Supernovas. La muerte de las estrellas
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Inmaculada Domínguez. Supernovas. La muerte de las estrellas
Introducción
ALGO BRILLA EN EL FIRMAMENTO
NUEVAS GALAXIAS EN EL UNIVERSO: DE NOVAS A SUPERNOVAS
HENRIETTA S. LEAVITT, UNA GRAN ASTRÓNOMA
INVENTARIO DE SUPERNOVAS
DESCUBRIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE SUPERNOVAS
LO QUE QUEDA: REMANENTES DE SUPERNOVA Y ECOS DE LUZ
TASA DE NATALIDAD DE SUPERNOVAS Y GALAXIAS ANFITRIONAS
METEORITOS: PEDAZOS DE ESTRELLA O DE SUPERNOVA EN EL LABORATORIO
TRAS EL COLAPSO DEL NÚCLEO, LA GRAN EXPLOSIÓN
LA TIERRA COMO AGUJERO NEGRO: ATRAPANDO LA LUZ
JOCELYN BELL Y EL DESCUBRIMIENTO DE LOS PÚLSARES
ESTRELLAS DE NEUTRONES DE SEÑAL INTERMITENTE: LOS PÚLSARES
LAS SEÑALES MÁS ENERGÉTICAS DESPUÉS DEL BIG BANG: LOS GRB
ENANAS BLANCAS: REMANENTES DE ESTRELLAS DE BAJA MASA
ENANA BLANCAS, SISTEMAS BINARIOS Y FUTURAS SUPERNOVAS DE TIPO IA
LA OBSERVACIÓN DE LA PRIMERA ENANA BLANCA: SIRIO B
ROMPIENDO UNA DE LAS SUPOSICIONES BÁSICAS: EXPLOSIONES CHANDRASEKHAR
UN SÚPER LUMINOSO FINAL: LA GRAN EXPLOSIÓN
ROTACIÓN Y EXPLOSIONES SUPER-CHANDRASEKHAR
FAROS EN EL FIRMAMENTO CÓSMICO
CAZADORES DE SUPERNOVAS
LA PESADILLA DE LOS «GUARDIANES» DE LOS FAROS CÓSMICOS
CMB: UN ECO DE LO MÁS LEJANO DESCUBIERTO POR CASUALIDAD
CONCORDANCIA CÓSMICA: LA ENERGÍA OSCURA EXISTE
VERA RUBIN Y LA MATERA OSCURA
LOS ELEMENTOS (CASI TODOS), HIJOS DE LAS ESTRELLAS
CAMBIO CLIMÁTICO, PERO NO EXTINCIÓN MASIVA
COSMOQUÍMICA: LA EVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS
BEATRICE TINSLEY: LOS CIMIENTOS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS GALAXIAS
CARGADÍSIMOS RAYOS CÓSMICOS Y ESTRELLAS AGB
Títulos publicados en esta colección
Отрывок из книги
Introducción
Brillantes visitantes en el cielo
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En este sentido, el Sol se considera una estrella de «baja masa», y eso que es 333000 veces más masivo que la Tierra. Actualmente el Sol está transformando, en su núcleo, el hidrógeno inicial en helio, a través de reacciones nucleares de fusión. ¿Qué pasará cuando se agote el hidrógeno en esa zona central donde la temperatura es suficiente para la fusión del hidrógeno? Sin fuente de energía en su interior, el Sol se contraerá por gravedad. Además, su temperatura aumentará y en la zona colindante al núcleo de helio se alcanzará la temperatura necesaria para quemar el hidrógeno restante y, posteriormente, la temperatura necesaria para la ignición del helio en el centro. Una vez el helio se agote, el Sol se contraerá de nuevo aumentando su temperatura; pero el siguiente combustible resultante de la fusión del helio, el carbono, requiere una temperatura que el Sol, con su masa, no podrá alcanzar. Las reacciones nucleares en su centro habrán finalizado. En sus últimas fases perderá masa a un ritmo elevado, hasta expulsar toda su envoltura, formando una espectacular nebulosa planetaria con su enana blanca en el centro.
La evolución descrita anteriormente para el Sol es la característica, con alguna variación, de las estrellas llamadas de baja masa, que son aquellas con masas inferiores a unas ocho veces la del Sol. Estas estrellas son además las más abundantes: constituyen un 95% del total de las estrellas observadas.
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