Supernovas. La muerte de las estrellas

Supernovas. La muerte de las estrellas
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Las supernovas aparecen y brillan, durante semanas, más que toda una galaxia: son el explosivo final de muchas estrellas. Dominan la evolución química del universo, constituyen nuestra mejor herramienta para medir las distancias extragalácticas y nos muestran que el ritmo de expansión del cosmos se ha acelerado, desvelando la existencia de esa abundante y enigmática componente llamada energía oscura. Pero ¿qué elementos químicos producen y expulsan las supernovas? ¿Por qué se usan para medir longitudes cósmicas? ¿Cómo podemos conocer el universo y la energía oscura a través de las supernovas? Supernovas, el estallido definitivo, la última explosión de las estrellas antes de desaparecer para siempre.

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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

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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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