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Conferencia: Orígenes del Sol y de las estrellas Diagrama HR
En 1912 un par de astrónomos Ejnar Hertzsprung (1873-1967) y Henry Norris Russell (1877-1957) de forma independiente desarrollaron un cuadro comparativo utilizando las principales características de las estrellas. El diagramas de clases toma las referencias espectrales vs. la luminosidad como muestra una gran cantidad de datos de estrellas. El modelo resultante es muy interesante. Las estrellas no se esparcen al azar sobre el diagrama sino entran agrupadas en varias zonas significativas bien definidas. Los datos de cada estrella se inscriben sobre el eje horizontal, los datos de temperatura y tipo espectral colocando las más calientes hacia la izquierda según su valor y las más frías hacía la derecha. Sobre el eje vertical los datos correspondientes a luminosidad de las estrellas con rangos que van desde 10.000 veces más brillantes que el Sol en la parte de superior y las de menor brillo de hasta 1/10.000 en la parte inferior. Como se aprecia en la imagen, la distribución de las estrellas genera grupos con características similares y ordenadas de una forma visual, comprensibles y analizables. Nuestro sol está ubicado aproximadamente en el centro vertical (1) y en la horizontal zona amarilla (G). Esto significa que nuestro astro es una estrella en la etapa mediana de su vida, de un tamaño común. Se deducen cuales fueron las etapas y características por las que evolucionó desde su nacimiento (área inferior) y el futuro probable de la vida del sol (área superior). Zonas del Diagrama HR
a) Agrupación de la secuencia principal, aparece en el diagrama un amontonamiento de estrellas, la más abundante, comprendidas en una diagonal desde derecha inferios a la zona central de transición. b) Zona de Enanas blancas y nebulosa, es cuando el desequilibrio de presiones interno y externo generan que los gases sean expulsados formando una nebulosa alrededor de una masa la que se comprime hasta el tamaño de un planeta como la tierra y con enormes presiones en su interior. c) Zona de transición, mientras aumenta de presión, la corteza compensa el equilibrio volviendo a reducir su tamaño lo que genera mayor presión que a su vez fuerza nuevamente a la expansión. Durante este período la estrella aumenta y disminuye de tamaño buscando un equilibrio. En la grafica aparecería como un zigzag. d) Rama de las gigantes rojas, en esta zona se encuentran las estrellas en las que la presión del núcleo supera a la gravedad aumentando su tamaño miles de veces, esta etapa se caracteriza por la gran cantidad de emisiones roja e infrarroja. e) Zona de súper novas y estrellas de neutrones, si la estrella consume la materia en su interior la presión de la capa externa es tan grande que se comprime chocando con el núcleo. Este colapso provoca una explosión gigantesca con grandes emisiones de masa y energía. Luego de la explosión el núcleo contra el cual choco la corteza se comprime aun más formándose gran cantidad de neutrones los que son emitidos al espacio periódicamente en forma de pulsos de energía.
Persio da Silva
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