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¿Qué cambios en una Estrella

? Una vez formado , estrellas viven vidas largas y estables , que irradia energía en cantidades enormes para miles de millones de años . Una estrella tiene una vida violenta, pero creativa , y es en los hornos estelares de estrellas masivas que se crean todos los elementos pesados ​​del universo , incluidos los necesarios para la vida biológica , . Estrellas vienen en diferentes tamaños , colores y temperaturas y los científicos suelen clasificarlos por el brillo. El nacimiento de una estrella

Una estrella se forma cuando un años luz de toda la enorme nube de cúmulos de polvo y gas en conjunto bajo el tirón de su propia gravedad . El grupo se hace más grande y más pesado , ya que recoge y su campo de gravedad comprime , causando que se caliente . Esta bola caliente y compacta de gas se conoce técnicamente como una " protoestrella ". Cuando se alcanza un nivel crítico de la masa y la temperatura en su núcleo es suficiente para causar reacciones nucleares espontáneas caliente, la protoestrella se enciende y se convierte en una estrella adecuada. Si no se alcanza este nivel crucial de la masa de la protoestrella no se enciende y en cambio sigue siendo una gigantesca bola de gas caliente , como Júpiter .
La Secuencia Principal

una vez que una estrella se ha formado, se enciende y se ha estabilizado , entra en su fase de madurez , que los científicos llaman la " secuencia principal ". La densa , ardiente núcleo de la estrella es un horno nuclear, donde la fusión convierte la tienda del núcleo de combustible de hidrógeno en helio. Esto produce suficiente energía expansiva para contrarrestar la fuerza centrípeta de la gravedad de la estrella , formando un equilibrio. Una estrella puede permanecer estable así durante miles de millones de años ; si se enfría, la gravedad comprime aún más , lo que hace que se caliente y expanda de nuevo. Pero con el tiempo , su horno se queda sin hidrógeno y las reacciones nucleares se detiene, y la gravedad ahora aplasta el material del núcleo a las presiones y temperaturas sin precedentes. La secuencia principal ha terminado.
Red Giant

Aunque la fusión nuclear ha cesado en el núcleo de la estrella, la mayor parte de su hidrógeno se mantiene intacta en las capas externas , donde continúa la fusión . La disminución y el núcleo cada vez más caliente obliga a las capas externas se expandan y fresco, lo que crea una gigante roja. En las estrellas masivas suficientemente , el núcleo se calienta tanto que los nuevos comienzan reacciones en cadena , esta vez la fusión del helio en elementos más pesados ​​de sobra , todo el camino hasta el hierro . El hierro no causará reacciones en cadena en circunstancias normales , de manera que los aumentos de hierro , las reacciones nucleares se vuelven inestables , la quema de forma errática , haciendo que las capas exteriores para soplar .
Enano Blanco Fotos

Durante la fase final de su fase de gigante roja , la estrella hinchada seguirá soplando sus capas exteriores en nubes de gas y polvo hasta que sólo el denso núcleo brillante , ardiente permanece , conocido como una " enana blanca ". Aunque el núcleo sigue siendo blanco caliente, sin ninguna otra fuente de combustible, sino que sólo puede perder energía ahora . Este es el fin último de nuestro sol , así como la gran mayoría de otras estrellas en el universo. Enormemente estrellas masivas sufren un destino muy diferente.
Supernovas y estrellas de neutrones

Cuando el núcleo de una estrella hiper masiva se queda sin combustible nuclear, el colapso gravitacional es tan repentina y poderosa que los átomos del núcleo añicos . Bajo presión, los protones y electrones se combinan para crear un tipo de materia exótica que consta sólo de neutrones , que es posiblemente el material más duro del universo. Este " neutronium " es el único que puede evitar que el núcleo se colapse aún más . Mientras tanto , las capas exteriores muy expandidas de la estrella que se sigue violentamente colapsando repente golpean la cáscara dura del núcleo y liberan su energía implosiva como una explosión. Esta explosión es una " supernova " que puede hacer que una estrella brille temporalmente tan brillante como una galaxia. La supernova eventualmente se desvanecerá y también lo hará la estrella , que ahora es un pequeño y tenue estrella de neutrones, casi imposiblemente compacto.

Black Holes

Para las estrellas más masivas , el colapso gravitacional final es demasiado, incluso para un material hecho de neutrones sólidos. Una vez que el neutronium se rompe, no hay nada en el universo para mantener la estrella se colapse a un punto de volumen cero y densidad infinita , una singularidad, o con más imaginación , un agujero negro .


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