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LAS ESTRELLAS
                Una estrella se define como un
                cuerpo de celeste de gas inserto
                en el espacio que produce
                energía en su interior, la que es
                irradiada hacia el exterior como
                luz visible para el hombre; la
                estrella más conocida por
                nosotros es nuestro sol, las
                estrellas tienen luz propia
                mientras que los planetas solo
                reflejan la luz de las estrellas. Por
                lo tanto los puntos luminosos que
                podemos percibir a simple vista
                por la noche corresponden tanto
                a estrellas como a planetas, y
                estos últimos solo reflejan la luz.
Hoy en día existe una estrategia para medir el brillo de
las estrellas mediante una comparación. Consiste en
otorgarle un valor de magnitud constante a una estrella
(las llamadas estándar) y de esta manera se miden las
restante comparándolas con las estándar. Estas
medidas por comparación, se les llama magnitudes
aparentes, es decir, son relativas. Por ejemplo la
magnitud de la energía irradiada por el sol varía
dependiendo desde donde se mida, es decir, desde la
Tierra será distinta a desde Venus. Sin embargo, para
erradicar el estorbo que es la distancia para determinar
la magnitud, los astrónomos idearon lo que se conoce
como magnitud absoluta, que consiste en una medida
de luminosidad de una estrella en particular en el caso
hipotético de que se encontrar a 32,6 años luz.
QUE ES LA MASA DE LA ESTRELLA

La masa de una estrella es una magnitud más
fácil de medir en comparación a su luminosidad.
Se puede determinar a partir de la fuerza de
gravedad que ejerce sobre el movimiento de
otro cuerpo en el espacio, siempre y cuando
éste último esté ubicado a una distancia
conocida. Por lo tanto este sistema no es
aplicable para aquellas estrellas que se
encuentran solitarias.
CLASES DE ESTRELLAS
Según el diagrama que vemos abajo, llamado de Hertzsprung y Russell, o
también H-R, podemos observar la clasificación de las estrellas según su
temperatura de más a menos, nominadas con letras desde O, B, A, F, G, K y
M, las cuales son divididas cada una en 10 partes del 0 al 9. Podemos ver que
nuestra estrella, El Sol, está clasificada en la letra G subdivisión 2.
 Clase O
Esta clase se distingue por las líneas de helio, oxígeno y
nitrógeno, y también las de hidrógeno. En ésta clase están
incluidas tanto las estrellas de gran temperatura, con espectros
brillantes de hidrógeno y helio, como las que en sus líneas
espectrales se observan líneas más oscuras de los mismos
elementos químicos.
 Clase B
La estrella Épsilon Orionis, pertenece a éste grupo y en su línea
espectral se observa cómo el hidrógeno, en todas sus
subdivisiones, va aumentando constantemente. El helio, en éste
grupo y en la subdivisión B2, va disminuyendo su intensidad y, a
medida que observamos las subdivisiones más altas, su brillo va
palideciendo de forma creciente.
 Clase A
Una de las más brillantes estrellas, Sirio, pertenece a esa clase,
llamadas estrellas de hidrógeno. Su línea espectral, muestra
absorción del hidrógeno.
 Etc.

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Las estrellas

  • 1. LAS ESTRELLAS Una estrella se define como un cuerpo de celeste de gas inserto en el espacio que produce energía en su interior, la que es irradiada hacia el exterior como luz visible para el hombre; la estrella más conocida por nosotros es nuestro sol, las estrellas tienen luz propia mientras que los planetas solo reflejan la luz de las estrellas. Por lo tanto los puntos luminosos que podemos percibir a simple vista por la noche corresponden tanto a estrellas como a planetas, y estos últimos solo reflejan la luz.
  • 2. Hoy en día existe una estrategia para medir el brillo de las estrellas mediante una comparación. Consiste en otorgarle un valor de magnitud constante a una estrella (las llamadas estándar) y de esta manera se miden las restante comparándolas con las estándar. Estas medidas por comparación, se les llama magnitudes aparentes, es decir, son relativas. Por ejemplo la magnitud de la energía irradiada por el sol varía dependiendo desde donde se mida, es decir, desde la Tierra será distinta a desde Venus. Sin embargo, para erradicar el estorbo que es la distancia para determinar la magnitud, los astrónomos idearon lo que se conoce como magnitud absoluta, que consiste en una medida de luminosidad de una estrella en particular en el caso hipotético de que se encontrar a 32,6 años luz.
  • 3. QUE ES LA MASA DE LA ESTRELLA La masa de una estrella es una magnitud más fácil de medir en comparación a su luminosidad. Se puede determinar a partir de la fuerza de gravedad que ejerce sobre el movimiento de otro cuerpo en el espacio, siempre y cuando éste último esté ubicado a una distancia conocida. Por lo tanto este sistema no es aplicable para aquellas estrellas que se encuentran solitarias.
  • 4. CLASES DE ESTRELLAS Según el diagrama que vemos abajo, llamado de Hertzsprung y Russell, o también H-R, podemos observar la clasificación de las estrellas según su temperatura de más a menos, nominadas con letras desde O, B, A, F, G, K y M, las cuales son divididas cada una en 10 partes del 0 al 9. Podemos ver que nuestra estrella, El Sol, está clasificada en la letra G subdivisión 2.
  • 5.  Clase O Esta clase se distingue por las líneas de helio, oxígeno y nitrógeno, y también las de hidrógeno. En ésta clase están incluidas tanto las estrellas de gran temperatura, con espectros brillantes de hidrógeno y helio, como las que en sus líneas espectrales se observan líneas más oscuras de los mismos elementos químicos.  Clase B La estrella Épsilon Orionis, pertenece a éste grupo y en su línea espectral se observa cómo el hidrógeno, en todas sus subdivisiones, va aumentando constantemente. El helio, en éste grupo y en la subdivisión B2, va disminuyendo su intensidad y, a medida que observamos las subdivisiones más altas, su brillo va palideciendo de forma creciente.  Clase A Una de las más brillantes estrellas, Sirio, pertenece a esa clase, llamadas estrellas de hidrógeno. Su línea espectral, muestra absorción del hidrógeno.  Etc.