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Estrellas del Universo
 Las estrellas son masas de gases, principalmente hidrógeno y helio, que
emiten luz.
 Se encuentran a temperaturas muy elevadas. En su interior hay
reacciones nucleares.
 La estructura interna de las estrellas no se puede observar de forma
directa, pero hay estudios que indican corrientes de convección y una
densidad y una temperatura que aumentan hasta alcanzar el núcleo,
donde tienen lugar reacciones termonucleares.
El Sol
 El Sol es una estrella.
 Vemos las estrellas, excepto el Sol, como puntos luminosos muy
pequeños, y sólo de noche, porque están a enormes distancias de
nosotros. Parecen estar fijas, manteniendo la misma posición relativa en
los cielos año tras año. En realidad, las estrellas están en rápido
movimiento, pero a distancias tan grandes que sus cambios de posición
se perciben sólo a través de los siglos.
 El número de estrellas observables a simple vista desde la Tierra se ha
calculado en unas 8.000, la mitad en cada hemisferio.
 Durante la noche no se pueden ver más de 2.000 al mismo tiempo, el
resto quedan ocultas por la neblina atmosférica, sobre todo cerca del
horizonte, y la pálida luz del cielo.
Evolución de las Estrellas
 Las estrellas evolucionan durante millones de años. Nacen cuando se
acumula una gran cantidad de materia en un lugar del espacio. Se
comprime y se calienta hasta que empieza una reacción nuclear, que
consume la materia, convirtiéndola en energía. Las estrellas pequeñas la
gastan lentamente y duran más que las grandes.
 Las teorías sobre la evolución de las estrellas se basan en pruebas
obtenidas de estudios de los espectros relacionados con la luminosidad.
Las observaciones demuestran que muchas estrellas se pueden clasificar
en una secuencia regular en la que las más brillantes son las más calientes
y las más pequeñas, las más frías.
Clasificación de las Estrellas
Las diversas etapas en la secuencia de los espectros, designadas con las letras O, B, A, F, G, K y M,
permiten una clasificación completa de todos los tipos de estrellas. .
 Clase O: Líneas del helio, el oxígeno y el nitrógeno, además de las del hidrógeno. Comprende
estrellas muy calientes, e incluye tanto las que muestran espectros de línea brillante del
hidrógeno y el helio como las que muestran líneas oscuras de los mismos elementos.
 Clase B: Líneas del helio alcanzan la máxima intensidad en la subdivisión B2 y palidecen
progresivamente en subdivisiones más altas. La intensidad de las líneas del hidrógeno aumenta
de forma constante en todas las subdivisiones. Este grupo está representado por la estrella
Epsilon Orionis.
 Clase A: Comprende las llamadas estrellas de hidrógeno con espectros dominados por las
líneas de absorción del hidrógeno. Una estrella típica de este grupo es Sirio.
 Clase F: En este grupo destacan las llamadas líneas H y K del calcio y las líneas
características del hidrógeno. Una estrella notable en esta categoría es Delta Aquilae.
 Clase G: Comprende estrellas con fuertes líneas H y K del calcio y líneas del hidrógeno
menos fuertes. También están presentes los espectros de muchos metales, en especial el
del hierro. El Sol pertenece a este grupo y por ello a las estrellas G se les denomina
"estrellas de tipo solar".
 Clase K: Estrellas que tienen fuertes líneas del calcio y otras que indican la presencia de
otros metales. Este grupo está tipificado por Arturo.
 Clase M; Espectros dominados por bandas que indican la presencia de óxidos metálicos,
sobre todo las del óxido de titanio. El final violeta del espectro es menos intenso que el de
las estrellas K. La estrella Betelgeuse es típica de este grupo.

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Estrellas del universo

  • 2.  Las estrellas son masas de gases, principalmente hidrógeno y helio, que emiten luz.  Se encuentran a temperaturas muy elevadas. En su interior hay reacciones nucleares.  La estructura interna de las estrellas no se puede observar de forma directa, pero hay estudios que indican corrientes de convección y una densidad y una temperatura que aumentan hasta alcanzar el núcleo, donde tienen lugar reacciones termonucleares.
  • 3. El Sol  El Sol es una estrella.  Vemos las estrellas, excepto el Sol, como puntos luminosos muy pequeños, y sólo de noche, porque están a enormes distancias de nosotros. Parecen estar fijas, manteniendo la misma posición relativa en los cielos año tras año. En realidad, las estrellas están en rápido movimiento, pero a distancias tan grandes que sus cambios de posición se perciben sólo a través de los siglos.
  • 4.  El número de estrellas observables a simple vista desde la Tierra se ha calculado en unas 8.000, la mitad en cada hemisferio.  Durante la noche no se pueden ver más de 2.000 al mismo tiempo, el resto quedan ocultas por la neblina atmosférica, sobre todo cerca del horizonte, y la pálida luz del cielo.
  • 5. Evolución de las Estrellas  Las estrellas evolucionan durante millones de años. Nacen cuando se acumula una gran cantidad de materia en un lugar del espacio. Se comprime y se calienta hasta que empieza una reacción nuclear, que consume la materia, convirtiéndola en energía. Las estrellas pequeñas la gastan lentamente y duran más que las grandes.  Las teorías sobre la evolución de las estrellas se basan en pruebas obtenidas de estudios de los espectros relacionados con la luminosidad. Las observaciones demuestran que muchas estrellas se pueden clasificar en una secuencia regular en la que las más brillantes son las más calientes y las más pequeñas, las más frías.
  • 6. Clasificación de las Estrellas Las diversas etapas en la secuencia de los espectros, designadas con las letras O, B, A, F, G, K y M, permiten una clasificación completa de todos los tipos de estrellas. .  Clase O: Líneas del helio, el oxígeno y el nitrógeno, además de las del hidrógeno. Comprende estrellas muy calientes, e incluye tanto las que muestran espectros de línea brillante del hidrógeno y el helio como las que muestran líneas oscuras de los mismos elementos.  Clase B: Líneas del helio alcanzan la máxima intensidad en la subdivisión B2 y palidecen progresivamente en subdivisiones más altas. La intensidad de las líneas del hidrógeno aumenta de forma constante en todas las subdivisiones. Este grupo está representado por la estrella Epsilon Orionis.  Clase A: Comprende las llamadas estrellas de hidrógeno con espectros dominados por las líneas de absorción del hidrógeno. Una estrella típica de este grupo es Sirio.
  • 7.  Clase F: En este grupo destacan las llamadas líneas H y K del calcio y las líneas características del hidrógeno. Una estrella notable en esta categoría es Delta Aquilae.  Clase G: Comprende estrellas con fuertes líneas H y K del calcio y líneas del hidrógeno menos fuertes. También están presentes los espectros de muchos metales, en especial el del hierro. El Sol pertenece a este grupo y por ello a las estrellas G se les denomina "estrellas de tipo solar".  Clase K: Estrellas que tienen fuertes líneas del calcio y otras que indican la presencia de otros metales. Este grupo está tipificado por Arturo.  Clase M; Espectros dominados por bandas que indican la presencia de óxidos metálicos, sobre todo las del óxido de titanio. El final violeta del espectro es menos intenso que el de las estrellas K. La estrella Betelgeuse es típica de este grupo.