PRETTY LITTLE PHYSICS

Almudena

TU SOBRECITO DIARIO DE FISICA

  1. 3d ago

    ¿Cómo muere una estrella?

    La muerte de una estrella depende de su masa: puede terminar como enana blanca, estrella de neutrones o agujero negro, a veces con explosiones espectaculares como supernovas.Estrellas de baja masa (como el Sol) Cuando una estrella pequeña agota su hidrógeno, deja de generar suficiente presión para contrarrestar la gravedad y comienza a fusionar helio en carbono y oxígeno, expandiéndose en una gigante roja. Posteriormente, expulsa sus capas externas formando una nebulosa planetaria, mientras que el núcleo restante se convierte en una enana blanca, un objeto denso y caliente que se enfría lentamente durante miles de millones de años hasta apagarse completamente. Estas estrellas siguen un proceso similar al de las de baja masa, pero si la enana blanca resultante acumula material de una estrella compañera, puede alcanzar una masa crítica y explotar como supernova tipo IA, liberando enormes cantidades de energía y dispersando elementos pesados por el universo. Las estrellas con más de 8 masas solares tienen un final mucho más violento. Tras agotar su combustible nuclear, colapsan bajo su propia gravedad y pueden explotar como supernovas, fenómenos que generan ondas expansivas y expulsan material al espacio. El núcleo restante puede formar una estrella de neutrones o, si la masa es extremadamente alta (más de 3 masas solares), un agujero negro. En casos excepcionales, la colisión de supernovas puede producir una kilonova, una explosión mil veces más potente que una nova. La masa inicial de la estrella es el factor clave que determina su destino final. La presión de degeneración de electrones limita la formación de enanas blancas (≈1,44 masas solares), mientras que el límite de Tolman–Oppenheimer–Volkoff marca la transición entre estrellas de neutrones y agujeros negros. Además, la composición química y la interacción con estrellas compañeras pueden modificar el tipo de explosión y los remanentes resultantes. En resumen, la muerte de una estrella puede ser un proceso tranquilo y gradual, como en las enanas blancas, o un evento cataclísmico, como en las supernovas y kilonovas, contribuyendo al ciclo de creación y destrucción de elementos en el universo.

  2. Sep 24

    ¿Por qué una estrella no puede pesar lo que quiera? - El límite de Chandrasekhar

    ¿Qué ocurre cuando una estrella se queda sin combustible y empieza a luchar contra su propia gravedad? En este episodio viajamos hasta el interior de una enana blanca para entender una de las historias más bonitas de la astrofísica: cómo la mecánica cuántica, la relatividad y la gravedad terminan imponiendo un límite a la masa que puede tener una estrella. Partimos de algo que quizá te resulte familiar de la universidad: una ecuación de estado. Pero esta vez no vamos a utilizarla para resolver un ejercicio de termodinámica, sino para entender qué ocurre en una estrella extremadamente comprimida. Hablaremos del principio de exclusión de Pauli, de la degeneración electrónica y del momento de Fermi. Veremos por qué, a medida que aumenta la densidad, la presión pasa de comportarse como ρ⁵ᐟ³ a hacerlo como ρ⁴ᐟ³. Y ahí aparece Chandrasekhar. Un físico de apenas veinte años que se preguntó hasta dónde podía sostenerse una estrella mediante la presión de degeneración de sus electrones y descubrió que existía una masa límite: aproximadamente 1,4 veces la masa del Sol. Un número que parece pequeño, pero que contiene una historia enorme. Una historia que empieza con un electrón y termina hablándonos del destino de una estrella… y del camino que conduce hacia las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Un episodio sobre física, pero también sobre algo que me encanta de esta ciencia: descubrir que una ecuación que aprendiste en una clase puede estar describiendo el destino de una estrella a años luz de distancia.

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