AS 42A: Astrofísica de Galaxias Clase #1

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Estrellas.
Advertisements

Astrofísica Extragaláctica
AS 42A: Astrofísica de Galaxias Clase #4 Profesor: José Maza Sancho 19 Marzo 2007 Profesor: José Maza Sancho 19 Marzo 2007.
Cuatro Sesiones de Astronomía 4. Galaxias y el Universo Alberto Carramiñana Alonso Liceo Ibero Mexicano, 16 agosto 2002.
Realizado por ma. Rosa arízaga
AS2020: Astronomía Contemporánea Instrumentación Astronómica I. Profesor: José Maza Sancho 7 Diciembre 2011 Profesor: José Maza Sancho 7 Diciembre 2011.
ESTRELLAS Y GALAXIAS ESTRELLAS Y GALAXIAS.
AS2020: Astronomía Contemporánea Instrumentación Astronómica I. Profesor: José Maza Sancho 8 Septiembre 2010 Profesor: José Maza Sancho 8 Septiembre 2010.
AS 42A: Astrofísica de Galaxias Clase #1 Profesor: José Maza Sancho 5 Marzo 2007 Profesor: José Maza Sancho 5 Marzo 2007.
AS 42A: Astrofísica de Galaxias Clase #14 Profesor: José Maza Sancho 7 Mayo 2007 Profesor: José Maza Sancho 7 Mayo 2007.
AS 42A: Astrofísica de Galaxias Clase #8 Profesor: José Maza Sancho 9 Abril 2007 Profesor: José Maza Sancho 9 Abril 2007.
RADIACIÓN DE CUERPO NEGRO Modelos Clásicos
Estructura de la materia Temas de Química y su enseñanza III Dr. Víctor Manuel Ugalde Saldívar.
Profesora responsable: Lucía Muñoz
Pruebas de Síntesis de Compresión del Medio 3ro Básico A Miércoles 5 de diciembre 2012.
Profesor Jaime Villalobos Velasco Departamento de Física Universidad Nacional de Colombia Mar G2N31 Luis Rodriguez ______________________________________________.
SOCIALES 4º. EL UNIVERSO En el universo hay varias clases de cuerpos celestes: Estrellas, nebulosas, galaxias, planetas, planetas enanos, satélites, asteroides.
Modelo atómico Johan Sebastian Bolivar Sora. ¿Qué es el átomo? Los atomos son la unidad básica de toda la materia, la estructura que define a todos los.
FUNDAMENTOS FÍSICA MODERNA QUIZ 01 JHON JAIRO CORTÉS JIMÉNEZ CÓDIGO G2N08Jhon.
Profesor Jaime Villalobos Velasco Departamento de Física Universidad Nacional de Colombia Mar ______________________________________________.
ESPECTROSCOPIA ANDRÉS FELIPE ESCOBAR PARRA. Cuando la luz solar incide sobre las gotas de lluvia se genera en algunos casos el conocido arco iris. Un.
Profesor Jaime Villalobos Velasco Departamento de Física Universidad Nacional de Colombia Mar Presentado por: Cesar David Galvis Bohórquez ( )
En el cielo podemos encontrar miles de estrellas brillando, aunque cada una lo hace con diferente intensidad. Si nos fijamos con detenimiento o las observamos.
Fundamentos de Física Moderna Quiz 1
Profesor Jaime Villalobos Velasco Departamento de Física Universidad Nacional de Colombia Mar ______________________________________________.
Dimensiones del cósmicas Unidad Astronómica (U.A.): Distancia promedio Tierra - Sol = ~ 150*106 Km. Es de utilidad a escala del Sistema Solar Año Luz (A:L.):
Características de la atmosfera actual.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA Docente: Javier Sanlúcar estrada Materia: Química Inorgánica Alumnos: José ángel Cruz Trinidad Jesús Antonio Salvador.
Las Galaxias. Orígenes ● Las primeras galaxias se empezaron a formar millones de años después del Big- Bang. Las estrellas que las forman tienen.
LA VÍA LÁCTEA Por María Vázquez y Alba Vicente. La Vía Láctea es una galaxia espiral en la que se encuentra el sistema solar. Según las observaciones,
Las Galaxias. Orígenes ● Las primeras galaxias se empezaron a formar millones de años después del Big- Bang. Las estrellas que las forman tienen.
El UIVERSO El Universo es el conjunto formado por todos los cuerpos celestes y el inmenso espacio que los contienen. Los cuerpos celestes más importantes.
Clase 14 mención la tierra y su entorno ii (profundización)
“El Sol, Gigante de Fuego”
AS 42A: Astrofísica de Galaxias Clase #13
El tamaño de las estrellas
UNIDAD 7.- CIELO PROFUNDO: LAS GALAXIAS.
Comprensión de conceptos Fundamentales
Estratificación de la atmósfera
La tierra La tierra es el único planeta donde hay vida y se divide en tres grandes grupos: La geósfera La atmósfera La hidrosfera.
EL SISTEMA SOLAR.
LA TRIGONOMETRÍA Pablo Flores Guillermo Mouat 3°D.
ESQUEMA DEL UNIVERSO SEGÚN EL MODELO ACTUAL
CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRELLAS
Tarea 7 Grupo 2 Número 34.
Distribución y contenido estelar en galaxias (morfología)
NB6 LAS GALAXIAS.
Clasificación espectral de estrellas
5.La evolución de las estrellas y el origen de los elementos.
El SISTEMA SOLAR Laura Poyo.
Sistema Solar.
EL SISTEMA SOLAR.
CALOR “Es una forma de ENERGÍA”
El universo y el Sistema Solar
Los planetas del sistema solar
Densidad y Maleabilidad
EL SISTEMA SOLAR.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Unidad Nº4: La Tierra en el Universo
Asunto: Radiación térmica.
ESTRUCTURA ESTELAR Basada parcialmente en presentación de T. Gallardo.
ESQUEMA INICIO ESQUEMA RECURSOS INTERNET ACTIVIDAD WWW LECTURA INICIAL
1 Nuestro lugar en el universo Perdidos en el espacio
FUNCIÓN DE LUMINOSIDAD
Momento cuadrupolar eléctrico
Momento cuadrupolar eléctrico
FUNDAMENTOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA
El efecto del eclipse solar en el flujo de particulado cósmico (Muons) en la Escuela Inés María Mendoza Alondra Díaz1, Melanie Cabassa1, Grace Graniela1,
La adquieren los cuerpos
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
Transcripción de la presentación:

AS 42A: Astrofísica de Galaxias Clase #1 Profesor: José Maza Sancho 6 Marzo 2006

Profesores del curso: Dr. Mario Hamuy Wackenhut: Introducción a la Cosmología Dr. José Maza Sancho: Introducción a astrofísica de galaxias. Ayudante: Srta. Yanett Contreras

Bibliografía “An Introduction to Galaxies and Cosmology” Mark Jones & Robert Lambourne, Cambridge University Press, 2004. “Galaxies in the universe” Linda Sparke & J. Gallagher, Cambridge University Press, 2000. “Galaxies: Structure and Evolution” R. Tayler, Cambridge University Press, 1996. “Galaxies and Galactic Structure” Debra Elmegreen, Prentice Hall, 1998. “Astrophysics II: Interstellar matter & Galaxies” Richard Bowers & Terry Deeming, Jones & Bartlett Publishers, 1984.

Introducción: Las galaxias son grandes conglomerados de estrellas que contienen desde 106 hasta 1012 estrellas. El Universo está lleno de miles de millones de galaxias que se agrupan en cúmulos que contienen desde unas pocas docenas hasta varios miles de galaxias.

Se define la LUMINOSIDAD de una estrella como la cantidad de energía que emite por unidad de tiempo. A una distancia “d” de una estrella se define el flujo como la cantidad de energía recibida por cm2 por segundo.

El flujo que recibimos del Sol se llama la constante solar y corresponde a 2 calorías por cm2 por minuto. Unidad astronómica de distancia: 149.600.000 kilómetros Luminosidad solar:

Luminosidades estelares Las luminosidades de las estrellas están comprendidas en un amplio rango:

Masas estelares Masa solar: Mo = 2x1033 gramos Mo = 333.000 masas terrestres (M) M = 5,98x1027 gr. Masas estelares:

Radios estelares Ro = 696.000 km Radios estelares:

Radio angular del Sol = 961 Diámetros angular del Sol = 1.992 Distancia a la estrella más cercana = 270.000 U.A. Diámetro angular del sol a 270.000 U.A. 1.992/270.000 = 0,007 ES MUY DIFICIL MEDIR DIAMETROS ESTELARES.

TEMPERATURAS DE FOTÓSFERAS ESTELARES Temperatura fotosférica del Sol: 5.000 K

Luminosidad SB = constante de Stefan-Blotzman SB = 5,67 x 10-8 W m-2 K-4 = 5,67 x 10-5 erg cm-2 K-4

Temperatura efectiva Se define la temperatura efectiva de una estrella como la temperatura que debe tener un cuerpo negro que emita, por unidad de superficie, lo mismo que la estrella.

FLUJO Para un cuerpo negro:

Ley de Wien 1 Å = 1 Angstrom = 10-8 cm = 10-10 m Para el Sol T  5.800 K max = 2,9/5.800 = 5x10-4 mm = 5.000 Å

Espectros estelares Hacia fines del siglo XIX, en el Observatorio de Harvard, se desarrolló un sistema de clasificación de espectros estelares. Se clasificaron las estrellas de acuerdo con la intensidad de las líneas de Balmer. Luego tuvieron que re-ordenar la secuencia para hacerla compatible con una secuencia de temperaturas. O, B, A, F, G, K, M

Casi 400.000 estrellas fueron clasificadas en el catálogo Henry Draper (HD). Cada tipo espectral se sub-divide en diez pares, de 0 a 9 (ejemplo: el Sol es G2). O, B, A: estrellas tempranas G, K, M estrellas tardías

Estrellas O: T > 30.000 K líneas de HeII y CIII Estrellas B: 11.000 < T < 30.00 líneas de HeI Estrellas A: 7.500 < T < 11.000 serie de Balmer alcanza su máxima intensidad Estrellas F: 6.000 < T < 7.500 Balmer en declinación, metales ionizados

Estrellas G: 5.200 < T < 6.000 metales ionizados  metales neutros  líneas H & K del CaII muy prominentes banda G del CH en 4300 Å Estrellas K: 3.800 < T < 5.200 líneas de metales neutros TiO Estrellas M: 2.500 < T < 3.800 bandas moleculares TiO (óxido de Titanio) y VO (óxido de Vanadio)

El espectro de una galaxia es una mezcla de diferentes clases de estrellas. En el azul el esppectro está dominado por las estrellas A, F y G. En el rojo por las K y las M. Las estrellas O y B son muy poco abundantes para dominar el especto de una galaxia. Los espectros estelares contienen información acerca de la temperatura fotosférica, de la composición química y también acerca de la gravedad superficial.

Mayor gravedad superficial implicará mayor densidad electrónica y por efecto Stark, un ensanchamiento de las líneas. Hay estrellas gigante y enanas. Las enanas tienen alta gravedad superficial y líneas anchas. Las gigantes tienen baja gravedad superficial y líneas angostas.

Donde:   5 para M  Mo   3,9 para Mo  M  10 Mo y para 10 Mo  M

Enanas Blancas R ~ 0,01 Ro ~ R En un sentido estricto las enanas blancas son remanentes estelares no estrellas, pues no generan energía EB ~ 106 o o ~ 1,4 gr cm-3 EB ~ 106 gr cm-3

Tiempo en la secuencia principal: Como L ~ M3,5  ~ M-2,5