SUPERNOVAS JAVIER DE LUCAS.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
El origen del universo.
Advertisements

¿Qué cosas vemos cuando miramos al cielo?
¡BANG! La catastrófica muerte de las estrellas
Estrellas y Agujeros Negros……
EL ORIGEN DE LA TIERRA.
LAS ESTRELLAS.
Las Estrellas.
EL ORIGEN DE LOS ELEMENTOS
Producción de Elementos en el Cosmos
UNIVERSO EN EXPANSIÓN: EL BIG-BANG
Desde el origen del Universo hasta el mundial 2010… ? Tabaré Gallardo Facultad de Ciencias
Estrellas.
FORMACIÓN DE GALAXIAS El Universo actual tiene una edad estimada de aproximadamente 13,700 millones de años. En ese tiempo se ha ido transformando y en.
Las estrellas CosmoCaixa Verano 2004
EL SOL Realizado por: Angeles España.
Teobaldo Sáez Cerro Profesor
PREESCOLAR.
Formación estelar La formación estelar es el proceso por el cual grandes masas de gas que se encuentran en galaxias se transforman en estrellas. Estas.
SUPERNOVAS La conexión entre las estrellas y la vida.
Evolución estelar: del huevo a las supernovas
EL ORIGEN DEL UNIVERSO Raquel García Segura.
LAS ESTRELLAS Las estrellas son enormes esferas de gases a muy altas temperaturas que emiten principalmente luz. La información que recibimos desde las.
Evolución Estelar Julieta Fierro Julieta Fierro
LA TIERRA Cómo es y cómo se formó. Índice  Cómo se formó la tierra  Continuación  Atmósfera terrestre  Continuación  El interior de la Tierra  Composición.
UNIDAD 11I Tierra y universo: Dinamismo del planeta Tierra
Lunes 9 de Mayo 2011.
Agujeros negros y agujeros de gusano
MARAVILLAS DEL UNIVERSO
Cuatro Sesiones de Astronomía
Description for Developer Audio SubjectLO File name Practical Case Adobe Flash Sinopsis Resumen Se realiza una animación, se presenta el brillo total.
La vida de las estrellas
E=mc2 Siglo XX Tema 1: La tierra en el universo
ESTRELLAS Y GALAXIAS ESTRELLAS Y GALAXIAS.
"El Origen del Universo".
EVOLUCIÓN.
Las estrellas.
El Sistema Solar.
Estructura de la materia La Química y su didáctica IV Dr. Víctor Manuel Ugalde Saldívar.
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO
LUCAS PRANTEDA Y AGUSTIN 6º B
realizado por: William Zapatier
Astronomía Nico y Dany.
Componentes del Universo
La muerte de las estrellas: Nebulosas planetarias , Supernovas y agujeros negros… Joyce.
LAS ESTRELLAS.
LAS ESTRELLAS Patricia Carpintero Méndez Azahara Cámbara Piqueras
El Universo Evolución Descripción Física Galaxia y Formas de Galaxias
LAS ESTRELLAS.
EL UNIVERSO. Está comúnmente aceptado que el Universo comenzó a formarse hace unos millones de años de acuerdo con la teoría del "big bang". La.
GUSTAVO ESPINOZA DELGADO
EVOLUCIÓN ESTELAR Etapas finales.
Instituto de Geofísica U N A M “ ACTIVIDAD SOLAR Y SU IMPACTO EN EL CLIMA” M. en C. Jaime Osorio Rosales por.
Evolución estelar David Rivas del Hoyo 1º Bach E.
LA VIDA DE LAS ESTRELLAS Ciencias del mundo contemporáneo - Colegio Leonardo da Vinci.
Estructura de la materia Temas de Química y su enseñanza III Dr. Víctor Manuel Ugalde Saldívar.
Línea del tiempo de la Creación del Sistema Solar
ORIGEN DE LOS ELEMENTOS QUÌMICOS
¿La Gravedad, que relación tiene con el Universo? A medida que las galaxias se separan y se alejan unas de otras serán menos visibles. La expansión del.
Evolución de una estrella
CAMPOS DE ACCIÓN LA DE LA GEOLOGÍA
Índice Cómo se formó la Tierra Continuación Atmósfera terrestre
La evolución de las estrellas
Trabajo de la evolución de las estrellas
Profesora responsable: Lucía Muñoz
Ciclo de Vida de una estrella
Historia del universo Marta Ruiz y Estela Jiménez.
EL UNIVERSO.
EL SISTEMA SOLAR De Alexandra e Iván VAMOS A COMENZAR Vamos a ver el sistema solar.
Tema 2. Nuestro lugar en el Universo
JAVIER DE LUCAS La evolución de una estrella depende de su masa. Una estrella de mayor masa consume su combustible de forma más rápida que una de menor.
Transcripción de la presentación:

SUPERNOVAS JAVIER DE LUCAS

EVOLUCION La evolución de una estrella depende de su masa. Una estrella de mayor masa consume su combustible de forma más rápida que una de menor masa, transitando a través del diagrama H-R más rápidamente, permaneciendo poco tiempo dentro de la secuencia principal

NACIMIENTO Gracias a compresiones originadas por un cataclismo cósmico, como la explosión de una supernova cercana, una Nubulosa comienza a contraerse, liberando energía potencial que se transforma en energía del gas y en radiación. El globo nebular posee unas 100 unidades astronómicas de diámetro

NACIMIENTO En el núcleo de la nube la energía se convierte en calor. Comienza la presión del gas al oponerse a la contracción. El Hidrógeno presente en la nube es principalmente Hidrógeno molecular.

NACIMIENTO

TIPOS Y EDAD

VIDA A partir de este punto, la estrella empieza su recorrido por el diagrama H-R, comenzando desde arriba a la izquierda si se trata de una estrella muy luminosa y caliente de gran masa o desde abajo a la derecha si es una estrella mas fría y menos luminosa de masa mas baja.

VIDA Aquí se muestra el recorrido sobre el diagrama H-R de una estrella del tipo solar, desde la etapa de proto estrella (estrellas presecuencia) hasta su evolución final como enana blanca, hacia abajo a la izquierda del gráfico.

MUERTE AGONIA DEL SOL Dependiendo de la masa de la estrella, su muerte es diferente

AGONIA DEL SOL

MUERTE 1.- Estrellas de 0.8 a 11 masas solares

MUERTE 2.- Estrellas de 11 a 50 masas solares

MUERTE 3.- Estrellas de más de 50 masas solares

AGUJERO NEGRO

ESQUEMA

SUPERNOVAS HISTORIA DEL FIN

ESTRELLA MASIVA

NEBULOSA NUCLEO

1.000.000 de años antes de la explosión El núcleo eleva su temperatura hasta los 170 millones de grados, comenzando una nueva reacción de fusión: el Helio se transforma en Carbono y Oxígeno EL FINAL He  C + O

1.000 años antes de la explosión Cuando la mayor parte del Helio del núcleo se agota, la energía no es suficiente como para contrarrestar la gravedad y la estrella se contrae. Periodos de contracción y expansión convierten a la estrella en variable. Cuando la contracción llega a elevar la temperatura del núcleo hasta los 700 millones de grados, el Carbono comienza a fusionarse en Neón y Magnesio. EL FINAL C  Ne + Mg

7 años antes de la explosión Cuando la temperatura del núcleo alcanza los 1.500 millones de grados, los átomos de Neón se fusionan para producir Oxígeno y Magnesio. EL FINAL Ne + Ne  O + Mg

1 año antes de la explosión EL FINAL 1 año antes de la explosión Al incrementarse la temperatura del núcleo hasta los 2.000 millones de grados los átomos de Oxígeno mas comprimidos se fusionan para formar Silicio y Azufre  O + O Si + S

Pocos días antes de la explosión Las enormes presiones elevan la temperatura por encima de los 3.000 millones de grados convirtiendo el Silicio y Azufre en una esfera de Hierro fuertemente comprimida que posee unas 1,44 masa solares. La estructura atómica del Hierro no permite que se fusione en átomos mas pesados, por lo que ésta es la última reacción que tiene lugar en el núcleo. EL FINAL Fe Si + S 

Décimas de segundo antes de la explosión El núcleo de Hierro llega al punto de máxima compresión, de solo el diámetro de la Tierra; la repulsión entre sí de los núcleos atómicos produce que la parte interna del núcleo de Hierro se expanda y contraiga violentamente creando una onda de choque que recorre toda la estrella EL FINAL

¡¡¡BOOOOOM!!!

Milisegundos después de la explosión EL FINAL Milisegundos después de la explosión El retroceso del núcleo arroja materia desde dentro hacia afuera en una onda explosiva que atraviesa capa a capa los diferentes elementos creados anteriormente, calentándolas y produciendo elementos mas pesados

Segundos después de la explosión La explosión libera el 99,5 por ciento de su energía en forma de neutrinos. Los neutrinos son el primer signo perceptible de la explosión de la estrella. Lo que queda ahora de la estrella es una esfera superdensa compuesta principalmente de neutrones, una estrella de neutrones, o un agujero negro EL FINAL

Horas después de la explosión EL FINAL Horas después de la explosión Las ondas de choque hacen erupción a través de la superficie de la estrella, liberando gran parte de la masa hacia el espacio para formar una nube que será visible durante miles de años.

SUPERNOVA RECIENTE

TIPOS DE SUPERNOVAS

SUPERNOVAS FIN