de que depende la luz de las estrellas
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Algunas estrellas parecen más brillantes que otras. Esto no significa necesariamente que la estrella brillante sea mayor o de más luz que la estrella más pálida. El brillo aparente (lo brillante que nos parece) depende de tres cosas:
cómo es de grande,
a qué distancia se encuentra de la Tierra, y
cuánta luz emana por diámetro de la estrella.
Para nosotros la estrella más brillante es el Sol, aunque es tan solo una estrella de tamaño medio. Parece la más brillante porque es la más cercana a la Tierra.
La estrella Sirio en la constelación del Can Mayor parece ser considerablemente más brillante que Rigel (en Orión). Sin embargo, Rigel es miles de veces más luminosa que Sirio. Rigel parece más débil porque está a más de mil años-luz.
Medimos la luminosidad de las estrellas tal y como se ven a simple vista en una escala llamada escala de magnitud. Hiparco, un astrónomo griego, midió la importancia de las estrellas por su brillo y utilizó la palabra magnitud para describir su brillo relativo. Magnitud significa grandeza. En los tiempos antiguos, debieron pensar que cuanto más brillaba una estrella, mayor era su tamaño. Una estrella muy brillante tendría una magnitud de 1 o menos, mientras que una estrella más débil tendría, por ejemplo, una magnitud de 6. Cuanto menor sea el número, más brilla la estrella. Con un telescopio muy potente se pueden ver estrellas muy débiles más allá de la magnitud 20.
Tú puedes ver estrellas con una magnitud de 6 o 7 a simple vista bajo un cielo muy despejado y sin Luna. Los planetas más brillantes tienen una magnitud de -1 a -4.
La contaminación lumínica de las luces de los edificios y las farolas puede impedir que veas muchas estrellas que verías si estuvieras en total oscuridad.
Recuerda: la magnitud mide el brilo de una estrella a simple vista, no cuánta luz despide ni cómo es de grande.
Aunque hay billones de estrellas, sólo podemos ver aproximadamente 2.500 estrellas a simple vista de una sola vez y bajo las mejores condiciones.
A continuación se encuentra la lista de las estrellas más brillantes del cielo. Se indica el nombre de la estrella, la magnitud visual, la distancia (en años luz) a la que se encuentra del Sol y su radio (en unidades solares):
ESTRELLA
NOMBRE
MAGNITUD
DISTANCIA
TAMAÑO
alpha CMa
Sirio
-1.46
8.6
1.7
alpha Car
Canopo
-0.72
74
?
alpha Cen
Rigel Kent
(Alfa Centauro)
-0.01
4.3
1.18
alpha Boo
Arturo
-0.04
34
25.1
alpha Lyr
Vega
0.03
25.3
2
alpha Aur
Capella
0.08
41
13
beta Ori
Rigel
0.12
815
63
alpha CMi
Proción
0.38
11.4
2
alpha Eri
Archenar
0.46
69
5.0
alpha Ori
Betelgeuse
0.50
650
226
beta Cen
Hadar
0.61
320
alpha Aql
Altair
0.77
16.8
1.6
alpha Tau
Aldebaran
0.85
60
46
alpha Vir
Spica
0.98
220
6.6
alpha Sco
Antares
0.96
425
510
beta Gem
Pólux
1.14
40
10
alpha PsA
Fomalhaut
1.16
22
1.5
alpha Cyg
Deneb
1.25
1630
?
beta Cru
Mimosa
1.25
460
alpha Leo
Régulo
1.35
69
3.5
epsilon CMa
Adhara
1.50
570
?
alpha Cru
Acrux
1.58
510
alpha Gem
Cástor
1.58
46
1.7
alpha UMi
Estrella Polar
2.02
470
19.5
cómo es de grande,
a qué distancia se encuentra de la Tierra, y
cuánta luz emana por diámetro de la estrella.
Para nosotros la estrella más brillante es el Sol, aunque es tan solo una estrella de tamaño medio. Parece la más brillante porque es la más cercana a la Tierra.
La estrella Sirio en la constelación del Can Mayor parece ser considerablemente más brillante que Rigel (en Orión). Sin embargo, Rigel es miles de veces más luminosa que Sirio. Rigel parece más débil porque está a más de mil años-luz.
Medimos la luminosidad de las estrellas tal y como se ven a simple vista en una escala llamada escala de magnitud. Hiparco, un astrónomo griego, midió la importancia de las estrellas por su brillo y utilizó la palabra magnitud para describir su brillo relativo. Magnitud significa grandeza. En los tiempos antiguos, debieron pensar que cuanto más brillaba una estrella, mayor era su tamaño. Una estrella muy brillante tendría una magnitud de 1 o menos, mientras que una estrella más débil tendría, por ejemplo, una magnitud de 6. Cuanto menor sea el número, más brilla la estrella. Con un telescopio muy potente se pueden ver estrellas muy débiles más allá de la magnitud 20.
Tú puedes ver estrellas con una magnitud de 6 o 7 a simple vista bajo un cielo muy despejado y sin Luna. Los planetas más brillantes tienen una magnitud de -1 a -4.
La contaminación lumínica de las luces de los edificios y las farolas puede impedir que veas muchas estrellas que verías si estuvieras en total oscuridad.
Recuerda: la magnitud mide el brilo de una estrella a simple vista, no cuánta luz despide ni cómo es de grande.
Aunque hay billones de estrellas, sólo podemos ver aproximadamente 2.500 estrellas a simple vista de una sola vez y bajo las mejores condiciones.
A continuación se encuentra la lista de las estrellas más brillantes del cielo. Se indica el nombre de la estrella, la magnitud visual, la distancia (en años luz) a la que se encuentra del Sol y su radio (en unidades solares):
ESTRELLA
NOMBRE
MAGNITUD
DISTANCIA
TAMAÑO
alpha CMa
Sirio
-1.46
8.6
1.7
alpha Car
Canopo
-0.72
74
?
alpha Cen
Rigel Kent
(Alfa Centauro)
-0.01
4.3
1.18
alpha Boo
Arturo
-0.04
34
25.1
alpha Lyr
Vega
0.03
25.3
2
alpha Aur
Capella
0.08
41
13
beta Ori
Rigel
0.12
815
63
alpha CMi
Proción
0.38
11.4
2
alpha Eri
Archenar
0.46
69
5.0
alpha Ori
Betelgeuse
0.50
650
226
beta Cen
Hadar
0.61
320
alpha Aql
Altair
0.77
16.8
1.6
alpha Tau
Aldebaran
0.85
60
46
alpha Vir
Spica
0.98
220
6.6
alpha Sco
Antares
0.96
425
510
beta Gem
Pólux
1.14
40
10
alpha PsA
Fomalhaut
1.16
22
1.5
alpha Cyg
Deneb
1.25
1630
?
beta Cru
Mimosa
1.25
460
alpha Leo
Régulo
1.35
69
3.5
epsilon CMa
Adhara
1.50
570
?
alpha Cru
Acrux
1.58
510
alpha Gem
Cástor
1.58
46
1.7
alpha UMi
Estrella Polar
2.02
470
19.5
Contestado por
1
Si te refieres al brillo real, depende únicamente de su temperatura.
Si te refieres al brillo aparente, también entra en juego la distancia a la que la observamos.
La temperatura de la estrella depende a su vez de la masa de esta, a mayor masa hay mayor atracción gravitatoria, por lo que los átomos cercanos al núcleo se comprimen, aumentando su velocidad y por tanto su temperatura. Una vez que las reacciones nucleares comienzan, estas crean una presión de radiación que equilibra la gravedad. Por tanto, a mayor masa, mayor gravedad, y a mayor gravedad, la estrella necesita irradiar mas energía para compensar y no colapsarse, tiene que brillar mas.
Si te refieres al brillo aparente, también entra en juego la distancia a la que la observamos.
La temperatura de la estrella depende a su vez de la masa de esta, a mayor masa hay mayor atracción gravitatoria, por lo que los átomos cercanos al núcleo se comprimen, aumentando su velocidad y por tanto su temperatura. Una vez que las reacciones nucleares comienzan, estas crean una presión de radiación que equilibra la gravedad. Por tanto, a mayor masa, mayor gravedad, y a mayor gravedad, la estrella necesita irradiar mas energía para compensar y no colapsarse, tiene que brillar mas.
maicolcorleoneblanco:
de que depende el color de las estrellas perdon
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