{"id":8933,"date":"2020-05-08T09:37:30","date_gmt":"2020-05-08T07:37:30","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/es\/?p=8933"},"modified":"2024-08-05T11:08:03","modified_gmt":"2024-08-05T09:08:03","slug":"novas-y-supernovas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/es\/blog\/astronomia\/novas-y-supernovas\/","title":{"rendered":"El Universo y el Sistema Solar: Novas y Supernovas"},"content":{"rendered":"
En los siglos pasados, cuando todav\u00eda la astronom\u00eda no\u00a0se hab\u00eda consolidado como ciencia, una estrella<\/a> que de repente aparec\u00eda en el cielo y antes no se hab\u00eda\u00a0visto, se le llamaba \u201cnova\u201d,<\/strong> es decir estrella nueva. Esta denominaci\u00f3n se demostr\u00f3 incorrecta, ya que estas estrellas exist\u00edan mucho antes de que se pudieran ver a simple vista. En este art\u00edculo vamos a ver qu\u00e9 son las novas y las supernovas<\/strong>.<\/p>\n Novas y supernovas dan origen a explosiones estelares que son muy importantes para los astr\u00f3nomos <\/a>que estudian la formaci\u00f3n de elementos en el espacio, debida a reacciones nucleares que tienen lugar en las estrellas.<\/p>\n Los astr\u00f3nomos consideran que quiz\u00e1 existan una docena de estrellas novas en nuestra V\u00eda L\u00e1ctea,<\/a> (la galaxia de la Tierra), cada a\u00f1o, pero que algunas de ellas est\u00e1n demasiado lejos para poder verlas o es probable que su visi\u00f3n no es clara por la materia interstelar.<\/p>\n De hecho, es m\u00e1s f\u00e1cil observar a las novas<\/strong> en otras galaxias cercanas que en la nuestra. El t\u00e9rmino de novas est\u00e1 relacionado con el a\u00f1o de su aparici\u00f3n y con la constelaci\u00f3n en la que aparecen. Estas estrellas aumentan de varios miles de veces su brillo<\/strong> en cuesti\u00f3n de d\u00edas o de horas y despu\u00e9s experimentan un per\u00edodo de transici\u00f3n en el cual palidecen para alg\u00fan tiempo despu\u00e9s cobrar brillo de nuevo. A partir de ah\u00ed viven otra fase de palidez y acaban llegando a su nivel original de brillo.<\/p>\n Las novas tienen un per\u00edodo de evoluci\u00f3n<\/strong> muy largo. Son estrellas variables porque su capa esterior presenta un exceso de helio, formado mediante reacciones nucleares, que expulsan en peque\u00f1as capas de gas de manera explosiva y despu\u00e9s se normalizan. Lo que queda de la masa restante es una enana blanca<\/em> y quiz\u00e1 este fen\u00f3meno suceda siempre con las novas enanas, que surgen una y otra vez a intervalos regulares de unos cientos de d\u00edas.<\/p>\n Estas estrellas ocurren en sistemas binarios<\/strong> formados por una enana blanca y una gigante roja. El gas de hidr\u00f3geno de la gigante es atra\u00eddo por gravedad sobre la superficie de la enana blanca y tras miles de a\u00f1os el material se acumula de manera suficiente como para disparar una detonaci\u00f3n termonuclear. Durante un per\u00edodo de algunos d\u00edas la luminosidad de la estrella aumenta quiz\u00e1s en diez magnitudes<\/strong> y as\u00ed permanece antes de volverse a apagar. La explosi\u00f3n se repite cada vez que se acumula material nuevo.<\/p>\n Las novas muestran una relaci\u00f3n entre su m\u00e1ximo brillo y el tiempo que emplean en palidecer en una cierta cantidad de magnitudes. Los astr\u00f3nomos, mediante mediciones de las novas m\u00e1s cercanas de las que conocen la distancia y el brillo, utilizan las novas de otras galaxias como indicadores de la distancia de esas galaxias.<\/p>\n Cuando hablamos de supernova<\/strong> nos referimos a la explosi\u00f3n violenta y convulsiva de una estrella maciza.<\/strong> La explosi\u00f3n de una supernova es mucho m\u00e1s espectacular y destructiva que una nova y al mismo tiempo m\u00e1s rara. Su luminosidad supera en ciento veces<\/strong> la de una nova y es capaz de superar el brillo de todas las estrellas en una galaxia t\u00edpica. \u00bfC\u00f3mo se forman las supernovas? Hay dos tipos de explosi\u00f3n<\/em> que crean supernovas, la primera ocurre en un sistema binario<\/em> cuando una enana blanca expulsa m\u00e1s materia de una estrella compa\u00f1era de la que \u00e9sta puede soportar.<\/p>\n Ocurre que la enana blanca implosiona y luego rebota violentamente a partir del n\u00facleo<\/strong> r\u00edgido en una explosi\u00f3n maciza; el segundo tipo de explosi\u00f3n se produce cuando una estrella maciza se queda sin combustible. Hacia el final de su vida, una estrella con al menos ocho veces la masa del Sol ha producido hierro en su n\u00facleo mediante procesos de fusi\u00f3n nuclear. Como las reacciones nucleares que utilizan hierro consumen energ\u00eda en lugar de producirla, el horno interno de la estrella se colapsa ya que el n\u00facleo no puede mantenerse bastante caliente, el gas del n\u00facleo no puede soportar el peso de las capas exteriores y la estrella se desmorona sobre si misma. El material se aplasta en el centro de la estrella y luego rebota, produciendo la explosi\u00f3n.<\/p>\n Las supernovas son poco frecuentes en nuestra galaxia<\/strong> y a pesar del aumento de su brillo s\u00f3lo unas pocas pueden observarse a simple vista. Hasta 1987, s\u00f3lo se hab\u00edan identificado tres a lo largo de la historia y la m\u00e1s conocida es la que ocurri\u00f3 en 1054 y cuyos restos se conocen como la nebulosa de Cangrejo.<\/strong><\/p>\n Las supernovas, como las novas, se ven con m\u00e1s facilidad y frecuencia en otras galaxias. Sabemos, por ejemplo, que la supernova m\u00e1s reciente apareci\u00f3 en el hemisferio sur el 24 de febrero de 1987, en una galaxia sat\u00e9lite conocida como la Gran Nube de Magallanes.<\/strong> Esta supernova presenta rasgos particulares y es hoy objeto de intensos estudios astron\u00f3micos.<\/p>\n Hoy en d\u00eda se conocen menos los mecanismos de las supernovas que los de las novas, sobre todo si hablamos de estrellas medias, que tienen m\u00e1s o menos la misma masa que el Sol. Las estrellas que tienen mucha m\u00e1s masa, explotan en las fases finales de su r\u00e1pida evoluci\u00f3n como resultado de un colapso gravitacional,<\/strong> ya que la presi\u00f3n creada por los procesos nucleares de la estrella no soporta el peso de las capas exteriores; en este caso hablamos de supernova de Tipo II.<\/strong><\/p>\n Las supernovas de Tipo I<\/strong> se originan de modo similar a las novas. Estas no muestran casi ninguna presencia de hidr\u00f3geno durante la evoluci\u00f3n de su brillo y se dividen en otras subclases.<\/p>\n De la explosi\u00f3n de una supernova quedan muy pocos restos, excepto una capa de gases que se expande. Ya dijimos que la m\u00e1s famosa es la nebulosa del Cangrejo; en su centro hay una estrella de neutrones<\/strong> que gira a gran velocidad. Las supernovas son partes significativas del material interstelar y junto a las novas aportan materiales al Universo que servir\u00e1 para formar nuevas estrellas.<\/p>\n Para estudiar estrellas novas y supernovas<\/strong> primero hay que encontrarlas. En un a\u00f1o se pueden descubrir entre las 20-25 estrellas novas en la V\u00eda L\u00e1ctea y para observarlas se utilizan instrumentos como los prism\u00e1ticos y oculares de telescopio. Es indispensable tener mapas estelares que presenten estrellas con una magnitud<\/strong> m\u00ednima de 8. En su fase principal las novas tienen un color rojizo o amarillo. Lo que deber\u00eda hacerse es controlar el cielo galaxia por galaxia en busca de estrellas nuevas, que no est\u00e9n en los mapas estelares. Mapas detallados que muestran estrellas con magnitud a partir de 8 pueden descargarse de la p\u00e1gina web de AAVSO<\/strong> <\/a>o en \u00abThe supernova Search Carts and Handbook\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En los siglos pasados, cuando todav\u00eda la astronom\u00eda no\u00a0se hab\u00eda consolidado como ciencia, una estrella que de repente aparec\u00eda en el cielo y antes no se hab\u00eda\u00a0visto, se le llamaba \u201cnova\u201d, es decir estrella nueva. Esta denominaci\u00f3n se demostr\u00f3 incorrecta, ya que estas estrellas exist\u00edan mucho antes de que se pudieran ver a simple vista. 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