{"id":8964,"date":"2015-08-18T07:35:25","date_gmt":"2015-08-18T05:35:25","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/es\/?p=8964"},"modified":"2024-08-05T10:54:19","modified_gmt":"2024-08-05T08:54:19","slug":"la-energia-de-las-estrellas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/es\/blog\/astronomia\/la-energia-de-las-estrellas\/","title":{"rendered":"La energ\u00eda de las estrellas"},"content":{"rendered":"

Otro tipo de energ\u00eda estelar est\u00e1 constituido por part\u00edculas sin masa, como sono los neutrinos<\/strong> y los gravitones.<\/strong> Adem\u00e1s existen part\u00edculas cargadas de alta energ\u00eda, como los protones,<\/strong> pero tambi\u00e9n cantidades menores de diversos n\u00facleos at\u00f3micos y otras clases de part\u00edculas que son los rayos c\u00f3smicos.<\/strong><\/p>\n

Todas estas part\u00edculas emitidas, es decir, fotones, neutrinos, gravitones, protones, son estables mientras se hallen aisladas en el espacio. Pueden viajar miles de millones de a\u00f1os en el espacio sin sufrir ning\u00fan cambio, por lo que sabemos.<\/p>\n

Pues, todas estas part\u00edculas radiadas sobreviven hasta el momento en que chocan contra alguna forma de materia que las absorbe. En el caso de los fotones sirve casi cualquier clase de materia. Los protones energ\u00e9ticos son ya m\u00e1s dif\u00edciles de parar y absorber, y mucho m\u00e1s dif\u00edciles son los neutrinos. En cuanto a los gravitones, poco es lo que se sabe hasta ahora.<\/p>\n

Supongamos ahora que el universo s\u00f3lo consistiese en estrellas colocadas en una configuraci\u00f3n invariable. Cualquier part\u00edcula emitida por una estrella viajar\u00eda por el espacio hasta chocar contra algo, como por ejemplo otra estrella, y ser absorbida. Las part\u00edculas viajar\u00edan de una estrella a otra y, a fin de cuentas, cada una de ellas recuperar\u00eda toda la energ\u00eda que hab\u00eda radiado. Entonces, parece que el universo deber\u00eda continuar inmutable para siempre.<\/p>\n

La materia fr\u00eda en el universo en expansi\u00f3n<\/h2>\n

Sin embargo, el hecho de que no sea as\u00ed es consecuencia de tres cosas:<\/p>\n

– El universo no consta solo de estrellas, sino que contiene una cantidad notable de materia fr\u00eda,<\/strong> desde grandes planetas hasta polvo interestelar. Cuando esta materia fr\u00eda frena a una part\u00edcula, la absorbe y emite a cambio part\u00edculas menos energ\u00e9ticas. Esto significa que en definitiva la temperatura de la materia fr\u00eda aumenta con el tiempo, mientras que el contenido energ\u00e9tico de las estrellas disminuye.<\/p>\n

– Algunas de las part\u00edculas como neutrinos y gravitones, por ejemplo, emitidas por las estrellas y tambi\u00e9n por otras formas de materia tienen una tendencia tan peque\u00f1a a ser absorbidas por \u00e9stas que desde que existe el universo s\u00f3lo han sido absorbidas un porcentaje diminuto de ellas. Lo cual equivale a decir que la fracci\u00f3n de la energ\u00eda total de las estrellas que hay en el espacio es cada vez mayor y que el contenido energ\u00e9tico de las estrellas disminuye.<\/p>\n

– El universo est\u00e1 en expansi\u00f3n. Cada a\u00f1o es mayor el espacio entre las galaxias, de modo que incluso part\u00edculas absorbibles, como los protones y los fotones, pueden viajar por t\u00e9rmino medio distancias mayores antes de chocar contra la materia y ser absorbidas. Esta es la raz\u00f3n por la cual cada a\u00f1o es menor la energ\u00eda absorbida por las estrellas en comparaci\u00f3n con la emitida, porque hace falta una cantidad extra de energ\u00eda para llenar ese espacio adicional, producido por la expansi\u00f3n, con part\u00edculas energ\u00e9ticas hasta entonces no absorbidas.<\/p>\n

Esta \u00faltima raz\u00f3n es suficiente por s\u00ed misma. Mientras el universo siga en expansi\u00f3n, continuar\u00e1 enfri\u00e1ndose. Naturalmente, cuando el universo comience a contraerse de nuevo (suponiendo que lo haga) la situaci\u00f3n ser\u00e1 la inversa y empezar\u00e1 a calentarse otra vez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Otro tipo de energ\u00eda estelar est\u00e1 constituido por part\u00edculas sin masa, como sono los neutrinos y los gravitones. Adem\u00e1s existen part\u00edculas cargadas de alta energ\u00eda, como los protones, pero tambi\u00e9n cantidades menores de diversos n\u00facleos at\u00f3micos y otras clases de part\u00edculas que son los rayos c\u00f3smicos. 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