fq4 u.6-tema del universo
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Powerpoint para el tema 6 de Física y Química de 4º de ESOTRANSCRIPT
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Hubble descubre la expansión del universo
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10-43 s tras el Big Bang
Antes nos es desconocido. Se desacopla la gravedad de las otras fuerzas.
10-35 s tras el Big Bang
Periodo de inflación hasta 10-33s. Crece en un factor de 1025.
10-15 s tras el Big Bang
La fuerza fuerte se separa de las otras tres.
10-11 s tras el Big Ban
Se separa la fuerza débil. Esto va a posibilitar la formación de átomos.
10-10 s tras el Big Bang
Se forman protones y neutrones. La materia y la antimateria se aniquila, quedando un remanente de 1 de cada 100 millones.
1 s tras el Big Bang Aparecen los núcleos de Hidrógeno, Helio y Litio. El Universo es opaco.
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1 s tras el Big Bang
El universo aún es opaco pues los fotones son emitidos y absorbidos instantáneamente por la sopa de electrones y núcleos.
300.000 años tras el Big Ban
Se desacopla la materia y la energía y el Universo se hace transparente. Se forman los primeros átomos.
1000 millones de años tras el Big Bang
El Universo presenta un aspecto parecido al actual.
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LA OBSERVACIÓN DEL CIELO
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• Unas estrellas brillan más que otras• Las estrellas tienen colores diferentes• Parece que se agrupan• Hay objetos nebulosos• Parece que hay muchas…• ¿Algo más…?
¿Qué podemos decir a simple vista?
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• Unas estrellas brillan más que otras• Las estrellas tienen colores diferentes• Parece que se agrupan• Hay objetos nebulosos• Parece que hay muchas…• ¿Algo más…?
¿Qué podemos decir a simple vista?
Luminosidad / magnitudTemperatura y composiciónCúmulos estelaresEvolución estelarPues hay más todavía…Mucho más
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Parámetros estelares
• Luminosidad o MAGNITUD
Luna llena
Sol
Venus
Sirius
A simple vista
Prismáticos
Plutón
Telescopio
Telescopio / fotografía
BR
ILL
AN
TE
ME
NO
S B
RIL
LA
NT
E
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¿Cómo analizar la luz de las estrellas?
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¿Cómo analizar la luz de las estrellas?
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¿Cómo analizar la luz de las estrellas?
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Parámetros estelares
• Luminosidad• Temperatura / tipo espectral
Tipo espectral
Temperatura Color Ejemplo
O 30,000 Azul
B 20,000 Azul Rigel
A 10,000 Blanco Vega, Sirio
F 7,000 Blanco –amarillo
Canopo
G 6,000 Amarillo Sol, Alfa-Centauri
K 4,000 Anaranjado Arturo, Aldebarán
M 3,000 Rojo Betelgeuse
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Diag. Hertzsprung-RussellDiagrama Hertzsprung-Russell
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Diag. Hertzsprung-RussellDiagrama H-R
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Las estrellas pasancasi toda su vida en la“Secuencia Principal”
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Parámetros estelares
• Luminosidad• Temperatura• Radio
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Enanas marrones (estrellas fallidas)Ni estrellas, ni planetas
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Evolución de las estrellas:
Estrellas medianas
Gigante roja
Enana blancaEnana negra
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Evolución de las estrellas:
Estrellas Masivas
Super Gigante roja
SupernovaEstrella de neutronesPulsar
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Evolución de las estrellas:
Estrellas Super
Masivas
Super Gigante roja
SupernovaAgujero negro
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Las estrellas NACEN
A partir de gas y polvo del medio interestelar
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La Nebulosa del Águila(“Los pilares de la creación”)(“Guardería de estrellas”)
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Las estrellas VIVEN
siempre buscando el equilibrio y evitando el colapso gravitacional
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Presión
Gravedad
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La evolución del Sol
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La evolución del Sol (hoy)
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La evolución del Sol (dentro de 6500 millones de años)
Se acaba el combustible nuclear, hidrógeno
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Fase de subgigante
La evolución del Sol (dentro de 7000 millones de años)
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La evolución del Sol (dentro de 7600 millones de años)
Fase de gigante roja
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La evolución del Sol (dentro de 7600 millones de años)
Fase de quema de helio
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La evolución del Sol (dentro de 7600 millones de años)
2ª fase de gigante roja
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La evolución del Sol (dentro de 7600 millones de años)
Pulsaciones
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La evolución del Sol (dentro de 7600 millones de años)
Fase de enana blanca
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La evolución del Sol (dentro de 7000 millones de años)
Nebulosa planetaria: Las capas expulsadas del Sol vistas desde otra estrella
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La masa de una estrella es el parámetro que
determinar la vida de una estrella
… y también su muerte.
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Las estrellas MUEREN de forma más o menos
violentaPoco violenta: expulsión de la envoltura externa en forma de nebulosa planetaria. La parte interior se torna en enana blanca.
Muy violenta: explosiones supernova. Los interiores pueden resultar en estrellas de neutrones o agujeros negros.
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Supernovas (SN1987A)
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Supernovas (SN1987A)
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¿y tras la supernova?
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Una estrella de neutrones en Valencia
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Estructura de un púlsar
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Estructura de un púlsar
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M1. Nebulosa del Cangrejo
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Agujeros negros estelares
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La luz no puede escapar de un agujero negro
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La luz no puede escapar de un agujero negro
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agujero negro
Evidencias de agujeros negros
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EL SISTEMA SOLAR
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