Diferencia entre revisiones de «Estrella»

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== Generalidades ==
Estas esferas de gas emiten tres formas de energía hacia el espacio, la [[radiación electromagnética]], los [[neutrino]]s y el [[viento solar|viento estelar]] y esto es lo que nos permite [[Observación del cielo|observar la apariencia de las estrellas en el cielo nocturno]] como puntos luminosos y, en la gran mayoría de los casos, titilantes.
 
Debido a la gran distancia que suelen recorrer, las radiaciones estelares llegan débiles a nuestro planeta, siendo susceptibles, en la gran mayoría de los casos, a las distorsiones ópticas producidas por la [[turbulencia]] y las diferencias de densidad de la [[atmósfera terrestre]] (''[[seeing]]''). El [[Sol]], al estar tan cerca, no se observa como un punto, sino como un disco luminoso cuya presencia o ausencia en el cielo terrestre provoca el [[día]] o la [[noche]], respectivamente.
 
=== Descripción ===
Son objetos de [[masa]]s enormes comprendidas entre 0,08<ref>[http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1997A%26A...327.1054B&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=44db12b10928852 Baraffe, I., Chabrier, G., Allard F. y Hauschildt, P. H. 1997, A&A 327, 1054]</ref> y 120-200<ref>[http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=2005ApJ...620L..43O&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=44db12b10906914 Oey, M. S. y Clarke, C. J. 2005, ApJL 620, 43]</ref>
[[masa solar|masas solares]] (M<sub>sol</sub>). Los objetos de masa inferior se llaman [[Enana marrón|enanas marrones]] mientras que las estrellas de masa superior parecen no existir debido al [[límite de Eddington]]. Su [[luminosidad]] también tiene un rango muy amplio que abarca entre una diezmilésima parte y tres millones de veces la luminosidad del Sol. El radio, la temperatura y la luminosidad de una estrella se pueden relacionar mediante su aproximación a [[cuerpo negro]] con la siguiente ecuación:
 
:<math>L = 4 \pi R^2 \sigma T_{e}^4 </math>
 
donde '''L''' es la luminosidad, <math>\sigma</math> la [[constante de Boltzmann|constante de Stefan-Boltzmann]], '''R''' el radio y '''T<sub>e</sub>''' la [[temperatura efectiva]].