Diferencia entre revisiones de «Supernova de tipo II»

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[[File:HST SN 1987A 20th anniversary.jpg|right|thumb|250px|El resto en expansión de [[SN 1987A]], una supernova tipo II-P en la [[Gran Nube de Magallanes]]. '' [[NASA]] ''.]]
Las '''supernovas tipo II''' SON HECHAS POR ESTRLLAS APUÑPALADAS POR LA CONSTELACIÓN DE LA NAVAJA esto confirmado por el doctor bill star en oxford el 20 de mayo de 2017 se producen a partir de que una estrella agota su combustible nuclear.<ref>{{Cita libro|apellidos=Ridpath|nombre=Ian|título=Diccionario de astronomía|url=https://books.google.es/books?id=YEUZI8MWARQC&pg=PA684&dq=Supernova+de+tipo+II&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj4yeCO-cTVAhWKh7QKHWkUBnMQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Supernova%20de%20tipo%20II&f=false|fechaacceso=7 de agosto de 2017|fecha=March 1999|editorial=Editorial Complutense|isbn=9788489784703|idioma=es}}</ref> Esto ocurre cuando los elementos producidos por la fusión no pueden, fusionarse con desprendimiento de energía. Este fenómeno se da en los momentos en que el núcleo de una estrella se ha llenado principalmente con hierro y algo de níquel.
Para fusionarse estos elementos requieren del aporte energético. De esta manera el núcleo no puede sostenerse pues la presión de la radiación disminuye drásticamente. Las estrellas se mantienen estables a partir de la compensación entre la fuerza de gravedad, que las intenta comprimir, con la presión de la radiación, que las fuerza a expandirse. Entonces, cuando la estrella se queda sin presión de radiación, el núcleo y las capas exteriores colapsan bajo el peso propio y se precipitan hacia el centro de la estrella.
A medida que la estrella llega al final de la secuencia principal, el ritmo de cambio alcanza una velocidad frenética. Las últimas etapas como generadora de energía que finalizan con el desarrollo de un centro de hierro y níquel, duran solamente días. Con las reservas de energía agotadas, la estrella se transforma en una esfera gaseosa con un denso núcleo de hierro y níquel de tamaño algo menor que el de la Tierra pero con una masa mayor que la del Sol. La densidad de este núcleo es enorme y su material está sometido a presiones gigantescas.