¿Por qué algunas estrellas son mucho más brillantes que otras en esta imagen?

Algunas estrellas son inherentemente más brillantes que otras estrellas. A lo que se refiere se llama “magnitud aparente”. La magnitud aparente es qué tan brillante aparece una estrella cuando se mira desde la Tierra. Entonces, qué tan brillante es en realidad una estrella llamada “magnitud absoluta”. La magnitud absoluta determina qué tan brillante es una estrella de 10 parsecs (32.6 años luz), por lo que todas las estrellas se medirían por igual. Por lo tanto, una estrella muy tenue que esté cerca de nuestro sistema solar tendría una magnitud aparente menor (se ve más brillante) que una estrella extremadamente brillante de toda la galaxia.

Otra cosa que la mayoría de la gente no piensa es que esas estrellas en realidad pueden estar muy lejos de las galaxias. Por ejemplo, hay imágenes que se clasifican en los Campos Ultra Profundos del Hubble, donde básicamente el Telescopio Hubble se enfoca en una parte negra del espacio y mantiene esa posición durante varios minutos. Después de un tiempo, obtienes algo como esto:

Todo lo que ves aquí es una galaxia. No estrellas: galaxias. En primer lugar, imágenes como estas realmente muestran cuán grande es realmente el universo, porque esta es una sola toma de espacio, que es el 0.00001% del espacio al que podríamos apuntar el telescopio. En segundo lugar, podemos ver cómo algunas galaxias son más brillantes que otras; Es lo mismo con las estrellas, algunas son naturalmente más brillantes, mientras que otras están más cerca de nosotros que otras. Entonces, cuando alguien toma una foto de las estrellas, puede haber un par de galaxias mezcladas allí

En palabras simples, en realidad se debe a la magnitud en que se encuentran las estrellas. Magnitud significa medir en inglés, aunque en astronomía se trata del brillo de las estrellas.

Hay dos tipos de magnitudes.

Magnitud aparente

Es la magnitud de la estrella o el brillo de una estrella lo que parece ser. No es la magnitud real, solo una estrella agrega contraste a su brillo debido a muchos factores que discutiré. Por ej. Nuestro Sol tiene una Magnitud aparente de -26.74 , lo que lo convierte en el objeto más brillante fuera de la Tierra a nuestra vista.

Magnitud absoluta

Es la magnitud real y en tiempo real de una estrella. Depende del tamaño, luminosidad y brillo real de la estrella. Por ej. Nuestro Sol, siendo tan brillante para nosotros, tiene una Magnitud absoluta tan baja como +4.83 .

Cuanto menor es la magnitud, más parece brillante. Los estándares de Magnitud Aparente se determinan sobre la estrella Vega, que tiene Magnitud 0. Menos de lo que son estrellas brillantes y más titulares de Magnitud son estrellas débiles y bastante invisibles.

La magnitud absoluta es una medida de brillo tomada de una distancia supuesta de 10 parsec (medida de distancia astronómica igual a varios años luz). Al tener una Magnitud aparente tan baja, el Sol es en realidad una débil estrella.

La magnitud aparente en realidad viene en resultado debido a varios factores. La estrella puede ser fácilmente visible si es lo suficientemente grande, tiene una luminosidad excepcional y está clara. La estrella que está obstruida con nubes de rocas y gases puede verse afectada por su magnitud. Junto con esto, algunas estrellas están cerca y otras muy, muy lejos. La diferencia de distancia puede ser de pocos años luz a miles.

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En la fotografía de arriba de la galaxia de Andrómeda, las estrellas que parecen brillantes posiblemente en el borde de la galaxia, pueden aparecer mucho más cerca de nosotros. Puede haber nubes de gas menos densas en acción, algunas estrellas débiles pueden ser eclipsadas por otras.

Un hecho importante es que los puntos brillantes pueden ser los cúmulos estelares más prominentes. Estos son un grupo de estrellas y una región densa. Las magnitudes son proporcionales al no. de estrellas juntas. Pueden aparecer lo suficientemente brillantes.

Sí, casi todas las estrellas brillantes están en nuestra galaxia, algunas son galaxias por sí mismas, incluso más lejos. En grandes galaxias como esta una vez al año, es posible que experimente durante algunas semanas una supernova, que en sí misma es más brillante que toda la galaxia.

¿Cómo sabemos esto? Bueno, las estrellas tienen un tamaño máximo después del cual colapsan en un agujero negro. En segundo lugar, para las estrellas cercanas hay una distancia que se puede medir (verificando cada medio año, si la posición en el contexto ha cambiado, entonces debe estar cerca)

La distancia total de las galaxias se mide encontrando uno o más de un tipo muy conocido de supernova muy bien conocido. Su diferencia de luz indica la distancia. Y se pueden hacer conjeturas comparando el desplazamiento al rojo con otros lugares conocidos. Parece razonable suponer que un desplazamiento al rojo similar sugiere una distancia similar.

Aquí hay una foto compuesta que pone la suya en perspectiva.

Ese es el tamaño de Andrómeda visto desde la tierra frente al tamaño de la luna.

Es enorme. Cubre 6 veces el ancho de la luna como se ve desde la tierra, y el doble del ancho, lo que significa que cubre más de diez veces el área que la Luna lo hace. No puedes ver esto a simple vista; todo lo que puedes ver es el núcleo difuso.

Entonces, no es sorprendente que haya muchas estrellas cercanas regulares que también se encuentran en este enorme parche de cielo. Son las estrellas brillantes en tu foto; Es casi seguro que se encuentran a unos cientos de años luz de la Tierra.

Sin duda, muchas de ellas son estrellas en primer plano en nuestra propia galaxia que se encuentran entre nosotros y la galaxia en el fondo, por lo tanto, serían puntos más brillantes y más grandes en el tiempo de exposición prolongado requerido para resaltar la galaxia de fondo.

La cuestión es que si estás hablando cuando lo ves desde la superficie de la Tierra, es debido a la refracción atmosférica y al reflejo que ves una estrella más brillante que otras estrellas. Otra cosa es la cantidad de combustible que usa una estrella, si la cantidad de fulel que usa es alta, entonces obviamente sería más brillante que las estrellas que no usan la misma cantidad de combustible.

Además, en el cielo nocturno que ves no siempre están las estrellas, sino galaxias que están lejos de nosotros y, como sabemos, una galaxia será más brillante que una estrella, ya que las galaxias son un grupo de estrellas y eclipsarán a las otras estrellas.

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