El tirón gravitacional debido a su masa. Existe un delicado equilibrio entre la atracción gravitacional y la expansión debido a la presión de radiación. Este último es el resultado de la fusión que tiene lugar en el núcleo de una estrella (o en etapas posteriores dentro de la (s) cáscara (s)). Al final, la fusión se detiene y la gravitación se convierte en la fuerza dominante. Luego, la estrella se derrumba y repele su caparazón debido a la fuerza liberada. Es realmente delicado; imagine que el proceso de fusión se ralentiza dow. Luego, la presión hacia afuera disminuye y la estrella comienza a colapsar porque la gravitación se vuelve dominante. Pero debido al colapso, el núcleo de la estrella se vuelve más denso y más caliente y eventualmente se “enciende” o impone el proceso de fusión nuevamente. Entonces, la fusión vuelve a ser dominante hasta que se alcanza el equilibrio entre las dos fuerzas; la estrella ahora es (más o menos) estable.
¿Qué impide que las estrellas se expandan?
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Como dice Bobby Polzer, un delicado equilibrio entre la gravedad y la presión de radiación.
Las estrellas se expanden tarde en la vida, principalmente como estrellas gigantes rojas. Esto sucede cuando se agota el hidrógeno en el núcleo: el núcleo se calienta y comienza a quemar helio.
Por lo general, la gravedad mantiene unidas las estrellas. Las estrellas estables operan con un equilibrio entre la presión de radiación externa y la presión de gravedad interna. Cuando las estrellas son muy muy grandes, podemos observar eyecciones coronal masivas y pérdida de masa porque la presión de la gravedad no puede contener la fuerza externa de la presión de radiación … esta es la razón por la cual existe un límite ascendente en el tamaño de las estrellas.
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