¿Cuál es la diferencia entre una estrella, luna y planeta?

¡Interesante pregunta!

¿Es la diferencia entre masa?

¿Es la diferencia entre la energía total!

¿Es solo una cuestión de “escala”?

“Gran Misa” vs “Pequeña Misa”

o…

¿Es una cualidad de “Energía”?

“Grandes masas de plasma” versus masas de “superficie fría”, con “núcleos de plasma”

Mirando nuestro ejemplo, parece que tenemos un Jr Sun (Júpiter) como miembro de nuestro grupo planetario, ¿o debería Júpiter ser prohibido como miembro, ya que es un objeto basado en plasma? (… o es solo un grado de masa, ya que la razón por la que algunos objetos están basados ​​en plasma y otros están basados ​​en “superficie fría”, es simplemente una cuestión de “MASA” general (Masa grande = Plasma, Masa pequeña = “Superficie fría” con “Plasma Core”)

¿Sabemos lo suficiente sobre los cuerpos de “Estrella”, también conocido como “Plasma” y “Superficie fría”, también conocido como “Planeta”, para poder determinar una distinción entre los dos, o simplemente llamarlo un grado de masa?
¿No lo sé?

La característica definitoria habitual de una estrella es que, en algún momento de su vida, la fusión nuclear se produjo en su núcleo.

La característica definitoria de un planeta es que orbita una estrella (además es un esferoide y ha “despejado” su órbita) y no es en sí misma una estrella.

Pero la respuesta a su pregunta se volverá complicada cuando descubramos entidades en el espacio con algo como un gran Júpiter en el centro en órbita de un sistema planetario (incluidas algunas lunas). La cosa en el centro no es lo suficientemente masiva como para iniciar la fusión, pero no es un planeta. Yo diría que tendría que ser una nueva clase de estrella.

Una vez que se interrumpe un sistema planetario, los planetas pueden terminar realmente vagando en el espacio y sin orbitar ninguna estrella. ¿Estos objetos (que pueden superar en número a los planetas convencionales) todavía se designan como planetas?

En última instancia, las designaciones ‘estrella’ y ‘planeta’ son parte de un esquema de clasificación para ayudar a la comunicación. La utilidad de la clasificación para la comunicación decide que al final significa ‘significado’.

Según IAU (Definición de planeta):

Por lo tanto, la IAU resuelve que los planetas y otros cuerpos en nuestro Sistema Solar, excepto los satélites, se definan en tres categorías distintas de la siguiente manera:

(1) Un “planeta” 1 es un cuerpo celeste que: (a) está en órbita alrededor del Sol, (b) tiene suficiente masa para que su autogravedad supere las fuerzas rígidas del cuerpo de modo que asuma un equilibrio hidrostático (casi redondo ) forma, y ​​(c) ha despejado el vecindario alrededor de su órbita.

(2) Un “planeta enano” es un cuerpo celeste que: (a) está en órbita alrededor del Sol, (b) tiene suficiente masa para que su autogravedad supere las fuerzas rígidas del cuerpo de modo que asuma un equilibrio hidrostático (casi redondo ) shape2, (c) no ha despejado la vecindad alrededor de su órbita, y (d) no es un satélite.

(3) Todos los demás objetos3, excepto los satélites, que orbitan alrededor del Sol se denominarán colectivamente como “Pequeños Cuerpos del Sistema Solar”.

Notas al pie:

1 Los ocho planetas son: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
2 Se establecerá un proceso de IAU para asignar objetos limítrofes a “planeta enano” y a otras categorías.
3 Actualmente, estos incluyen la mayoría de los asteroides del Sistema Solar, la mayoría de los Objetos Transneptunianos (TNO), cometas y otros cuerpos pequeños.

La IAU resuelve además:
Plutón es un “planeta enano” según la definición anterior y es reconocido como el prototipo de una nueva categoría de objetos transneptunianos.

(Inicio) ¿Qué es un planeta?
(NASA) ¿Qué es un planeta?


Una estrella “es una esfera masiva y luminosa de plasma unida por su propia gravedad”.

17 masas de Júpiter: la masa a la que un gigante gaseoso puede fusionar el deuterio en su núcleo. Aún así, esto es algo arbitrario teniendo en cuenta que la quema de deuterio es relativamente rápida y una enana marrón entre 17 y 65 masas de Júpiter fusionará todo su deuterio en un corto período de tiempo, por lo que no será una ‘estrella’ por mucho tiempo. 70 masas de Júpiter es el punto en el que se inicia el litio y otros procesos de combustión más lenta, por lo que, para fines prácticos, la distinción es:

> 70 masas de Júpiter es una estrella
17 masas de Júpiter – 70 masas de Júpiter es una enana marrón, objeto subestelar
<17 masas de Júpiter es un planeta

Fusión de hidrógeno.

El mecanismo principal para la formación de estrellas, planetas, etc. es el colapso gravitacional, principalmente de nubes de gas compuestas principalmente de hidrógeno. Cuando estas regiones colapsan (un fenómeno conocido como la inestabilidad de Jean) se calientan, y si la cantidad de masa es suficiente, la fusión termonuclear de hidrógeno comenzará en su núcleo. Esta es una historia simplificada del nacimiento de una estrella de secuencia principal.

Sin embargo, si la masa no alcanza un cierto umbral (aproximadamente 0.08 de masa solar), la fusión de hidrógeno no tendrá lugar y el colapso continuará. La presión de degeneración electrónica equilibrará la contracción, y tendremos un objeto frío conocido como enana marrón, con una masa de alrededor de 70 masas de Júpiter.

Bueno entonces: ¿qué pasa con los planetas? Los planetas son menos masivos que las enanas marrones y tampoco se dan cuenta de la fusión en sus núcleos. Creemos que los planetas nacen de las nubes que rodean la región donde nace una estrella, nuevamente por colapso gravitacional + aglomeración del polvo a su alrededor. Sin embargo, en principio, los gigantes gaseosos muy masivos y las pequeñas enanas marrones deberían seguir una física similar, y la distinción no está completamente clara.

La masa y un planeta no tiene fusión nuclear en su núcleo son la diferencia. Si el cuerpo celeste tiene o no suficiente masa y presiones y temperaturas lo suficientemente altas en el núcleo para que se inicie la fusión nuclear hace que el objeto sea una enana sub-marrón o una estrella enana marrón según la IAU (Unión Astronómica Internacional, pero realmente es planeta estrella híbrido. Una vez que la fusión nuclear en el núcleo se detiene y el núcleo se enfría lo suficiente como para que se produzca la diferenciación química de manera que se forme un núcleo de hierro y níquel azufre, entonces ese es el planeta. Oh. sólido: una estrella es una esfera o elipsoide de plasma que no tiene una superficie sólida o líquida debido a la fusión nuclear en el núcleo.

@ Enana marrón sub

@ Enano marrón
@Planeta gigante
@Hot Jupiter
@Enano Rojo
@Rogue planet

La diferencia es simple. Una estrella es capaz de mantener una fusión termonuclear en su núcleo mientras que un planeta no puede. Esta es una función de la masa de la estrella que causa la constricción gravitacional permitiendo que la inmensa masa de la estrella acumule suficiente presión y calor en su núcleo para superar suficientemente los enlaces nucleares y comenzar las reacciones de fusión. Un planeta simplemente no tiene suficiente masa para llegar a esta etapa.

La etapa límite entre los planetas y las estrellas son enanas marrones, estrellas fallidas, aunque existe cierto debate sobre si pueden en algún momento fusionar hidrógeno por un corto período.

Talla

Las estrellas y los planetas están hechos de la misma materia: grupos de polvo que comenzaron a atraer gravitacionalmente otro polvo hasta convertirse en grandes y densas bolas de material. En el caso de las estrellas, se volvieron tan increíblemente masivas que la fuerza gravitacional sobre los átomos fue tan extrema que superó las fuerzas electromagnéticas repulsivas de los núcleos y causó la fusión nuclear. La liberación de energía de la fusión provoca el calor y la luz que vemos emitir. Las estrellas son lo suficientemente masivas como para que esto suceda. Los planetas no lo son.

Las estrellas son cuerpos celestes que pueden emitir calor y luz continuamente. Son una química de gases calientes, emiten grandes llamas y tienen una gran masa. Mientras que los planetas son los cuerpos que giran en una órbita fija.
Planetas vs estrellas

  • Los planetas no centellean.
  • No tienen luz.
  • Los planetas giran alrededor del sol.
  • Los planetas son pequeños en comparación con las estrellas.

Y lo más importante es que los humanos pueden aterrizar, vivir y cagar en planetas (en el futuro), pero no podemos deambular ni siquiera en un radio de 100 millas de una estrella.

Varias cosas
1- una estrella se define generalmente como una fusión nuclear estable en algún momento de su existencia.
2- las estrellas tienen mucha más masa que los planetas. La estrella verdadera mínima (enana roja) tiene aproximadamente 80 veces la masa de Júpiter. En el medio hay enanas marrones que se extienden a horcajadas sobre la línea.
Algunas “estrellas” son similares en tamaño (diámetro) a un planeta, pero tienen más masa. Estos tienden a ser restos estelares (estrellas muertas que colapsaron bajo la gravedad). Otras son estrellas de baja masa que tienen aproximadamente el diámetro de Júpiter. (Aún mayor masa)
Otra diferencia es que las estrellas generalmente se forman por el colapso gravitacional de una nube de gas (enorme), mientras que los planetas suelen mantenerse firmes al barrer el material de su órbita.

Una estrella es una gran masa de materia y es, o ha sido una reacción de fusión nuclear que emite cantidades muy grandes de radiación electromagnética.

Un planeta es más pequeño y se formó en órbita alrededor de la estrella al acumular polvo y rocas y despejó su entorno / camino orbital de otros escombros. Los planetas no tienen reacciones de fusión nuclear.

Las estrellas son bolas gigantes de gas sobrecalentado que emiten luz, y la segunda más cercana está a años luz de distancia (la más cercana está a 8 minutos luz de distancia, y la llamamos “Sol”). Los planetas son pequeñas bolas de roca y, a veces, gas / líquido que giran alrededor de una estrella. Podemos ver planetas en nuestro cielo nocturno porque nos devuelven la luz del sol.

Las estrellas son una gran bola de fuego, en el centro de la cual se producen explosiones nucleares.

Los planetas están bien, son cosas que orbitan alrededor de una estrella, lo suficientemente masivas como para ser esféricas, y tienen suficiente gravedad para limpiar cualquier escombro en su trayectoria orbital, si lo hay.

Originalmente se pensaba que los planetas y las estrellas eran solo puntos de luz, en el caso de los planetas, estos puntos de luz se movían en un patrón complejo, de ahí el nombre planeta = errante. La estrella de Belén habría sido cualquier tipo de luz en el cielo: estrella, planeta, cometa, conjunción. Hoy en día hacemos la distinción de que las estrellas (incluido nuestro sol) brillan con su propia luz, los planetas solo reflejan la luz de la estrella alrededor de la cual orbitan. También hay muchas otras diferencias, como el tamaño (las estrellas suelen ser enormes: el diámetro de la Tierra es inferior al 1% del diámetro del Sol) y la composición (la Tierra está compuesta de hierro, níquel y cubierta con un capa delgada de alguna roca más clara, el sol es hidrógeno y un poco de helio).

Originalmente era simple, los planetas se movían contra el fondo de las estrellas, que mantenían la misma relación entre sí.

Luego supimos que todos los planetas orbitaban nuestro sol, que las estrellas eran otros soles y que algunas estrellas eran binarios o sistemas múltiples.

Charlie Kilpatrick da una respuesta, pero también hay “enanas marrones” entre los dos.

Una alternativa es decir que los planetas se forman a partir de los restos de una nebulosa después de que se haya formado la estrella central. Pero no estamos completamente seguros y es posible que algunos objetos del tamaño de un planeta se formen de forma independiente y sean capturados.

Las estrellas son grandes bolas de plasma f̶i̶r̶e̶, en cuyo núcleo está teniendo lugar la fusión nuclear e̶x̶p̶l̶o̶s̶i̶o̶n̶s̶.

Los planetas son, bueno, cuerpos t̶h̶i̶n̶g̶s̶ que orbitan una estrella, son lo suficientemente masivos como para ser esféricos (es decir, su gravedad es lo suficientemente fuerte como para que su forma se deba principalmente a la gravedad), y ha despejado el “vecindario” alrededor de su camino (es decir, su la órbita no se cruza con la órbita de ningún otro cuerpo).

Una estrella es un sol. Genera luz.

Un planeta es una roca. No genera luz, solo la refleja. Si tiene suerte, se coloca cerca de un sol para que reciba energía solar, pero no demasiada energía solar, y también gira para que la energía se distribuya por todas partes y no solo por un lado.

Una luna es una roca que orbita alrededor de un planeta. Algunas lunas son, en teoría, habitables.

Una estrella es un cuerpo grande que irradia energía porque es lo suficientemente masiva como para mantener una reacción de fusión de sus elementos constituyentes. Un planeta es un cuerpo no estelar que gira alrededor de una estrella o es un planeta rebelde expulsado de un sistema de planetas que giran alrededor de una estrella (o varias estrellas en un sistema binario).

Las estrellas están en películas, los planetas están … en documentales 🙂

More Interesting

¿Sería posible que un satélite orbitara a unos 20 km sobre la superficie de la Tierra (o lo suficientemente alto como para no chocar con montañas y aviones)?

¿Cómo gira la tierra?

¿Está floreciendo o muriendo la Tierra? No como un gran cuerpo de masa en nuestro sistema solar, sino de otra manera.

¿Qué planetas, si alguno, tiene VY Canis Majoris en órbita? Y si hay planetas, ¿cómo sería la vida en ellos?

¿Cómo crees que será la vida en la Tierra dentro de 1000 años?

¿Por qué estamos en este planeta?

¿Qué tan grande debería ser la luna para mantener una atmósfera respirable y qué efecto tendría esto en la Tierra?

¿Por qué los grandes objetos celestes como las estrellas y los planetas tienden a ser esféricos?

¿Cuál es el lugar más alejado del mar en la Tierra?

Si hubiera una enana marrón orbitando alrededor del Sol donde se encuentra Plutón, ¿sería lo suficientemente brillante como para que su luz sea más fuerte que la Luna llena?

¿Dónde, cuándo y cómo obtuvo el agua el planeta Tierra?

Si la Tierra se encuentra con las órbitas de los cometas durante todo el año, ¿por qué nadie nos ha golpeado todavía?

¿Qué podría pasar si el ecuador de la tierra es perpendicular y coincide con la órbita de la tierra alrededor del sol?

¿Cómo se verían las formas de vida si fueran cultivadas en un planeta habitable pero privado de luz? ¿Tendrían incluso una estructura física?

¿Cómo se mantiene el calor en las profundidades de la tierra?