¿Por qué brillan las estrellas?

Atmósfera terrestre.

Un rayo de luz de una estrella sigue un camino recto mientras viaja en el vacío.

Cuando este rayo ingresa a la atmósfera de la Tierra, tiene que pasar a través de varios gases (medios) presentes en la atmósfera. Esto hace que la luz cambie su dirección, también conocida como refracción.

Refracción:

Todos estos gases diferentes tienen un índice de refracción diferente según el cual, cambia la dirección de la luz hacia o lejos de lo normal.

Como hay varios gases presentes en la atmósfera, el rayo de luz en lugar de seguir un camino recto, sigue un camino en zigzag. Algo como esto:

Si el rayo 3 te alcanza primero y luego el rayo 1 y luego el rayo 2, verías la estrella en la posición 3, luego 1 y luego en la posición 2.

Esto te da la ilusión de que la estrella se mueve o parpadea, pero en realidad, la estrella nunca se movió de su posición.

Gracias.

El centelleo de las estrellas se debe básicamente a la refracción de la luz de la estrella de la atmósfera de la Tierra.

Explicación detallada

La tierra está rodeada por una atmósfera cuya densidad disminuye a medida que nos alejamos de la superficie de la Tierra, por lo que el índice de refracción también cambia. Considere la atmósfera de la Tierra como capas de medios de índice de refracción variable, cuando la luz de las estrellas ingresa a la atmósfera, continúa doblando debido a la refracción de diferentes capas. Entonces, cuando la luz de la estrella llega a nuestros ojos, en realidad miramos las estrellas, pero no en su posición real, sino en su posición aparente, ya que la luz se ha doblado mientras viaja a través de la atmósfera. Pero dado que la atmósfera es móvil, el índice de refracción de la atmósfera varía con el tiempo, al igual que la curvatura de la luz y la posición aparente. Y es por eso que las estrellas parecen parpadear porque en realidad no estamos viendo su posición real, estamos viendo su posición aparente que cambia.

La atmósfera de la Tierra contiene diferentes capas / bolsas de diferente densidad y temperatura. Cuando en la noche tratamos de mirar el cielo, estamos en la porción más baja de la atmósfera / en el suelo … la luz de la estrella cuando pasa a través de las capas turbulentas de la atmósfera se refracta de esta manera y eso, y cuando nos alcanza, las estrellas parecen estar cambiando de posición constantemente (el término Twinkling).

Este fenómeno también se puede explicar de una manera simple, suponga que toma una moneda y la deja caer en agua limpia, ahora agite un poco el agua, encontrará la moneda brillando. Aquí la luz se refracta a través de diferentes capas de agua, Cuando se crea turbulencia, al igual que las estrellas, la luz refractada de la moneda se desplaza de un lado a otro.

Más turbulencia, más centelleo. Entonces, cuando hay una noche agitada y ventosa, verás estrellas brillando mucho.

El centelleo de las estrellas se debe a la refracción atmosférica de la luz estelar.

La luz de las estrellas, al entrar en la atmósfera terrestre, sufre una refracción continua antes de llegar a la tierra. Dado que la atmósfera inclina la luz de las estrellas hacia la normalidad, la posición aparente de la estrella es ligeramente diferente de su posición real. Además, esta posición aparente de la estrella no es estacionaria, sino que sigue cambiando ligeramente, ya que las condiciones físicas de la atmósfera terrestre no son estacionarias.

La posición aparente de la estrella fluctúa la cantidad de luz estelar que ingresa a los parpadeos del ojo: la estrella a veces parece más brillante y, en otro momento, más débil, que es el efecto de parpadeo.

Las estrellas realmente no brillan.

Solo parecen centellear cuando se ven desde la superficie de la Tierra.

La razón de esto es la turbulencia en la atmósfera de la Tierra.

Cuando la luz de las estrellas entra en nuestra atmósfera, se ve afectada por los vientos en la atmósfera y por áreas con diferentes temperaturas y densidades.

Esto hace que los rayos de la estrella se refracten (y reflejen). Para el ojo humano, este fenómeno aparece como si las estrellas parpadearan cuando se ven desde el suelo.

Si ves estrellas desde el espacio, nunca las verás brillar ya que no hay un medio a través del cual la luz pueda pasar antes de llegar a ti.

Las estrellas brillan porque … están tan lejos de la Tierra que, incluso a través de grandes telescopios, solo aparecen como puntos precisos. Y es fácil para la atmósfera de la Tierra perturbar la luz de una estrella. A medida que la luz de una estrella atraviesa nuestra atmósfera, cada flujo de luz estelar se refracta, lo que hace que cambie de dirección, ligeramente, por las diversas capas de temperatura y densidad en la atmósfera de la Tierra. Podrías pensar que es la luz que recorre un camino en zig-zag hacia nuestros ojos, en lugar del camino recto que la luz viajaría si la Tierra no tuviera una atmósfera.

El centelleo de la estrella se debe a la refracción atmosférica de la luz estelar. La luz de las estrellas, al entrar en la atmósfera terrestre, sufre una refracción continua antes de llegar a la tierra. Dado que la atmósfera inclina la luz de las estrellas hacia lo normal, la posición aparente de la estrella nos difiere ligeramente de su posición real.

La posición aparente de la estrella fluctúa y la cantidad de luz que entra en el ojo parpadea, es decir, la estrella a veces parece más brillante y en algún otro momento más débil, que es el efecto de parpadeo.

Espero que te ayude!

La respuesta a esta pregunta se puede encontrar de manera similar en la respuesta de Pawan Nandagiri a ¿Cómo centellea una estrella?

En una noche clara y oscura, nuestros ojos pueden ver alrededor de 6,000 estrellas en el cielo. Parecen brillar o cambiar su brillo todo el tiempo. De hecho, la mayoría de las estrellas brillan con una luz constante. El movimiento del aire (a veces llamado turbulencia) en la atmósfera de la Tierra hace que la luz estelar se doble ligeramente a medida que viaja desde la estrella distante a través de la atmósfera hacia nosotros en el suelo. Esto significa que parte de la luz nos llega directamente y parte se dobla ligeramente. A nuestros ojos, esto hace que la estrella parezca brillar.
Notarás que las estrellas más cercanas al horizonte parecerán centellear más que otras estrellas. Esto se debe a que hay mucha más atmósfera entre usted y una estrella cerca del horizonte que entre usted y una estrella más alta en el cielo. ¡Salga alguna noche pronto y eche un vistazo!

Bueno, se debe principalmente a los desechos espaciales.

La distancia entre las estrellas y nuestro planeta es de millones y miles de millones de millas, por lo que cada vez que un asteroide o cualquier objeto espacial se encuentra en el medio de la estrella y nuestro planeta, el camino de la luz se obstruye y la estrella se vuelve invisible para nosotros y tan pronto como pasa de nuevo se vuelve visible para nosotros.

Como hay muchos objetos que pasan entre las estrellas y nuestro planeta, parece que las estrellas parpadean.

Disturbios atmosféricos. Hay pequeñas “burbujas” de aire con diferentes temperaturas y densidades que se mueven de manera aleatoria o turbulenta. Debido a que el índice de refracción también es ligeramente diferente, la luz de las estrellas también se ve alterada.

Los planetas no muestran esto por cierto, ya que son pequeños discos donde las estrellas son esencialmente fuentes puntuales. La inquietud atmosférica se “promedia” sobre el disco. Esta es una forma de distinguir entre una estrella brillante y un planeta si tiene dudas.

La atmósfera está formada por muchas capas de gases diferentes. Las capas que están más cerca de la Tierra son más calientes y tienen menor densidad, mientras que las capas superiores tienen más densidad.

Por lo tanto, cuando la luz de las estrellas nos llega, se dobla debido a la refracción atmosférica . Entonces, debido a la refracción atmosférica, la luz se dobla y las estrellas parecen parpadear

se debe a la atmósfera.también la posición aparente de la estrella no es estacionaria, sino que cambia ligeramente, porque la movilidad del aire y los cambios en la temperatura de la atmósfera no son estables. cuando la atmósfera refracta más luz hacia nosotros, la estrella parece más brillante y cuando la refracción es menor, la estrella se ve tenue. Así, al cambiar el índice de refracción de la atmósfera, la estrella aparece parpadeando por la noche.

La Tierra tiene atmósfera con muchas capas de varios gases con su propia masa y composición. El ambiente crea un efecto de refracción. Cuando la luz de la estrella entra en la atmósfera, se enfrenta a varias capas y cada capa afecta la densidad y la trayectoria de la luz.

Las variaciones en la densidad de nuestra atmósfera a medida que se mueve provocan este efecto. Similar a la forma en que la luz parece moverse cuando estás bajo el agua. Vivimos bajo un océano de aire.

Las estrellas emiten su propia luz y se sabe que vemos las cosas cuando obtenemos la luz que proviene de ellas y, como la atmósfera de la Tierra tiene diferentes gases de diferentes densidades y en diferentes densidades, la luz viaja a diferentes velocidades, debido a múltiples densidades de Los diferentes gases emitidos por la luz de las estrellas cambian de posición continuamente, por lo que la imagen formada en nuestro ojo también cambia, por eso aparecen así …

Un punto que olvido es que debido a la profundidad real y aparente de las estrellas, aparecen así …

debido a la refracción de la luz.

En el espacio, las estrellas brillan constantemente, pero en la Tierra parece que está parpadeando. Esto se debe a la distorsión atmosférica.

Las estrellas, en realidad, emiten una luz constante y constante, pero debido a las perturbaciones atmosféricas en nuestra atmósfera, la luz se desvía y parece parpadear.

Bueno, ya que la luz proviene de muy, muy lejos, hay varias obstrucciones de vez en cuando que dan un efecto centelleante.

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