Como crear un sol

¡Construyamos uno juntos! Sé cómo hacer uno, pero no tengo el material de partida ni las herramientas adecuadas. Parece que estás decidido a hacer un sol, ¿no? Quizás estés mejor equipado que yo. Junto con mis instrucciones, podemos crear un sol. Listo?

OKAY. Esto es lo que necesitamos: una gran cantidad de hidrógeno. Y helio. Y tal vez algo de litio. Y puede agregar otros elementos si tiene acceso a ellos. Pero es el hidrógeno y el helio lo que es realmente importante. ¿Los tienes?

¡Jaja! Eso es muy poco. ¿Tienes un poco más?

Hmm … Todavía no es suficiente. Necesitamos camiones y camiones y camiones de hidrógeno. ¡Venga! ¡Sé que tienes más!

¡Oh Dios mío! ¡Eso cubre todo un continente! Aunque eso es suficiente para una estrella en miniatura, recomendaría un poco más de hidrógeno si desea algo más espectacular. Además, se hace más fácil cuanto más hidrógeno tenemos. Además, no haremos una estrella en la Tierra. Será peligroso por razones obvias. Busquemos el espacio vacío y construyamos allí, ¿de acuerdo?

¡Perfecto! Bueno, casi. Siempre pediría más, pero eso servirá por ahora. Tenemos el material de partida ahora. Una nube masiva de gas (principalmente hidrógeno) y polvo que comprende otros elementos.

Todas las estrellas nacen de esta manera. De los restos de estrellas anteriores que se convirtieron en supernova, nacen otras nuevas. La nube de gas y polvo está en equilibrio entre las fuerzas gravitacionales internas y la energía cinética del polvo y los gases. Cuando se les molesta, las fuerzas gravitacionales pueden dominar a otras fuerzas y atraer el gas y el polvo creando pequeñas masas que posteriormente ganan más masa. Estas masas siguen ganando masa hasta que son lo suficientemente densas como para inducir altas temperaturas en sus núcleos debido a la presión. Cuando está lo suficientemente caliente, la fusión comienza en el núcleo. El hidrógeno se fusiona con el helio para dar radiación (lo percibimos como calor y luz), que caracteriza a una estrella. Esta pequeña estrella se llama Protostar .

Naturalmente, las ondas de choque de otras supernovas o de los brazos de la galaxia desencadenan este colapso. Sin embargo, dado que no tenemos tiempo suficiente, vamos a comprimir la nube de gas manualmente usando los enormes brazos mecánicos que Elon Musk nos donó. Si desea seguir métodos naturales, debe crear algún tipo de perturbación, como una onda de choque. Quizás estornudar podría ayudar (¿o pedo?). Sin embargo, no estoy haciendo ninguna promesa. 😛

Puedes notar claramente la formación de la protostar. Hemos creado nuestra propia estrella. El polvo y el gas restantes también serían útiles, pero en este momento, estos formarían un anillo alrededor de la estrella bebé. Llamamos a esto el disco de acreción de Protostar.

La radiación de la estrella eliminaría la masa del disco. Pero también, ayuda a crear planetas que eventualmente lo orbitarían. Es por eso que pedí más hidrógeno y otros elementos. Aumenta las posibilidades de formación de planetas. El disco de acreción tendría partículas que colisionarían entre sí, y finalmente se agruparían en masas que llamamos planetas. Si se refería a un Sol como una estrella con planetas que lo orbitan, entonces necesita agregar tanto polvo (otros elementos) en la mezcla inicial para crearlo, ya que los planetas se formarían mejor.

De todos modos, hemos hecho nuestro sol. Ahora continuará la fusión en su núcleo, con elementos más pesados ​​que eventualmente se forman a medida que agota su fuente de hidrógeno.

Cuando se forma el hierro, la energía de su fusión ya no proporciona suficiente energía para mantener una mayor fusión. En este punto, tu estrella comienza a morir. Dependiendo de cuánto hidrógeno lo alimentaste inicialmente, moriría como una enana negra o se convertiría en supernova (y posteriormente una estrella de neutrones o un agujero negro). En cualquier caso, ver morir a su propia creación o volverse deshonesto es muy doloroso. Afortunadamente, no voy a vivir mil millones de años para presenciarlo. ¿Es usted?

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Creemos que las estrellas comienzan como enormes nubes moleculares frías de gas y polvo.

Algo sucede que hace que la nube comience a colapsar. Esto podría desencadenarse de muchas maneras.

Primero, podría ser golpeado por la onda expansiva de una supernova. Las observaciones sugieren que en las regiones de formación estelar esto puede ser lo que desencadena la formación de estrellas muy masivas.

Segundo, a medida que la galaxia gira, los brazos espirales (particularmente las espirales barradas) representan una onda de densidad masiva. Cuando esta onda de densidad atraviesa parte de la galaxia, desencadena la inestabilidad gravitacional y el colapso en las grandes nubes moleculares que encuentra.

Teoría de ondas de densidad

NGC1300 es una galaxia espiral barrada. Las áreas brillantes en el borde de los brazos espirales son regiones de formación estelar sugeridas por las ondas de densidad de Lin Shu.

La tercera teoría es que la nube molecular se enfría y comienza a formar grupos de hielo que se hacen más grandes, eventualmente tienen su propia gravedad y comienzan a caer en cascada. Su gravedad atrae cada vez más masa. Con el tiempo se convierten en núcleos de protoestrellas y proto-planetas.

Cualquiera de estas tres teorías o una combinación de ellas puede jugar un papel en la formación de estrellas.

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El papel de la misa

El factor número uno que influye en la vida de una estrella y sus características es su masa.

En este gráfico vemos que las estrellas supermasivas O y B (blancas y azules) son relativamente raras. No duran mucho (10-35 Myrs) porque agotan su combustible nuclear y desencadenan una supernova.

Las estrellas y enanos de tamaño más modesto son mucho más comunes. Son estrellas mucho más estables y duran mucho más en una escala de miles de millones de años.

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Protostars

Las nuevas estrellas a menudo se llaman ZAMS o estrellas de secuencia principal de edad cero.

A menudo son variables en su producción. Esto se debe a que a menudo todavía están cubiertos en el gas / nebulosa de donde provienen.

En los años cincuenta y sesenta, estos objetos se clasificaron como estrellas T Tauri o estrellas FU Orionis.

Los objetos Herbig-Haro son estrellas recién nacidas aún rodeadas por su material de nebulosa. A medida que la estrella se calienta, forma chorros de salida que expulsan el gas restante.

Una vez que se expulsa la nebulosa protostelar, tienes una nueva estrella.

Tome algunas masas solares de gas predominantemente hidrógeno con trazas de helio y litio. Comprima dicho gas o pase una onda de choque a través de él para iniciar la coagulación del gas. Deje que se coagule hasta que comience el punto de fusión y cuando lo haga, eliminará el exceso de gas y dejará un proto sol agradable y saludable que en el transcurso de unos pocos millones de años se convertirá en la estrella agradable, soleada y nutritiva que todos amamos. .

Esta es una adición a la gran respuesta de Nishant Ravindran. Carl Sagan explica cómo se forman las estrellas realmente bien, así que aquí lo está haciendo aquí:

¡Espero que esto ayude!

La reacción de fusión es que el sol se debe a una presión y temperatura muy altas en su núcleo.

La masa del Sol es 333000 veces mayor que la de la Tierra. Entonces, ¿cómo haremos el Sol con tierra pequeña? Entonces solo podemos tener una fusión continua …

Se están llevando a cabo experimentos como Tokamaks para hacer una reacción de fusión de manera controlada. Puede tomar otros 50 años para desarrollar la tecnología para contener la temperatura muy alta involucrada.

Agrupa mucho hidrógeno (más de 300 mil veces más que la masa de la Tierra) y deja que la gravedad haga el resto. Una cantidad algo menor también lo convertirá en una estrella, pero de diferente tipo espectral, vida útil, etc. que nuestro dador de luz.

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