Si logramos calentar un núcleo de enana marrón, ¿seguiría ardiendo o se extinguiría? ¿Qué pasaría?

Entonces, analicemos rápidamente qué es una enana marrón, por descripción y por características, antes de responder sus preguntas.

Una enana marrón es la clasificación más baja de estrella en la clasificación de estrellas Hertzsprung-Russell. El rango de masa es entre 13 veces la masa de Júpiter en su extremo inferior (es decir, 13Mj como la unidad), y 75-80 veces la masa de Júpiter en su extremo superior antes de que pase a ser una Enana u otra clasificación de enano.

Entonces, ¿qué es una enana marrón? Piénselo así: un gigante de gas REALMENTE grande que ha comenzado etapas de fusión de materiales. El extremo inferior del espectro se clasifica como capaz de fusionar Deuterio (un protón, un átomo de hidrógeno de neutrones) y, a medida que sube, permite la fusión de litio, perteneciente a la serie de enanas marrones de mayor masa.

En cuanto a la temperatura, el rango de las partes internas de las minúsculas estrellas varía de alrededor de 430 a 1,030 grados Celsius. Entonces, respondiendo a sus preguntas ahora:

¿Seguiría ardiendo si sigues calentando a una enana marrón? Bueno, pongamos esto en perspectiva del movimiento de los átomos. Como sabe por la ciencia básica, las partículas gaseosas pueden moverse más libremente, están menos restringidas debido a los espacios entre los átomos individuales. A medida que aumenta la temperatura, comienzan a volverse más hiperactivos, como en la imagen a continuación:

El contenedor, en este caso, es el centro de gravedad de la estrella misma. Naturalmente, lo que se puede suponer en este caso es que si calientas más a la enana marrón, solo aumentará su tamaño, es decir, el volumen lo hará porque has expandido el tamaño de la pequeña estrella porque has elevado Las temperaturas. Es por eso que algunas de las estrellas en el universo pueden ser más grandes entre sí debido a un aumento de temperatura.

¿Pero le permite quemar más tiempo? En pocas palabras, no. La termodinámica nos dice que en un sistema cerrado (que no se debe a que la energía pueda escapar), esa energía no se puede crear ni destruir. Al aumentar la temperatura (y es decir, simplemente excitar la energía cinética, no cambiar el número de átomos en la estrella), simplemente estamos cambiando su tamaño y no su fuente de combustible.

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