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A horcajadas en el Tiempo
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Estr<strong>el</strong>las Enanas Marrones o Cefé<br />
EDITADA EL :<br />
http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton-03_09.htm (3 of 3)29/12/2004 23:22:40
Estr<strong>el</strong>las Enanas Marrones o Cefé Enanas café o marrones, estr<strong>el</strong>las de muy baja temperatura, considerablem<strong>en</strong>te más masivas que Júpiter, pero mucho m<strong>en</strong>os que <strong>el</strong> Sol. Si bi<strong>en</strong>, hasta antes d<strong>el</strong> año 1996, su exist<strong>en</strong>cia solam<strong>en</strong>te era considerada <strong>en</strong> forma hipotética y, hasta <strong>en</strong>tonces, sólo se presumía su pres<strong>en</strong>cia por <strong>el</strong> comportami<strong>en</strong>to que demostraban algunas estr<strong>el</strong>las cercanas cuando eran sometidas a monitoreo de difer<strong>en</strong>tes <strong>en</strong>foques gravitatorios. Pero su exist<strong>en</strong>cia fue reivindicada <strong>en</strong> 1996, cuando usándose <strong>el</strong> método de monitoreo de infraroja se logró ubicar a la primera de <strong>el</strong>las orbitando a la estr<strong>el</strong>la Gliese 229. A partir de la minúscula fracción d<strong>el</strong> ci<strong>el</strong>o que se ha observado hasta ahora mediante esta técnica, ya se han descubierto otras varias más --algunas confirmadas y otras <strong>en</strong> camino de serlo-- lo que hace deducir un número <strong>en</strong>orme de <strong>en</strong>anas café o marrones. Si eso es verdad, puede haber <strong>en</strong> la galaxia más <strong>en</strong>anas café que planetas. Una estr<strong>el</strong>la se considera que nace <strong>en</strong> <strong>el</strong> mom<strong>en</strong>to <strong>en</strong> que su temperatura c<strong>en</strong>tral llega a unos 10 millones de grados, des<strong>en</strong>cad<strong>en</strong>ando las reacciones nucleares que transforman hidróg<strong>en</strong>o <strong>en</strong> h<strong>el</strong>io. En ese mom<strong>en</strong>to la estr<strong>el</strong>la ti<strong>en</strong>e una fu<strong>en</strong>te interna de <strong>en</strong>ergía que le permitirá por millones de años reponer la <strong>en</strong>ergía que pierde por su superficie. Ahora bi<strong>en</strong>, si <strong>el</strong> proyecto de estr<strong>el</strong>la no alcanza a t<strong>en</strong>er una masa equival<strong>en</strong>te a, como mínimo, 0,1 masa solar se contraerá, liberará <strong>en</strong>ergía gravitacional y la mitad de <strong>el</strong>la la usará para <strong>el</strong>evar su temperatura interior, aum<strong>en</strong>tará la presión <strong>en</strong> su c<strong>en</strong>tro, seguirá contrayéndose pero nunca su temperatura c<strong>en</strong>tral llegará al niv<strong>el</strong> necesario para transmutar hidróg<strong>en</strong>o <strong>en</strong> h<strong>el</strong>io. La estr<strong>el</strong>la <strong>en</strong> pot<strong>en</strong>cia brillará durante un tiempo pero jamás se estabilizará, muri<strong>en</strong>do sin llegar nunca a ser una estr<strong>el</strong>la con todos los requisitos de tal. A estas estr<strong>el</strong>las que no pudieron ser se las ha bautizado como <strong>en</strong>anas o marrones o café. Estr<strong>el</strong>las muy poco masivas son las <strong>en</strong>anas marrones o café, m<strong>en</strong>os masivas que todo <strong>el</strong> resto de la clasificación. Objetos pálidos con una masa de sólo unas pocas veces la d<strong>el</strong> planeta Júpiter. Las estr<strong>el</strong>las marrones se cali<strong>en</strong>tan solam<strong>en</strong>te por su contracción y nunca alcanzan las condiciones requeridas para producir h<strong>el</strong>io. En lugar de esto, estas estr<strong>el</strong>las fallidas, <strong>en</strong> sólo unos ci<strong>en</strong>tos de millones de años, desaparec<strong>en</strong> de nuestras posibilidades actuales de distinción, ya que probablem<strong>en</strong>te se han convertido <strong>en</strong> <strong>en</strong>anas negras tal y como lo hac<strong>en</strong> las <strong>en</strong>anas rojas. Por décadas se ha sospechado sobre la exist<strong>en</strong>cia de estr<strong>el</strong>las <strong>en</strong>anas marrones, pero no se t<strong>en</strong>ían anteced<strong>en</strong>tes sólidos como para confirmarlo. Sin embargo, los pasos para comprobar esas sospechas se empiezan a concretar <strong>en</strong> noviembre d<strong>el</strong> año 1995, con la d<strong>en</strong>uncia hecha por <strong>el</strong> astrofísico T. Nakajina . En una estr<strong>el</strong>la <strong>en</strong>ana roja, tipo M1, d<strong>en</strong>ominada Gliese 229, a 19 años luz d<strong>el</strong> Sol (RA: 6h 8m 28,13 s Dec.: 21º 50' 36") , se detectó la pres<strong>en</strong>cia orbitante de una <strong>en</strong>ana café, la que se ha pasado a llamar Gliese 229 b. Probablem<strong>en</strong>te la formación de las estr<strong>el</strong>las <strong>en</strong>anas marrones se g<strong>en</strong>era <strong>en</strong> la misma forma que se da para las estr<strong>el</strong>las <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral; o sea, se empiezan a estructurar d<strong>en</strong>tro de una nube interest<strong>el</strong>ar. Lo anterior, es una de las marcas difer<strong>en</strong>ciales que existe <strong>en</strong>tre estr<strong>el</strong>las y planetas, ya que estos últimos se constituirían a partir d<strong>el</strong> disco de gas que se forma junto con <strong>el</strong> nacimi<strong>en</strong>to de nuevas estr<strong>el</strong>las. Ahora, una estr<strong>el</strong>la <strong>en</strong>ana marrón v<strong>en</strong>dría a ser <strong>el</strong> eslabón <strong>en</strong>tre planetas y estr<strong>el</strong>las propiam<strong>en</strong>te tal. El nacimi<strong>en</strong>to de toda estr<strong>el</strong>la comi<strong>en</strong>za <strong>en</strong> una protoestr<strong>el</strong>la, conc<strong>en</strong>traciones de gas luminoso localizado <strong>en</strong>tre mucho más grandes y difusas nubes de polvo y gas. Toda esta especie de globo gigante est<strong>el</strong>ar se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra sujeto al sutil equilibrio de dos fuerzas opuestas: la atracción gravitatoria que trata siempre de comprimir la estr<strong>el</strong>la y la fuerza que proporciona la presión interna d<strong>el</strong> gas, que trata de expandirla. De acuerdo a la ley de Newton es posible calcular <strong>el</strong> valor de la fuerza gravitatoria <strong>en</strong> cada punto d<strong>el</strong> interior y a partir de la ecuación de estado de los gases perfectos se puede calcular <strong>el</strong> valor de la presión (que es proporcional a la d<strong>en</strong>sidad y a la temperatura). La igualdad <strong>en</strong>tre ambas fuerzas se conoce como la condición de equilibrio hidrostático. Se puede demostrar que una estr<strong>el</strong>la como <strong>el</strong> Sol si quisiese violar esa condición de equilibrio experim<strong>en</strong>taría un cambio significativo (contrayéndose o expandiéndose) <strong>en</strong> unos 15 minutos de tiempo. Como de sobremanera sabemos que <strong>el</strong> Sol no ha experim<strong>en</strong>tado ningún cambio radical <strong>en</strong> escalas de tiempo mucho mayores, podemos estar seguros que se somete físicam<strong>en</strong>te d<strong>en</strong>tro d<strong>el</strong> equilibrio hidrostático. Precisada la condición de equilibrio básico de las estr<strong>el</strong>las, éstas desarrollan su evolución colapsándose hacia d<strong>en</strong>tro bajo su propia gravedad, una protoestr<strong>el</strong>la se cali<strong>en</strong>ta y comprime su núcleo hasta que se <strong>en</strong>ci<strong>en</strong>d<strong>en</strong> las reacciones de fusión d<strong>el</strong> hidróg<strong>en</strong>o. La presión extraordinaria que se conc<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> <strong>el</strong> interior de <strong>el</strong>la es proporcionada por una temperatura altísima. La masa de la estr<strong>el</strong>la determina la presión c<strong>en</strong>tral y ésta a su vez la temperatura. Si la masa es m<strong>en</strong>or que 0,1 masas solares la presión c<strong>en</strong>tral nunca será tan alta para forzar una temperatura cercana los 10 millones de grados. Así jamás se inician reacciones nucleares y por <strong>en</strong>de la estr<strong>el</strong>la se <strong>en</strong>fría y se contrae hasta adoptar una estructura muy d<strong>en</strong>sa donde serán los <strong>el</strong>ectrones de los átomos los que proporcionaran, finalm<strong>en</strong>te, la presión para impedir que la estr<strong>el</strong>la continúe contrayéndose. La cuasi-estr<strong>el</strong>la pasará de <strong>en</strong>ana café a una estructura semejante a las de las <strong>en</strong>anas blancas para terminar, posiblem<strong>en</strong>te, como una <strong>en</strong>ana negra sin haber nacido nunca como estr<strong>el</strong>la. Esto conlleva un proceso l<strong>en</strong>tísimo pues la cantidad de <strong>en</strong>ergía radiada d<strong>el</strong> espacio por una <strong>en</strong>ana marrón es muy pequeña (m<strong>en</strong>os de una millonésima de la luminosidad solar). Al mom<strong>en</strong>to de escribir estas líneas exist<strong>en</strong> evid<strong>en</strong>cias duras que confirman la exist<strong>en</strong>cia de quince <strong>en</strong>anas marrones o café y otras cinco que esperan ser ratificadas. A partir de la minúscula fracción d<strong>el</strong> espacio que se ha podido observar hasta ahora, las técnicas que se han usado para detectar esas marrones invitan también a deducir la posible exist<strong>en</strong>cia de un número <strong>en</strong>orme de este tipo de estr<strong>el</strong>las. Si eso se logra finalm<strong>en</strong>te confirmar, puede haber <strong>en</strong> nuestra propia galaxia más <strong>en</strong>anas café que planetas. http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton-03_09.htm (2 of 3)29/12/2004 23:22:40
Estr<strong>el</strong>las Enanas Marrones o Cefé EDITADA EL : http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton-03_09.htm (3 of 3)29/12/2004 23:22:40
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