Articulo de referencia

estrella de secuencia principal de tipo F

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Una estrella de secuencia principal de tipo F [ a ] es una estrella de secuencia principal , de fusión de hidrógeno en el núcleo , de tipo espectral F. La clase de luminosidad espectral es V. [ 1 ] [ 2 ] Tienen entre 1,1 y 1,6 veces la masa del Sol y temperaturas superficiales entre aproximadamente 6000 y7200 K.  Las estrellas de tipo F se ven blancas desde el espacio debido a que tienen una temperatura más alta que el Sol. Algunos ejemplos notables de estrellas de tipo F son Procyon A , Gamma Virginis A y B, y la estrella de Tabby .

Subenanas

Existen estrellas subenanas , es decir, estrellas de clase de luminosidad VI, de clase espectral F, aunque son mucho menos comunes que las subenanas G, K y M. Estas estrellas fusionan hidrógeno en sus núcleos como las estrellas normales de la secuencia principal, pero debido a su baja metalicidad , se encuentran hasta dos magnitudes por debajo de la secuencia principal (es decir, son menos luminosas).

estrellas estándar espectrales

El sistema revisado del Atlas de Yerkes (Johnson y Morgan, 1953) incluía una densa cuadrícula de estrellas estándar espectrales enanas de tipo F; sin embargo, no todas han sobrevivido hasta nuestros días como estándares estables. [ 5 ]

Los puntos de referencia del sistema de clasificación espectral MK entre las estrellas enanas de secuencia principal de tipo F, es decir, aquellas estrellas estándar que han permanecido inalteradas a lo largo de los años y pueden usarse para definir el sistema, se consideran 78 Ursae Majoris (F2 V) y Pi 3  Orionis (F6 V). [ 6 ] Además de esos dos estándares, Morgan y Keenan (1973) consideraron las siguientes estrellas como estándares de referencia : HR 1279 (F3 V), HD 27524 (F5 V), HD 27808 (F8 V), HD 27383 (F9 V) y Beta Virginis (F9 V). [ 7 ]

Otras estrellas estándar primarias MK incluyen HD 23585 (F0 V), HD 26015 (F3 V) y HD 27534 (F5 V). [ 8 ] Cabe señalar que dos miembros de las Híades con designaciones HD casi idénticas (HD 27524 y HD 27534) se consideran estrellas estándar F5 V fuertes, y de hecho comparten colores y magnitudes casi idénticos.

Gray y Garrison (1989) proporcionan una tabla moderna de estrellas enanas estándar para las estrellas de tipo F más calientes. Las estrellas enanas estándar F1 y F7 rara vez se incluyen en las listas, pero han cambiado ligeramente a lo largo de los años entre los clasificadores expertos. [ 9 ] Las estrellas estándar más utilizadas en esta clase incluyen 37 Ursae Majoris (F1 V) e Iota Piscium (F7 V). Actualmente no se han publicado oficialmente estrellas estándar F4 V.

F9 V define el límite entre las estrellas calientes clasificadas por Morgan y las estrellas más frías clasificadas por Keenan un paso más abajo, y existen discrepancias en la literatura sobre qué estrellas definen el límite de las enanas F/G. Morgan y Keenan (1973) [ 7 ] enumeraron Beta Virginis y HD 27383 como estándares F9 V, pero Keenan y McNeil (1989) enumeraron HD 10647 como su estándar F9 V en su lugar. [ 10 ]

Ciclo vital

Las estrellas de tipo F tienen un ciclo de vida similar al de las estrellas de tipo G. Se encuentran en proceso de fusión de hidrógeno y, una vez agotado el suministro de hidrógeno en sus núcleos, se convertirán en gigantes rojas . Finalmente, desprenden sus capas exteriores, creando una nebulosa planetaria y dejando en el centro de la nebulosa una enana blanca caliente .

Las estrellas de tipo F pasan entre 2 y 6 mil millones de años en la secuencia principal. [ 11 ] En comparación, las estrellas de tipo G, como el Sol, permanecen en la secuencia principal durante unos 10 mil millones de años. [ 12 ]

Planetas

Algunas de las estrellas de tipo F más cercanas que se sabe que albergan planetas incluyen Upsilon Andromedae , Tau Boötis , HD 10647 , HD 33564 , HD 142 y HD 60532 .

Habitabilidad

Algunos estudios muestran que existe la posibilidad de que la vida también se desarrolle en planetas que orbitan una estrella de tipo F. [ 13 ] Se estima que la zona habitable de una estrella F0 relativamente caliente se extendería desde aproximadamente 2,0 UA hasta 3,7 UA y entre 1,1 y 2,2 UA para una estrella F8 relativamente fría. [ 13 ] Sin embargo, en comparación con una estrella de tipo G, los principales problemas para una hipotética forma de vida en este escenario particular serían la luz más intensa y la vida estelar más corta de la estrella anfitriona. [ 13 ]

Se sabe que las estrellas de tipo F emiten formas de luz de energía mucho mayor, como la radiación UV , que a largo plazo puede tener un efecto profundamente negativo en las moléculas de ADN . [ 13 ] Los estudios han demostrado que, para un planeta hipotético situado a una distancia habitable equivalente de una estrella de tipo F a la que la Tierra está del Sol (esto es más lejos de la estrella de tipo F, fuera de la zona habitable de una estrella de tipo G2), y con una atmósfera similar, la vida en su superficie recibiría entre 2,5 y 7,1 veces más daño por la luz UV en comparación con la de la Tierra. [ 14 ] Por lo tanto, para que sus formas de vida nativas sobrevivan, el planeta hipotético necesitaría tener suficiente protección atmosférica, como una capa de ozono más densa en la atmósfera superior. [ 13 ] Sin una capa de ozono robusta, la vida podría desarrollarse teóricamente en la superficie del planeta, pero lo más probable es que estuviera confinada a regiones subacuáticas o subterráneas o que hubiera adaptado de alguna manera una cubierta externa contra ella (por ejemplo, conchas). [ 13 ] [ 15 ]

Notas

  1. También llamada "enana tipo F" o "enana blanco-amarilla".

Referencias

  1. "Término del glosario: Clase de luminosidad" . Oficina de Astronomía para la Educación (OAE) de la IAU - astro4edu.org . 2020–2026 . Consultado el 15 de enero de 2026 .
  2. "Término del glosario: Estrella enana" . Oficina de Astronomía para la Educación (OAE) de la IAU - astro4edu.org . 2020–2026 . Consultado el 15 de enero de 2026 .
  3. Pecaut, Mark J.; Mamajek, Eric E. (1 de septiembre de 2013). "Colores intrínsecos, temperaturas y correcciones bolométricas de estrellas presecuencia principal". The Astrophysical Journal Supplement Series . 208 (1): 9. arXiv : 1307.2657 . Bibcode : 2013ApJS..208....9P . doi : 10.1088/0067-0049/208/1/9 . ISSN 0067-0049 . S2CID 119308564 .  
  4. Mamajek, Eric (2 de marzo de 2021). "Una secuencia moderna de color estelar medio y temperatura efectiva de enanas" . Universidad de Rochester, Departamento de Física y Astronomía . Recuperado el 5 de julio de 2021 .
  5. Johnson, HL ; Morgan, WW (1953). "Fotometría estelar fundamental para estándares de tipo espectral en el sistema revisado del atlas espectral de Yerkes". The Astrophysical Journal . 117 (3): 313–352 . Bibcode : 1953ApJ...117..313J . doi : 10.1086/145697 .
  6. Robert F. Garrison. "Puntos de anclaje de MK" . Archivado del original el 25 de junio de 2019. Consultado el 30 de octubre de 2022 .
  7. 1 2 Morgan, WW; Keenan, PC (1973). "Clasificación espectral". Annual Review of Astronomy and Astrophysics . 11 : 29. Bibcode : 1973ARA & A..11...29M . doi : 10.1146/annurev.aa.11.090173.000333 .
  8. Morgan, WW; Abt, Helmut A.; Tapscott, JW (1978). Atlas espectral MK revisado para estrellas anteriores al sol . Observatorio Yerkes, Universidad de Chicago. Bibcode : 1978rmsa.book.....M .{{cite book}}: CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace )
  9. Gray, R. O; Garrison, R. F (1989). "Las estrellas de tipo F tempranas: clasificación refinada, confrontación con la fotometría de Stromgren y los efectos de la rotación". Astrophysical Journal Supplement Series . 69 : 301. Bibcode : 1989ApJS...69..301G . doi : 10.1086/191315 .
  10. Keenan, Philip C.; McNeil, Raymond C. (1989). "El catálogo Perkins de tipos MK revisados ​​para las estrellas más frías". Astrophysical Journal Supplement Series . 71 : 245. Bibcode : 1989ApJS...71..245K . doi : 10.1086/191373 .
  11. Lejeune, T.; Schaerer, D. (2001). "Base de datos de trayectorias de evolución estelar e isócronas de Ginebra para los sistemas fotométricos (UBV) J (RI) C JHKll'm, HST-WFPC2, Ginebra y Washington". Astronomía y Astrofísica . 366 : 538. arXiv : astro-ph/0011497 . Bibcode : 2001A & A...366..538L . doi : 10.1051/0004-6361:20000214 .
  12. Guía, Universo (07-04-2019). "Estrella tipo F (amarilla/blanca)" . Guía del Universo . Consultado el 03-05-2022 .
  13. 1 2 3 4 5 6 Hadhazy, Adam (1 de mayo de 2014). "¿Podría la vida extraterrestre adaptarse a una estrella más caliente y brillante?" . space.com . Consultado el 31 de marzo de 2018 .
  14. Cuntz, M.; Wang, Zh; Sato, S. (9 de marzo de 2015). "Habitabilidad climatológica y basada en UV de posibles exolunas en sistemas de estrellas F". Astronomische Nachrichten . arXiv : 1503.02560 . doi : 10.1002/asna.201613279 . S2CID 118668172 . 
  15. Sato, S.; Cuntz, M.; Olvera, CM Guerra; Jack, D.; Schröder, K.-P. (julio de 2014). "Habitabilidad alrededor de estrellas de tipo F". International Journal of Astrobiology . 13 (3): 244– 258. arXiv : 1312.7431 . Bibcode : 2014IJAsB..13..244S . doi : 10.1017/S1473550414000020 . ISSN 1473-5504 . S2CID 119101988 .