Articulo de referencia

estrella de secuencia principal de tipo G

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Una estrella de secuencia principal de tipo G [ a ] es una estrella de secuencia principal de tipo espectral G. La clase de luminosidad espectral es V. [ 1 ] [ 2 ] Dicha estrella tiene entre 0,9 y 1,1 masas solares y una temperatura efectiva entre aproximadamente 5300 y 6000 K (5000 y 5700 °C ; 9100 y 10000 °F ) . Al igual que otras estrellas de secuencia principal, una estrella de secuencia principal de tipo G convierte el elemento hidrógeno en helio en su núcleo mediante fusión nuclear .   

El Sol es un ejemplo de estrella de secuencia principal de tipo G (más específicamente una estrella G2V). Cada segundo, el Sol fusiona aproximadamente 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio en un proceso conocido como la cadena protón-protón (4 hidrógenos forman 1 helio), convirtiendo alrededor de 4 millones de toneladas de materia en energía . [ 3 ] [ 4 ] Además del Sol, otros ejemplos bien conocidos de estrellas de secuencia principal de tipo G incluyen Alfa Centauri , Tau Ceti y 51 Pegasi . [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

Descripción

El término enana amarilla es un nombre inapropiado, porque las estrellas de tipo G en realidad varían en color desde blanco, para los tipos más luminosos como el Sol, hasta solo ligeramente amarillento para las estrellas de secuencia principal de tipo G menos masivas y luminosas. [ 9 ] El Sol es de hecho blanco, pero a menudo puede parecer amarillo, naranja o rojo a través de la atmósfera terrestre debido a la dispersión atmosférica de Rayleigh , especialmente al amanecer y al atardecer. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] Además, aunque el término "enana" se usa para contrastar las estrellas de secuencia principal de tipo G con las estrellas gigantes o más grandes, las estrellas similares al Sol aún superan en brillo al 90% de las estrellas en la galaxia Vía Láctea (que son en su mayoría enanas naranjas , enanas rojas y enanas blancas mucho más tenues , que son mucho más comunes, siendo estas últimas remanentes estelares ). [ 13 ]

Una estrella de secuencia principal de tipo G con la masa del Sol fusionará hidrógeno durante aproximadamente 10 mil millones de años, hasta que el hidrógeno se agote en el núcleo de la estrella. Cuando esto sucede, el núcleo comienza a colapsar y calentarse, induciendo una intensa fusión de hidrógeno en la capa circundante. Esta fusión de la capa produce más energía, aumentando la presión hacia afuera que empuja las capas exteriores hacia afuera, haciendo que se expandan, se enfríen y se oscurezcan a medida que pasa por la rama subgigante y finalmente se expande hasta alcanzar muchas veces su tamaño anterior en la punta de la fase de gigante roja , aproximadamente mil millones de años después de abandonar la secuencia principal. Después de esto, el núcleo de helio degenerado de la estrella se enciende abruptamente en un destello de helio fusionando helio , y la estrella pasa a la rama horizontal . A medida que el suministro de helio del núcleo comienza a agotarse, pasa a la rama gigante asintótica donde se expande aún más y pulsa violentamente, con la gravedad de la estrella insuficiente para sostener su envoltura exterior. Esto resulta en una pérdida y desprendimiento de masa significativos. El material eyectado permanece como una nebulosa planetaria , irradiando al absorber fotones energéticos de la fotosfera. Finalmente, el núcleo comienza a desvanecerse al cesar las reacciones nucleares y se convierte en una enana blanca densa y compacta , que se enfría lentamente desde su alta temperatura inicial a medida que la nebulosa se desvanece. [ 14 ]

Subenanas

Existen estrellas subenanas , es decir, estrellas de clase de luminosidad VI, de clase espectral G. Estas estrellas fusionan hidrógeno en sus núcleos como las estrellas normales de la secuencia principal, pero debido a su baja metalicidad se encuentran aproximadamente dos magnitudes por debajo de la secuencia principal (es decir, son menos luminosas). [ 15 ]

estrellas estándar espectrales

El sistema revisado del Atlas de Yerkes (Johnson y Morgan 1953) [ 18 ] enumeraba 11 estrellas estándar espectrales enanas de tipo G ; sin embargo, no todas ellas se ajustan exactamente a esta designación.

Los "puntos de anclaje" del sistema de clasificación espectral MK entre las estrellas enanas de secuencia principal de tipo G , es decir, aquellas estrellas estándar que han permanecido sin cambios a lo largo de los años, son Chara (G0V), el Sol (G2V), Kappa1 Ceti (G5V), 61 Ursae Majoris (G8V). [ 19 ] Otras estrellas estándar primarias MK incluyen HD 115043 (G1V) y 16 Cygni B (G3V). [ 20 ] Las elecciones de estándares enanos G4 y G6 han cambiado ligeramente a lo largo de los años entre los clasificadores expertos, pero los ejemplos de uso frecuente incluyen 70 Virginis (G4V) y 82 Eridani (G6V). Todavía no hay estándares G7V y G9V generalmente aceptados.

Habitabilidad

Las estrellas de secuencia principal de tipo G pueden proporcionar condiciones de habitabilidad para que se desarrolle la vida, como el Sol con la vida en la Tierra. [ 21 ] También viven lo suficiente como para dar tiempo a que la vida se desarrolle, entre 7.9 y 13 mil millones de años. La vida útil de nuestro Sol es de aproximadamente 10 mil millones de años. [ 22 ]

Planetas

Además del Sol y sus planetas , algunas de las estrellas de tipo G más cercanas que se sabe que tienen planetas incluyen 61 Virginis , HD 102365 , HD 147513 , 47 Ursae Majoris (Chalawan) y Mu Arae (Cervantes).

En el pasado se creía que Tau Ceti albergaba hasta ocho planetas. En julio de 2025, un estudio que utilizó datos de ESPRESSO no logró detectar de forma inequívoca ningún planeta. [ 23 ]

Notas

  1. También llamada "enana tipo G" o "enana amarilla"

Véase también

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. "¿Por qué brilla el sol?" Archivado el 9 de septiembre de 2006 en Wayback Machine , conferencia, Barbara Ryden , Astronomía 162, Universidad Estatal de Ohio , consultado en línea el 19 de junio de 2007.
  4. "Sol" Archivado el 16 de junio de 2007 en Wayback Machine , entrada en ARICNS , consultado el 19 de junio de 2007.
  5. "Alpha Centauri A" Archivado el 28 de abril de 2019 en Wayback Machine , resultado de la consulta SIMBAD . Consultado en línea el 4 de diciembre de 2007.
  6. "Tau Ceti" Archivado el 28 de abril de 2019 en Wayback Machine , resultado de la consulta SIMBAD . Consultado en línea el 4 de diciembre de 2007.
  7. "51 Pegasi" Archivado el 28 de abril de 2019 en Wayback Machine , resultado de la consulta SIMBAD . Consultado el 4 de diciembre de 2007.
  8. "Estrellas tipo G" . www.whillyard.com . Consultado el 22 de abril de 2022 .
  9. ↑ ¿ De qué color son las estrellas? Archivado el 6 de agosto de 2017 en Wayback Machine , página web de Mitchell N. Charity, consultado el 25 de noviembre de 2007.
  10. Cain, Fraser (8 de octubre de 2013). "¿De qué color es el Sol?" . Universe Today . Archivado del original el 20 de marzo de 2012. Consultado el 6 de noviembre de 2017 .
  11. "¿De qué color es el sol?" . Universidad de Stanford . Archivado del original el 30-10-2017 . Consultado el 06-11-2017 .
  12. Dissanaike, George (19 de octubre de 1991). "Pintando el cielo de rojo". New Scientist . 132 (1791): 31– 33.
  13. "Más estrellas G | StarDate Online" . stardate.org . Archivado del original el 6 de diciembre de 2022. Consultado el 22 de abril de 2022 .
  14. Hurley, JR; Pols, OR; Tout, CA (1 de julio de 2000). "Fórmulas analíticas integrales para la evolución estelar en función de la masa y la metalicidad" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 315 (3): 543– 569. arXiv : astro-ph/0001295 . Bibcode : 2000MNRAS.315..543H . doi : 10.1046/j.1365-8711.2000.03426.x . S2CID 18523597 . 
  15. Kaler, James B. (27 de marzo de 1997). Estrellas y sus espectros: Una introducción a la secuencia espectral . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-58570-5. Consultado el 15 de diciembre de 2025 .
  16. 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 .  
  17. 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 .
  18. Johnson, HL; Morgan, WW (mayo de 1953). "Fotometría estelar fundamental para estándares de tipo espectral en el sistema revisado del atlas espectral de Yerkes". The Astrophysical Journal . 117 : 313. Bibcode : 1953ApJ...117..313J . doi : 10.1086/145697 . ISSN 0004-637X . 
  19. PUNTOS DE ANCLAJE MK Archivado el 25/06/2019 en Wayback Machine , Robert F. Garrison
  20. Keenan, Philip C.; McNeil, Raymond C. (octubre de 1989). "El catálogo Perkins de tipos MK revisados ​​para las estrellas más frías". The Astrophysical Journal Supplement Series . 71 : 245. Bibcode : 1989ApJS...71..245K . doi : 10.1086/191373 . ISSN 0067-0049 . 
  21. Mullen, Leslie (18 de mayo de 2001). "Zonas habitables galácticas" . Revista Astrobiología . Archivado del original el 7 de agosto de 2011. Recuperado el 1 de junio de 2020 .
  22. "Tiempos de vida estelares" . hyperphysics.phy-astr.gsu.edu . Consultado el 20 de julio de 2024 .
  23. Figueira, P.; Faria, JP; Silva, AM; Castro-González, A.; Silva, J. Gomes da; Sousa, SG; Bossini, D.; Zapatero-Osorio, MR; Balsalobre-Ruza, O. (10 de julio de 2025). "Un estudio exhaustivo sobre señales de velocidad radial utilizando ESPRESSO: llevando la precisión al nivel de 10 cm/s". Astronomía y Astrofísica . 700 : A174. arXiv : 2507.07514 . Código Bib : 2025A y A...700A.174F . doi : 10.1051/0004-6361/202553869 .

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