00:01¿Sabías que las estrellas en el cielo son soles lejanos?
00:04Todas son esferas enormes de gas de hidrógeno. En el núcleo de las estrellas ocurre el proceso
00:09de fusión. Cuatro átomos de hidrógeno se fusionan en uno de helio, y en el proceso
00:13se genera luz. La luz no llega instantáneamente al exterior. En el Sol, el viaje tarda decenas
00:18de miles de años. Dependiendo de su temperatura superficial y características espectrales,
00:23los astrónomos han determinado que existen siete tipos de estrellas comunes, desde la
00:27más caliente hasta la más fría, o BAFGKIM. La temperatura es una característica importante
00:34de las estrellas, es lo que les da su color. Prácticamente es al revés que con la llave
00:38del lavabo. Cuando el color es más rojo, las estrellas son más frías, y cuando el color
00:42es azul, las estrellas son más calientes. Estas pueden ser hasta cinco veces más calientes
00:48que nuestro Sol. Mientras más grande es la estrella, más capas exteriores tiene, y el
00:52peso de esas capas presiona con más fuerza su centro. Así que el hidrógeno de ahí
00:57se fusiona con más intensidad. Por eso, las estrellas grandes son más brillantes y
01:02más calientes. Paradójicamente, viven menos tiempo porque son como paja, se queman más
01:07rápido. Después de lo que escuchaste aquí, puedes decir si las estrellas del principio
01:12del universo, que se formaron cuando la densidad de hidrógeno era alta, vivieron poco o mucho.
01:18¿Sabías que en el universo existen estrellas fallidas, es decir, objetos estelares que no
01:23llegan a arder porque son demasiado pequeños? Entonces, su gravedad débil no logra desencadenar
01:28la fusión del hidrógeno. Se llaman enanas marrones y son más grandes que Júpiter.
01:33Las enanas marrones no tienen suficiente masa para sostener la fusión continua del hidrógeno
01:38en sus núcleos, un proceso que alimenta a las estrellas convencionales. Con masas entre
01:4213 y 80 veces mayores que la de Júpiter, pero menos de aproximadamente el 8% de la masa
01:47del Sol, las enanas marrones no generan calor ni luz significativa, lo que lleva a su enfriamiento
01:53y desvanecimiento gradual. Con el tiempo, emiten principalmente luz en el espectro infrarrojo,
01:58lo que las hace difíciles de detectar con telescopios ópticos en el espectro visible.
02:03Sin embargo, en los telescopios de infrarrojo, los espectros están dominados por moléculas
02:07como el metano, el amoníaco y el agua, lo que las hace más fáciles de identificar.
02:11Las enanas marrones tienden a tener periodos de rotación rápida, y algunas giran sobre
02:16su eje en apenas unas horas. Desde su descubrimiento en los años 90, las enanas marrones se han
02:21convertido en un campo activo de investigación en la astrofísica. Nos ayudan a entender también
02:26los exoplanetas, ya que comparten muchas características con los planetas gigantes gaseosos, como la atmósfera.
02:35¿Sabías que las estrellas enanas rojas pueden vivir billones de años? Las enanas rojas nacen
02:41un poco más grandes que las enanas marrones. El color rojo revela su baja temperatura.
02:46La gravedad de las enanas rojas apenas es capaz de iniciar la fusión del hidrógeno,
02:51brillan débilmente y no se pueden ver a simple vista en el cielo.
02:55Las enanas rojas son el tipo de estrella más común en la galaxia, representando aproximadamente
03:00el 75% de todas las estrellas. Son relativamente pequeñas y tienen una temperatura superficial
03:05entre 2500 y 3000 grados Celsius, con una masa que varía entre aproximadamente 0.0, 75 y 0.5 veces
03:13la masa del Sol, lo que las coloca significativamente por debajo de la masa de nuestro Sol.
03:17Por eso emiten solo una fracción de la energía que producen estrellas como el Sol. Lo que las
03:23hace especiales es su longevidad. Las enanas rojas consumen su combustible nuclear mucho más lentamente
03:29que las estrellas más grandes, con vidas que pueden llegar a durar billones de años.
03:34Esta vida útil extendida supera la edad actual del universo, lo que significa que ninguna enana
03:41roja ha muerto todavía de forma natural. Muchas enanas rojas albergan exoplanetas a su alrededor.
03:47Debido a que no emiten mucha luz ultravioleta, las condiciones en los planetas que orbitan cerca
03:52de ellas podrían ser propicias para sustentar la vida. Debido a que no hay mucha ultravioleta,
03:57donde siete planetas orbitan una enana. Roja. Por eso, un telescopio como James Webb busca
04:05exoplanetas habitables que orbitan alrededor de enanas rojas, cerca de ellas, donde es más cálido.
04:11A pesar de los desafíos, como las erupciones estelares debido a los campos magnéticos fuertes,
04:17se espera que en un exoplaneta alrededor de una enana roja podamos descubrir por primera vez vida.
04:26¿Sabías que el Sol es de hecho una enana amarilla? Las estrellas llamadas enanas amarillas son más
04:32grandes que las llamadas enanas rojas. Por eso, la fusión se vuelve más eficiente, acortando su vida
04:37a unas decenas de miles de millones de años. Las estrellas enanas amarillas, como nuestro Sol,
04:42son una clase de estrellas de tamaño mediano que se encuentran en la secuencia principal,
04:47caracterizadas por su color amarillento y temperaturas superficiales relativamente
04:51moderadas. Tienen temperaturas en la superficie que varían entre aproximadamente 5.000 y 6.000
04:56grados Celsius. Las enanas amarillas son alimentadas por la fusión nuclear del hidrógeno en helio,
05:02en su núcleo, un proceso que emite una cantidad significativa de luz y calor. Aunque son consideradas
05:09enanas, estas estrellas pueden ser bastante poderosas y luminosas. Nuestro Sol, por ejemplo,
05:14tiene una masa aproximadamente 300.000 veces mayor que la de la Tierra y radia energía a una
05:20tasa de miles de millones de millones de gigavatios. La duración de vida de las estrellas enanas amarillas
05:26es relativamente moderada en términos cósmicos, variando entre 8 y 10.000 millones de años. A
05:31medida que envejecen, las enanas amarillas se vuelven más calientes y se expanden, convirtiéndose
05:36en gigantes rojas. Esta transformación marca el final de la fase estable de su ciclo de vida.
05:43Después de perder las capas exteriores, puede quedar una enana blanca. Las enanas amarillas son
05:49importantes para nosotros. Su estabilidad y longevidad las hacen favorables para los planetas.
05:55Por eso, los telescopios espaciales buscan planetas similares a la Tierra alrededor de
06:00las enanas amarillas. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que lograrán encontrar uno? Vivimos en el mundo
06:05del Internet, pero el Internet que vemos hoy es visto de manera diferente por otros habitantes
06:09de este planeta. Cuando quiero viajar virtualmente y tengo curiosidad de cómo se ve el mundo en esos
06:14países, uso una VPN. Surfshark es una VPN que te da acceso a todo el catálogo de películas
06:20de Netflix y suscripciones más baratas en algunas de las plataformas como YouTube, Premium, HBO
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07:04presura. Así obtendrás 4 meses gratis. ¿Has visto esa estrella azul en el cielo? Se llama
07:12Spica y en realidad es una estrella binaria espectroscópica. Es decir, está formada por
07:17dos estrellas que orbitan tan cerca una de la otra que no pueden ser separadas visualmente.
07:23Una de ellas es una gigante azul, una estrella 10 veces más grande que el Sol. Su color azul
07:30demuestra que es mucho más caliente que él. La fusión del hidrógeno es tan eficiente que
07:35Spica arde en solo unas pocas decenas de millones de años. Debido a su brillo, la vemos a simple
07:41vista, aunque esté muy lejos. Las gigantes rojas y las gigantes azules representan etapas
07:46y clasificaciones diferentes de las estrellas en el universo. Las gigantes rojas son estrellas
07:51que están al final de sus vidas, cuando ya han agotado el hidrógeno en su núcleo y
07:55comienzan a fusionar helio en elementos más pesados. Esta etapa final dura varios miles
08:01de millones de años. A medida que el núcleo de la estrella se contrae y se calienta, las
08:06capas exteriores de la estrella se expanden dramáticamente, enfriándose y volviéndose
08:11rojas en el proceso, de ahí el nombre de gigante roja. Estas estrellas pueden hincharse
08:17hasta alcanzar tamaños que son cientos de veces mayores que su tamaño original. En contraste,
08:23las gigantes azules son estrellas masivas desde el principio de su vida. Fusionan el
08:28combustible mucho más rápido que las estrellas más pequeñas, como nuestro Sol. Las gigantes
08:33azules son calientes y luminosas, con temperaturas superficiales que varían de 10.000 a 50.000
08:38grados Celsius, lo que les da un brillo azul distintivo. Debido a su gran masa, el proceso
08:44de fusión es más eficiente, y eso acorta su vida, a menudo culminando en explosiones dramáticas
08:50de supernova. Ambos tipos de gigantes han contribuido a que seamos lo que somos hoy.
08:55Mientras que las gigantes rojas contribuyeron a la síntesis de elementos pesados y su distribución
09:00en el espacio, las gigantes azules a menudo terminaron sus vidas, en forma de explosiones
09:05de supernova, esparciendo por el universo elementos aún más pesados, contribuyendo así a la diversidad
09:11química del universo. Los átomos pesados en ti alguna vez formaron parte de esas estrellas
09:17gigantes. ¿Sabías que la estrella más grande que
09:22conocemos es U.I. Scuti? ¿Sabías que la conocida U.I. Scuti, a veces clasificada como
09:28hipergigante roja, tiene un radio 1.700 veces mayor que el del Sol? Las estrellas hipergigantes
09:34se encuentran entre las más masivas y luminosas del universo, representando el límite superior
09:39extremo de la evolución estelar. Debido a que son tan grandes, el proceso de fusión
09:44es muy eficiente y eso significa mucha energía. Debido a la producción colosal de energía,
09:50las hipergigantes suelen ser inestables. Pierden materia a través de vientos estelares
09:55poderosos, materia que luego puede contribuir a la formación de nebulosas.
10:00Las hipergigantes se clasifican en dos tipos principales, basados en su temperatura. Las
10:05hipergigantes azules, que son extremadamente calientes y a menudo más luminosas, y las hipergigantes
10:11rojas que son más frías pero aún así increíblemente brillantes. Ejemplos incluyen
10:16Eta Carinae, una hipergigante azul muy conocida, y Vesicanis Mahoris, una de las hipergigantes
10:23rojas más grandes conocidas. Las estrellas hipergigantes juegan un papel significativo
10:28en el enriquecimiento de sus galaxias con elementos pesados, esenciales para la formación de nuevas
10:33estrellas y planetas, así como para la posibilidad de aparición de vida en el universo. Terminan
10:38en explosiones espectaculares y violentas, como las explosiones de Supernova, dejando
10:42atrás una estrella de neutrones, o incluso un agujero negro.
10:46Gracias por ver el video hasta el final y gracias a los de Surfshark por el patrocinio.
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10:564 meses gratis. Hasta la próxima, yo soy Cristian Presura, ustedes son lo máximo y les deseo
11:01todo lo mejor. Adiós.
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