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La estructura del universo
Hace 13 8000 años materia se distribuia de manera uniforme en el universo.
Las galaxias
En cada galaxia se agrupan millones de estrellas
Dos configuraciones fundamentales
Bulbo
Disco
Tipos de galaxias
Galaxias elipticas: predomina bulbo, gran concentración de estrellas en el centro que se va difuminando con distancia
Galaxias irregulares: estructura de bulbo o disco se perdió, deformada por influencia gravitatoria de otras galaxias
Galaxias espirales: predomina disco, a lo largo de su superficie, estrellas se distribuyen en brazos, separados por canales de polvo
Galaxias lenticulares: presentan forma intermedia entre las galaxias elípticas y las espirales, el bulbo y disco cobran relieve semejante
Galaxias espirales barradas: son galaxias espirales en la que los brazos no brotan del centro, sino de franja alargada de estrellas.(Vía Láctea)
Las estrellas
Gravedad tiende a comprimir máximo materia, su acción provoca que una tenue nube de polvo y gas de hidrogeno se concentre en volúmenes casa vez más pequeños.
Cuanto más se comprime nube, más se calienta
Llega momento que se alcanzan temperaturas tan elevadas que núcleos de hidrogeno vencen su repulsión eléctrica y chocan, iniciando fusión nuclear, entonces, masa comprimida de estrella se enciende.
En reacciones nucleares, hidrogeno se transforma en helio, proceso en el que se libera enorme cantidad energía, responsable luz estrella.
Impulso de esa energía radiante contrarresta tendencia de la gravedad a comprimir estrella.
La vida de las estrellas
Cuando agota hidrogeno del núcleo, estrella pasa a fusionar hidrogeno de sus capas exteriores, que se expanden, crece asi hasta convertirse en una gigante o supergigante.
Masa estrella determina evolución
Masa media.
Región central se sigue comprimiendo y la exterior acaba por desprenderse, formando nube gaseosa. e
Núcleo alcanza temperatura necesaria para fusionar el helio, un proceso produce núcleos de carbono.
Se agota combustible nuclear y la estrellas convierte en una enana blanca, que enfría hasta apagara.
Masa grande
En núcleo, la cadena de fusión no se interrumpe como el carbono.
La temperatura supera limite necesario para fusionar sus átomos, produciendo elementos cada vez más pesados, hasta llegar al hierro.
La fusión de del hierro ya no resulta rentable energéticamente y con él, la estrella consume últimos recursos nucleares.
Centro sufre una violenta contracción y se convierte en estrella de neutrones o, si muy masiva, agujero negro.
Colapso del centro provoca un explosivo desprendimiento de capas exteriores. supernova, estas diseminan por el medio interestelar elementos químicos como hierro o nitrógeno, que no existían en el universo primitivo, compuesto sobre todo de hidrogeno y helio.
Nacimiento y muerte estrellas multiplica variedades de materia que gravedad puede comprimir.
Con materiales que expulsan supernovas, se puede fabricar planetas, asteroides o cometas
Agujeros negros
representan el grado más extremo al que puede llegar gravedad en su afán por comprimir materia
Concentran muchísima cantidad de masa
Su presencia afecta gravitatoriamente al resto de masas del entorno
Antes de caer en un agujero negro, la materia sufre una extraordinaria comprensión y se calienta miles de millones de grados, a esa temperatura, emite intensa radiación electromagnética.
A medida que universo se enfrio con expansión, gravedad fue ganando terreno hasta imponerse a demás fuerzas
Su acción atractiva acabó rompiendo la distribucción uniforme de materia y tendió a concentrala en grumos, de ellos nacieron estrellas.
Galaxia: concentraciones de materia que constituyen las estrellas se atraen entre sí y quedan ligadas en agrupaciones relativamente compactas.
Atracción gravitatoria se debilita entre grupos de galaxias, pero continua siendo capaz de establecer lazos entre ellos, haciendo cúmulos., estos forman supercúmulos
Distribución supercúmulos no aleatoria, sitúan en racimos alargados, componiendo red cósmica.