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Transcript
ASTRONOMÍA ESTELAR
PRACTICA N 15-2014
Medio Interestelar y formación Estelar
Problema 1
En una parte de la Nebulosa Norteamérica la cantidad de extinción interestelar en la
banda visual es de 1.1 mag. El grosor de la nebulosa es de 20 pc y esta ubicada a 700 pc
de la Tierra. Suponga que una estrella de tipo B se observa en la dirección de la
Nebulosa y que la magnitud visual absoluta de la estrella sea Mv = -1.1.
A) Encontrar la magnitud visual aparente de la estrella si se encuentra por delante de la
nebulosa.
B) encontrar la magnitud visual aparente de la estrella si esta inmediatamente detrás de
la nebulosa.
C) Si no se toma en cuenta la existencia de la nebulosa, y basándose en su magnitud
aparente, cuan lejos estaría la estrella en la situación B? Cual seria el porcentaje de error
en la determinación de la distancia si la extinción interestelar fuera despreciada?
Problema 2
Una nube de H I produce una línea de 21cm con una profundidad óptica = 0.5 (la línea
es ópticamente delgada). La temperatura del gas es de 100º K, el ancho de la líneas a
mitad del máximo es de 10 km/seg y la densidad atómica numérica promedio es de 10-7
m-3. Con esta información encontrar el espesor de la nube en pc.
Problema 3
Estimar la energía gravitacional por unidad de volumen en el núcleo de una nube
molecular gigante usando los datos del ejemplo 12.2.1 visto en clase. Y comparar con
la densidad de energía magnética que estaría contenida en la nube si tuviera un campo
magnético uniforme de intensidad B = 1 nT. ¿Pueden los campos magnéticos jugar un
papel significativo en el colapso de una nube? (Ayuda: um= B2/20 es la expresión para
la densidad de energía magnética donde B es el campo magnetico y 0 es el peso
molecular en la nube)
Problema 4.
Usando la información suministrada en clase derive la expresión:
M J min
 14
 T
 0.03 1 9
 e2 4



M 


Problema 5.
Suponiendo una tasa de pérdida de masa de 10-7 Mo/año y una velocidad para el viento
estelar de 80 km/seg para una estrella T Tauri, estimar la densidad de masa del viento a
una distancia de 100 UA de la estrella (Ayuda: refiérase al ejemplo 11.2.1 visto en
clase=. Compare sus resultados con la densidad de una nube molecular gigante en el
ejemplo 12.2.1