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Supernovas termonucleares Una supernova es una estrella que en de estrellas que han perdido su envoltura de cuestión de días (típicamente 10-20) ve hidrógeno (ej. En un sistema doble se lo ha aumentada su brillantez en un orden de 20 transferido a su compañera). magnitudes. La clasificación estándar de las supernovas las divide en dos clases: Características Las supernovas Ia son unos excelentes SN I No presentan líneas de absorción de hidrógeno indicadores de distancia intergalácticos. Primero porque son visibles desde una gran distancia, al aumentar tanto su brillantez, y SN II Presentan líneas de absorción de hidrógeno segundo porque las magnitudes no varían casi de supernova en supernova. En un máximo de luminosidad una de estas Las supernovas de tipo 2 son debidas al estrellas brilla casi más que una galaxia (L = colapso 1043 erg·s-1). Además, son un punto clave gravitatorio, es decir, estrellas masivas que acaban su vida y explotan. para determinar la constante de Hubble. Según las curvas de luz se subdividen en los tipos Lineal y Plateau, aunque no entraremos Los elementos que predominan en el máximo en detalle sobre las SN II. son de masa intermedia, pero en cuestión de días (alrededor de 15) comienzan a aparecer elementos como el Fe, i seis meses más Supernovas I tarde el espectro de la supernova está dominado por líneas prohibidas de Fe y Co. Se aplica la subdivisión espectral Ia, Ib y Ic. Las supernovas Ia se dan en cualquier tipo Supernovas Ia: Presentan una línea de Si a de galaxia. Las II y las Ic no aparecen casi en los 6335 A, pero aparece desplazada hacia el galaxias azul. Este tipo de supernovas son las únicas desprovistas de materia interestelar y por a las cuales se les aplica correctamente el ello, no se pueden formar estrellas allí. calificativo de termonucleares. Si una Ia se formase en unas galaxia elíptica, Supernovas Ib y Ic: No presentan la línea de lo único que podríamos pensar es que las Si, y la diferencia entre ambas es que las Ib estrellas involucradas son viejas. Por el presentan unas líneas de He muy fuertes. Se contrario, la Ib solamente se forman en piensa que las Ib y las Ic también son galaxias espirales, por lo cual se deduce que consecuencia del fin de la vida de alguna provienen de estrellas jóvenes. estrella, pero con la particularidad de tratarse elípticas, que casi están Otra de las razones por las que normalmente que cuadre con el Fe que medimos. Los las progenitoras de las Ia son estrellas viejas progenitores de estas estrellas tienen que ser es que este tipo de supernovas nunca se ha compatibles con el ritmp con la que explotan observado con radiotelescopios, mientras las Ia. Las mejores candidatas a explotar son que los demás tipos sí. La emisión radio se las enanas blancas, objetos relativamente produce por el choque de la radiación con el viejos y de poca masa (vida más larga cuanto material circumestelar, del cual carecen las menos masa), además no poseen hidrógeno Ia, cosa que apunta a que la estrella era vieja o lo hacen en pequeñas cantidades. Lo malo y de pequeña masa. es que estas estrellas son muy estables, ya que la luminosidad que emiten se debe a una Las supernovas son fenómenos bastante bajada de temperatura sin variación de radio, poco densidad,etc, frecuentes Se producen por tanto bastante aproximadamente 0.3 Ia por siglo frente a 1 incompatibles con el modelo que estamos Ib por siglo. buscando. Últimamente se ha observado que una Pero hemos visto que existen casos como los fracción pequeña de las Ia son subluminosas, de las novas, a las cuales unas compañeras mientras que una parte aún más pequeña les ceden masa. Supongamos una enana son superluminosas. blanca en esta situación, en este caso el material depositado es hidróheno, a un ritmo suficientemente lento como para que no se de el caso de una nova, que se llegue a Causas de la explosión de supernovas producir la ignición del hidrógeno sin que se den las condiciones para que explote. La Buscaremos una teoría que nos permita enana blanca se iría, entonces calentando. explicar por qué este tipo de estrellas existen Si la enana blanca es suficientemente masiva y a qué se debe la variación de magnitud. y constituida básicamente de carbono e Si los núcleos estan llenos de Fe, puede ser hidrógeno, si se consigue acumular masa, el que la disminución de la magnitud sea dada calentamiento producido por la incorporación por la desintegración de Ni a Fe, según puede conseguir que se lleguen a las 50Ni 56Co 56Fe. condiciones para la ignición del carbono El grueso del hierro existente en la galaxia (densidades del orden de 2-3·109 g·cm-3 y tiene que ser producido por las explosiones temperaturas de 108K). En estas condiciones de supernovas Ia y Ib. La mayoría (más o el material es degenerado, lo que produce menos dos tercios) de hierro existente en la finalmente la explosión. galaxia, proviene, por el contrario, de las Ia. Hay que buscar un modelo que pueda Consideremos ahora el caso en el que el explocar las explosiones de supernovas y material incorporado no es hidrógeno. Si la materia tampoco Hagamos la hipótesis de que tenemos una permite grandes alegrías, ya que antes de enana blanca menos masiva que comienza a que incorporar C y O; entonces las explosiones se transferida lleguen fuese a las He, condiciones de combustión de carbono, el He la se quema, y superficiales esto provocaría un suceso más catastrófico incorporar que encienda el centro antes que el exterior el de una nova. Esta teoría es no mucha ocurrirían. masa Se para podría que se incompatible con la de las supernovas en (sistema de degeneración doble). cuanto a que sería imposible sintetizar el Esta podría ser la causa de las supernovas silicio que observamos en las Ia. Ia. El problema es que se detectan menos sistemas de este tipo que supernovas .