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Nascimento e morte de uma estrela

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Nascimento das Estrelas
- Pilares da Criação (Localizados a 7 mil anos luz da Terra) 
- Nuvens de Gás e Poeira
Centenas de Graus Abaixo de Zero
Nuvens de Gás e Poeira
Formato de Disco
Esfera de 2 milhões de graus
Ação da Gravidade
Sol - 1 Milhão e Meio de KM de Diâmetro.
Estrela da Dimensão do Sol
Sequencia principal
Diagrama de Hertzsprung-Russell
Estrelas na sequência principal
Estrelas na sequência principal são aquelas que estão gerando luz e calor da queima de hidrogênio em hélio através de fusão nuclear em seu núcleo.
 
O sol é um exemplo de estrela de sequencia principal. Mas nem toda estrela de sequencia principal são iguais. 
Estrelas de sequência principal
A temperatura de algo esta relacionado a cor da luz emitida. 
Anãs vermelhas 
Estrelas azul 
Vida X massa da estrela
A massa de uma estrela é um fator determinante na vida e na morte de um estrela.
Nebulosa planetária 
A nebulosa planetária, é um objeto astronômico que é constituída por um invólucro brilhante em expansão de plasma e gás ionizado, expulsa durante a faze de ramo gigante assimptótico que atravessam as estrelas nos últimos momentos de sua vida 
Estrelas anãs brancas
Quando o centro da estrela que esta morrendo é esmagado e adquire o tamanho da terra a chamada pressão degenerativa dos elétrons vence. 
A gravidade não consegue mais desintegrar a estrela, ela esfria e se transforma em um bizarro remanescente estrelar denominado anã branca. 
Como por exemplo a SÍRIUS B. Vista tenuamente ao lado da sua companheira SIRIUS, a estrela mais brilhante do firmamento.
Quando se torna uma anã branca, uma estrela do tipo do sol esta no estagio final da vida, mas ainda não esta morta. Continuara a brilhar milhões de anos enquanto gradualmente irradia toda sua energia.
Se uma anã branca esta gravitacionalmente ligado a outra estrela dentro de um sistema binário, ela pode lhe roubar energia vital. Essa anã branca pequena, porem, muito densa exerce tal força gravitacional que começa a sugar uma corrente de gás hidrogênio. Se ela pegar substancia da estrela companheira e conseguir aumentar sua massa, a certa altura alcançara um limite instável cerca de 40% maior do que a massa do nosso sol. 
Essa grande explosão é chamada de super nova do tipo 1A. Se nosso sol fizesse isso, mas ele não o fará, ele morrerá de forma silenciosa. Mas se fizesse, só um protetor antisupernova com filtro de bilhões nos protegeria do clarão ofuscante.
Para ajudar na busca por essas estrelas, é necessário um sistema robótico para rastreá-las, que é programado para fotografar roboticamente mil galáxias por noite, ao fim de uma semana fotografa de 7 a 8 mil galáxias e então reinicia o processo comparando as fotos novas com as antigas. Geralmente não se encontra nada de novo.
Estrelas de Nêutrons
Características:
Massa de 8 a 25 vezes maior que a massa do sol.
Densidade da Ordem 1015 g/cm3 .
Período de rotação pode alcança milésimos de segundo.
Possuem um campo magnético muito forte. 
Estrelas de Nêutrons
Colapso da estrela de nêutrons
Supernova do tipo 2
Pulsar
O que são buracos negros?
Buracos Negros
Laplace em 1798 apontou que objetos com mesma densidade que o sol e raio 250 vezes maior teriam campo gravitacional tão intenso que nem a luz poderia escapar.
Um conceito já bem antigo!
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Conservação da energia e velocidade de escape
Considere um corpo de massa m na superfície de um planeta de massa M
E = Energia Cinética + Energia Potencial 
Assumindo v → 0 para r → ∞.
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Logo, para saber o raio que o objeto deve ter para que nem mesmo a luz possa escapar, basta substituir v por c (velocidade da luz) .
Que é conhecido como raio de Schwarzschild.
Mas foi obtido a partir da solução local da equação de campo de Einstein.
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Se a massa da estrela for de 1 a 8 vezes a massa solar, o resultado final será uma anã branca.
Já para o caso de estrelas com massa entre 8 e 20 massa solares, a remanescente será uma estrela de nêutrons.
Mas para o caso de estrelas com massa maior que 25 massa solares tem-se...
Buraco Negro
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Se nem a luz escapa, como identificar?
Lente gravitacional
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Curiosidade dos buracos negros
São os corpos que geram os mais fortes campos gravitacional existente no universo.
Ao contrário do que se pensa, eles não sugam tudo o que estiver ao seu alcance.
Foi através da fusão de dois buracos negros supermassivos que foi possível confirmar a existência das ondas gravitacionais pelos cientistas.
Muito Obrigado!
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