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TIPOS DE PLANETAS Y EXOPLANETAS

Tabla integral de los tipos de planetas y exoplanetas, organizados de menor a mayor masa/radio. Los valores son rangos aproximados, ya que las fronteras entre tipos son difusas y dependen de la composición, formación y ambiente estelar.   Tabla de Tipos Planetarios y Exoplanetarios Tipo de Planeta / Objeto Rango de Masa (Tierras, M ⊕ ​) Rango de Radio (Tierras, R ⊕ ​) Composición Predominante y Características Objetos Subplanetarios < 0.01 < 0.3 Rocosos (silicatos, metales) y/o helados (agua, CO₂, N₂, CH₄). Incluye planetesimales, asteroides, cometas y lunas pequeñas. Planetas Terrestres / Roca 0.1 – 5 0.5 – 1.5 Núcleo metálico (Fe, Ni) y manto/corteza de silicatos. Superficie sólida. Ej: Tierra, Venus, Marte. ...

TIPOS ESTELARES PRINCIPALES

Tabla con los tipos estelares principales, sus rangos típicos de masa y radio (usando el Sol como referencia: M ⊙ ​ y R ⊙ ​), además de algunas características clave. Los valores son aproximados, ya que existe variación y superposición dependiendo de la composición y etapa evolutiva. Tabla de Tipos Estelares: Masas y Radios Tipo de Estrella / Objeto Rango de Masa (Masas Solares, M ⊙ ​) Rango de Radio (Radios Solares, R ⊙ ​) Notas y Características Enanas Marrones 0.001 – 0.075 ~0.1 – 0.8 Objetos subestelares. No hay fusión estable de H. Mínimo para fusión de deuterio: ~0.013 M ⊙ ​. Enanas Rojas (M) 0.075 – 0.5 ~0.1 – 0.6 Fusión de H en núcleo. Muy longevas. Secuencia principal de baja masa. Enanas Naranjas (K) ...

SOLUCIONES BÁSICAS DE LAS ECUACIONES DE FRIEDMANN

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Ecuaciones con MathJax Las ecuaciones de Friedmann son el corazón del modelo del Big Bang. Describen cómo el factor de escala a(t) (que representa el tamaño relativo del universo) evoluciona con el tiempo. Para un universo plano (la curvatura espacial total es cero, k=0 ), las ecuaciones de Friedmann se simplifican considerablemente. Vamos a ver las dos soluciones que pides, que son los casos clásicos de los universos de Einstein-de Sitter (materia) y de radiación. Primero, recordemos la primera ecuación de Friedmann para un universo plano: $$\left( \frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho$$ donde ȧ es la derivada temporal de a (la velocidad de expansión), G es la constante de gravitación universal, y ρ es la densidad de energía del universo. La clave es que ρ cambia con a de manera diferente según lo que domine: materia o radiación.   1. Universo Plano Dominado por Radiación En un universo dominado por radiación (fotones y partícula...

MUERTES ESTELARES POR MASA EN LA SECUENCIA PRINCIPAL

La muerte de una estrella depende críticamente de su masa inicial. A continuación, el destino detallado desde las estrellas más pequeñas hasta las más masivas, organizado por rangos de masa.   Tabla Resumen: Destinos Finales por Masa Masa Inicial (M ☉ ) Tipo (Secuencia Principal) Proceso de Muerte Remanente Productos/Eventos < 0.08 Enana marrón Nunca fusiona H estable Objeto subestelar Enfriamiento lento 0.08 - 0.5 Enana roja M Agotamiento de H, convección completa Enana blanca de He (0.1-0.5 M ☉ ) Sin fase gigante 0.5 - 8 Enanas (K, G, F, A) Gigante roja → AGB → pérdida...