CAP. 11: AS EQUAÇÕES DA ESTRUTURA ESTELAR

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Transcrição da apresentação:

CAP. 11: AS EQUAÇÕES DA ESTRUTURA ESTELAR (estrelas esfericamente simétricas e em eq. hidrostático)

Outras equações subsidiárias: »» Condições de contorno das eqs. diferenciais: (modelo de atmosfera) valores fotosféricos

e a luminosidade é escrita segundo as expressões: »» Sequências evolutivas (DHR) no tempo. 11.1: O TEOREMA DE VOGT-RUSSEL »»  isolada, sem , sem rotação, esférica, em equilíbrio:  estrutura totalmente determinada c/ um só parâmetro: (M, R, etc...) + X Y Z.

»» Teorema de Vogt-Russel: " A estrutura de uma estrela esférica, isolada, sem rotação e campos magnéticos pode ser determinada a partir de sua massa total M e sua composição química" 11.2: O CASO DO SOL: (Maciel's Tabela 13.1); H  He ≡ nº de ptclas. livres   P   caroço contrai   (T  + P , prod. de energia )   pouca variação no DHR A variação de brilho do Sol desde a SPIZ até hoje ~ 30% (em ~4,5 bilhões de anos) »» Cálculo do estado atual do núcleo solar:

D: fotosfera (não em escala) E: cromosfera F: coroa Inicialmente (Mod. Padrão), X = 0,71; Y = 0,27 Hoje, nas regiões centrais, Y ~ 0,4; C  N A: fusão B: zona radiativa C: camada convectiva D: fotosfera (não em escala) E: cromosfera F: coroa ~106 K ~104 K ~5800 K ~107 K

11.3: A SEQUÊNCIA PRINCIPAL »» As propriedades das estrelas variam rapidamente com M. ,   Júpiter: M ~0,001 anos ~50.000 K ~ 3.000 K