Diagramma di Hertzsprung-Russell

diagramma di hertzsprung-russell

Uno degli schemi più riconoscibili per classificare gli elementi nel mondo della scienza è la tavola periodica. Se analizziamo in modo ampio e semplificato vediamo che il file Diagramma di Hertzsprung-Russell è come una tavola periodica, ma delle stelle. Con questo diagramma possiamo individuare un gruppo di stelle e vedere dove è classificato in base alle sue caratteristiche. Grazie a ciò è stato possibile avanzare notevolmente l'osservazione e la classificazione dei diversi gruppi di stelle esistenti.

Pertanto, dedicheremo questo articolo per dirti tutte le caratteristiche e l'importanza del diagramma Hertzsprung-Russell.

Caratteristiche e funzionamento

Diagramma e caratteristiche di Hertzsprung-russell

Cercheremo di capire come funziona il diagramma Hertzsprung-Russell e in cosa consiste. I due assi sul grafico misurano cose diverse. L'asse orizzontale misura due scale che possono essere riassunte in una sola. Quando andiamo sul fondo, scaliamo la temperatura superficiale della stella in gradi Kelvin dalle temperature più alte a quelle più basse.

In alto vediamo qualcosa di diverso. Ci sono un certo numero di sezioni ciascuna contrassegnata con una lettera: O, B, A, F, G, K, M. Questo è il tipo spettrale. Significa che è il colore della stella. Come per lo spettro elettromagnetico, varia da un colore bluastro a un colore rosso. Entrambe le scale indicano lo stesso e concordano tra loro poiché il tipo spettrale è determinato dalla temperatura superficiale della stella. Man mano che la temperatura aumenta, cambia anche il suo colore. Va dal rosso al bluastro, prima di passare ai toni dell'arancio e del bianco. In questo tipo di diagramma puoi facilmente confrontare la temperatura che ogni colore della stella può essere uguale.

D'altra parte, sull'asse verticale del diagramma Hertzsprung-Russell vediamo che misura lo stesso concetto. È espresso in diverse scale come la luminosità. Sul lato sinistro la luminosità viene misurata prendendo come riferimento il sole. In questo modo si facilita un'identificazione abbastanza intuitiva della luminosità del resto delle stelle e si prende come riferimento il sole. È facile vedere se una stella è più o meno luminosa del sole poiché è facile visualizzarla. La scala giusta ha un modo leggermente più accurato di misurare la luminosità rispetto all'altra. Può essere misurato in magnitudine assoluta. Quando guardiamo le stelle della foresta uno scoiattolo più degli altri. Ovviamente in molte occasioni questo accade perché le stelle si incontrano a distanze diverse e non perché una sia più luminosa dell'altra.

Stella splendente

luminosità delle stelle

Quando lasciamo il cielo, vediamo che alcune stelle brillano più luminose, ma accade solo dalla nostra prospettiva. Questa è chiamata magnitudine apparente di, sebbene abbia una piccola differenza: la magnitudine apparente di una stella si ottiene fissando il valore che tale luminosità avrebbe fuori dalla nostra atmosfera, non dentro. In questo modo, la magnitudine apparente non rappresenterà la reale luminosità che ha la stella. Pertanto, una scala come quella nel diagramma Hertzsprung-Russell non può essere utilizzata.

Per poter misurare la luminosità di una stella bene, è necessario utilizzare la magnitudine assoluta. Sarebbe la magnitudine apparente che una stella avrebbe 10 parsec di distanza. Le stelle sarebbero tutte alla stessa distanza, e quindi la magnitudine apparente di una stella verrebbe convertita nella sua luminosità effettiva.

La prima cosa da osservare quando si guarda il grafico è una grande linea diagonale che va da in alto a sinistra a in basso a destra. È nota come sequenza principale ed è quella in cui si incontrano gran parte delle stelle, compreso il sole. Tutte le stelle producono energia fondendo idrogeno per produrre elio al loro interno. Questo è il fattore comune che hanno tutti e ciò che rende diversa la loro luminosità è che ciò che fanno parte della sequenza principale è la loro massa. Vale a dire, più massa ha una stella, più veloce sarà il processo di fusione, quindi avrà sempre più luminosità e temperatura superficiale.

Pertanto, ne consegue che le stelle che hanno una massa maggiore si trovano più a sinistra e sopra quindi hanno più temperatura e più luminosità. Queste sono le giganti blu. Abbiamo anche le stelle con una massa inferiore che sono a destra e in basso, quindi hanno meno temperatura e luminosità e sono le nane rosse.

Stelle giganti e supergiganti del diagramma Hertzsprung-Russell

varietà di colori delle stelle

Se ci allontaniamo dalla sequenza principale possiamo vedere altri settori all'interno del diagramma. In alto ci sono i giganti e i supergiganti. Sebbene abbiano la stessa temperatura di molte altre stelle della sequenza principale, hanno una luminosità molto più elevata. Ciò è dovuto alle dimensioni. Queste stelle giganti sono caratterizzate dall'aver bruciato le loro riserve di idrogeno per molto tempo, quindi hanno dovuto iniziare a utilizzare diversi combustibili come l'elio per la loro funzione. È allora che la luminosità diminuisce poiché il carburante non è così potente.

Questo è il destino che detiene un gran numero di stelle che si trovano nella sequenza principale. Dipende dalla massa che hanno, possono essere giganteschi o super giganteschi.

Sotto la sequenza principale abbiamo le nane bianche. La destinazione finale della maggior parte delle stelle che vediamo nel cielo deve essere una nana bianca. Durante questa fase, la stella adotta una dimensione molto piccola e una densità enorme. Col passare del tempo, le nane bianche si spostano sempre più a destra e in basso nel diagramma. Questo perché perde costantemente luminosità e temperatura.

Questi sono fondamentalmente i principali tipi di stelle che compaiono in questo grafico. C'è qualche ricerca in corso che cerca di evidenziare e mettere a fuoco alcuni degli estremi del grafico per conoscere tutto più in profondità.

Spero che con queste informazioni possiate saperne di più sul diagramma Hertzsprung-Russell e sulle sue caratteristiche.


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