Astronomía

Tabla de clasificación estelar y Star RNG

Tabla de clasificación estelar y Star RNG


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Encontré una tabla que se basó en datos de 2003 para la Clasificación estelar y no puedo acceder a la fuente de datos dada. Planeo usar la tabla como base para un programa que escupe sistemas estelares aleatorios con estrellas + -5% de los datos dados.

Sé que el tipo R se renombró a C, así que ya lo estoy descartando. ¿Hay algo más que deba ignorar de esta tabla o agregar?

O esta tabla es una mierda y no debe usarse ya que hay errores evidentes.


Encontré una tabla que se basó en datos de 2003 para la Clasificación estelar, y no puedo acceder a la fuente de datos dada ...

El sitio web que fue la fuente de los datos estuvo activo por última vez en 2006. Reemplacé las URL rotas con URL que funcionan. No recomendaría confiar en datos tan antiguos, es probable que haya una fuente más nueva.

Texto y URL originales (404):

Crédito:

Los datos de la tabla se obtuvieron de la versión 3.0 de SCTable de SpaceGear.Org, 23/09/2003. La siguiente fuente de datos se obtuvo de su página web SCTable:

Texto original y URL reparadas:

Crédito:

Los datos de la tabla se obtuvieron de la versión 3.0 de SCTable de SpaceGear.Org, 23/09/2003. La siguiente fuente de datos se obtuvo de su página web SCTable:


El tercer enlace dice que derivaron los datos de:

La magnitud absoluta se derivó del diagrama estándar de Hertzsprung-Russell (HR). El libro Stars and Their Spectra de James B. Kaler se utilizó como recurso para derivar la magnitud absoluta de cada posible clase de luminosidad. Las clasificaciones N, S, WC, WN, C y R se asignan de la siguiente manera:

N y S son equivalentes a M. WC y WN son equivalentes a O. C van G4 a M9. R abarca G4 a M0.

La temperatura se derivó de la relación entre la clase de luminosidad y la clase espectral. El libro Stars and Their Spectra de James B. Kaler y el trabajo de Mitchell Charity sobre los colores de las estrellas se utilizó como un recurso para derivar la temperatura para las clases de luminosidad de la secuencia principal (V), supergigante (Ia), gigante (II) y enana (D). . Las clases de luminosidad Ia0, Ib, III, IV y VI se asignan de la siguiente manera:

Las temperaturas de Ia0 y Ib son equivalentes a Ia. Las temperaturas de II son equivalentes a III. Las temperaturas de IV y VI son equivalentes a V.

El color se deriva del trabajo de Mitchell Charity sobre los colores estrella. Cada color designado se define con al menos un campo (R, G o B) en saturación completa (el valor es igual a 255). Los valores de color reales para la visualización se atenuarían en todos los componentes de color según la magnitud aparente de la estrella en una situación determinada.

La masa se obtuvo de muchas fuentes, incluidas las fórmulas astrofísicas de Kenneth R. Lang. Muchas filas están muy interpoladas a partir de datos conocidos sobre la masa de estrellas.


Vea cómo arreglé todas las URL para que funcionen correctamente. Si hay más de esa página web para los que deseaba fuentes, puede usar el mismo método. Desde que pude acceder a los datos CSV sin procesar, deberían ser más fáciles de usar en su programa.

Consulte también la página web de Wikipedia sobre Clasificación estelar.

Un ejemplo de un sitio web que proporciona datos similares (de 2015) es: "The Mag 5 Star Catalog" o consulte: "The HYG Database", su última actualización de GitHub fue hace un par de años.


Una guía para las clasificaciones espectrales estelares

Nuestra guía sobre lo que significan las clases espectrales y lo que pueden decirnos sobre una estrella.

Esta competición se ha cerrado

Publicado: 18 de octubre de 2018 a las 12:00 pm

La constelación de Orión: las diferencias de color dan una pista muy sutil de cómo las estrellas pueden ser muy diferentes. Crédito de la imagen: Zdeněk Bardon / ESO

La próxima vez que salgas en una noche de invierno, observa la constelación de Orión y las siete estrellas brillantes que forman la parte más famosa de su contorno.

Mírelos por un momento y se dará cuenta de algo que probablemente dio por sentado: Betelgeuse (Alpha Orionis) es de un color claramente diferente a los demás, con un tono claramente rojizo.

Sigue mirando y también podrás detectar sutiles diferencias de color entre los seis restantes.

Sin su clasificación espectral, una estrella es simplemente un punto de luz y la astronomía estelar se limita a la astrometría, el estudio de su posición y movimiento.

Una estrella clasificada espectralmente se convierte en una gran cantidad de información.

Su color y brillo de superficie (salida de luz por unidad de área de superficie) están determinados por su temperatura y su luminosidad (salida de luz total) por una combinación de su brillo de superficie y su tamaño, que también puede dar una buena indicación de su estado de evolución.

Comparando su luminosidad con su magnitud, podemos obtener una estimación de su distancia.


Luz de las estrellas

Cada estrella es diferente y hay muchos tipos diferentes de estrellas. Los astrónomos los clasifican por temperatura y composición química que obtienen del espectro estelar de una estrella.

Al analizar sus líneas espectrales, podemos comprender de qué están hechos y su temperatura. Esto determina su color y podemos trazarlos en la secuencia principal.

Las estrellas se dividen en 7 categorías principales y luego se les da un número entre 0 y 9 dentro de cada una para indicar la temperatura dentro de la categoría. Distinguiendo letras después de eso, puede ver como 'III', 'V', 'VII', etc., díganos si la estrella es un gigante regular, una secuencia principal o una enana blanca, etc. Para que pueda tener una estrella de clase 'M' de bajo 3.000 ° K y, dependiendo de la información posterior, esto podría ser una enana roja o una súper gigante roja.

Hay otras categorías que incluyen estrellas más raras, pero no se utilizan con frecuencia. Hay varios sistemas de clasificación diferentes. La más utilizada es la clasificación 'Morgan-Keenan' (MK).


Érase una vez, los astrónomos tenían que realizar sus observaciones en observatorios fríos al aire libre, utilizando telescopios que debían posicionarse a mano. Durante los últimos treinta años, los telescopios se han automatizado cada vez más. La cúpula del observatorio se puede abrir con solo tocar un botón. El telescopio se puede colocar sobre el objeto deseado tan rápido como el astrónomo puede escribir las coordenadas en la computadora. La recopilación de datos se puede realizar a intervalos precisos y regulares, con la información almacenada en computadoras, ya sea local o remota. Ahora es posible para un astrónomo en Arkansas (o donde sea) realizar observaciones usando un telescopio en Arizona (o en cualquier lugar), sin tener que salir de casa.

Lo que eso significa para nosotros es que podemos simular la experiencia de observación con asombroso realismo. No podremos obtener tiempo de observación en un telescopio real, pero el programa VIREO (El Observatorio de Educación Virtual) que usaremos ha sido diseñado por astrofísicos para reproducir una experiencia de observación precisa. Haga clic para descargar el Manual del estudiante para este ejercicio.

En la web del curso se proporciona un enlace en el que se puede hacer clic, y recuerde que puede ejecutar estos programas en cualquier momento en que el laboratorio LSC 174 esté abierto.

Comenzaremos examinando los espectros estelares. De manera similar a la espectroscopía que realizamos en el laboratorio anteriormente, los astrónomos buscan espectros estelares para determinar muchas cosas sobre una estrella. Al determinar el tipo espectral de una estrella, podemos encontrar su temperatura, luminosidad y color. A partir de estos hechos fundamentales, se pueden extrapolar muchas más propiedades de la estrella: su masa, su distancia, su historia de vida. La lista sigue y sigue.


Tabla de clasificación estelar y Star RNG - Astronomía

  • Realizó un estudio de meteoritos y micrometeoritos en y cerca del Polo Sur y en el Glaciar Union en las Montañas Ellsworth de la Antártida como parte de la Expedición de 2011 a la Antártida y durante la expedición de regreso de enero de 2013.

  • 07 de marzo de 1970 - EE. UU. (Total)
  • 1972 10 de julio - Estados Unidos (parcial)
  • 1974 13 de diciembre - EE. UU. (Parcial)
  • 1977 12 de octubre - Estados Unidos (parcial)
  • 1979 26 de febrero - Estados Unidos (total)
  • 10 de agosto de 1980 - EE. UU. (Parcial)
  • 1984 30 de mayo - Estados Unidos (anular)
  • 07 de marzo de 1989 - Estados Unidos (parcial)
  • 22 de julio de 1991 - Estados Unidos (total)
  • 04 de enero de 1992 - Estados Unidos (anular)
  • 1993 21 de mayo - Estados Unidos (parcial)
  • 10 de mayo de 1994 - Estados Unidos (anular)
  • 24 de octubre de 1995 - Pacífico (total)
  • 26 de febrero de 1998 - Pacífico (total)
  • 11 de agosto de 1999 - Turquía (total)
  • 2000 25 de diciembre - EE. UU. (Parcial)
  • 14 de diciembre de 2001 - EE. UU. (Parcial)
  • 03 de diciembre de 2002 - Australia (total)
  • 23 de noviembre de 2003 - Antártida (total)
  • 29 de marzo de 2006 - Libia (total)
  • 01 de agosto de 2008 - China (total)
  • 22 de julio de 2009 - Enewetok (total)
  • 11 de julio de 2010 - Polinesia Francesa (total)
  • 13 de noviembre de 2012 - Australia (total)
  • 03 de noviembre de 2013 - Atlántico (total)
  • 30 de marzo de 2015 - Región polar ártica (total)
  • 21 de agosto de 2017 - EE. UU. (Total)
  • 02 de julio de 2019 - cerca de las Islas Pitcairn (total)

¡La lista anterior incluye 2767,5 segundos de totalidad!

Afortunadamente, (y por una cuidadosa selección del sitio y prestando atención al clima) no he estado nublado en ningún eclipse. De hecho, con la excepción de unos segundos en el 22 de julio de 2009 - Enewetok, y unos segundos en el 22 de julio de 2009 - Enewetok, no había tenido ningún tiempo total afectado por los poderes.

Observatorio Fremont Peak

Mesas astronómicas diversas

  • Tabla de clasificación estelar: ordenada por clase de recursos humanos
  • Tabla de clasificación estelar: ordenada por magnitud absoluta M v
  • Tabla de clasificación estelar - ordenada por Mass M star / M sun
  • Tabla de clasificación estelar: ordenada por temperatura K o B-V
  • Tabla de clasificación estelar: ordenada por clase alfabética
  • Tabla de clasificación estelar: ordenada por orden SCTable original


¿Qué significan las letras de clasificación estelar?

Los astrónomos siempre han buscado formas de separar las estrellas en diferentes grupos. Estas letras de clasificación espectral comenzaron como un orden alfabético de los tipos de estrellas (por ejemplo, A, B, C, D, etc.) pero se han reordenado y minimizado a medida que se descubre más sobre las estrellas que representan. El orden completo de clasificación es O, B, A, F, G, K, M & # 8211 más fácil de recordar usando el mnemónico “Oh Be A Fine Girl / Guy, Kiss Me”.

Esto también ordena a las estrellas adultas (secuencia principal) de calientes a frías; las estrellas de la secuencia principal más calientes (y más grandes) son de tipo O y B, mientras que las estrellas más frías (y más pequeñas) son enanas M. Los astrónomos pueden inferir la temperatura de una estrella al observar el tipo de luz que emite. Las estrellas muy calientes (estrellas O y B) se ven azules a nuestros ojos y, a medida que las estrellas se enfrían, se vuelven más blancas, luego amarillas, luego naranjas y luego rojas (enanas M). Nuestro Sol es una estrella de tipo G de color amarillo / naranja en esta clasificación bastante promedio según todas las cuentas.

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Diccionario astronómico

La astronomía estelar es el estudio de las estrellas, sin embargo, existen planetas, galaxias, nebulosas y muchos otros objetos que componen el universo. Los astrónomos observan la ubicación y los movimientos de los cuerpos celestes. Sin embargo, casi todos los astrónomos están interesados ​​en algo más que observar estos objetos. También buscan respuestas a preguntas como & # 8220¿de qué se hacen las estrellas? & # 8221 y & # 8220 ¿Cómo crean su luz? & # 8221. Por esta razón, algunos astrónomos también son astrofísicos. Estudian los procesos físicos y químicos que ocurren en el universo para obtener una mayor comprensión del universo.

Los astrónomos trabajan en muchas áreas especializadas. Por ejemplo, la astronomía estelar es simplemente el estudio de las estrellas. Los astrónomos solares estudian el Sol y la estrella más cercana a la Tierra. Los astrónomos planetarios estudian las condiciones de los planetas. Los cosmólogos estudian las estructuras y la historia del universo en su conjunto, desarrollando las grandes teorías como el Big Bang, el estado estacionario y las teorías de cuerdas.

A diferencia de la mayoría de las otras ciencias, la astronomía estelar y la astronomía planetaria son campos en los que los aficionados pueden hacer contribuciones significativas. Por ejemplo, los astrónomos aficionados juegan un papel importante en el estudio de estrellas variables. Estas estrellas varían en brillo con el tiempo. El estudio de estas estrellas proporciona información sobre distancias en el universo. Pero hay demasiadas estrellas variables para que los profesionales las sigan. Los miembros interesados ​​en este campo accesible de la astronomía estelar pueden unirse a la sección de estrellas variables de la Asociación Astronómica Británica y la JAS (Asociación Astronómica Juvenil) del Reino Unido, la Asociación Estadounidense de Observadores de Estrellas Variables, que realizan muchas de las observaciones de estas estrellas. Algunos otros grupos de aficionados trabajan juntos en busca de estrellas que brillen de repente. Una estrella así se llama nova o supernova. Los astrónomos aficionados también observan y fotografían la luna, los planetas y las galaxias, así como los eclipses y otros eventos astronómicos.

La astronomía es una de las ciencias más antiguas. Las ramas más antiguas de la astronomía son esencialmente la astronomía stellat y la astronomía planetaria, ya que se pueden realizar a simple vista. La cosmología existía pero a un nivel rudimentario basado en conjeturas y mitos.

La astronomía comenzó en la antigüedad con la observación de que los cuerpos celestes atraviesan ciclos regulares de movimiento. A lo largo de la historia, el estudio de estos ciclos ha servido para fines prácticos como medir el tiempo, marcar la llegada de las estaciones y navegar con precisión en el mar.


Sobre los autores)

Eric Chaisson. Eric tiene un doctorado en Astrofísica de la Universidad de Harvard, donde pasó diez años en la facultad de Artes y Ciencias. Durante cinco años, Eric fue científico senior y director de programas educativos en el Space Telescope Science Institute y profesor adjunto de física en la Universidad Johns Hopkins. Luego se unió a la Universidad de Tufts, donde ahora es profesor de física, profesor de educación y director del Wright Center for Innovative Science Education. Ha escrito nueve libros sobre astronomía, que han recibido premios literarios como el premio Phi Beta Kappa, dos premios del Instituto Americano de Física y el premio Smith-Weld al mérito literario de Harvard. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas profesionales y también ha recibido el premio Bok de Harvard por sus contribuciones originales a la astrofísica.

Steve McMillan. Steve tiene una licenciatura y una maestría en Matemáticas de la Universidad de Cambridge y un doctorado en Astronomía de la Universidad de Harvard. Ocupó puestos postdoctorales en la Universidad de Illinois y la Universidad Northwestern, donde continuó su investigación en astrofísica teórica, cúmulos estelares y modelado numérico. Steve es actualmente profesor distinguido de física en la Universidad de Drexel e investigador visitante frecuente en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y la Universidad de Tokio. Ha publicado más de 40 artículos científicos en revistas profesionales.

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ENLACES DE ASTRONOMÍA

Clark M. Thomas
Roanoke, VA, Estados Unidos

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* He resistido la tentación de crear demasiadas categorías, por dos razones: Primero, muchos enlaces
pertenecen a más de una categoría. En segundo lugar, quiero animarte a navegar y descubrir. SUGERENCIA: intente utilizar el cuadro de búsqueda de su navegador para localizar palabras clave en los títulos.

* Este sitio no es una enciclopedia, solo la inspiración de un astrónomo aficionado para lo que los observadores de estrellas
en todos los niveles de experiencia le gustaría ver. También es un sitio para jugar con las ideas más nuevas en cosmología.

* Los enlaces de la crisis climática en las "páginas web de Clark" están en VERDE.

* Si este sitio obtiene su aprobación, coloque un enlace en su propio sitio web.

* Se incluye un libro ADICIONAL de 50 páginas de mi hermana, Amanda. No es astronomía, pero debería atraer a todos los lectores: Courage to Love


El legado de Cannon

Si bien Cannon fue una de las computadoras femeninas más famosas de Harvard, los críticos señalan que Pickering recibió mucho más crédito que ellos. Pickering fue muy condecorado durante su vida, señaló la revista Smithsonian, y hay cráteres que llevan su nombre en la luna y Marte. Mientras tanto, la revista agregó, "el logro perdurable de Annie Jump Cannon fue apodado el sistema de clasificación espectral de Harvard, no el de Cannon".

El sistema de clasificación espectral de Cannon todavía se usa hoy, con una variante. El moderno sistema de clasificación espectral de Morgan-Keenan todavía usa la secuencia OBAFGKM, pero subdivide cada estrella en una clase de luminosidad para definir con mayor precisión su tipo.


Ver el vídeo: Clasificación Estelar III: Estrellas Variables. Tipos de estrellas (Diciembre 2022).