Estrellas de secuencia principal de tipo espectral F

Las estrellas de secuencia principal de clase espectral F (FV) son estrellas enanas de secuencia principal alimentadas con  hidrógeno de clase espectral F y clase de luminosidad V. Estas estrellas tienen una masa de 1,0 a 1,4 veces la masa del Sol y una temperatura superficial de 6000 a 7600  K. [1] Cuadros VII y VIII . Este rango de temperatura le da a las estrellas de tipo F su tinte blanco amarillento. Porque las estrellas de la secuencia principal se llaman estrellas enanas.[ aclarar ] esta clase de estrellas también se puede llamar una enana amarilla-blanca . Ejemplos notables incluyen Procyon , Virgo Gamma [2] y Tabby's Star .

Características de las estrellas estándar

La clasificación de luminosidad de Yerke (MKC ) [3] contiene una cuadrícula densa de estrellas enanas tipo F estándar; sin embargo, no todos han sobrevivido hasta el día de hoy como estándar. Los puntos de referencia del sistema de clasificación espectral de la IWC entre las estrellas de secuencia principal enanas de tipo F, es decir, aquellas estrellas estándar que han permanecido sin cambios durante muchos años y que pueden usarse para determinar los espectros, son 78 Ursa Major (F2 V) y Pi³ Orión (F6 V) [4] . Además de estas dos estrellas estándar , W. Morgan y F. Keenan [5] (MK) ( 1973 ) consideraron como estándar las siguientes estrellas: HR 1279 (F3 V), HD 27524 (F5 V), HD 27808 (F8 V ), HD 27383 (F9 V) y Beta Virgo (F9 V). HD 23585 (F0 V), HD 26015 (F3 V) y HD 27534 (F5 V) [6] se consideraron otras estrellas MK estándar . Tenga en cuenta que dos miembros del cúmulo estelar abierto Hyades con nombres HD casi idénticos ( HD 27524 y HD 27534 ) se consideran velas estándar para estrellas F5 V y, de hecho, tienen colores y magnitudes casi idénticos.

Características de las enanas amarillas y blancas [1] Tablas VII y VIII
clase espectral Radio Peso Magnitud absoluta La temperatura Representantes típicos
R/ Rʘ M/ Mʘ MV _ k
F0 1.40 1.40 3.06 7610 Virgo Gama
F2 1.34 1.31 3.34 7040 Sigma de Bootes
F4 1.29 1.23 3.68 6690 10 Osa Mayor
F6 1.24 1.16 3.99 6400 liebre gamma
F8 1.19 1.09 4.34 6150 Upsilon Andrómeda

Gray y Garrison [7] ( 1989 ) presentan una tabla moderna de estándares de luminosidad de estrellas enanas para estrellas de tipo F más calientes. Las estrellas enanas estándar F1 y F7 rara vez se enumeran, pero han cambiado poco entre los clasificadores expertos a lo largo de los años. Las estrellas estándar de uso común incluyen 37 Ursa Major (F1 V) e Iota Piscis (F7 V). Las estrellas de tipo F4 V estándar no se han publicado y no están incluidas en ninguna lista. Desafortunadamente, F9 V marca el límite entre las estrellas calientes clasificadas por Morgan y las estrellas más frías clasificadas por Keenan. Hay inconsistencias en la literatura en la que las estrellas definen el límite de las enanas de tipo F y G. MK [5] ( 1973 ) indicó a Beta Virgo y HD 27383 como la vela estándar para las estrellas de tipo F9 V, y Keenan & McNeil [8] ( 1989 ) sugirieron HD 10647 como la vela estándar para las estrellas de tipo F9 V. Uso de Eta Cassiopeia Debe evitarse A. como estrella estándar porque a menudo se la ha considerado como una estrella de tipo F9 V en las publicaciones de Keenan [8] o como una estrella de tipo G0 V en las publicaciones de Morgan [6] .

Planetas

Una lista de algunas estrellas cercanas de tipo F que se sabe que tienen planetas incluye:

Estrella clase espectral distancia, st . años planetas confirmados
HD 142 F7V 25.25 3
Upsilon Andrómeda F8V 44 cuatro
Botas Tau F6IV 51 una
HD 10647 F9V 56.5 una
HD 33564 F5V 68.1 una
HD 60532 F6V 84 2

Habitabilidad

Algunos estudios muestran que existe la posibilidad de que la vida también pueda desarrollarse en planetas que orbitan alrededor de una estrella tipo F [10] . Se supone que la zona habitable de una estrella F0 relativamente caliente tendrá límites a partir de unas 2,0 UA . hasta 3,7 u.a. y de 1.1 a 2.2 a.u. para una estrella relativamente fría F8 [10] . Sin embargo, con respecto a una estrella de tipo G, los principales desafíos para una forma de vida hipotética en este escenario particular serían una luz más intensa y una vida útil más corta de la estrella [10] .

Se sabe que las estrellas de tipo F emiten formas de luz de mucha más energía, como la radiación ultravioleta , que a largo plazo puede tener un efecto muy negativo en las moléculas de ADN [10] . Los estudios han demostrado que para un planeta hipotético ubicado a la misma distancia de una estrella de tipo F que la Tierra del Sol , y con la misma atmósfera, la vida en su superficie recibiría entre 2,5 y 7,1 veces más daño por la radiación ultravioleta. en comparación con la de la Tierra [10] . Así, para la supervivencia de sus formas de vida natural, un hipotético planeta tendría que tener suficiente protección atmosférica, como una capa de ozono en la atmósfera superior [10] . Sin una poderosa capa de ozono, la vida teóricamente podría desarrollarse en la superficie del planeta, pero lo más probable es que se limite a las regiones submarinas o subterráneas [10] .

Notas

  1. 12 Hábitos, GMHJ ; Heintze, JRW Correcciones bolométricas empíricas para la secuencia principal  // Astronomía y astrofísica  : revista  . - 1981. - noviembre ( vol. 46 ). - pág. 193-237 . - .
  2. Gama Virginis  A. SIMBAD (29 de noviembre de 2007). Consultado el 26 de enero de 2019. Archivado desde el original el 26 de enero de 2019.
  3. ↑ Fotometría estelar fundamental para estándares de tipo espectral en el sistema revisado del atlas espectral de Yerkes Archivado el 2 de abril de 2019 en Wayback Machine HL Johnson & WW Morgan, 1953, Astrophysical Journal, 117, 313 
  4. MK Anchor Points Archivado el 23 de febrero de 2019 en Wayback Machine por Robert F. Garrison 
  5. 1 2 Clasificación espectral Archivado el 14 de noviembre de 2017 en Wayback Machine , WW Morgan & PC Keenan, 1973, Revisión anual de astronomía y astrofísica, vol. 11, pág. 29 
  6. 1 2 Atlas espectral MK revisado para estrellas anteriores al sol Archivado el 5 de octubre de 2018 en Wayback Machine , WW Morgan, WW, HA Abt, JW Tapscott, 1978, Williams Bay: Yerkes Observatory y Tucson: Kitt Peak National Observatory 
  7. Las primeras estrellas tipo F: clasificación refinada, confrontación con la fotometría de Stromgren y los efectos de la rotación , RO Gray & RF Garrison, RF, 1989, Astrophysical Journal Supplement Series, vol. 69, pág. 301 
  8. 1 2 Catálogo Perkins de tipos de MK revisados ​​para Cooler Stars Archivado el 11 de octubre de 2017 en Wayback Machine , PC Keenan & RC McNeil, "Astrophysical Journal Supplement Series" 71 (octubre de 1989), págs. 245–266. 
  9. Nuevos conocimientos sobre los  discos de escombros . Consultado el 23 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 23 de mayo de 2016.
  10. 1 2 3 4 5 6 7 Hadhazy, Adam ¿Podría la vida extraterrestre hacer frente a una estrella más caliente y brillante?  (Inglés) . espacio.com . Space.com (1 de mayo de 2014). Consultado el 31 de marzo de 2018. Archivado desde el original el 6 de febrero de 2022.

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