
Responder:
El hierro es la causa de la muerte de grandes estrellas.
Explicación:
Las estrellas más grandes, que pesan más de unas 8 masas solares, comienzan fundiendo hidrógeno en helio. A medida que el suministro de hidrógeno se agota, comienzan a fundir helio y avanzan hacia la fusión de elementos más pesados.
Las reacciones de fusión proporcionan una presión exterior que resiste a la gravedad tratando de colapsar la estrella. En las estrellas de la secuencia principal, la presión exterior y la gravedad están en equilibrio y la estrella está en equilibrio hidrostático.
Todo el proceso de fusión creando elementos hasta el hierro produce energía. La fusión de hierro y elementos más pesados requieren energía adicional.
Una vez que el núcleo de una estrella contiene una cantidad suficiente de hierro, el proceso de fusión se ralentiza y se produce el colapso gravitacional. Un núcleo predominantemente de hierro colapsará y causará una explosión de supernova dejando una estrella de neutrones o un agujero negro.
La gráfica de la función f (x) = (x + 2) (x + 6) se muestra a continuación. ¿Qué afirmación sobre la función es verdadera? La función es positiva para todos los valores reales de x donde x> –4. La función es negativa para todos los valores reales de x donde –6 <x <–2.
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La función es negativa para todos los valores reales de x donde –6 <x <–2.
¿Por qué hay tantas estrellas enanas (rojas y blancas) entre las estrellas más cercanas, pero ninguna entre las estrellas más brillantes?

Principalmente debido a las temperaturas y tamaños. Hay una historia diferente para cada tipo de estrella enana que no podemos ver. Si está considerando Proxima-Centauri, Proxima-Centauri es la estrella más cercana al Sol, pero al mismo tiempo es muy débil debido a su tamaño y principalmente debido a su temperatura. Existe una relación simple entre la luminosidad de un objeto frente a su área y temperatura. Dice así. Área de prop de luminosidad * T ^ 4 Proxima-Centauri es una enana roja. El color rojo indica que la temperatura está por debajo de los 5000 grados centígr
¿Por qué las vidas de las estrellas binarias cercanas pueden diferir de las de las estrellas individuales?

Los sistemas estelares binarios cerrados tienen la capacidad de supernova. En un sistema estelar binario, la estrella más grande se convierte en un gigante rojo y luego se derrumba en una enana blanca. Algún tiempo después, la segunda estrella se convertirá en una gigante roja. Si las estrellas están lo suficientemente cerca, como en un sistema binario cerrado, la enana blanca acumulará material del gigante rojo. Cuando la enana blanca acumule material suficiente para acercarse al límite de Chandrasekhar de 1,44 masas solares, comenzará a colapsar. En este punto se iniciará la f