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9 ˚ . ano #etapa2 Semana 13

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9.̊ ano#etapa2

Semana 13

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9º.

ano

Semana 13 – #etapa2

Ciências CiênciasSemana 13 – 2o semestre – 9o EF2

Neste Guia, você vai estudar o ciclo evolutivo do Sol – evolução estelar e

classificação do ciclo evolutivo estelar. Pág. 21 a 24 do Volume 4

Prof. Leandro Rossini Dias

Ciclo evolutivo do Sol – evolução estelar e classificação do ciclo evolutivo estelar

Na semana anterior, estudamos sobre a localização do Sistema Solar no Universo.

Hoje veremos o ciclo evolutivo do Sol e de outras estrelas, entendendo como as elas surgem, bem como acontece sua evolução.

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3Semana 13 – #etapa29º. ano –

� As estrelas, como o Sol, surgem em decorrência da ação da gravidade, que aproxima a poeira e os gases, formando uma massa que atrai cada vez mais poeira.

� Essas nuvens de gás e poeira (meio interestelar) são denominadas de nebulosas, também conhecidas como berçários estelares.

� Conforme a quantidade de partículas vai crescendo, a pressão e a densidade no centro da nuvem aumenta.

� O núcleo da nuvem adquire a forma de um disco, formando uma protoestrela.

Veja como funciona a força da gravidade na formação das estrelas. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gsCt5RVxP-I>. Acesso em: 15 set. 2020.

Ciclo evolutivo do Sol – evolução estelar

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4Semana 13 – #etapa29º. ano –

Ciclo evolutivo do Sol – evolução estelar

� Com a formação da protoestrela, após alguns milhares de anos, a temperatura e a densidade do núcleo aumentam, fazendo com que átomos de hidrogênio (H) se fundam (colapsem), formando o elemento químico hélio (He).

� Essa junção de átomos gera a liberação de energia (radiação) e o surgimento de uma estrela.

� O ciclo evolutivo de uma estrela pode ser dividido em quatro etapas:

Etapas do ciclo evolutivo das

estrelas

� Protoestrela

� Pré-sequência principal

� Sequência principal

� Estágios finais

O tempo de vida de uma estrela depende da quantidade de massa de átomos presentes

para se colapsarem.

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5Semana 13 – #etapa29º. ano –

Ciclo evolutivo do Sol – evolução estelar

� Protoestrela: por conta da ação da gravidade, o gás e a poeira começam a se unir, aumentando a densidade e pressão no núcleo da nuvem de material interestelar, formando um disco.

� Pré-sequência principal: quando uma protoestrela cessa o acréscimo de massa no seu núcleo, ela se torna uma estrela pré-sequência principal, com temperatura de 107K, conseguindo fundir hidrogênio, transformando-o em hélio.

� Sequência principal: quando o núcleo da estrela pré-sequencia principal atinge temperatura para realizar a fusão do hidrogênio em hélio, ela se torna uma estrela da sequência principal.• A maior parte da “vida” de uma estrela se passa na fase de sequência

principal.

• O hidrogênio é o combustível que faz com que a estrela emita luz.

• O tempo para transformar a maior parte do hidrogênio em hélio depende da quantidade de combustível que a estrela dispõem.

Acesse o endereço a seguir e assista a animação sobre o ciclo evolutivo das estrelas. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=E2dBl8TN9a8&t=462s>. Acesso em: 15 set. 2020.

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6Semana 13 – #etapa29º. ano –

Ciclo evolutivo do Sol – evolução estelar

• Quando o hidrogênio estiver acabando, em razão da ação da gravidade, a estrela vai colapsar novamente.

• Dependendo da massa, ela poderá se tornar uma anã marrom ou anã vermelha.

• A energia liberada nesse processo causará um aumento na pressão interna, fazendo com que a estrela aumente seu tamanho.

• A estrela irá se contrair novamente, tornando-se uma gigante vermelha e transformando seus elementos químicos até atingir seu estágio final.

� Estágio final da estrela: dependerá de sua massa, mas basicamente elas podem se transformar em anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros.

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7Semana 13 – #etapa29º. ano –

Classificação do ciclo evolutivo das estrelas em relação à massa

� O ciclo de vida das estrelas pode variar entre milhões e bilhões de anos, conforme a quantidade de massa que a estrela tem.

� Relaciona-se a massa do Sol (Msol) com a massa de outras estrelas. � Veja a classificação das estrelas quanto a quantidade de massa.

Classificação das estrelas quanto a massa

� Inferior a 0,08 Msol

� Inferior a 0,08 Msol

� Entre 0,45 Msol e 10 Msol

� Entre 10 Msol e 25 Msol

� Entre 25 Msol e 100Msol

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8Semana 13 – #etapa29º. ano –

Classificação do ciclo evolutivo das estrelas em relação à massa

� Inferior a 0,08 Msol: a força gravitacional não produz energia suficiente para fundir hidrogênio em hélio, impedindo sua formação em estrela. Elas são chamadas de anãs marrons.

� Massa entre 0,08 Msol e 0,45 Msol: tem energia suficiente para fundir hidrogênio em hélio. O elemento hélio se concentra no núcleo. Estrelas com essa quantidade de massa são chamadas de anã branca com núcleo de hélio.

� Massa entre 0,45 Msol e 10 Msol: o Sol se encontra nessa faixa de classificação. Estrelas nessa faixa queimam quase todo o seu hidrogênio, tornando-se uma gigante vermelha. Há a fusão do hélio, gerando átomos mais pesados, como o carbono (C) e o oxigênio (O). Formarão anãs brancas com núcleo de carbono e oxigênio.

� Massa entre 10 Msol e 25 Msol: estrelas com essa quantidade de massa têm muita energia e uma sequência de fusões de átomos: hélio, carbono, oxigênio, sódio, magnésio, silício, enxofre e ferro. Estrelas nessa classificação tornam-se supernovas e seu núcleo colapsa, formando uma estrelas de nêutrons.

� Massa entre 25 Msol e 100 Msol: estrelas extremamente massivas. As estrelas desse grupo tornam-se supernovas e seu núcleo colapsa até formar um buraco negro.