Resultados del modelo
Desenlace: predice y contrasta
- Edad desde ZAMS
- 0 años
- Temperatura efectiva
- —
- Luminosidad
- —
- Radio calculado
- —
- Vida en secuencia principal
- —
- Duración hasta el remanente
- —
- Rama de remanente
- Por descubrir
H central (índice didáctico)100 %
He central (índice didáctico)—
Los porcentajes indican progreso de etapas, no abundancias medidas ni inventario total de combustible.
Alcance científico y ayuda
Qué calcula realmente este modelo
Interpolación logarítmica entre anclas redondeadas de masa, luminosidad, temperatura y duración de la secuencia principal. Fuera de ella, las pistas son trazados conceptuales, no predicciones MESA/MIST. Las perturbaciones por metalicidad y helio usan coeficientes docentes arbitrarios; no deben convertirse en conclusiones cuantitativas acerca de poblaciones reales.
Radio derivado coherentemente de Stefan–Boltzmann: R/R☉ = √(L/L☉) · (T☉/T)², T☉ = 5772 K. Los «combustibles» son indicadores de avance, no composición química simulada. La escala temporal representa una estrella desde el inicio de la secuencia principal (ZAMS), no desde su nacimiento.
¿Se puede predecir el remanente a partir de la masa?
La masa inicial aporta información, pero no hay una frontera universal que permita decidir siempre si el remanente será una estrella de neutrones o un agujero negro. Influyen la masa y estructura del núcleo antes del colapso, los vientos, la metalicidad, la rotación y las interacciones binarias.
El esquema usa zonas de exploración, no probabilidades: por debajo de 7 M☉ muestra la rama de enana blanca; entre 7–10 M☉ permite enana blanca o estrella de neutrones; 10–18 M☉ muestra la rama de estrella de neutrones; a partir de 18 M☉ permite estrella de neutrones o agujero negro. Estas ventanas son decisiones didácticas, no umbrales de evolución calculados.
Qué representan los dibujos y sus límites
La vista exterior usa una escala logarítmica únicamente dentro del espacio del lienzo; NO es una comparación lineal de radios. La vista interior representa zonas de fusión cualitativas, no capas calculadas, temperatura central o abundancias. El color es una codificación aproximada de temperatura, no un espectro físico renderizado.
No se calculan masa perdida, supernovas, formación de nebulosas, explosividad, radios de estrellas de neutrones ni horizontes de sucesos. No se dibuja disco de acreción para agujeros negros aislados. La enana blanca sigue una curva de enfriamiento inventada con finalidad didáctica durante un horizonte arbitrario de 3 Ga; no es un modelo térmico contrastado.
¿Y las estrellas poco masivas?
El simulador empieza en 0,8 M☉. Algunas de estas estrellas tienen vidas en secuencia principal mayores que los ~13.800 millones de años de edad del universo; su evolución final solo puede modelarse, no observarse aún. El simulador no incluye enanas rojas de 0,08–0,8 M☉ ni enanas marrones.
Fuentes de referencia