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Clasificación Espectral.

 
 
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Clasificación Espectral.

El criterio cuantitativo de la pertenencia de una estrella a una clase o subclase espectral, es la relación de entre las intensidades de determinadas rayas espectrales.
Este principio fue utilizado por primera vez y de manera exitosa en Harvard a principios del siglo pasado. Esta Clasificación ha sido tomada como base de la clasificación espectral contemporánea.

En la clasificación de Harvard se utilizan las letras mayúsculas: O, B, A, F, G, K y M. Una vez establecida la relación entre el tipo de espectro y la temperatura, el orden de las clases espectrales sufrió una variación, de manera que dicha clasificación no coincide con el orden alfabético de las letras.

Descripción de las clases espectrales.
Clase O. Este tipo de estrellas se caracteriza por su elevada temperatura, ello se juzga por la alta intensidad de la zona ultravioleta del espectro continuo, debido a lo cual la luz de ellas parece azulada. Las rayas del Helio ionizado y de otros cientos de elementos reiteradamente ionizados también dentro de los que figuran: Carbono, Silicio, Nitrógeno y Oxígeno, pues estas son más intensas. Se observan rayas débiles del Helio neutro y del Hidrógeno.
Clase B. En ellas, las rayas correspondientes al Helio en estado neutro alcanzan una intensidad máxima. Se pueden observar bien nítidas las rayas correspondientes al Hidrógeno y ciertos elementos ionizados. Su color es azulado blanco. La estrella representante típica de este tipo espectral es ? de Virgen (Espiga).

Clase A. Las rayas del Hidrógeno alcanzan una intensidad máxima. Se ven bien las rayas correspondientes al Calcio ionizado, se observan rayas débiles de otros elementos metálicos. El color de estas estrellas es blanco. Estrellas representantes típicas de este tipo son: ? de Lira (Vega) y ? del Can Mayor (Sirio).

Clase F. En su espectro las rayas correspondiente al Hidrógeno se hacen más débiles. Se amplifican las rayas correspondientes a los metales ionizados, particularmente las correspondientes al Calcio, Hierro y Titanio. El color es ligeramente amarillento. La estrella típica de este tipo es ? del Can Menor (Proción).

Clase G En su espectro, las rayas correspondientes al Hidrógeno, no se distinguen entre las numerosas rayas de los metales. Particularmente muy intensas son las rayas del Calcio ionizado. El color de estas estrellas es amarillo, siendo el Sol su representante típico.

Clase K. Las rayas del Hidrógeno no se perciben entre las numerosas rayas de muy intensas de los metales. El extremo violeta del espectro continuo está notablemente debilitado, lo que testimonia acerca de una disminución fuerte de la temperatura en comparación con las clases anteriores (O, B, A). El color de estas estrellas e s rojizo, ejemplos típicos son: ? del Boyero (Arturo) y ? del Toro (Aldebarán).

Clase M. Las estrellas de este tipo son rojas. Las rayas de los metales se debilitan. El espectro está cortado por bandas de absorción de las moléculas de oxido de Titanio y de otros compuestos moleculares. La estrella típica es ? de Orión (Betelgeuze).
Además de estas clases principales existen otras complementarias, que son ramificaciones de clases G y K, y que representan entre sí estrellas de composición química anómala. Diferenciada de la composición química de la mayoría de las restantes estrellas.

Clase C. surge como subclase de G y se diferencian de las clases K y M por tener rayas de absorción de átomos y bandas de absorción de moléculas de Carbono.

Clase S. Surgen como subclase de la clase K yse diferencian de las estrellas de la clase M por el hecho de tener bandas de oxido de Circonio (ZrO), en lugar de bandas de óxido de titanio (TiO).

Luego, todas las clases espectrales, anteriormente mencionadas, se disponen esquemáticamente de la manera siguiente:

C
/
O – B – A – F – G – K - M
\
S

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