Nana arancione

HD 70642, un esempio di nana arancione, vista dalla simulazione astronomica Celestia.
Magnitudine assoluta
Temperatura (× 10³ kelvin)
Diagramma H-R
Oggetti
stellari
giovani
Nane
brune
Nane
bianche
Subnane
Stelle "di sequenza principale"
Sequenza principale
Nane blu
Bianco-azzurre
Bianche
Bianco-gialle
Gialle
Arancioni
Rosse
Subgiganti
Giganti
Blu
Rosse
Giganti brillanti
Supergiganti
Blu
Gialle
Rosse
Wolf-
Rayet
Ipergiganti
Gialle
Tipo spettrale

Una nana arancione (o stella K V) è una stella di sequenza principale di classe spettrale K e classe di luminosità V.

Caratteristiche

Queste stelle sono una via di mezzo (in termini dimensionali) tra le stelle di sequenza principale di tipo spettrale M V (nane rosse) e le stelle gialle di tipo G V di sequenza principale (nane gialle). Hanno masse comprese tra 0,5 e 0,8 volte la massa del Sole e temperature superficiali fra 3 900 e 5 200 K.[1] Esempi di questo tipo di stelle sono Alfa Centauri B, Epsilon Eridani ed Epsilon Indi.[2]

Queste stelle sono oggetto di particolare attenzione nella ricerca di vita extraterrestre, poiché si mantengono sulla sequenza principale del diagramma H-R (vale a dire fondono l'idrogeno in elio) per un periodo di tempo molto lungo (tra 15 e 30 miliardi di anni). Ciò potrebbe offrire alla vita l'opportunità di evolversi (anche magari fino a forme intelligenti) in eventuali esopianeti di tipo terrestre in orbita attorno a queste stelle. Nel 2014, gli astrofici René Heller e John Armstrong hanno suggerito che potrebbero esistere pianeti più abitabili della Terra, i cosiddetti pianeti superabitabili. Una delle caratteristiche di questi pianeti è che appartengano ad un sistema di una nana arancione.[3]

Note

  1. ^ Empirical bolometric corrections for the main-sequence, G. M. H. J. Habets and J. R. W. Heintze, Astronomy and Astrophysics Supplement 46 (November 1981), pp. 193–237.
  2. ^ SIMBAD, entries for Alpha Centauri B and Epsilon Indi, ultimo accesso: line 19 giugno 2007.
  3. ^ (EN) René Heller e John Armstrong, Superhabitable Worlds, in Astrobiology, vol. 14, n. 1, 2014, pp. 50-66.

Voci correlate

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