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    Parámetros fundamentales, estado evolutivo determinado para tres estrellas químicamente peculiares

    Abundancias de elementos en relación con los valores solares en las atmósferas de HD 188041 (símbolos negros), HD 111133 (símbolos rojos), y HD 204411 (símbolos azules). Las abundancias derivadas de las líneas de las especies neutras (C a Ba) y de los primeros iones (La a Yb) se muestran con círculos rellenos, y los derivados de las líneas del primer iones (C a Ba) y del segundo (La a Yb) se muestran con círculos abiertos. Crédito de la imagen:Romanovskaya et al., 2019.

    Los astrónomos han realizado observaciones espectroscópicas de tres estrellas magnéticas químicamente peculiares (CP), HD 188041, HD 111133 y HD 204411. Los resultados de estas observaciones, presentado en un artículo publicado el 8 de julio en arXiv.org, revelar parámetros fundamentales y el estado evolutivo del trío, demostrando también la utilidad de la espectroscopia para estudiar las estrellas CP débiles.

    Las estrellas CP son aquellas con abundancias de metales inusuales, exhibiendo así líneas espectrales fuertes o débiles para ciertos elementos. Se observa que algunas estrellas CP tienen campos magnéticos más fuertes que las estrellas clásicas de tipo A o B, variando desde unas pocas decenas de Gauss a decenas de kiloGauss, y, por lo tanto, se conocen como estrellas magnéticas químicamente peculiares (estrellas Ap y Bp). Los astrónomos perciben esta clase de objetos como un laboratorio atómico y magnético natural para estudiar la formación y evolución estelar.

    Sin embargo, los estudios de las estrellas CP son un desafío, principalmente debido a la composición química anómala de sus atmósferas, que requiere técnicas de análisis especiales. Uno de esos métodos es el análisis espectroscópico autoconsistente, lo que permite a los astrónomos derivar parámetros fundamentales de estas estrellas como la temperatura efectiva, gravedad superficial, radio y luminosidad.

    Recientemente, un equipo internacional de astrónomos dirigido por Anna Romanovskaya del Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias de Rusia empleó este método para investigar tres estrellas Ap:HD 188041, HD 111133 y HD 204411. La investigación, complementado con observaciones espectrofotométricas en un amplio rango de longitudes de onda, dio a los investigadores información sobre los parámetros y la evolución de estos objetos.

    "En este trabajo, Llevamos a cabo un análisis atmosférico detallado de tres estrellas Ap empleando espectroscopia de alta resolución y (espectro) fotometría calibrada en unidades de flujo, "escribieron los astrónomos en el periódico.

    La investigación encontró que las tres estrellas muestran una gran sobreabundancia de hierro y cromo en las capas atmosféricas profundas donde se forman las líneas de alta excitación. Los astrónomos notaron que el resultado más inusual es la deficiencia de calcio en toda la atmósfera de HD 111133. Este hallazgo es sorprendente, como no fue predicho por la teoría de la difusión, y requiere más investigación.

    Según el periódico, HD 188041 tiene una temperatura efectiva que varía de 8750 a 9250 K, mientras que HD 204411 resultó ser más fresco:entre 8, 250 y 8, 750 K. Cuando se trata de HD 111133, los investigadores estiman que su temperatura efectiva está en un nivel de aproximadamente 9, 590 K.

    Con un radio de aproximadamente 4,23 radios solares, HD 204411 resulta ser la estrella más grande del trío estudiado. Se estima que el radio de HD 188041 es de alrededor de 2,26 radios solares, mientras que HD 111133 es probablemente de 2,92 a 3,44 veces más grande que nuestro sol. La gravedad de la superficie para HD 188041 y HD 204411 se calculó en un nivel de aproximadamente 4.0 a 4.5.

    Los astrónomos encontraron que HD 204411 tiene un campo magnético relativamente pequeño y está cerca del final de su vida de secuencia principal. Por el contrario, Se descubrió que HD 111133 posee un campo magnético bastante fuerte, pero se encuentra cerca del grupo de estrellas evolucionadas.

    Es más, los autores del artículo enfatizaron que su estudio también demuestra la importancia de las observaciones espectroscópicas cuando se trata de estudiar las estrellas Ap débiles.

    "Encontramos una muy buena concordancia entre las temperaturas efectivas y los radios derivados por medio de espectroscopía (empleando atmósferas modelo) e interferometría (empleando SED observado y radios derivados de diámetros angulares estelares y paralaje). Significa que los radios derivados espectroscópicamente nos proporcionarán más bien estimaciones precisas de los parámetros fundamentales para las estrellas Ap más débiles para las que aún no es posible realizar observaciones interferométricas, "concluyeron los científicos.

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