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    Los investigadores detectan berilio en la rápida nova ASASSN-16kt

    Espectro ASASSN-16kt en el día 8. La figura muestra el espectro alrededor de Be ii λ3130 (línea negra), Na i λ5890 (línea verde), Fe ii λ5169 (línea azul) y Ca ii λ3933 (línea roja) trazados en la escala de velocidad. Crédito:Izzo et al., 2018.

    Un equipo internacional de investigadores liderado por Luca Izzo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, España, ha realizado observaciones espectroscópicas de alta resolución del veloz nova ASASSN-16kt. El estudio, que resultó en la detección de berilio en esta nova, apareció el 16 de febrero en arXiv.org.

    ASASSN-16kt, también conocido como V407 Lup, era una nova rápida de oxígeno-neón (ONe) unos 33, 000 años luz de distancia, detectado por All-Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN) como una fuente brillante el 24 de septiembre, 2016. Dos días después, alcanzó una magnitud máxima de 6,3 (en banda V) y comenzó a decaer rápidamente.

    El equipo de Izzo comenzó la campaña de observación de ASASSN-16kt poco después de su descubrimiento. Para sus observaciones emplearon los espectrógrafos UVES y X-Shooter en el Very Large Telescope (VLT) de ESO en Chile, así como el Espectrógrafo Óptico de Alta Resolución Echelle PUC (PUCHEROS) montado en el telescopio ESO de 0.5 m ubicado en el Observatorio de la Pontificia Universidad Católica (OUC) en Chile.

    Estas observaciones permitieron a los astrónomos revelar la existencia de berilio (Be) en ASASSN-16kt, entre otros elementos.

    "Presentamos observaciones espectroscópicas de alta resolución de la rápida nova ASASSN-16kt (V407 Lup). Una inspección minuciosa de los espectros obtenidos en las primeras etapas ha revelado la presencia de líneas de baja ionización, y entre los otros hemos identificado la presencia de ionizado 7 Ser doblete en una región relativamente libre de posibles contaminantes, "escribieron los investigadores en el documento.

    Los autores calcularon que ASASSN-16kt ha producido entre 5,9 y 7,7 mil millonésimas de masa solar de 7 Ser. Es más, vieron líneas brillantes de neón (Ne), lo que puede indicar que el progenitor de la nova es una enana blanca masiva (alrededor de 1,2 masas solares) de oxígeno-neón.

    Durante las fases avanzadas de las estrellas gigantes rojas, la reacción de dos isótopos de helio (He) - 3 El con 4 Él puede dar lugar a la 7 Ser isótopo, que se desintegra solo mediante la captura de electrones en litio (Li) después de una desintegración de medio tiempo de aproximadamente 53 días. Por lo tanto, el hallazgo de berilio podría ser importante para la comprensión de las novas en general. Según el estudio, la detección de 7 Ser, que decae completamente en 7 Li a través de la captura de electrones en los primeros espectros de ASASSN-16kt, confirma además que las novas representan las principales fábricas de Li en nuestra galaxia, la Vía Láctea.

    "Estos hallazgos implican que las novas clásicas produjeron una gran cantidad de Li, más que el valor de 150 masas solares de Li estimadas en la Vía Láctea, "dice el periódico.

    Sin embargo, el investigador enfatizó que aún se requieren más estudios para comprender completamente el papel de las novas en la producción de litio. Agregaron que los estudios futuros deberían centrarse en una caracterización más precisa de la masa de berilio y litio producida durante un estallido de nova en función de la masa de la enana blanca progenitora.

    "Detecciones adicionales de 7 Ser II y / o 7 Li combinado con un estudio detallado de las propiedades de eyecta, como su grado de asfericidad, son necesarios para cuantificar el rendimiento galáctico de novas, y luego inferir la presencia de mecanismos que actúan durante el TNR [fuga termonuclear], o en la eyecta de nova, que puede agotar el Li recién formado, y finalmente explicar la sobreabundancia de Li observada en poblaciones estelares jóvenes, "concluyeron los científicos.

    © 2018 Phys.org




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