Cobertura de fase de observaciones espectro-interferométricas de β Lyr adquiridas por diferentes instrumentos. δ denota la declinación relativa (positiva hacia el norte), y α la ascensión recta relativa (positiva hacia el este). La línea negra muestra el tamaño y la orientación de la órbita β Lyr en el cielo, los puntos azules muestran las fases orbitales correspondientes a las observaciones del NPOI, los puntos magenta a las observaciones CHARA / VEGA, los puntos verdes de las observaciones CHARA / MIRC adquiridas en 2013, y los puntos rojos a las observaciones CHARA / MIRC adquiridas en 2006/2007. Se añade un desplazamiento vertical arbitrario de 0,2 mas para separar las distintas órbitas. Crédito:Mourard et al., 2018.
Un equipo internacional de astrónomos ha realizado un estudio del disco de acreción opaco del sistema de estrellas múltiples conocido como Beta Lyrae A (β Lyr A para abreviar). La investigación revela importantes conocimientos sobre la naturaleza de este disco y también revela algunos parámetros del sistema. El estudio se presentó en un artículo publicado el 12 de julio en arXiv.org.
Ubicado a unos 1, 000 años luz de la Tierra, Beta Lyrae es un sistema de estrellas múltiples que consta de al menos una estrella en órbita cercana a otra estrella o dos o más estrellas que orbitan un punto central. Uno de sus componentes, Beta Lyrae A, es un binario brillante de tipo espectral B. Tiene una temperatura efectiva de 13, 300 K y un período orbital en constante aumento de 12,94 días. El binario se encuentra actualmente en una fase de intercambio de masa rápido, siendo el componente de pérdida de masa (donante) el menos masivo (aproximadamente 2,9 masas solares) que su compañero (aproximadamente 13,3 masas solares).
Dado que el donante ha transferido la mayor parte de su masa a su compañero, la estrella secundaria es ahora más masiva y exhibe un disco de acreción creado a partir de esta transferencia de masa. Sin embargo, el disco bloquea la vista del acompañante, lo que dificulta a los observadores develar las propiedades detalladas de esta estrella.
Estudiando Beta Lyrae A, incluyendo su disco, por lo tanto, podría ser esencial para que los astrónomos comprendan mejor el intercambio de masas en binarios cercanos. Por lo tanto, un grupo de astrónomos dirigido por Denis Mourard de la Universidad de Côte d'Azur en Francia, ha realizado un análisis de los datos disponibles obtenidos durante las observaciones espectro-interferométricas visibles e infrarrojas de Beta Lyrae A.
"Una serie de observaciones espectro-interferométricas visibles y NIR continuas realizadas por el NPOI, Los instrumentos CHARA / MIRC y VEGA que cubren toda la órbita de β Lyr A adquiridos durante una campaña de dos semanas en 2013 se complementaron con observaciones fotométricas UBVR adquiridas durante un monitoreo de tres años del sistema. Incluimos observaciones de NUV y FUV de OAO A-2, IUE, y satélites Voyager, "escribieron los investigadores en el documento.
Basado en los datos de observación, El equipo de Mourard probó varios modelos del disco. Descubrieron que las partes opacas del disco de acreción tienen un radio exterior de unos 30 radios solares, el semiespeso de aproximadamente 6,5 radios solares (para modelos en forma de "losa" y "cuña"), o equivalentemente el factor de multiplicación de escala-altura de 4.3 (para el modelo "nebulosa"). Es más, los investigadores estiman que la masa mínima del disco debería estar entre 0,0001 y 0,001 masas solares.
Cuando se trata de los parámetros del sistema Beta Lyrae A, encontraron que su inclinación orbital es de 93,5 grados. También midieron la distancia probable al binario:aproximadamente 1, 042 años luz.
En las observaciones finales, los investigadores revelaron que planean publicar más análisis del binario Beta Lyrae A, se centró principalmente en el medio circunestelar ópticamente delgado en el sistema. "Usando una serie de observaciones espectroscópicas y espectro-interferométricas de fuertes líneas de emisión, pretendemos resolver y describir la estructura y la cinemática del medio ópticamente delgado dentro de este notable sistema. En consecuencia, Debería ser posible determinar mejor los perfiles radiales de la atmósfera del disco, "señalaron los autores del artículo.
© 2018 Phys.org