Articulo de referencia

Estrellas de Ap y Bp

Las estrellas Ap y Bp son estrellas químicamente peculiares (de ahí la "p") de tipos espectrales A y B que presentan sobreabundancia de algunos metales, como el estroncio , el c...

Las estrellas Ap y Bp son estrellas químicamente peculiares (de ahí la "p") de tipos espectrales A y B que presentan sobreabundancia de algunos metales, como el estroncio , el cromo o el europio . Además, a menudo se observan sobreabundancias mayores de praseodimio y neodimio . Estas estrellas tienen una rotación mucho más lenta de lo normal para las estrellas de tipo A y B , aunque algunas alcanzan velocidades de rotación de hasta unos 100 kilómetros por segundo.

campos magnéticos

Las estrellas Ap y Bp tienen campos magnéticos más fuertes que las estrellas clásicas de tipo A o B; en el caso de HD 215441, alcanzan 33,5  kG (3,35 T ). [ 1 ] Típicamente, el campo magnético de estas estrellas se encuentra en el rango de unos pocos kG a decenas de kG. En la mayoría de los casos, un campo que se modela como un dipolo simple es una buena aproximación y proporciona una explicación de por qué hay una variación periódica aparente en el campo magnético, como si dicho campo no estuviera alineado con el eje de rotación: la intensidad del campo cambiará a medida que la estrella rota. En apoyo de esta teoría, se ha observado que las variaciones en el campo magnético están inversamente correlacionadas con la velocidad de rotación. [ 2 ] Este modelo de un campo dipolar, en el que el eje magnético está desplazado con respecto al eje de rotación, se conoce como el modelo de rotador oblicuo . 

El origen de campos magnéticos tan intensos en las estrellas Ap es problemático y se han propuesto dos teorías para explicarlos. La primera es la hipótesis del campo fósil , según la cual el campo es una reliquia del campo inicial en el medio interestelar (ISM). Existe un campo magnético suficiente en el ISM para generar campos magnéticos tan intensos; de hecho, tanto que es necesario recurrir a la teoría de la difusión ambipolar para reducir el campo en las estrellas normales. Esta teoría requiere que el campo permanezca estable durante un largo período de tiempo, y no está claro si un campo con rotación oblicua podría lograrlo. Otro problema de esta teoría es explicar por qué solo una pequeña proporción de estrellas de tipo A exhiben campos tan intensos. La otra teoría de generación es la acción de dinamo dentro de los núcleos giratorios de las estrellas Ap; sin embargo, la naturaleza oblicua del campo no puede ser producida, hasta el momento, por este modelo, ya que invariablemente se obtiene un campo alineado con el eje de rotación o perpendicular a él. Tampoco está claro si es posible generar campos dipolares tan grandes utilizando esta explicación, debido a la lenta rotación de la estrella. Si bien esto podría explicarse invocando un núcleo de rotación rápida con un alto gradiente de rotación hacia la superficie, es improbable que se obtenga un campo axisimétrico ordenado. [ 3 ]

Lugares de abundancia

Se ha demostrado que la ubicación espacial de las sobreabundancias químicas está relacionada con la geometría del campo magnético. Algunas de estas estrellas han mostrado variaciones en la velocidad radial derivadas de pulsaciones de pocos minutos. Para estudiar estas estrellas se utiliza espectroscopia de alta resolución , junto con imágenes Doppler que emplean la rotación para deducir un mapa de la superficie estelar. Estas zonas de sobreabundancias se conocen a menudo como manchas de abundancia . [ 4 ]

Estrellas Ap que oscilan rápidamente

Un subconjunto de esta clase de estrellas, denominadas estrellas Ap de oscilación rápida (roAp) , exhiben variaciones fotométricas de milimagnitud y de corta duración, así como variaciones en las velocidades radiales de las líneas espectrales. Estas variaciones se observaron por primera vez en la peculiar estrella Ap HD 101065 ( estrella de Przybylski ). [ 5 ] Estas estrellas se encuentran en la parte inferior de la franja de inestabilidad Delta Scuti , en la secuencia principal. Actualmente se conocen 35 estrellas roAp. Los periodos de pulsación de estos osciladores oscilan entre 5 y 21 minutos. Las estrellas pulsan en modos de presión no radiales de alto sobretono. [ 6 ]

Véase también

Referencias

  1. Babcock, Horace W (1960). "El campo magnético de 34 KILOGAUSS de HD 215441". Astrophysical Journal . 132 : 521. Bibcode : 1960ApJ...132..521B . doi : 10.1086/146960 .
  2. Landstreet, J. D; Bagnulo, S; Andretta, V; Fossati, L; Mason, E; Silaj, J; Wade, G. A (2007). "Buscando vínculos entre campos magnéticos y evolución estelar: II. La evolución de los campos magnéticos revelada por observaciones de estrellas Ap en cúmulos abiertos y asociaciones". Astronomía y Astrofísica . 470 (2): 685. arXiv : 0706.0330 . Bibcode : 2007A & A...470..685L . doi : 10.1051/0004-6361:20077343 . S2CID 15591645 . 
  3. David F. Gray (17 de noviembre de 2005). La observación y el análisis de las fotosferas estelares . Cambridge University Press. págs. 13–. ISBN  978-0-521-85186-2.
  4. Kochukhov, Oleg (2011). "Las manchas en las estrellas Ap". Física de las manchas solares y estelares . 273 : 249. arXiv : 1010.0264 . Bibcode : 2011IAUS..273..249K . doi : 10.1017/S1743921311015328 . S2CID 118436816 . 
  5. Kurtz, D. W (1978). "Variaciones de luz de 12,15 minutos en la estrella de Przybylski, HD 101065". Boletín informativo sobre estrellas variables . 1436 : 1. Bibcode : 1978IBVS.1436....1K .
  6. ^ Murphy, Simón J.; Saio, Hideyuki; Takada-Hidai, Masahide; Kurtz, Donald W.; Shibahashi, Hiromoto; Takata, Masao; Hola, Daniel R. (2020). "Sobre el primer pulsador híbrido δ SCT-roAp y la estabilidad de los modos p y g en estrellas A/F químicamente peculiares" . Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 498 (3): 4272. arXiv : 2009.00730 . Código Bib : 2020MNRAS.498.4272M . doi : 10.1093/mnras/staa2667 .
  7. Auriere, M.; Wade, GA; Konstantinova-Antova, R.; Charbonnel, C.; Catala, C.; Weiss, WW; Roudier, T.; Petit, P.; Donati, J.-F.; Alecian, E.; Cabanac, R.; Van Eck, S.; Folsom, CP; Power, J. (septiembre de 2009). "Descubrimiento de un campo magnético débil en la fotosfera del gigante único Pollux". Astronomía y Astrofísica . 504 (1): 231– 237. arXiv : 0907.1423 . Bibcode : 2009A & A...504..231A . doi : 10.1051/0004-6361/200912050 . ISSN 0004-6361 . 
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