Estudio radiointerferométrico de la binaria con colisión de vientos WR 147
En este trabajo investigamos la emisión radiocentimétrica de la región de colisión de vientos de estrellas masivas ligadas gravitacionalmente. En particular, estudiamos al sistema binario WR 147. La emisión no térmica en ondas de radio (sincrotrón) está asociada a una población de electrones aceler...
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| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2021
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| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/116726 |
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Astronomía Estrellas Gravitación Sincrotrones Vientos Radioastronomía Blanco, Agustina Belén Estudio radiointerferométrico de la binaria con colisión de vientos WR 147 |
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En este trabajo investigamos la emisión radiocentimétrica de la región de colisión de vientos de estrellas masivas ligadas gravitacionalmente. En particular, estudiamos al sistema binario WR 147.
La emisión no térmica en ondas de radio (sincrotrón) está asociada a una población de electrones acelerados a velocidades relativistas en choques fuertes y a la presencia de campos magnéticos intensos. La emisión térmica en radio, en cambio, está asociada a los vientos ionizados de las estrellas y, en menor medida, al plasma a alta temperatura presente en la región de colisión de vientos. Nuestro objetivo es caracterizar ambas componentes de emisión estudiando la distribución espectral de energía observada en un rango amplio de frecuencias. Esto, a su vez, permite estimar la capacidad de este tipo de fuentes como aceleradoras de partículas relativistas.
Para llevar a cabo este proyecto, contamos con observaciones tomadas con el interferómetro estadounidense Jansky Very Large Array. Con estos datos, medimos la densidad de flujo de la fuente en la banda C (4−8 GHz) obteniendo un flujo promedio Sν = 39.3 ± 1.8 mJy. Medimos también la densidad de flujo en cada ventana espectral de la banda. Nuestras imágenes a las frecuencias más altas (∼ 8 GHz) logran resolver marginalmente la región de colisión de vientos. Utilizando además datos de la literatura a otras frecuencias, ajustamos el espectro en radio como la suma de una componente no térmica y otra térmica, es decir, Sν = SNT ν + Sth ν . Con esto obtuvimos los índices espectrales αNT ≈ −0.8 ± 0.1 para la emisión sincrotrón y αth ≈ 0.76 ± 0.03 para la emisión térmica de los vientos ionizados.
Finalmente, analizamos esta emisión utilizando un código de radiación no térmica optimizado para regiones de colisión de vientos en sistemas binarios. Ambos vientos estelares inyectan una potencia de Liny ∼ 8 × 1033 erg s−1 en la región de colisión de vientos. En base al ajuste de la distribución espectral de energía en todo el rango de radiofrecuencias determinamos que el índice espectral de la población de partículas relativistas debe ser p ∼ 2. Además, podemos estimar valores para el campo magnético en el ápex de la región de colisión de vientos en el rango de B ∼ 6–60 mG y para la fracción de potencia Liny transferida a partículas relativistas en el rango fNT ∼ 0.004–0.1; estos dos parámetros se encuentran correlacionados de manera tal que un valor alto de B se corresponde con uno bajo de fNT y viceversa. Concluimos que esta degeneración entre B y fNT podría resolverse con observaciones sensibles en el rango de altas energías con instrumentos actuales o en desarrollo. |
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Palacio, Santiago del Blanco, Agustina Belén |
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