Resolución del transporte radiativo en una atmósfera magnetizada
Estudiamos el transporte de radiación en atmósferas de estrellas enanas blancas magnéticas (106 — 109 G). Usamos un modelo de gas hidrógeno que toma en cuenta todos los efectos del campo sobre el átomo (incluyendo estados descentrados) y en los procesos de opacidad radiativa. Elaboramos un algoritmo...
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| Publicado: |
2021
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| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/167211 |
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I19-R120-10915-1672112024-06-13T20:02:49Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/167211 Resolución del transporte radiativo en una atmósfera magnetizada Vera Rueda, G. M. Rohrmann, René Daniel 2021 2024-06-13T14:40:14Z es Ciencias Astronómicas stars: white dwarfs stars: atmospheres stars: magnetic field Estudiamos el transporte de radiación en atmósferas de estrellas enanas blancas magnéticas (106 — 109 G). Usamos un modelo de gas hidrógeno que toma en cuenta todos los efectos del campo sobre el átomo (incluyendo estados descentrados) y en los procesos de opacidad radiativa. Elaboramos un algoritmo integrador que resuelve las ecuaciones del transporte para los cuatro parámetros de Stokes. El mismo nos permite obtener el espectro de luz emergente para estas estrellas y analizar su polarización. We study radiation transfer in the atmospheres of magnetic white dwarfs (106 — 109 G). We use an hydrogen gas model which considers all the effects of the magnetic field over atoms (including descentered states) and radiative opacity processes. We develop an integrative algorithm that solves the transfer equations for the four Stokes parameters. This algorithm allows us to obtain the spectrum of light emerging from the star and study its polarization. Asociación Argentina de Astronomía Articulo Articulo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf 95-97 |
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Universidad Nacional de La Plata |
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Estudiamos el transporte de radiación en atmósferas de estrellas enanas blancas magnéticas (106 — 109 G). Usamos un modelo de gas hidrógeno que toma en cuenta todos los efectos del campo sobre el átomo (incluyendo estados descentrados) y en los procesos de opacidad radiativa. Elaboramos un algoritmo integrador que resuelve las ecuaciones del transporte para los cuatro parámetros de Stokes. El mismo nos permite obtener el espectro de luz emergente para estas estrellas y analizar su polarización. |
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