Estudios numéricos de supernovas

La evolución de las estrellas masivas constituye un campo muy activo de la astrofísica. Hay importantes implicancias en los finales de estas estrellas como explosiones de supernova: ellas forman objetos compactos a la vez que impulsan y enriquecen el medio interestelar. Los primeros datos pueden ayu...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Orellana, Mariana Dominga
Formato: Articulo
Lenguaje:Español
Publicado: 2024
Materias:
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/171145
Aporte de:
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spelling I19-R120-10915-1711452024-10-04T20:03:09Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/171145 Estudios numéricos de supernovas Orellana, Mariana Dominga 2024 2024-10-04T17:59:54Z es Ciencias Astronómicas supernovae: general supernovae: individual (SN2005bf) stars: winds, outflows stars: magnetars La evolución de las estrellas masivas constituye un campo muy activo de la astrofísica. Hay importantes implicancias en los finales de estas estrellas como explosiones de supernova: ellas forman objetos compactos a la vez que impulsan y enriquecen el medio interestelar. Los primeros datos pueden ayudar a comprender el entorno donde ocurre la explosión. Es por ello que las últimas décadas han visto florecer esfuerzos observacionales para descubrirlas, permitiendo detectarlas a épocas cada vez más tempranas. Ha crecido también el número de estudios y detecciones en otras bandas, más allá del rango visual, y se ha propuesto identificar nuevos tipos de transitorios. Cobra así relevancia el estudio de los casos peculiares: los hallazgos recientes incluyen, por ejemplo, nuevos casos de supernovas con dos máximos en la evolución del brillo siguiendo una morfología que puede desafiar al escenario más aceptado. Reconoceremos en esta charla los aportes que se realizan desde las técnicas de modelado hidrodinámico, tanto para poblaciones ahora mejor caracterizadas, como para algunas de las supernovas que se apartan de lo convencional. Los resultados que mostraré surgen de calcular en forma unidimensional la propagación de la onda de choque en el interior y capas estelares superiores, sumado al aporte energético del decaimiento de elementos radioactivos, o eventualmente la presencia de un objeto central, que puede brindar una importante contribución adicional de energía. The evolution of massive stars constitutes a very active field of astrophysics. There are important implications for the ends of these stars as supernovae explosions, where compact objects are formed, and the surrounding interstellar medium is mobilized and enriched. The first data can help understand the environment where the explosion occurs. This is why recent decades have seen to flourish the observational efforts to discover supernovae, allowing them to be detected at increasingly earlier times. The number of studies and detections in different bands, beyond the visual range, has also grown, and it has been proposed to identify new types of transients. The study of peculiar cases thus becomes relevant: recent findings include, for example, new cases of supernovae with two maxima in the evolution of brightness following a morphology that may challenge the most accepted scenario. In this talk we will recognize the contributions that are made from hydrodynamic modeling techniques, both for now better characterized populations, and for some of the supernovae that deviate from the conventional. The results that I will show arise from calculating in a one-dimensional way the propagation of the shock wave in the interior and upper stellar layers, added to the energy contribution of the decay of radioactive elements, or eventually the presence of a central object, which can provide an important contribution of additional energy. 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 259-264
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