Estudio de las atmósferas planetarias de las enanas blancas Espectroscopía bidimensional de la nebulosa planetaria K 3-4
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- Nicolás Camacho Miguélez
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1 Estudio de las atmósferas planetarias de las enanas blancas Espectroscopía bidimensional de la nebulosa planetaria K 3-4 Lic. Alfredo Gómez Blanco
2 Objeto de Estudio PK PN ARO 279 PN K 3-4 Datos para mapa de densidad electrónica. IRAS PN G
3 Objetivo Realizar un estudio espectroscópico, mediante la técnica de ranura larga secuencial, de la nebulosa planetaria K 3-4. A través del análisis del plasma nebular se pretende obtener la distribución espacial de la densidad electrónica y el HeI como así también identificar las regiones de baja excitación.
4 criterio para elegir el objeto de Estudio Declinación inferior a -10 Ascensión recta 17:30<AR<18:30 Tamaño angular: entre 15 y 30 arcsec de diámetro ( o sea 0.25 a 0.50 ) Que el objeto sea brillante en las imágenes de la banda R (se obtiene viendo las imágenes del ESO en el aladin) que sean brillantes en imágenes del DSS banda roja El rango espectral observado es de 5400 a 6700 anstrong.
5 La observación La observación se realizó desde CASLEO (2.15 m), buscar en la web las características del sitio y el telescopio Se utilizó el espectrógrafo REOSC en el modo dispersión simple La red de difracción fue de 600 líneas por milímetro con un ángulo de inclinación Cubrió un rango espectral de 5300 a 6800 amstrong.
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7 La La observación La dispersión de la red es de 1.6 amstrong por pixel El ancho de la ranura fue de 250 micrómetros, que considerando la escala de placa del telescopio, se corresponde con 2.5arcsec en el plano del cielo.
8 La observación El ancho instrumental de las líneas (se calcula al reducir los datos en su momento) Las condiciones del cielo el día de la observación no fueron muy favorables, con un seeing de 3arcsec. Se tomaron espectros de dos estrellas estándares de flujo
9 La observación El ángulo de posición de la ranura fue variado, con un paso de 30 grados, se mapeó el objeto con 6 posiciones diferentes de la ranura. Los tiempos de integración fueron de 10 minutos. Las imágenes de calibración que se tomaron fueron BIAS y FLATs de cúpula y cielo.
10 Datos para mapa de densidad electrónica 20 bias bias1.fit 10 flats de cielo cielo01.fit 10 espectros de comparación cmp04.fit 5 flats de cúpula ffc1.fit 6 espectros de la nebulosa de estudio K3-00.fit 4 espectros con las estrellas estándares de flujo std01.fit
11 Justificación Actualmente se conocen unas 3000 nebulosa planetarias galácticas de las cuales una muy pequeña fracción de estas está estudiada en detalle. Con este trabajo pretendemos aportar evidencia observacional que contribuya a entender esta etapa en la vida de las estrellas ordinarias como nuestro sol.
12 Procedimiento hacer un mapa del objeto con la densidad y temperatura electrónica, abundancia de iones, distribución del polvo etc. Este sería un trabajo original.
13 Hipótesis Las nebulosas planetarias son una de las etapas finales en la vida de estrellas de masas baja e intermedia. En el cual la estrella progenitora se desprende de una gran parte de su masa de una manera paulatina. Dando como resultado una estrella central muy caliente (que presentan una gran variedad de tipos espectrales) envuelta por una cáscara gaseosa de diversas morfologías.
14 Hipótesis Los mecanismos que desencadenan la pérdida de masa como así también la enorme variedad de tipos espectrales observado en las estrellas centrales junto a las caprichosas morfologías adoptadas por la envoltura gaseosa, aun encierran numerosos interrogantes.
15 Hipótesis Quizás una de las morfologías más comunes, es aquella tipo anillo (que de hecho es la que da origen al nombre de estos fascinantes objetos) donde en los modelos simplificados se asume como con temperaturas y densidades electrónicas estratificadas. Así es que hemos seleccionado un objeto de esta morfología con la hipótesis de detectar fluctuación de la densidad electrónica que no respondan a una simetría estratificada.
16 Gracias por su atención
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