• Home
  • Chimie
  • Astronomie
  • Énergie
  • La nature
  • Biologie
  • Physique
  • Électronique
  •  science >> Science >  >> Astronomie
    Des astronomes découvrent un système binaire à éclipse M-nain

    A gauche :image d'acquisition GMOS du système binaire. Le système binaire est indiqué par la marque verte, où le troisième objet (à une séparation de 0,5 seconde d'arc) est bien résolu. Les spectres Gemini ont été réalisés avec un angle de position de 90 degrés à l'est du nord, d'où résolvaient à la fois le système binaire d'éclipse et le troisième objet en spectres. A droite :spectres GMOS. Le panneau supérieur montre le spectre binaire à éclipse (en haut) et le spectre du troisième objet lumineux (en bas). Les composants primaires (P) et secondaires (S) du système binaire à éclipse sont indiqués par l'étiquette verte. Le panneau du bas montre le flux relatif (en ADU) de la raie d'émission Hα des composants primaire et secondaire du système binaire à éclipse. Crédit : Lee et al., 2017.

    Les astronomes ont découvert un nouveau système binaire à éclipse en analysant les données d'enquête d'archives et en effectuant des mesures de suivi de la vitesse radiale. Le binaire nouvellement trouvé, désigné SDSSJ1156-0207, est composé de deux étoiles naines M en orbite à une distance relativement proche. La découverte est présentée dans un article publié le 24 décembre sur le référentiel de pré-impression arXiv.

    M-nains, en particulier dans les binaires à éclipse, pourrait être crucial pour améliorer notre compréhension des paramètres stellaires fondamentaux des étoiles de faible masse. Dans les binaires à éclipse, le plan de l'orbite des deux étoiles se trouve si près dans la ligne de mire de l'observateur que les composants subissent des éclipses mutuelles. De tels systèmes peuvent fournir une mesure directe de la masse, rayon et température effective des étoiles.

    Maintenant, un groupe de chercheurs dirigé par Chien-Hsiu Lee de l'Observatoire astronomique national du Japon, a identifié un nouveau système binaire à éclipse M-nain. Le binaire, qui a reçu la désignation SDSSJ1156-0207, a été trouvé dans les données disponibles dans le Sloan Digital Sky Survey (SDSS) et dans le Catalina Sky Survey (CSS). L'objet nouvellement détecté a ensuite été caractérisé par des mesures de vitesse radiale de suivi à l'aide du spectrographe multi-objets Gemini à bord du télescope Gemini North à Hawaï.

    "Dans cet ouvrage, nous présentons une double doublure, M binaire à éclipse naine découvert à partir de croisements entre Catalina Sky Surveys et Sloan Digital Sky Survey. Les propriétés physiques de ce système sont en outre caractérisées à l'aide du télescope Gemini, " ont écrit les astronomes dans le journal.

    Selon l'étude, SDSSJ1156-0207 est un très faible, système binaire à éclipse naine M à double ligne avec une période très courte d'environ 0,3 jour. Son composant principal est environ la moitié de la taille et de la masse de notre soleil - avec environ 0,46 rayon solaire et 0,54 masse solaire. L'étoile secondaire mesure environ 30% du rayon du soleil et a une masse de seulement 0,19 masse solaire. Les deux étoiles sont séparées l'une de l'autre de 0,0077 UA.

    Les astronomes ont noté que la très courte période indique que SDSSJ1156-0207 est verrouillé par les marées et donc que son orbite est circularisée.

    "Nous fixons donc l'excentricité à zéro et ne correspondons qu'à une orbite non excentrique, ", lit-on dans le journal. De plus, ils supposent que l'étoile secondaire est gonflée. Cela pourrait aussi être dû au blocage des marées, qui améliore l'activité stellaire et inhibe la convection.

    Par ailleurs, les chercheurs ont estimé une température effective du système. Ils révèlent que l'étoile primaire a une température effective de 3, 101K, tandis que le composant secondaire – 2, 899 K.

    En conclusion, les chercheurs soulignent la nécessité d'autres observations de SDSSJ1156-0207, nécessaire pour fournir des informations plus détaillées sur les paramètres de ce système et pour révéler plus d'informations sur le mécanisme d'inflation dans l'étoile secondaire.

    "La spectroscopie haute résolution à l'avenir aidera à affiner les propriétés de base de ce système. D'autres observations de Hα permettront de faire la lumière sur l'activité stellaire, fournir des contraintes sur le mécanisme de gonflage dues au blocage des marées, " ont conclu les auteurs.

    © 2018 Phys.org




    © Science https://fr.scienceaq.com