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    Des chercheurs effectuent une analyse chimique de trois étoiles chimiquement particulières

    Rapports d'abondance des éléments lourds observés dans HD 51959 (symbole étoile), HD 88035 (tringle solide) et HD 121447 (hexagone solide) par rapport à la métallicité [Fe/H]. Les cercles pleins représentent les étoiles Ba de la littérature (Allen et Barbuy (2006), Liang et al. (2003), Smiljanic et al. (2007), Zacs (1994), de Castro et al. (2016) et Mahanta et al. (2016)). Les carrés pleins représentent les géantes normales de la littérature (Van der Swaelman et al. (2016), Tautvaisiene et al. (2000) et Chance et Heiter (2007)). Les cercles vides indiquent les étoiles CH de Karinkuzhi &Goswami (2014, 2015). Crédit :Karinkuzhi et al., 2018.

    Les chercheurs ont effectué une analyse de l'abondance chimique de trois étoiles chimiquement particulières, HD 51959, HD 88035 et HD 121447. La recherche, basé sur des données spectroscopiques acquises par le spectrographe optique à portée étendue alimentée par fibre (FEROS), constate que les trois objets sont des étoiles de baryum enrichies en azote. Les résultats ont été présentés le 5 février dans un article publié sur le serveur de pré-impression arXiv.

    Les étoiles chimiquement particulières sont celles avec des abondances de métaux inhabituelles, présentant ainsi des raies spectrales fortes ou faibles pour certains éléments. Ils peuvent être divisés en différents types en fonction de leur composition chimique. Par exemple, un type connu sous le nom d'étoiles CH peut être caractérisé par la présence de bandes d'absorption extrêmement fortes dues au CH (méthylidyne) dans leurs spectres.

    HD 51959, HD 88035 et HD 121447, qui ont fait l'objet d'une étude récente, ont été initialement classées en 1996 comme étoiles CH. Cependant, la nouvelle recherche menée par un groupe de scientifiques dirigé par Drisya Karinkuzhi de l'Institut indien d'astrophysique de Bangalore, Inde, révèle plus d'informations sur la composition chimique de ces trois étoiles particulières.

    L'équipe de Karinkuzhi a obtenu des spectres à haute résolution des trois étoiles à l'aide du spectrographe FEROS installé sur le télescope ESO de 1,52 m au Chili. Cet instrument a permis aux chercheurs d'effectuer une analyse d'abondance de plus de 20 éléments dans ces objets. Les résultats indiquent que les trois étoiles étudiées devraient être reclassées en étoiles de baryum enrichies en azote.

    "Les rapports d'abondance des éléments lourds observés dans les trois étoiles correspondent étroitement à la majorité des étoiles de baryum dans la littérature, ", ont écrit les auteurs dans le journal.

    Selon l'étude, HD 51959 semble être une étoile de baryum douce, HD 88035 une forte étoile de baryum, et HD 121447 une étoile barytée pauvre en métal. Les rapports baryum/fer [Ba/Fe] pour HD 51959, HD 88035 et HD 121447 sont d'environ 0,81, 1,51 et 2,67 respectivement.

    Les chercheurs ont découvert que l'abondance de carbone dans HD 121447 est améliorée, tout en étant semblable à celui du soleil dans les deux autres étoiles. En ce qui concerne l'abondance de l'azote, les résultats montrent qu'il est amélioré dans les trois étoiles.

    Par ailleurs, les rapports d'abondance des éléments alpha des étoiles étudiées, sauf pour le magnésium, sont généralement cohérents avec ceux des étoiles de baryum. De plus, les rapports d'abondance des éléments de pic de fer dans HD 51959 et HD 88035 sont typiques de ceux des géantes normales et des étoiles de baryum.

    Notamment, les chercheurs ont effectué une analyse cinématique des trois étoiles. Les résultats leur ont permis d'exclure la possibilité que HD 51959, HD 88035 et HD 121447 pourraient être des étoiles CH, et de confirmer que les trois objets appartiennent au disque mince de la galaxie de la Voie lactée.

    "D'après l'analyse cinématique, les trois objets se révèlent être des membres de la population de disques minces avec une probabilité élevée de 0,99, 0,99 et 0,92 pour HD51959, HD88035 et HD121447 respectivement, " ont conclu les scientifiques.

    © 2018 Phys.org




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