Mestrado: Assinaturas químicas de planetas no espectro de estrelas gêmeas solares

Data

Horário de início

10:00

Local

Aud. Prof. Paulo Benevides Soares – IAG/USP (Rua do Matão, 1226 - Cidade Universitária)

Defesa de dissertação de mestrado
Estudante: Giulia Martos
Programa: Astronomia
Título: "Assinaturas químicas de planetas no espectro de estrelas gêmeas solares"
Orientador: Prof. Dr. Jorge Luis M. Moreno

Comissão Julgadora:

  1. Presidente banca: Prof. Dr. Jorge Luis Melendez Moreno – IAG/USP
  2. Profa. Dra. Beatriz Leonor Silveira Barbuy – IAG/USP
  3. Prof. Dr. Diogo Martins Souto – UFS
  4. Profa. Dra. Adriana Benetti Marques Valio -Universidade Mackenzie

 

Resumo: Abundâncias químicas precisas são fundamentais para a caracterização de estrelas hospedeiras de planetas, uma vez que a formação e presença de planetas pode alterar a composição quı́mica estelar, criando assinaturas que são reveladas apenas a partir de uma análise minuciosa do espectro. Nesse trabalho, um algoritmo de aprendizado de máquina foi desenvolvido para obter automaticamente os parâmetros atmosféricos e as abundâncias químicas de 20 elementos para uma amostra de 100 estrelas gêmeas solares utilizando espectros de alta qualidade obtidos com o espectrógrafo HARPS instalado no telescópio de 3.6 metros do Observatório La Silla do ESO. Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura, com diferenças médias e desvio-padrão de (2 ± 27) K para Teff , (0.00 ± 0.06) dex para log g, (0.00 ± 0.02) dex para [Fe/H], (−0.01 ± 0.05) km/s para velocidade de micro turbulência, (0.02 ± 0.08) km/s para velocidade de macro turbulência e (−0.12 ± 0.26) km/s para a velocidade de rotação projetada. Para as abundâncias químicas, atingimos uma precisão de 0.01 dex para os elementos Na, Mg, Al, Si, Ca, Ti, Cr, Co, Ni e Cu, e a maioria dos elementos restantes está entre 0.01 e 0.02 dex de acordo com a literatura. As abundâncias foram corrigidas dos efeitos da Evolução Quı́mica da Galáxia por meio de um ajuste com a idade das estrelas e analisadas com a temperatura de condensação para verificar se as estrelas são depletadas em refratários em comparação com os voláteis. Foi encontrado que o Sol apresenta mais depleção de refratários do que 89% das gêmeas, com uma significância de 9σ.

Palavras-chave: gêmeas solares, abundâncias químicas precisas, exoplanetas, espectroscopia, aprendizado de máquina