Instituto de Física y Astronomía

y Centro de Astrofísica de Valparaíso

A la fecha se han detectado mas de 1000 exoplanetas maduros en las vecindades del Sistema Solar.  Sin embargo los mecanismos precisos mediante el cual se forman los planetas aun permanecen mayormente sin conocerse. La situación es particularmente preocupante para planetas gigantes para los cuales existen dos teorías de formación muy diferentes, principalmente acreción de núcleos e inestabilidades gravitacionales. Los planetas se forman en discos circumestelares alrededor de objetos estelares jóvenes y los mejores lugares en los cuales buscar las señales de formación planetaria son los llamados discos de “transición”. Estudiamos la física de los discos de transición y el proceso de formación planetaria usando modelos teóricos tanto como  observaciones con ALMA, sparse aperture Masking en el VLT, Gemini/GPI, y los Telescopios Magallanes. Colaboramos muy de cerca con el Evolución Binarias Compactas (tambien dirigido por M.Schreiber) además de ser parte del núcleo Milleniuma ALMA Disk.

Investigadores:

Docentes: Matthias Schreiber
Postdocs:  Claudio Cáceres - Héctor Cánovas
Alumnos: Adam Hardy (PhD) - Daniela Iglesias (PhD)

Miembros anteriores:

Gisela Romero (Universidad de La Plata, Argentina) - Marianna Orellana (Universidad de La Plata, Argentina)

A pesar de su importancia para la astrofísica en general, la formation y evolución de las binarias cercanas compactas esta lejos de ser comprendida. Para explicar sus pequeñas separaciones, se cree que las binarias cercanas compactas se forman a través de la evolución del envoltorio común, una fase espectacular de la evolución de estrellas binarias en el cual ambos binarias compactas orbitan dentro de un solo envoltorio gaseoso. Triste pero cierto, los modelos actuales son incapaces de predecir el resultado detallado de la evolución del envoltorio común. Esta es probablemente la mayor incertidumbre hoy en día respecto de los modelos de población binarias y que limitan severamente nuestra comprensión de objetos tan importantes como, por ejemplo, los progenitores de supernovas Ia.

Para poder avanzar en ese tema, efectuamos estudios teóricos y observaciones de poblaciones de binarias de enanas blancas, con énfasis especial sobre evolución de envoltorio común:

- PCEBs de SDSS
- Reconstruyendo la historia evolucionaria de los PCEBs
- El  RAVE/Galex survey de estrellas WD plus FGK 
- Observaciones de alta precision de PCEBs eclipsantes con X-shooter

Investigadores:

Docentes: Matthias Schreiber
Postdocs: Steven Parsons (PhD.) - Mónica Zorotovic (PhD.)
Alumnos:  Daniela Iglesias (PhD student) - Carolina Agurto (MSc.) - Guillermo Retamales (MSc.) - Miguel Fernandez (MSc.)

Miembros Anteriores:

Alberto Rebassa-Mansergas (actualmente post-doc en China) - Odette Toloza (actualmente estudiante PhD en Warwick, UK)

 

Variables CataclismicasLas variables cataclísmicas (CVs) son estrellas binarias en que la estrella más liviana, una estrella de tipo K o M de la secuencia principal, transfiere materia a la estrella más pesada, una enana blanca. Con eso representan una subclase de las binarias compactas. Incorporan una gran variedad de propiedades cuyo estudio tiene relevancia para otros áreas de la astrofísica, entre ellos, la formación y evolución de binarias, discos de acreción, y progenitores de supernovas.

Novas clásicas son una subclase de las CVs. Cuando la enana blanca ha acumulado una cierta masa crítica se produce una explosión termonuclear en la superficie  de la enana blanca. Como consecuencia, algo del material de la enana blanca es  expulsado al medio interestelar. Ese fenómeno es conocido como la 'erupción  nova'. Sin embargo, la binaria no está destruída en esa explosión y reanudará  el proceso de acreción dentro de uno o dos años. Por eso es razonable asumir  que la erupción nova representa un fenómeno recurrente, y que ellas forman  parte de la evolución de todas, o por lo menos de la gran mayoría de, las CVs.

En el IFA actualmente se estudia los siguientes aspectos de la física de CVs: - la conexión entre el grupo de novas clásicas y las otras subclases de CVs. Se inició una búsqueda con el fin de recuperar las remanentes de explosiones  de novas antiguas con el motivo de agrandar el número de los sistemas que han  experienciado tal evento. De esa manera se podrá comparar las propiedades del  grupo de 'ex-novas' con las 'otras' CVs, y así investigar tanto la importancia  de ciertos parámetros físicos para la erupción nova como el efecto de esa en ellos - el comportamiento fotométrico a largo plazo de objetos específicos con el fin de relacionar la variabilidad con los procesos dentro del disco de acreción en ellos.

Investigadores:

Docentes: Claus Tappert Dr. Nikolaus Vogt - Dr. Matthias Schreiber

Pron.Meteorológico

Prox.Charla UV Pública

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