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Las primeras atenuaciones de brillo de KIC 8462852 en la era post-Kepler

Autor/es: Boyajian, T.S. et al. (incl. R. Alonso, H.J. Deeg, M. J. Martínez González, D. Nespral, H. Socas-Navarro)

Referencia: 2018 ApJL 853 L8 | Enlace

Fotometría de series temporales de KIC 8462852 en la banda r' tomada por telescopios del Observatorio de Las Cumbres (LCO) desde Mayo a Diciembre 2017, mostrando los cuatro eventos de atenuación de brillo observados. Cada punto es un promedio diario de las telescopios de 0,4 m del LCO indicadas en la leyenda (ELP: McDonald Observatory – Texas; OGG: Haleakala Observatory - Hawaii, TFN: Teide Observatory - Tenerife).
Fotometría de series temporales de KIC 8462852 en la banda r' tomada por telescopios del Observatorio de Las Cumbres (LCO) desde Mayo a Diciembre 2017, mostrando los cuatro eventos de atenuación de brillo observados. Cada punto es un promedio diario de las telescopios de 0,4 m del LCO indicadas en la leyenda (ELP: McDonald Observatory – Texas; OGG: Haleakala Observatory - Hawaii, TFN: Teide Observatory - Tenerife).

Presentamos detecciones fotométricas de las primeras caídas de brillo de la estrella variable KIC 8462852, desde el final de la misión espacial Kepler en Mayo de 2013. Nuestra vigilancia fotométrica comenzó en el mes de Octubre de 2015, y en Mayo de 2017 comenzó una secuencia de atenuaciones de brillo que continuará hasta fines de 2017, cuando la estrella salió de la visibilidad terrestre. Distinguimos cuatro atenuaciones principales de 1% - 2.5%, llamados "Elsie", "Celeste", "Skara Brae" y "Angkor", que persisten sobre escalas de tiempo de varios días a semanas. Nuestros principales resultados hasta ahora son los siguientes: (i) no hay cambios aparentes del espectro estelar o de la polarización durante las atenuaciones y (ii) la fotometría multibanda de las atenuaciones muestra un enrojecimiento diferencial que favorece la extinción no gris. Por lo tanto, nuestros datos son inconsistentes con los modelos de estas atenuaciones que invocan material ópticamente grueso, sino que están en línea con las predicciones para un ocultor que consiste principalmente en polvo ordinario, donde gran parte del material debe ser ópticamente delgado con una escala de tamaño  ≪1 μm, y también puede ser consistente con modelos que invocan variaciones intrínsecas a la fotosfera estelar. En particular, nuestros datos no imponen restricciones sobre el color de la atenuación "secular" a largo plazo, que puede ser causada por procesos independientes, o sondear diferentes regímenes de un solo proceso.

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