Efectos circunestelares sobre las abundacias de Rubidio en estrellas AGB.

Pie de figura: En la imagen se muestra el espectro de una estrella AGB masiva(puntos blancos) junto con las predicciones de los nuevos modelos de atmósfera (línea amarilla) y de los modelos anteriores sin envoltura (línea azul). El Rubidio es detectado co
Fecha de publicación
Referencias
Zamora et al. 2014, A&A, 564, L4

Las estrellas de masa intermedia, en sus últimas fases de evolución(estrellas AGB), producen una gran cantidad de elementos pesados (ricos en neutrones) - algunos de ellos isótopos radiactivos -, como el Rubidio y el Tecnecio. Estos elementos son expulsados hacia la superficie de la estrella y, posteriormente, liberados al medio interestelar. Las estrellas AGB menos estudiadas son las más masivas (entre 4 y 8 veces la masa del Sol). Estrellas AGB masivas se han identificado recientemente en nuestra Galaxia y en otras galaxias cercanas como las Nubes de Magallanes, gracias a la detección degrandes cantidades de Rubidio en el espectro de estas estrellas. Sin embargo, las altas abundancias de Rubidio observadas en estas estrellas suponían un reto para los modelos teóricos, que estimaban abundancias de Rubidio considerablemente más bajas. Como posible causa para ese desacuerdo entre teoría y observación se apuntaba que los modelos de atmósfera utilizados hasta la fecha para derivar las abundancias químicas no eran suficientemente "realistas" para las estrellas AGB, ya que no tenían en cuenta las enormes envolturas de gas y polvo que rodean a la estrella central. En este trabajo hemos determinado por primera vez la abundancia de Rubidio teniendo en cuenta el efecto de esa envoltura en una muestra representativa de estrellas AGB masivas. De esta forma, encontramos que las abundancias de Rubidio obtenidas con los nuevos modelos de atmósfera son mucho más bajas, indicando que nuestra comprensión teórica actual de la nucleosíntesis en las estrellas AGB masivas es la correcta. Dado que las estrellas AGB pueden explicar el origen de más del 50% de todos los elementos más pesados que el hierro en el Universo, su estudio tiene importantes consecuencias en otros campos de la Astrofísica,  como la evolución estelar, la evolución química de galaxias, el origen de los cúmulos globulares o la composición del Sistema Solar.

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