Proyectos Universitarios
Fuerzas de marea en estrellas, discos y sistemas planetarios
Gloria Suzanne Koenigsberger Horowitz
Instituto de Ciencias Físicas
Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías

Datos curatoriales

Nombre de la colección

Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)

Responsables de la colección

Ing. César Núñez Hernández; L.I. Ivonne García Vázquez

Colección asociada

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Responsables de la colección asociada

@collection_responsible@

Dependencia

Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA)

Institución

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Identificador único (URN)

DGAPA:PAPIIT:IN107711

Datos del proyecto

Nombre del proyecto

Fuerzas de marea en estrellas, discos y sistemas planetarios

Responsables

Gloria Suzanne Koenigsberger Horowitz

Año de convocatoria

2011

Clave del proyecto

IN107711

Dependencia participante

Instituto de Ciencias Físicas

Palabras clave

@keywords@

Área

Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías

Disciplina

Astronomía

Especialidad

Astrofísica computacional

Modalidad

a) Proyectos de investigación

Síntesis

Los efectos producidos por las fuerzas de marea se presentan en una gran variedad de objetos astrofísicos, entre los cuales se encuentran los cometas y las lunas, las estrellas binarias de todos tipos, y los sistemas planetarios y estelares, tanto en etapas de formación como en etapas muy evolucionadas._x000D_ _x000D_ Hemos desarrollado un modelo de una capa para el cálculo de las perturbaciones inducidas sobre la superficie estelar de una estrella binaria por el campo gravitacional de su compañera para condiciones arbitrarias de rotación y de excentricidad orbital. El campo de velocidades superficiales que resulta del cálculo se puede emplear para obtener las tasas de disipación de energía a lo largo de la trayectoria orbital y los perfiles de lineas en absorción en el marco de referencia del observador. Aunque exitoso para predecir cualitativamente las perturbaciones que sufre la superficie estelar, este modelo no puede tratar la interacción entre el campo gravitacional externo y los modos de oscilación normales de la estrella. Requerimos para ello efectuar un cálculo que incorpore las capas internas de la estrella. Proponemos en este proyecto desarrollar una herramienta computacional que resuelva este problema y, ademas, se pueda aplicar a la amplia gama de fenómenos astrofísicos asociados a las fuerzas de marea. En particular, la utilizaremos para estudiar sistemas planetarios ademas de los sistemas binarios que estamos estudiandos con el modelo de una capa. Esta herramienta será de acceso publico y será un producto totalmente original ya que usará por primera vez en esta rama la potencia computacional de los Graphic Processing Units (GPUs) usando el lenguaje de programación CUDA. Así mismo, permitirá comenzar a formar recursos humanos alrededor de esta importante tecnología que se vislumbra pronto permeará el mundo de la f'isica computacional._x000D_ _x000D_

Contribución

Cabe destacar que los resultados de los análisis planeados tendrán un impacto en varias ramas muy activas de la Astrofísica moderna: no solamente permitirán establecer un vinculo entre los modos propios de la estrellas y el comportamiento de la estrella en régimen forzado por efecto de marea (o sea un vinculo entre efectos de marea y asterosismologia, rama de la Astrofísica muy de moda con las recientes misiones espaciales Corot y Kepler), sino que también podrá aplicarse a las interacciones de marea entre una estrella y un exoplaneta gigante en órbita cercana. En particular nos proporcionara la tasa de disipación de la energía orbital en efectos de marea, y por ende la evolución orbital del exoplaneta, contestando así la pregunta : cuando tiempo se tarda el planeta gigante en caer en la estrella ? Los datos estadísticos proporcionados por los "cazadores de planetas", que hasta la fecha han descubierto cerca de 500 exoplanetas (véase http://exoplanet.eu), muestran evidencias de dicho decaimiento, pero ese ha sido estudiado muy poco del punto de vista teórico. Nuestra contribución sería entonces muy valorada por la comunidad, muy dinámica e internacional, de las estrellas binarias y de los exoplanetas._x000D_ _x000D_ El nuevo código GPU 3D sería una herramienta pública y novedosa que, además, nos permitiría determinar las formulas de torcas tridimensionales en migración planetaria, lo cual sería una contribución que tendría un impacto definitivo sobre las teorías de formación planetaria. Estas formulas de torca constituyen un eslabón imprescindible para modelos de síntesis de población planetaria deterministicos. _x000D_ _x000D_ Finalmente, pero mas importantemente, tenemos la oportunidad de introducir a jóvenes estudiantes a las técnicas de la programación de GPUs, área que comienza apenas a surgir a nivel mundial, pero que se vislumbra será la metodología del futuro en todas las áreas que dependen del computo._x000D_

Información general

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Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). %%Fuerzas de marea en estrellas, discos y sistemas planetarios%%, Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En %%Portal de datos abiertos UNAM%% (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.
Disponible en: http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN107711
Fecha de actualización: 2017-03-13 00:00:00.0
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Contacto de la colección

Para más información sobre los Proyectos PAPIIT, favor de escribir a: Dra. Claudia Cristina Mendoza Rosales, directora de Desarrollo Académico (DGAPA). Correo: ccmendoza #para# dgapa.unam.mx



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