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Centro de Astrofísica da Universidade do Porto

Asteroseismology of the Solar Analogs 16 Cyg A & B from Kepler Observations

T. S. Metcalfe, W. J. Chaplin, T. Appourchaux, R. A. García, S. Basu, I. M. Brandão, O. L. Creevey, S. Deheuvels, G. Doǧan, P. Eggenberger, C. Karoff, A. Miglio, D. Stello, M. Yildiz, Z. Çelik Orhan, H. M. Antia, O. Benomar, R. Howe, C. Régulo, D. Salabert, T. Stahn, T. R. Bedding, G. R. Davies, Y. Elsworth, L. Gizon, S. Hekker, S. Mathur, B. Mosser, S. T. Bryson, M. Still, J. Christensen-Dalsgaard, R. L. Gilliland, S. D. Kawaler, H. Kjeldsen, K. A. Ibrahim, T. C. Klaus, J. Li

Resumo
The evolved solar-type stars 16 Cyg A & B have long been studied as solar analogs, yielding a glimpse into the future of our own Sun. The orbital period of the binary system is too long to provide meaningful dynamical constraints on the stellar properties, but asteroseismology can help because the stars are among the brightest in the Kepler field. We present an analysis of three months of nearly uninterrupted photometry of 16 Cyg A & B from the Kepler space telescope. We extract a total of 46 and 41 oscillation frequencies for the two components respectively, including a clear detection of octupole (l=3) modes in both stars. We derive the properties of each star independently using the Asteroseismic Modeling Portal, fitting the individual oscillation frequencies and other observational constraints simultaneously. We evaluate the systematic uncertainties from an ensemble of results generated by a variety of stellar evolution codes and fitting methods. The optimal models derived by fitting each component individually yield a common age (t = 6.8 ± 0.4 Gyr) and initial composition (Zi = 0.024 ± 0.002, Yi = 0.25 ± 0.01) within the uncertainties, as expected for the components of a binary system, bolstering our confidence in the reliability of asteroseismic techniques. The longer data sets that will ultimately become available will allow future studies of differential rotation, convection zone depths, and long-term changes due to stellar activity cycles.

Palavras chave
stars: fundamental parameters—stars: individual(HD 186408, HD 186427)—stars: interiors—stars: oscillations—stars: solar-type

The Astrophysical Journal Letters
Volume 748, Página L10_1
março 2012

>> ADS>> DOI

Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) é uma nova, mas muito aguardada, estrutura de investigação com uma dimensão nacional. Ele concretiza uma visão ousada, mas realizável para o desenvolvimento da Astronomia, Astrofísica e Ciências Espaciais em Portugal, aproveitando ao máximo e realizando plenamente o potencial criado pela participação nacional na Agência Espacial Europeia (ESA) e no Observatório Europeu do Sul (ESO). O IA é o resultado da fusão entre as duas unidades de investigação mais proeminentes no campo em Portugal: o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP) e o Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa (CAAUL). Atualmente, engloba mais de dois terços de todos os investigadores ativos em Ciências Espaciais em Portugal, e é responsável por uma fração ainda maior da produtividade nacional em revistas internacionais ISI na área de Ciências Espaciais. Esta é a área científica com maior fator de impacto relativo (1,65 vezes acima da média internacional) e o campo com o maior número médio de citações por artigo para Portugal.

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