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Explorando as Origens das Supernovas: Investigando Estrelas Quimicamente Peculiares em Nossa Galáxia e Seus Satélites Usando o S-PLUS

Processo: 24/17850-1
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Programa Fixação de Jovens Doutores
Data de Início da vigência: 01 de novembro de 2024
Data de Término da vigência: 26 de fevereiro de 2025
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Astronomia - Astrofísica Estelar
Pesquisador responsável:Claudia Lucia Mendes de Oliveira
Beneficiário:Hélio Dotto Perottoni
Instituição Sede: Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:24/02258-0 - Explorando as origens das supernovas: investigando estrelas quimicamente peculiares em nossa galáxia e seus satélites usando o S-PLUS, AP.R
Assunto(s):Estrelas pobres em metais
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:metal-poor stars | Nucleosynthesis | photometric surveys | estrelas pobres em metais

Resumo

O Universo é quimicamente complexo, tendo mais de 13 mil milhões de anos para construir a enorme diversidade observada hoje. Toda esta complexidade, no entanto, começou com aproximadamente dois ingredientes muito simples: hidrogénio e hélio. As primeiras estrelas a nascer no Universo eram massivas e evoluíam rapidamente, fornecendo as sementes químicas para formar a subsequente geração estelar, apelidada de "descendentes das primeiras estrelas". Este projeto utiliza a Arqueologia Estelar para fornecer restrições observacionais às condições ambientais e processos físicos que caracterizam a transição entre as estrelas de primeira e segunda geração no Universo primordial. Estas estrelas de segunda geração são raras, representando menos de 0,1% do conteúdo estelar da Galáxia, de baixa metalicidade, baixa massa, evolução lenta, e ainda podem ser observadas hoje no sistema de halo da Via Láctea. A Fase I deste projeto desenvolveu um método para identificar objetos de baixa metalicidade usando os filtro do mapeamento S-PLUS. Fases II e III realizará acompanhamento espectroscópico em resoluções média (R < 1.500) e alta (R < 30 - 40.000), para construir estatísticas e caracterizar completamente os padrões de abundância química desses objetos. Estas, por sua vez, serão comparadas com as previsões teóricas da nucleossíntese das primeiras estrelas (Fase III), ajudando no desenvolvimento de uma imagem mais clara da evolução quimiodinâmica do Universo.

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