Atmosférické vlastnosti bílých trpaslíků
Atmospheric characteristics of white dwarfs
diploma thesis (DEFENDED)

View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/49478Identifiers
Study Information System: 95643
Collections
- Kvalifikační práce [11267]
Author
Advisor
Referee
Mayer, Pavel
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Astronomy and Astrophysics
Department
Astronomical Institute of Charles University
Date of defense
15. 9. 2011
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Excellent
Keywords (Czech)
bílý trpaslík, spektrální analýza, atmosféra, abundanceKeywords (English)
white dwarf, spectral analysis, atmosphere, abundancesAnalyzovali jsme ultrafialová spektra 40-ti bílých trpaslíků spektrálního typu DA. Analyzovaná spektra byla získána družicí Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE) a jsou veřejně přístupná v databázi MAST FUSE. Metodou fitování Lymanovy série spektrálních čar vodíku jsme určili efektivní teplotu a povrchové gravitační zrychlení. Ze získaných hodnot jsme s pomocí vývojových modelů určili další vlastnosti bílých trpaslíků: hmotnost, dobu chladnutí, absolutní hvězdnou velikost, vzdálenost a očekávaný gravitační rudý posuv. Identifikovali jsme chemické prvky ve spektrech bílých trpaslíků. Změřili jsme ekvivalentní šířku vybraných spektrálních čar prvků C, Si, P a S a porovnáním s teoretickými hodnotami ekvivalentní šířky těchto spektrálních čar jsme určili atmosférické abundance příslušných prvků v atmosférách bílých trpaslíků. Provedli jsme detailní analýzu spekter hvězd J0623-376 a LM Com.
We have analyzed the ultraviolet spectra of 40 hydrogen-rich (DA) white dwarfs. These spectra have been obtained with the Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE) satellite and are publicly available via the MAST FUSE database. We derived the effective temperature and surface gravity by fitting the hydrogen Lyman spectral lines with model spectra. By applying white dwarf evolutionary models, we were able to determine the white dwarf mass, cooling age and absolute magnitude. These then allowed us to determine the distance to each star and its predicted gravitational redshift. We have identified several chemical elements in the white dwarf spectra. We determined the abundances of C, Si, P and S by measuring the equivalent widths of selected lines of these elements. Finally, we studied the spectra of J0623-376 and LM Com in more detail.