[:it]Macchie e facole in V1298 Tau. L’articolo: “Spot Modeling through Multiband Photometry Analysis of V1298 Tau” di A. Biagini (INAF-OAPA/UNIPA) pubblicato su A&A[:en]Spots and faculae in V1298 Tau. The paper: “Spot Modeling through Multiband Photometry Analysis of V1298 Tau” of A. Biagini (INAF-OAPA/UNIPA) appeared on A&A[:]
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La maggior parte delle stelle si comporta come enormi dinamo, producendo intensi campi magnetici al loro interno. Questi campi magnetici interagiscono con il plasma che costituisce l’interno e l’atmosfera delle stelle, in un continuo braccio di ferro, in cui la forza prevalente domina la dinamica. Nella regione esterna delle stelle, dalla fotosfera alla corona, la pressione esercitata dal gas è meno intensa di quella esercitata dalla forza magnetica. Questo fenomeno è alla base di una serie di processi variabili nel tempo, noti come “attività magnetica”, che includono, ad esempio, macchie fotosferiche, brillamenti e facole.
Il Sole è l’unica stella in cui i fenomeni magnetici possono essere osservati con grande dettaglio spaziale. Per le altre stelle, è necessario analizzare serie temporali di osservazioni in varie bande e sfruttare le conoscenze acquisite dallo studio del Sole. Questi studi sono importanti per diversi motivi. Permettono, ad esempio, di comprendere come l’attività magnetica delle stelle cambi in funzione delle loro proprietà e nel corso della loro evoluzione. Inoltre, fenomeni magnetici come le macchie fotosferiche hanno un impatto rilevante sulla ricerca e caratterizzazione degli esopianeti attorno alle stelle, poiché possono interferire con i segnali dovuti alla presenza di pianeti o con le osservazioni necessarie per analizzare le atmosfere esoplanetarie. Questo è particolarmente rilevante per le stelle giovani e rapidamente rotanti, caratterizzate da un’intensa attività magnetica.
Per determinare le proprietà fisiche delle macchie e facole (regioni rispettivamente più fredde e più calde della fotosfera stellare causate dall’attività magnetica) in una stella giovane, il team di ricercatori guidato dall’astrofisico A. Biagini (INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo e Università degli Studi di Palermo) ha analizzato una serie di osservazioni in banda ottica della stella V1298 Tau. Si tratta di una stella di 1.1 masse solari, con un’età di 23 milioni di anni, situata a soli 360 anni luce da noi. V1298 Tau è una delle poche stelle con un’età inferiore a 30 milioni di anni attorno alla quale sono stati identificati pianeti.
Le osservazioni analizzate dal team sono state raccolte in quattro epoche diverse tra il 2021 e il 2022, utilizzando il telescopio Ritchey-Chretien dell’Osservatorio Polifunzionale del Chianti. L’analisi della variabilità dell’emissione stellare in queste bande ha permesso di modellare la presenza di macchie e facole nella fotosfera di V1298 Tau. I sistemi di macchie e facole sono sempre per lo più polari, e, mediando il contributo di macchie e facole, le temperature medie delle regioni attive durante le osservazioni variavano tra i 3900 e i 4800 gradi K, da confrontare con la temperatura efficace della stella pari a 4970 gradi K. Lo studio, a cui hanno partecipato anche gli astronomi A. Petralia, C. di Maio e G. Micela dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo, è descritto nell’articolo “Spot Modeling through Multiband Photometry Analysis of V1298 Tau”, recentemente pubblicato su Astronomy & Astrophysics.
L’immagine di copertina (cliccare qui per visualizzarla interamente) mostra la visione polare delle regioni attive (considerando macchie e facole) di V1298 come ricostruite usando i dati delle osservazioni fotometriche in multibanda raccolte il 23 Febbraio.
Mario Giuseppe Guarcello
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[:en]Most stars behave like enormous dynamos, producing intense magnetic fields within them. These magnetic fields then interact with the plasma that constitutes the star’s interior and atmosphere, in a constant tug of war where the prevailing force dominates the dynamics. In the outer region of stars, from the photosphere to the corona, the pressure exerted by the gas is less intense than the magnetic force. This phenomenon is the basis for a series of time-varying processes known as “magnetic activity”, which includes, for example, photospheric spots, flares, and faculae.
The Sun is the only star where magnetic phenomena can be observed with great spatial detail. For the other stars, it is necessary to analyze time series of observations in various bands and make use of the lessons learned from studying the Sun. These studies are important for various reasons. For example, they allow us to understand how the magnetic activity of stars changes depending on their properties and over the course of their evolution. Moreover, magnetic phenomena such as photospheric spots have a significant impact on the search for and characterization of exoplanets around stars, as they can interfere with signals caused by the presence of planets or with observations that are essential for analyzing exoplanetary atmospheres. This is particularly relevant for young, fast-rotating stars, which are characterized by intense magnetic activity.
To determine the physical properties of spots and faculae (regions respectively cooler and hotter than the stellar photosphere caused by magnetic activity) in a young star, the team of researchers led by astrophysicist A. Biagini (INAF – Palermo Astronomical Observatory and University of Palermo) analyzed a series of optical band observations of the star V1298 Tau. It is a 1.1 solar mass star, 23 million years old, located just 360 light-years away from us. V1298 Tau is one of the few stars under 30 million years old around which planets have been identified.
The observations analyzed by the team were collected over four different periods between 2021 and 2022, using the Ritchey-Chretien telescope of the Chianti Multifunctional Observatory. The analysis of the variability in stellar emission in these bands allowed them to model the presence of spots and faculae on the photosphere of V1298 Tau. The spots are always about polar, and, averaging the contributions of spots and faculae, the temperatures of the active regions during the observations ranged from about 3900 to 4800 degrees K, compared to the star’s effective temperature of 4970 degrees K. The study, which also involved astronomers A. Petralia, C. di Maio, and G. Micela from INAF – Palermo Astronomical Observatory, is described in the article “Spot Modeling through Multiband Photometry Analysis of V1298 Tau“, recently published in Astronomy & Astrophysics.
The cover image (click here to view it in full) shows the polar view of the active regions (both spots and faculae) of V1298 Tau as reconstructed from the observations acquired on February 23rd.
Mario Giuseppe Guarcello
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