Material digitalizado en SEDICI en colaboración con la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP).
Cerca del centro de nuestra galaxia y en algunos cúmulos globulares se pueden observar a unos objetos celestes peculiares, que emiten extraordinarias cantidades de energía, llegando a 10³⁹ ergios en el rango de frecuencias de los rayos X solamente, en tan solo pocos segundos o aún menos.
Estos objetos forman parte de sistemas binarios donde una estrella normal está acompañada por una estrella de neutrones, o una enana blanca.
Estos sistemas estelares resultaron de cierta importancia para nuestro trabajo, debido a sus intensos campos gravitatorios, ya que, probablemente contienen estrellas colapsadas, y nuestro interés primitivo se centraba en estudiar la posibilidad de detectar efectos de Relatividad General, así como la física de los objetos colapsados donde estos fenómenos pueden ser importantes.
Anteriormente a este trabajo, V. Hamity y R. Gleiser desarrollaron un modelo matemático para representar la dinámica de una explosión estelar de tipo nova o supernova, utilizando el formalismo de la Relatividad General. Posteriormente, M. Castagnino y N. Umérez obtuvieron la aproximación newtoniana (ver Capítulo III) del modelo, y compararon los resultados obtenidos con los de V. Hamity y R. Gleiser.
En un trabajo posterior, también de V. Hamity y R. Spinosa, se continuó con el tema, pero haciendo un cambio sustancial en el modelo, pues introdujeron entre la cáscara radiante con simetría esférica (asociada a la envoltura expulsada por la nova o supernova) y el cuerpo central (estrella colapsada) una métrica de Vaidya, en vez de la de Schwarzschild, es decir introdujeron radiación en vez de gravitación pura. En todos los casos, los resultados no fueron muy alentadores, pues no encontraron un efecto notable de Relatividad General.
Por todo esto se intentó aplicar a los objetos citados al comienzo de esta introducción, el modelo mencionado, por tratarse de objetos colapsados con intensos campos gravitatorios. El mismo se describe en el Capítulo V. Se obtienen comparaciones con los resultados obtenidos tanto con formalismo clásico como relativista, fundamentalmente sus curvas de luminosidad. Posteriormente se vio el interés de incluir gas entre la cáscara y el cuerpo central, lo cual es más realista, y se estimaron oscilaciones de lu minosidad en los eruptores y novas recurrentes de rayos X, obteniéndose resultados interesantes utilizando solamente "oscilaciones termomecánicas", sin incluir el modelo de "fulguración termonuclear" citado en el Capítulo I. Primero se estudia el modelo a través de un enfoque clásico aplicándosele luego las correcciones post-newtonianas correspondientes; el mismo se desarrolla en los Capítulos VI y VII. Si bien el modelo clásico predice correctamente el orden de magnitud de los principales parámetros de los objetos estudiados, las correcciones post-newtonianas resultan de imposible detección con las técnicas observacionales actuales.
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