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Desde la fotometría a la espectroscopía de alta resolución: Determinando la composición química de estrellas enanas de tipo M usando sistemas binarios como referencia

  • Autores: Christian Duque Arribas
  • Directores de la Tesis: Hugo Martín Tabernero Guzmán (dir. tes.), David Montes Gutiérrez (codir. tes.)
  • Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 2026
  • Idioma: español
  • Tribunal Calificador de la Tesis: Francisco Javier Gorgas García (presid.), Miriam Cortés Contreras (secret.), Cristina Teresa Rodriguez Lopez (voc.), Eduardo Martín Guerrero de Escalante (voc.), Yutong Shan (voc.)
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Las estrellas enanas de tipo M constituyen la población estelar más numerosa de la Vía Láctea y ocupan una posición central en la astrofísica contemporánea. Su ubicuidad, longevidad y prevalencia en el vecindario solar las convierten en objetivos clave en estudios sobre formación estelar, evolución química galáctica y detección de exoplanetas. Sin embargo, sus bajas temperaturas efectivas dan lugar a espectros dominados por bandas moleculares, lo que dificulta la aplicación de técnicas espectroscópicas tradicionalmente empleadas en estrellas de tipo solar. En este contexto, la presente tesis doctoral tiene como objetivo mejorar nuestra capacidad para estimar las propiedades químicas de las estrellas enanas M mediante el desarrollo y validación de métodos alternativos basados en datos fotométricos, espectroscopía de baja y alta resolución, y herramientas estadísticas modernas. Un pilar fundamental de este trabajo es el uso de sistemas binarios formados por una estrella de tipo F, G o K y una compañera enana M. Asumiendo un origen común y, por tanto, una composición química compartida, estos sistemas actúan como referencias empíricas que permiten calibrar métodos aplicados a las componentes M más frías a partir de las propiedades bien caracterizadas de sus compañeras primarias...

    • English

      M-type dwarf stars constitute the most numerous stellar population in the Milky Way and are central to contemporary astrophysics. Their ubiquity, longevity, and prevalence in the solar neighbourhood make them key targets in studies of star formation, Galactic chemical evolution, and exoplanet detection. However, their low effective temperatures give rise to spectra dominated by molecular bands, which complicates the use of standard spectroscopic techniques traditionally applied to solar-type stars. In this context, the present doctoral thesis aims to improve our ability to estimate the chemical properties of M-dwarf stars by developing and validating alternative methods based on photometry, low- and high-resolution spectroscopy, and modern statistical approaches. A central pillar of this work is the use of wide binary systems composed of an F-, G-, or K-type star and an M-dwarf companion. Assuming a common origin and therefore a shared chemical composition, these systems act as empirical benchmarks that allow the calibration of methods applied to the cooler M components based on the well-characterised properties of their primaries...


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