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Modelagem do Estado de Alto Brilho da Nova Recorrente T CrB

A nova recorrente T Coronae Borealis (T CrB), um sistema binário simbiótico localizado relativamente próximo à Terra, tem sido objeto de estudo devido às suas erupções periódicas. Este sistema binário é composto por uma anã branca e uma gigante vermelha. Historicamente, T CrB registrou erupções em 1866 e 1946, seguindo um ciclo aproximado de 80 anos. Um aspecto notável observado antes destas erupções é um estado transiente de alta luminosidade.

Um estudo recente propõe e modela o estado de alto brilho de T CrB como um evento de transferência de massa aprimorada da estrela doadora (a gigante vermelha) para a anã branca. Este material transferido forma um disco de acreção ao redor da anã branca. Uma possível explicação para o aumento na luminosidade durante este estado transiente é um surto semelhante ao de novas anãs, que pode surgir de um aumento temporário na taxa de transferência de massa da estrela doadora.

A pesquisa realizou simulações para entender a resposta de um disco de acreção a um evento de transferência de massa aprimorada. Este evento é "interrompido" por uma queda de brilho pré-erupção, associada à fase convectiva que antecede a fusão termonuclear descontrolada na superfície da anã branca, que desencadeia a erupção da nova. O modelo utiliza parâmetros específicos para o sistema binário T CrB para simular a curva de luz óptica resultante.

Os resultados das simulações demonstram que o brilho observado durante o estado de alta luminosidade pode ser satisfatoriamente reproduzido.. O modelo que melhor se ajusta aos dados observacionais de T CrB empregou um parâmetro de viscosidade do disco de acreção \alpha = 3 e considerou um evento de transferência de massa aprimorada com duração de 15 anos. As taxas de transferência de massa utilizadas nos modelos para o estado quiescente e o estado de alto brilho foram de 2.0 x 10^-9 M⊙/ano e 1.9 x 10^-7 M⊙/ano, respectivamente. A queda de brilho pré-erupção também foi reproduzida no modelo por uma pequena expansão acelerada do raio interno do disco.

Este trabalho representa a primeira tentativa de reproduzir o estado transiente de alta acreção em T CrB através da modelagem do disco de acreção. Além de replicar a curva de luz observada, o modelo também foi capaz de reproduzir as mudanças de cor de T CrB durante este evento transiente. A compreensão desses mecanismos de transferência de massa e a dinâmica do disco de acreção são cruciais para prever e entender futuras erupções desta fascinante nova recorrente. A próxima erupção de T CrB é esperada para breve, possivelmente em 2025.

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