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Keywords

methods: numerical
stars
stars: binaries: close

How to Cite

Common Envelope Shaping of Planetary Nebulae. (2024). Revista Mexicana De Astrofísica Y Astronomía Serie De Conferencias, 58, 39-41. https://doi.org/10.22201/ia.14052059p.2024.58.13

Abstract

Common envelope evolution occurs when one star in a binary system unstably fills its Roche lobe, and the other star's orbit shrinks into the expended envelope. This process typically causes the ejection of the envelope, leading to a close binary or stellar merger. The outflowing envelope is not symmetrical, so it may break the symmetry of any subsequent faster wind, such as that produced during the planetary nebula phase. Previous work has shown that the dense material ejected in the common envelope phase can explain the bipolar shape of such nebulae. To study this process, we have produced two common-envelope progenitor systems of planetary nebulae. Each enters common envelope evolution at a different evolutionary phase with a different amount of available recombination energy. This can help us understand how recombination energy affects the evolution of planetary nebulae.

Resumen

La evolución de envoltura común ocurre cuando una estrella en un sistema binario llena de manera inestable su lóbulo de Roche y laórbita de la otra estrella colapsa en la envoltura extendida. Este proceso normalmente provoca la expulsión de la envoltura, lo que lleva a una binaria cercana o a una fusión estelar. La envoltura que sale no es simétrica, por lo que puede romper la simetría de cualquier viento posterior más rápido, como el producido durante la fase de nebulosa planetaria. Trabajos anteriores han demostrado que el material denso expulsado en la fase de envoltura común puede explicar la forma bipolar de tales nebulosas. Para estudiar este proceso, hemos producido dos sistemas progenitores de nebulosas planetarias de envoltura común. Cada uno entra en una evolución de envoltura común en una fase evolutiva diferente con una cantidad diferente de energía de recombinación disponible. Esto puede ayudarnos a comprender cómo la energía de recombinación afecta la evolución de las nebulosas planetarias.

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