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Role of extreme events in Galaxy evolution

Description du projet

Événements extrêmes dans l’évolution des galaxies

Le projet ELEMENTS, financé par l’UE, fournira des contraintes observationnelles rigoureuses sur les origines cosmiques des éléments plus lourds que le fer, en testant par l’observation la contribution des événements extrêmes – tels que les fusions d’étoiles à neutrons, les magnétars et les collapsars – à l’enrichissement chimique de la Voie lactée. Le projet utilisera des modèles innovants dits «non-LTE» (hors d’équilibre thermodynamique local) pour déterminer les abondances chimiques de centaines de milliers d’étoiles galactiques observées avec le télescope spectroscopique 4MOST. Grâce à une comparaison directe de ces données avec les prédictions des modèles d’évolution galactique, ELEMENTS restreindra les paramètres des sites de production nucléaire, explorera la diversité des objets extrêmes capables d’accueillir les processus requis, et testera leur rôle dans l’évolution de notre galaxie.

Objectif

The primary goal of my proposal is to provide stringent observational constraints on the cosmic origins of elements heavier than iron and on the role of extreme objects in the evolution of the Milky Way. I will do this by employing abundances of different chemical elements for hundreds of thousands of stars from my high-resolution spectroscopic survey of the disk and bulge on the 4MOST instrument. These elements trace the production in a variety of extreme astrophysical sites: hydrostatic and explosive burning, s-process in asymptotic giant branch stars and in massive stars, r-process in compact binary mergers, neutrino-driven winds of core collapse supernovae, magnetars, and collapsars. I will use the novel Non-LTE models that I pioneered and successfully applied throughout my career to provide accurate and homogeneous chemical abundances of stars. I will quantify the trends of abundance ratios and their dispersions with metallicity, age, and location that will be directly compared with the predictions of Galactic chemical evolution models. My ERC project represents the first systematic investigation of s- and r-process nucleosynthesis in a large stellar sample. I will use the comprehensive maps of chemical enrichment to constrain the multimodality of the nuclear production sites, to confine the parameter space of stellar sources capable of hosting s- and r-process, and to test the role of these extreme events in the evolution of the Galaxy.

Régime de financement

ERC-STG - Starting Grant

Institution d’accueil

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Contribution nette de l'UE
€ 1 367 500,00
Adresse
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Allemagne

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Région
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total
€ 1 367 500,00

Bénéficiaires (1)