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Capítulo 2. Búsqueda de Discos en Estrellas con Exoplanetas 79<br />

Figura 2.8: Luminosidad fraccional de las estrellas EH vs. edad, ésta última tomada<br />

de Saffe y Gómez (2004). Las unidades de las edades son Gyr.<br />

donde R 12/25 = F 12 /F 25 y R 25/60 = F 25 /F 60 . El valor de R ∗ corresponde al valor fotosférico<br />

calculado usando la función de cuerpo negro a la T eff del objeto central.<br />

δR 12/25 y δR 25/60 son los errores en los cocientes de los flujos observados. Si un objeto<br />

verifica las tres primeras condiciones, y además si alguna o ambas desigualdades<br />

(2.1) y (2.2) son verificadas, entonces estos autores afirman que la densidad de flujo<br />

observada excede significativamente a aquella esperada para una fotósfera libre de<br />

polvo circunestelar.<br />

La Tabla 2.4 lista las cantidades ∆ 12/25<br />

δ obs<br />

y ∆ 25/60<br />

δ obs<br />

para la muestra de estrellas EH.<br />

Inicialmente, restringimos el análisis a objetos de secuencia principal, y luego relajamos<br />

el criterio 3) de Mannings & Barlow (1998) para extender este análisis a<br />

estrellas centrales evolucionadas y objetos con clase de luminosidad desconocida.<br />

De las 31 estrellas de secuencia principal de la muestra de estrellas EH, 7 satisfacen<br />

el criterio de Mannings & Barlow (1998) y tienen excesos por encima del nivel<br />

fotosférico significativamente mayores que 3σ. Mannings & Barlow (1998) sugirieron<br />

que solamente aquellas discrepancias mayores que este límite de 3σ son significativas.<br />

Estos objetos son: HD 1237, HD 3651, HD 17051, HD 145675, HD 179949, ɛ Eri, y 47<br />

UMa, representando el 23 % de la muestra. Advertimos, sin embargo, que los datos

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