Examensarbete i fysik, naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet En undersökning av den magnetiska stjärnan HR1094 Krister Nielsen Detta examensarbete kan ses som ett exempel på hur man genom att endast undersöka ljus från stjärnor kan erhålla information om hur de är uppbyggda samt hur de fungerar. En stjärna som har en annorlunda kemisk sammansättning än solen sägs vara "kemisk pekuliär", och jag har undersökt en sådan i detta arbete. Jag har undersökt stjärnan HR1094 som ligger i stjärnbilden Camelopardalis, belägen nära polstjärnan. Den har en magnetud på 6.30, vilket innebär att man kan se den genom att endast använda en fältkikare. Denna stjärna har blivit undersökt ett par gånger förrut. Kozo Sadakane vid Astronomical Institute of Osaka, Japan har undersökt stjärnan med avseende på dess kemiska sammansättning. Sadakane påstod att HR1094 har en riklig förekomst av kobolt och klor. Eftersom inga av dessa ämnen är vanliga i stjärnatmosfärer fanns det anledning att göra ytterligare undersökningar. Vidare kunde det tänkas att det fanns förekomster av andra ovanliga ämnen som t.ex platina, guld eller de sällsynta jordartselementen. HR1094 har också ett magnetfält vilket gör att undersökningen av dess struktur blir mer komplicerad. Examensarbetet är framförallt baserat på observationer utförda på det Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), som är beläget på La Palma, Kanarieöarna. Observationsmaterialet är av hög kvalitet vilket medför att resultaten som uppnåtts kan anses vara tillförlitliga. Swedish official title: En undersökning av den magnetiska stjärnan HR1094 Swedish credits: 20p E-mail address of first author: [email protected] Supervisor: Sveneric Johansson & Glenn Wahlgren, Atomic spectroscopy Submission date/time: 1998-01-26 Examensarbete i fysik, naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet An investigation of the magnetic star HR1094 Krister Nielsen Physics, Atomic Spectroscopy Autumn 1997 Abstract in English An investigation of the peculiar star HR1094 is made with primary interest in the rotational velocity, abundance analysis of the iron-group elements Co, Fe, Cr, Ti and the not so common stellar element Cl. The rotational velocity is determined to be less than 17 km/s. The abundances of the elements Co, Fe, Cr, Ti are determined to be 7.80, 8.35, 6.90, 6.70, respectively, on a scale where logNH = 12.0. Poor coverage of Cl lines made the analyse of this element uncertain, and the abundance could only be estimated. An investigation into the presence of the rare earth elements yielded the result, that they are most likely represented by lines of both the second and the third spectrum.