Mennickent Cid, Ronald EnriqueAcuña Machuca, Vicente Esteban2026-07-132026-07-132026https://repositorio.udec.cl/handle/11594/14258Tesis presentada para optar al grado de Magíster en Astronomía.El estudio de los sistemas estelares binarios es crucial para avanzar en nuestra comprensión de la astrofísica estelar. Una subclase notable corresponde a las Variables de Doble Período (DPV, por sus siglas en inglés), sistemas binarios interactuantes que presentan un segundo ciclo fotométrico característico, típicamente del orden de ∼ 33 veces su período orbital. Los mecanismos físicos responsables de este segundo ciclo permanecen aún como un problema abierto. En este trabajo estudiamos la curva de luz fotométrica del complejo sistema binario interactuante SX Cas. A pesar de su interés astrofísico, este sistema no ha sido objeto de un estudio exhaustivo en casi dos décadas. El objetivo de este trabajo es contribuir a cerrar esta brecha mediante la derivación y actualización de los parámetros orbitales y físicos del sistema, combinando bases de datos fotométricas modernas previamente inexploradas con observaciones de archivo disponibles en la literatura. En particular, construimos por primera vez una curva de luz de largo plazo, cubriendo aproximadamente 117 años de observaciones. Realizamos tres análisis principales: un estudio de variaciones de período mediante diagramas O–C, un análisis de periodicidad utilizando múltiples técnicas de periodogramas (PDM, GLS y WWZ), y un modelado de curvas de luz orientado a determinar los parámetros físicos fundamentales del sistema. Nuestros resultados sugieren que el sistema presenta variaciones complejas en su período orbital. Además, los datos más recientes revelan la posible presencia de un segundo ciclo fotométrico de mayor escala temporal, consistente con el comportamiento observado en sistemas tipo DPV, aunque su naturaleza y estabilidad requieren confirmación adicional. Asimismo, encontramos indicios de una posible correlación entre este ciclo largo y cambios morfológicos en la estructura del disco de acreción, la cual debe ser interpretada con cautela. SX Cas emerge como un sistema notablemente complejo, y los resultados presentados en este trabajo aportan nuevas restricciones observacionales para comprender su naturaleza y la evolución a largo plazo de discos de acreción en sistemas binarios interactuantes.The study of binary star systems is fundamental for advancing our understanding of stellar astrophysics. A notable subclass is that of Double Periodic Variables (DPVs), interacting binaries that exhibit a long photometric cycle typically of the order of ∼ 33 times their orbital period. The physical mechanisms responsible for this secondary cycle remain an open problem. In this work, we analyze the photometric light curve of the complex interacting binary system SX Cas. Despite its astrophysical relevance, the system has not been the subject of a dedicated and comprehensive study in nearly two decades. The aim of this work is to help bridge this gap by deriving updated orbital and physical parameters of SX Cas, combining previously unexplored modern photometric surveys with archival observations from the literature. In particular, we construct, for the first time, a long-term photometric light curve spanning approximately 117 years of data. We perform three main analyses: a period-change study using O–C diagrams, a periodicity analysis employing multiple periodogram techniques (PDM, GLS, and WWZ), and a light-curve modeling approach aimed at constraining the fundamental physical parameters of the system. Our results suggest that the system exhibits complex orbital period variations. Furthermore, the most recent data reveal the possible presence of a longer photometric cycle, consistent with DPV-like behavior, although its nature and stability remain to be confirmed. We also find tentative evidence for structural changes in the accretion disk during the long cycle, which should be interpreted with caution. SX Cas appears as a remarkably complex system, and the results presented here provide new observational constraints on its nature and on the long-term evolution of accretion disks in interacting binary systems.enCC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 InternationalAstrophysicsBinary starsLight curvesA long term photometric analysis of the close interacting binary SX Cas. New insights into the system evolution.Thesis