Jump to content

Ваша Кита

Координаты : Карта неба 01 час 44 м 04.0829 с , −15° 56′ 14.928″
(Перенаправлено с Тау Кита ч )

Ваша Кита
Расположение τ Кита (обведено)
Данные наблюдений
Эпоха J2000 Равноденствие J2000
Созвездие Кит
Произношение / ˌ t ˈ siː t /
Прямое восхождение 01 час 44 м 04.083 с [1]
Склонение −15° 56′ 14.93″ [1]
Apparent magnitude  (V) 3.50 ± 0.01 [2]
Характеристики
Эволюционный этап Основная последовательность
Спектральный тип Г8В [3]
U-B Индекс цвета +0.21 [4]
B-V Индекс цвета +0.72 [4]
Астрометрия
Радиальная скорость (R v ) −16.68 ± 0.05 [5] км/с
Собственное движение (μ) RA: −1721,728 мс / год [1]
Декабрь: +854,963 мс / год [1]
Параллакс (р) 273,8097 ± 0,1701 но [1]
Расстояние 11,912 ± 0,007 св.
(3,652 ± 0,002 шт .)
Абсолютная величина ( МВ ) 5.69 ± 0.01 [2]
Абсолютный болометрический
величина
бол )
5.52 ± 0.02 [2]
Подробности
Масса 0.69 ± 0.09 [6]  M
Радиус 0.793 ± 0.004 [6]  R
Яркость 0.488 ± 0.010 [2]  L
Яркость (визуальная, L V ) 0.45 [номер 1]  L
Поверхностная гравитация (log g ) 4.48 ± 0.05 [6]  cgs
Температура 5,320 ± 40 [6]  К
Металличность 28 ± 3 % Вс
Металличность [Fe/H] −0.55 ± 0.05 [7]  ловкость
Вращение 46 ± 4 дня [6]
Скорость вращения ( v sin i ) 0.1 ± 0.1 [6] км/с
Возраст 8–10 [8]  Гир
Другие обозначения
52 Cet , BD −16° 295 , FK5 59, GJ 71, HD 10700, HIP 8102, HR 509, SAO 147986, LFT 159, LHS 146, LTT 935 [4]
Ссылки на базы данных
СИМБАД данные
Архив экзопланет данные
АРИКСНС данные

Тау Кита , латинизированное от τ Ceti , — одиночная звезда в созвездии Кита , которая спектрально похожа на Солнце , хотя имеет лишь около 78% массы Солнца . На расстоянии чуть менее 12 световых лет (3,7 парсека ) от Солнечной системы это относительно близкая звезда и самая близкая одиночная звезда G-класса . Звезда выглядит стабильной, с небольшими звездными вариациями и имеет дефицит металлов (с низким содержанием других элементов, кроме водорода и гелия) по сравнению с Солнцем.

Его можно увидеть невооруженным глазом с видимой звездной величиной 3,5. [2] Если смотреть с Тау Кита, Солнце должно находиться в созвездии Ботеса в северном полушарии с видимой звездной величиной около 2,6. [номер 2] [9]

Наблюдения обнаружили вокруг Тау Кита более чем в десять раз больше пыли, чем в Солнечной системе. С декабря 2012 года появились свидетельства того, что по меньшей мере четыре планеты (все они, вероятно, являются суперземлями) вращаются вокруг Тау Кита, и две из них потенциально находятся в обитаемой зоне . [10] [11] [12] Есть свидетельства существования еще четырех неподтвержденных планет, одна из которых может быть планетой-юпитером на расстоянии от 3 до 20 а.е. от звезды. [13] Из-за своего диска обломков любая планета, вращающаяся вокруг Тау Кита, столкнется с гораздо большим количеством столкновений, чем современная Земля. Обратите внимание, что эти планетарные кандидаты недавно были оспорены. [14] а недавние открытия о наклонении звезд ставят под сомнение земную природу этих миров. [6] Несмотря на это препятствие для обитаемости , ее солнечные характеристики (подобные Солнцу) привели к широкому интересу к звезде. Учитывая ее стабильность, сходство и относительную близость к Солнцу, Тау Кита постоянно числится объектом поиска внеземного разума (SETI). [15]

Название «Тау Кита» — это обозначение Байера для этой звезды, установленное в 1603 году как часть немецкого небесного картографа Иоганна Байера : звездного каталога Uranometeria это «номер Т» в последовательности Байера созвездия Кита. В каталоге звезд в Календаре Аль - Аксаси аль-Муаккета , написанном в Каире около 1650 года, эта звезда получила обозначение Талит ан-Намат (ثالث النعامات — thālith al-na'āmāt ), что переводится на латынь как Tertia Struthionum , что означает третью из страусы . [16] Эта звезда, наряду с η Cet (Денеб Альгенуби), θ Cet (Таних Аль Наамат), ζ Cet (Батен Кайтос) и υ Cet , была Аль Наамат (النعمات), Курицей-страусом. [17] [18]

В китайской астрономии « Квадратное Небесное Зернохранилище » ( китайский : 天倉 ; пиньинь : Тянь Цанг ) относится к астеризму, состоящему из τ Кита, ι Кита , η Кита , ζ Кита , θ Кита и 57 Кита . [19] Следовательно, китайское название самой τ Ceti — «Пятая звезда квадратного небесного амбара» (китайский: 天倉五 ; пиньинь: Tiān Cāng wǔ ). [20]

Движение

[ редактировать ]

Собственное движение звезды — это скорость ее движения по небесной сфере , определяемая путем сравнения ее положения относительно более удаленных объектов фона. Тау Кита считается звездой с высоким собственным движением, хотя ее годовой ход составляет чуть менее 2 угловых секунд . [номер 3] Таким образом, пройдет около 2000 лет, прежде чем местоположение этой звезды сместится более чем на градус. Высокое собственное движение является показателем близости к Солнцу. [21] Близлежащие звезды могут перемещаться по небу под углом дуги быстрее, чем далекие звезды фона, и являются хорошими кандидатами для параллакса изучения . В случае Тау Кита измерения параллакса указывают на расстояние 11,9 световых лет . Это делает ее одной из ближайших звездных систем к Солнцу и следующей по близости звездой спектрального класса G после Альфы Центавра A. [22]

Лучевая скорость звезды — это составляющая ее движения по направлению к Солнцу или от него. В отличие от собственного движения, лучевую скорость звезды нельзя наблюдать непосредственно, но ее можно определить путем измерения ее спектра . Из-за доплеровского сдвига линии поглощения в спектре звезды будут слегка сдвинуты в сторону красного цвета (или более длинных волн), если звезда удаляется от наблюдателя, или в сторону синего цвета (или более коротких волн), когда она движется к наблюдателю. наблюдатель. В случае Тау Кита лучевая скорость составляет около -17 км/с, причем отрицательное значение указывает на то, что она движется к Солнцу. [23] Звезда приблизится к Солнцу примерно через 43 000 лет, то есть на расстояние 10,6 св. лет (3,25 пк). [24]

Расстояние до Тау Кита, а также ее собственное движение и лучевая скорость вместе определяют движение звезды в пространстве. Космическая скорость относительно Солнца равна 37,2 км/с . [25] Этот результат затем можно использовать для расчета орбитального пути Тау Кита через Млечный Путь . Его среднее галактоцентрическое расстояние составляет 9,7 килопарсека ( 32 000   световых лет ) и эксцентриситет орбиты 0,22. [26]

Физические свойства

[ редактировать ]
Солнце (слева) больше и несколько горячее, чем менее активное Тау Кита (справа).

Считается, что система Тау Кита имеет только один звездный компонент. Был обнаружен тусклый оптический спутник звездной величиной 13,1. По состоянию на 2000 год он находился на расстоянии 137 угловых секунд от основного. Возможно, оно связано гравитацией, но считается, что это, скорее всего, совпадение на луче зрения. [27] [28] [29]

Большая часть того, что известно о физических свойствах Тау Кита и ее системы, была определена посредством спектроскопических измерений. Сравнивая спектр с расчетными моделями звездной эволюции , можно оценить возраст, массу, радиус и светимость Тау Кита. Однако с помощью астрономического интерферометра измерения радиуса звезды можно произвести непосредственно с точностью до 0,5%. [2] Таким образом, радиус Тау Кита был измерен как 79,3% ± 0,4% радиуса Солнца . [2] Это примерно тот размер, который ожидается для звезды с несколько меньшей массой, чем у Солнца. [30]

Вращение

[ редактировать ]

Период вращения Тау Кита измерялся по периодическим изменениям классических линий поглощения H и K однократно ионизированного кальция (Ca II). Эти линии тесно связаны с поверхностной магнитной активностью. [31] таким образом, период вариаций измеряет время, необходимое местам активности для завершения полного оборота вокруг звезды. Таким образом, период вращения Тау Кита оценивается в 34 дня . [32] Из-за эффекта Доплера скорость вращения звезды влияет на ширину линий поглощения в спектре (свет со стороны звезды, удаляющейся от наблюдателя, будет сдвинут в более длинноволновую область; свет со стороны, движущейся к наблюдателю). наблюдатель будет сдвинут в сторону более короткой длины волны). Анализируя ширину этих линий, можно оценить скорость вращения звезды. Прогнозируемая скорость вращения Тау Кита равна

v eq · sin i ≈ 1 км/с,

где v eq — скорость на экваторе , а i наклона угол оси вращения к лучу зрения . Для типичной звезды G8 скорость вращения составляет около 2,5 км/с . Относительно низкие измерения скорости вращения могут указывать на то, что Тау Кита рассматривается почти со стороны его полюса. [33] [34]

Совсем недавно исследование 2023 года оценило период вращения в 46 ± 4 дня и скорость eq sin i 0,1 v ± 0,1 км/с , что соответствует наклону полюса на 7 ° ± 7 ° . [6]

Металличность

[ редактировать ]

Химический состав звезды дает важные ключи к ее эволюционной истории, включая возраст, в котором она образовалась. Межзвездная среда пыли и газа, из которой формируются звезды, в основном состоит из водорода и гелия с небольшими количествами более тяжелых элементов. Поскольку близлежащие звезды постоянно развиваются и умирают, они засеивают межзвездную среду все большей долей более тяжелых элементов. Таким образом, более молодые звезды, как правило, содержат в своих атмосферах более высокую долю тяжелых элементов, чем более старые звезды. Эти тяжелые элементы астрономы называют «металлами», а часть тяжелых элементов — это металличность . [35] Количество металличности в звезде выражается в соотношении железа (Fe), легко наблюдаемого тяжелого элемента, к водороду. Логарифм . относительного содержания железа сравнивается с Солнцем В случае Тау Кита металличность атмосферы равна

 Декс ,

эквивалентно примерно трети солнечной численности. Прошлые измерения варьировались от -0,13 до -0,60. [36] [37]

Такое более низкое содержание железа указывает на то, что Тау Кита почти наверняка старше Солнца. Его возраст ранее оценивался в 5,8 млрд лет , но сейчас считается, что он составляет около 9 млрд лет . [8] Это сопоставимо с 4,57 млрд лет для Солнца. Однако оценки возраста Тау Кита могут варьироваться от 4,4 до 12 млрд лет , в зависимости от принятой модели. [30]

Помимо вращения, еще одним фактором, который может расширить особенности поглощения в спектре звезды, является расширение давления . Наличие близлежащих частиц влияет на излучение, испускаемое отдельной частицей. Таким образом, ширина линии зависит от поверхностного давления звезды, которое, в свою очередь, определяется температурой и поверхностной гравитацией. Этот метод использовался для определения поверхностной гравитации Тау Кита. Log . g , или логарифм поверхностной гравитации звезды, составляет около 4,4, что очень близко к log g = 4,44 для Солнца [36]

Яркость и изменчивость

[ редактировать ]

Светимость светимости Тау Кита равна всего 55% Солнца . [26] Планете земной группы потребуется вращаться вокруг этой звезды на расстоянии около 0,7 а.е., чтобы соответствовать уровню солнечной инсоляции Земли. Это примерно столько же, сколько среднее расстояние между Венерой и Солнцем.

Хромосфера — в настоящее время проявляет небольшую магнитную активность или вообще не проявляет ее Тау Кита — часть атмосферы звезды чуть выше светоизлучающей фотосферы , что указывает на стабильную звезду. [38] Одно 9-летнее исследование температуры, грануляции и хромосферы не выявило систематических изменений; H и K Выбросы Ca II в инфракрасных диапазонах демонстрируют возможный 11-летний цикл, но он слабый по сравнению с Солнцем. [33] Альтернативно было высказано предположение, что звезда могла находиться в состоянии низкой активности, аналогичном минимуму Маундера — историческому периоду, связанному с Малым ледниковым периодом в Европе, когда солнечные пятна на поверхности Солнца стали чрезвычайно редкими. [39] [40] Профили спектральных линий Тау Кита чрезвычайно узкие, что указывает на низкую турбулентность и наблюдаемое вращение. [41] Астеросейсмологические колебания звезды имеют амплитуду примерно вдвое меньшую, чем у Солнца, и меньшее время жизни моды. [2]

Планетарная система

[ редактировать ]
Планетарная система Тау Кита [7] [13] [42] [43] [44]
Компаньон
(в порядке от звезды)
Масса Большая полуось
( В )
Орбитальный период
( дни )
Эксцентриситет Наклон Радиус
б (не подтверждено) ≥2.0 ± 0.8 M 🜨 0.105 +0.005
−0.006
13.965 +0.017
−0.024
0.16 ± 0.22
г (не подтверждено) 1.75 +0.25
−0.40
M 🜨
0.133 +0.001
−0.002
20.00 +0.02
−0.01
0.06 ± 0.13
в (не подтверждено) 3.1 +1.4
−1.1
M 🜨
0.195 +0.009
−0.011
35.362 +0.088
−0.106
0.03 ± 0.28
ч (не подтверждено) 1.83 +0.68
−0.26
M 🜨
0.243 ± 0.003 49.41 +0.08
−0.10
0.23 +0.16
−0.15
д (не подтверждено) ≥3.6 ± 1.7 M 🜨 0.374 +0.017
−0.020
94.11 +0.70
−0.63
0.08 ± 0.26
е (не подтверждено) 3.93 +0.83
−0.64
M 🜨
0.538 ± 0.006 162.87 +1.08
−0.46
0.18 +0.18
−0.14
ж (не подтверждено) 3.93 +1.05
−1.37
M 🜨
1.334 +0.017
−0.044
636.13 +11.70
−47.69
0.16 +0.07
−0.16
я (неподтверждено) ≤5 М Дж 3–20
Диск обломков 6.2 +9.8
−4.6
52 +3
−8
А.Е.
35 ± 10 °

Основными факторами, стимулирующими исследовательский интерес к Тау Кита, являются ее близость, сходство с Солнцем и влияние на возможную жизнь на ее планетах. В целях категоризации Холл и Локвуд сообщают, что «термины «солнечноподобная звезда», « солнечный аналог » и «солнечный двойник» [являются] все более ограничительными описаниями». [45] Тау Кита подходит ко второй категории, учитывая ее схожую массу и низкую изменчивость, но относительное отсутствие металлов. Сходства на протяжении десятилетий вдохновляли ссылки на популярную культуру, а также на научные исследования. В 1988 году наблюдения лучевых скоростей исключили любые периодические изменения, связанные с массивными планетами вокруг Тау Кита, находящимися на расстояниях, подобных Юпитеру. [46] [47] Все более точные измерения продолжают исключать такие планеты, по крайней мере, до декабря 2012 года. [47] Достигнутая точность скорости составляет около 11 м/с, измеренная за 5-летний период времени. [48] Этот результат исключает горячие Юпитеры и, вероятно, исключает любые планеты с минимальной массой, большей или равной массе Юпитера, и с орбитальным периодом менее 15 лет. [49] Кроме того, в 1999 году был завершен обзор близлежащих звезд с помощью космического телескопа Хаббл , широкоугольной и планетарной камеры включая поиск слабых спутников Тау Кита; ни один из них не был обнаружен в пределах разрешающей способности телескопа. [50]

Однако эти поиски исключили только более крупные тела коричневых карликов и планеты-гиганты на более близких орбитах, поэтому меньшие, похожие на Землю планеты на орбите вокруг звезды, подобные тем, которые были обнаружены в 2012 году, не были исключены. [50] Если бы горячие Юпитеры существовали на близкой орбите, они, вероятно, разрушили бы обитаемую зону звезды ; таким образом, их исключение считалось положительным моментом для возможности существования планет земного типа. [46] [51] Общие исследования показали положительную корреляцию между наличием планет и родительской звездой с относительно высокой металличностью, предполагая, что звезды с более низкой металличностью, такие как Тау Кита, имеют меньшие шансы иметь планеты. [52]

Открытие

[ редактировать ]

19 декабря 2012 года были представлены доказательства существования системы из пяти планет, вращающихся вокруг Тау Кита. [7] планет Предполагаемая минимальная масса составляла от 2 до 6 масс Земли , с орбитальными периодами от 14 до 640 дней. Один из них, Тау Кита e, по-видимому, вращается примерно вдвое дальше от Тау Кита, чем Земля от Солнца. При светимости Тау Кита, равной 52% светимости Солнца, и расстоянии от звезды 0,552 а.е., планета будет получать в 1,71 раза больше звездного излучения, чем Земля, что немного меньше, чем Венера, которая в 1,91 раза больше земной. Тем не менее, некоторые исследования помещают его в обитаемую зону звезды. [10] [11] Лаборатория планетарной обитаемости подсчитала, что Тау Кита f, которая получает на 28,5% больше звездного света, чем Земля, будет находиться в обитаемой зоне звезды, хотя и в узком диапазоне. [12]

Новые результаты были опубликованы в августе 2017 года. [43] Они подтвердили, что Тау Кита e и f являются кандидатами, но не смогли последовательно обнаружить планеты b (что может быть ложноотрицательным ) , c (чей слабо выраженный видимый сигнал коррелировал с вращением звезд) и d (которые не присутствовали во всех данных). наборы). Вместо этого они нашли двух новых планет-кандидатов, g и h, с орбитами в 20 и 49 дней. Сигналы, обнаруженные от планет-кандидатов, имеют лучевую скорость всего 30 см/с, а экспериментальный метод, использованный при их обнаружении, который был применен к HARPS, теоретически мог бы обнаруживать скорость примерно до 20 см/с. [43] Обновленная модель четырех планет динамически упакована и потенциально стабильна в течение миллиардов лет.

Однако после дальнейших уточнений было обнаружено еще больше планет-кандидатов. В 2019 году статья, опубликованная в журнале Astronomy & Astrophysicals, предположила, что Тау Кита может иметь Юпитер или супер-Юпитер, исходя из тангенциальной астрометрической скорости около 11,3 м/с. Точный размер и положение этого предполагаемого объекта не были определены, хотя его масса составляет не более 5 масс Юпитера, если он вращается на расстоянии от 3 до 20 а.е. [13] [номер 4] 2020 года В исследовании Astronomical Journal , проведенном астрономами Джейми Дитрихом и Дэниелом Апаи , была проанализирована орбитальная стабильность известных планет и, учитывая статистические закономерности, выявленные в сотнях других планетных систем, исследовались орбиты, на которых наиболее вероятно присутствие дополнительных, еще не обнаруженных планет. . Этот анализ предсказал три кандидата на планеты на орбитах, совпадающих с кандидатами на планеты b, c и d. [54] Близкое совпадение между независимо предсказанными периодами планет и периодами трех кандидатов в планеты, ранее идентифицированных в данных о лучевых скоростях, подтверждает истинную планетарную природу кандидатов b, c и d. Более того, исследование также предсказывает по крайней мере одну еще не обнаруженную планету между планетами e и f, то есть внутри обитаемой зоны. [54] Эта предсказанная экзопланета обозначена как PxP-4. [номер 5]

Поскольку Тау Кита, вероятно, выровнена таким образом, что находится почти на полюсе Земли (на что указывает ее вращение), [6] если бы ее планеты разделяли это расположение и имели почти обращенные орбиты, они были бы меньше похожи по массе на Землю и больше на Нептун , Сатурн или Юпитер . Например, если бы орбита Тау Кита f была наклонена на 70 градусов от направления к Земле, ее масса составила бы 4,18 +1,12.
−1,46
массы Земли, что делает ее суперземлей среднего и низкого уровня. Однако эти сценарии не обязательно верны; поскольку диск обломков Тау Кита имеет наклон 35 ± 10° , орбиты планет могут иметь такой же наклон. Если бы орбиты диска обломков и f считались равными, f было бы между 5,56 +1,48.
−1,94
и 9,30 +2,48
−3,24
массы Земли, что делает его немного более вероятным мини-Нептуном . Вдобавок ко всему, чем меньше наклон планетных орбит, тем менее стабильными они будут в течение определенного периода времени, поскольку планеты будут иметь большую массу и, следовательно, большее гравитационное притяжение, что, в свою очередь, нарушит орбитальную стабильность соседних планет. Так, например, если, по оценкам Королика и др., проведенного в 2023 году, наклон Тау Кита на полюсе составляет около 7 градусов, а постулируемые планеты имеют такой же наклон, то орбиты этих планет окажутся на грани нестабильности всего за 10 градусов. период в миллион лет, и поэтому крайне маловероятно, что они выжили бы в течение миллиардов лет, составляющих срок существования звездной системы. [6]

Цена Кита б

[ редактировать ]

Тау Кита е — кандидат [43] планета, вращающаяся вокруг Тау Кита, которая была впервые предложена в 2012 году путем статистического анализа данных об изменениях лучевой скорости звезды, полученных с помощью HIRES , AAPS и HARPS . [7] [55] Его возможные свойства были уточнены в 2017 году: [43] в случае подтверждения он будет вращаться на расстоянии 0,552 а.е. (между орбитами Венеры и Меркурия в Солнечной системе ) с орбитальным периодом 168 дней и иметь минимальную массу 3,93 массы Земли. Если бы Тау Кита e имела атмосферу, подобную земной, температура поверхности составляла бы около 68 °C (154 °F). [56] Основываясь на потоке падающих на планету, исследование Гюделя и др. (2014) предположили, что планета может находиться за пределами обитаемой зоны и ближе к миру, подобному Венере. [57]

Тау Кита f

[ редактировать ]

Тау Кита f — кандидат [43] планета, вращающаяся вокруг Тау Кита, которая была предложена в 2012 году в результате статистического анализа изменений лучевой скорости звезды, а также восстановлена ​​в результате дальнейшего анализа в 2017 году. [7] Он представляет интерес, поскольку его орбита помещает его в расширенную обитаемую зону Тау Кита. [58] Однако исследование 2015 года предполагает, что он находился в умеренной зоне менее одного миллиарда лет, поэтому обнаруженной биосигнатуры может не быть . [59]

Известны лишь немногие свойства планеты, кроме ее орбиты и массы. Он вращается вокруг Тау Кита на расстоянии 1,35 а.е. (около орбиты Марса в Солнечной системе) с орбитальным периодом 642 дня и имеет минимальную массу 3,93 массы Земли. [43]

Однако повторный анализ данных в 2021 году позволил провести углубленное исследование систематики спектрографа HARPS, показав, что 600-дневный сигнал, вероятно, представлял собой ложную комбинацию инструментальной систематики с потенциальным 1000-дневным, но еще неизвестным сигналом. [14]

Диск обломков

[ редактировать ]

В 2004 году группа британских астрономов под руководством Джейн Гривз обнаружила, что вокруг Тау Кита вращается в десять раз больше кометного и астероидного материала, чем вокруг Солнца. Это было установлено путем измерения диска холодной пыли, вращающегося вокруг звезды, образовавшегося в результате столкновений между такими маленькими телами. [60] Этот результат ограничивает возможность существования сложной жизни в системе, поскольку любые планеты будут страдать от крупных столкновений примерно в десять раз чаще, чем современная Земля. Во время своего исследования Гривз отметила, что «вполне вероятно, что [любые планеты] будут подвергаться постоянной бомбардировке со стороны астероидов, подобных тем, которые, как полагают, уничтожили динозавров » . [61] Такие бомбардировки будут препятствовать развитию биоразнообразия между ударами. [62] Однако вполне возможно, что большой с Юпитер размером газовый гигант (такой как предполагаемая планета «i») сможет отклонять кометы и астероиды. [60]

Диск обломков был обнаружен путем измерения количества излучения, излучаемого системой в дальней инфракрасной части спектра . Диск образует симметричную деталь с центром на звезде, а его внешний радиус составляет в среднем 55 а.е. Отсутствие инфракрасного излучения от более теплых частей диска вблизи Тау Кита предполагает внутреннее отсечение на радиусе 10 а.е. Солнечной системы Для сравнения: пояс Койпера простирается на а.е. 30–50 Чтобы поддерживаться в течение длительного периода времени, это кольцо пыли должно постоянно пополняться за счет столкновений с более крупными телами. [60] Основная часть диска, судя по всему, вращается вокруг Тау Кита на расстоянии 35–50 а.е. , что далеко за пределами орбиты обитаемой зоны. На этом расстоянии пылевой пояс может быть аналогом пояса Койпера, лежащего за пределами орбиты Нептуна в Солнечной системе. [60]

Тау Кита показывает, что звездам не обязательно терять большие диски с возрастом, и такой толстый пояс не является редкостью среди звезд типа Солнца. [63] Пояс Тау Кита лишь в 1/20 плотнее пояса вокруг его молодого соседа, Эпсилона Эридана. [60] Относительное отсутствие мусора вокруг Солнца может быть необычным случаем: один из членов исследовательской группы предполагает, что Солнце могло пройти близко к другой звезде в начале своей истории, и большая часть его комет и астероидов была удалена. [61] Звезды с большими дисками обломков изменили взгляд астрономов на формирование планет, поскольку звезды дисков обломков, в которых в результате столкновений постоянно образуется пыль, по-видимому, легко образуют планеты. [63]

Обитаемость

[ редактировать ]

Тау Кита Обитаемая зона — места, где на планете размером с Землю может присутствовать жидкая вода, — охватывает радиус 0,55–1,16 а.е. , где 1 а.е. — это среднее расстояние от Земли до Солнца. [64] Примитивная жизнь на планетах Тау Кита может обнаружить себя посредством анализа состава атмосферы с помощью спектроскопии, если маловероятно, что этот состав является абиотическим, точно так же, как кислород на Земле является показателем жизни. [65]

Тау Кита могла быть целью поиска отмененного проекта Terrestrial Planet Finder.

Самым оптимистичным поисковым проектом на сегодняшний день был проект «Озма» , который был предназначен для «поиска внеземного разума » ( SETI ) путем исследования избранных звезд на наличие признаков искусственных радиосигналов. Им руководил астроном Фрэнк Дрейк , который выбрал Тау Кита и Эпсилон Эридана в качестве первоначальных целей. Обе расположены недалеко от Солнечной системы и физически похожи на Солнце. Несмотря на 200 часов наблюдений, искусственных сигналов обнаружено не было. [66] Последующие радиопоиски этой звездной системы оказались отрицательными.

Отсутствие результатов не ослабило интереса к наблюдению за системой Тау Кита на предмет биосигнатур. В 2002 году астрономы Маргарет Тернбулл и Джилл Тартер разработали Каталог близлежащих обитаемых систем (HabCat) под эгидой проекта «Феникс» , еще одного проекта SETI. Список содержал более 17 000 теоретически обитаемых систем, примерно 10% от исходной выборки. [67] В следующем году Тернбулл уточнит список до 30 наиболее многообещающих систем из 5000 в пределах 100 световых лет от Солнца, включая Тау Кита; это станет частью основы радиопоиска с помощью телескопической решетки Аллена . [68] Она выбрала Тау Кита для окончательного списка из пяти звезд, подходящих для поиска по (сейчас отмененному) [69] Система телескопов Terrestrial Planet Finder комментирует: «Это места, в которых я бы хотел жить, если бы Бог поместил нашу планету вокруг другой звезды». [70]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Зная абсолютную визуальную величину Тау Кита, и абсолютная визуальная величина Солнца, Таким образом, визуальную светимость Тау Кита можно рассчитать: .
  2. ^ От Тау Кита Солнце появилось бы на диаметрально противоположной стороне неба в координатах RA = 13. час 44 м 04 с , Dec = 15° 56′ 14″, что находится недалеко от Тау Боэтиса . Абсолютная звездная величина Солнца равна 4,8, поэтому на расстоянии 3,65 пк Солнце будет иметь видимую звездную величину .
  3. ^ Чистое собственное движение определяется выражением , где µ α и µ δ – компоненты собственного движения по RA и склонению соответственно, а δ – склонение. Видеть: Маевски, Стивен Р. (2006). «Звездные движения» . Университет Вирджинии. Архивировано из оригинала 25 января 2012 г. Проверено 27 сентября 2007 г.
  4. ^ Если будет подтверждено, что причиной этого сигнала является планета, с августа 2020 года она будет обозначена как Тау Кита i в соответствии с политикой МАС в отношении именования экзопланет. [53]
  5. ^ Если планета, соответствующая этому предсказанному кандидату, будет подтверждена, с августа 2020 года она будет обозначена как Тау Кита i в соответствии с политикой МАС в отношении именования экзопланет. [53] или Тау Кита j были первыми подтвержденными кандидатами на планеты Юпитера.
  1. ^ Jump up to: а б с д Валленари, А.; и др. (сотрудничество Gaia) (2023). « Выпуск данных Gaia 3. Краткое описание содержания и свойств опроса» . Астрономия и астрофизика . 674 : А1. arXiv : 2208.00211 . Бибкод : 2023A&A...674A...1G . дои : 10.1051/0004-6361/202243940 . S2CID   244398875 . Запись Gaia DR3 для этого источника на VizieR .
  2. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Тейшейра, TC; Кьельдсен, Х.; Постельные принадлежности, ТР ; Буши, Ф.; Кристенсен-Дальсгаард, Дж .; Кунья, Миссисипи; Далл, Т.; и др. (январь 2009 г.). «Солнеподобные колебания в звезде G8 V τ Кита». Астрономия и астрофизика . 494 (1): 237–242. arXiv : 0811.3989 . Бибкод : 2009A&A...494..237T . дои : 10.1051/0004-6361:200810746 . S2CID   59353134 .
  3. ^ Кинан, Филип С; Макнил, Раймонд С. (1989). «Каталог Перкинса пересмотренных типов МК для более холодных звезд». Серия дополнений к астрофизическому журналу . 71 : 245. Бибкод : 1989ApJS...71..245K . дои : 10.1086/191373 .
  4. ^ Jump up to: а б с «Тау Кет» . СИМБАД . Страсбургский центр астрономических данных . Проверено 5 февраля 2018 г.
  5. ^ Нидевер, Дэвид Л.; и др. (2002). «Лучевые скорости 889 звезд позднего типа». Серия дополнений к астрофизическому журналу . 141 (2): 503–522. arXiv : astro-ph/0112477 . Бибкод : 2002ApJS..141..503N . дои : 10.1086/340570 . S2CID   51814894 .
  6. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Королик, Мария; Реттенбахер, Рэйчел М.; Фишер, Дебра А.; и др. (1 сентября 2023 г.). «Уточнение звездных параметров τ Кита: солнечный аналог с полюсом» . Астрономический журнал . 166 (3): 123. arXiv : 2307.10394 . Бибкод : 2023AJ....166..123K . дои : 10.3847/1538-3881/ace906 . ISSN   0004-6256 .
  7. ^ Jump up to: а б с д и Туоми, М; Джонс, HRA; Дженкинс, Дж. С.; Тинни, CG; Батлер, Р.П.; Фогт, СС; Барнс-младший; Виттенмайер, РА; о'Тул, С; Хорнер, Дж; Бейли, Дж; Картер, Б.Д.; Райт, диджей; Солтер, Г.С.; Пинфилд, Д. (2013). «Сигналы, встроенные в шум радиальной скорости». Астрономия и астрофизика . 551 : А79. arXiv : 1212.4277 . Bibcode : 2012yCat..35510079T . дои : 10.1051/0004-6361/201220509 . S2CID   2390534 .
  8. ^ Jump up to: а б Тан, ЮК; Гай, Н. (февраль 2011 г.). «Астеросейсмическое моделирование бедной металлами звезды τ Кита». Астрономия и астрофизика . 526 : А35. arXiv : 1010.3154 . Бибкод : 2011A&A...526A..35T . дои : 10.1051/0004-6361/201014886 . S2CID   119099287 .
  9. ^ Кокс, Артур Н., изд. (20 апреля 2001 г.), Астрофизические величины Аллена (Четвертое изд.), Springer, стр. 382, ISBN  0-387-95189-Х .
  10. ^ Jump up to: а б «Планеты Тау Кита, ближайшие к одной звезде, похожей на Солнце» . Новости Би-би-си . 19 декабря 2012 г.
  11. ^ Jump up to: а б «Тау Кита может иметь обитаемую планету» . Журнал астробиологии . 19 декабря 2012 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2020 г. {{cite news}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  12. ^ Jump up to: а б Торрес, Абель Мендес (28 декабря 2012 г.). «Два соседних обитаемых мира?» . Лаборатория планетарной обитаемости . Университет Пуэрто-Рико. Архивировано из оригинала 8 марта 2021 г. Проверено 22 марта 2013 г.
  13. ^ Jump up to: а б с Кервелла, Пьер; Ареноу, Фредерик; и др. (2019). «Звездные и субзвездные спутники близлежащих звезд от Gaia DR2». Астрономия и астрофизика . 623 : А72. arXiv : 1811.08902 . Бибкод : 2019A&A...623A..72K . дои : 10.1051/0004-6361/201834371 . ISSN   0004-6361 . S2CID   119491061 . Мы также обнаруживаем признаки возможной планеты нескольких масс Юпитера, вращающейся вокруг τ Кита… Наблюдаемый сигнал можно объяснить, например, аналогом Юпитера, вращающимся на орбите 5 а.е.
  14. ^ Jump up to: а б Кретинье, Майкл; Дюмуск, Ксавье; и др. (сентябрь 2021 г.). «YARARA: Значительное улучшение точности RV за счет постобработки спектральных временных рядов». Астрономия и астрофизика . 653 : А43. arXiv : 2106.07301 . Бибкод : 2021A&A...653A..43C . дои : 10.1051/0004-6361/202140986 .
  15. ^ Рутковски, Крис А. (2010), Большая книга НЛО , Дандурн, стр. 33, ISBN  978-1554887606
  16. ^ Кнобель, Э.Б. (июнь 1895 г.). «Аль-Аксаси Аль-Муаккет, Лучшее из Мохаммеда Аль-Аксаси Аль-Муаккет » Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 55 (8): 429. Бибкод : 1895MNRAS..55..429K . дои : 10.1093/mnras/55.8.429 .
  17. ^ Аллен, Р.Х. (1963). Звездные имена: их знания и значение (переиздание). Нью-Йорк: Dover Publications Inc., с. 162 . ISBN  0-486-21079-0 . Проверено 12 декабря 2010 г.
  18. ^ η Это называется Аул ​​аль Наамат или Прима Струционум (первый из страусов), θ Это называется Таних аль Наамат или Второй Струционум (второй из страусов), τ Это называется Талат аль Наамат или Тертия Струционум ( второй из страусов). третий из страусов), а ζ Cet как Рабах аль-Наамат или Quarta Strutionum (четвертый из страусов). υ Последовательно это должно быть Хамис аль-Наамат или Квинта Струционум (пятый из страусов), но Аль-Аксаси Аль-Муаккет присвоил титул пятого из страусов γ Гаму . с неясным соображениями
  19. ^ Чэнь Цзюджин (2005). Мифы о китайском гороскопе (на китайском языке) Тайваньская издательская компания Shufang Publishing Co., Ltd. ISBN.  978-986-7332-25-7 .
  20. ^ Чэнь Хуэйхуа, изд. (10 июля 2006 г.). Информационная сеть астрономического образования [Выставочная и образовательная деятельность в области астрономии (AEEA)] (на китайском языке).
  21. ^ Рид, Нил (23 февраля 2002 г.). «Знакомство с соседями: NStars и 2MASS» . Научный институт космического телескопа . Проверено 11 декабря 2006 г.
  22. ^ Генри, Тодд Дж. (1 октября 2006 г.). «Сто ближайших звездных систем» . Исследовательский консорциум близлежащих звезд. Архивировано из оригинала 28 ноября 2006 года . Проверено 11 декабря 2006 г.
  23. ^ Батлер, Р.П.; Марси, GW; Уильямс, Э.; Маккарти, К.; Досандж, П.; Фогт, СС (1996). «Достижение доплеровской точности 3 М с-1» . Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 108 : 500. Бибкод : 1996PASP..108..500B . дои : 10.1086/133755 .
  24. ^ Бэйлер-Джонс, Калифорния (март 2015 г.), «Близкие контакты звездного типа», Astronomy & Astroфизика , 575 : 13, arXiv : 1412.3648 , Bibcode : 2015A&A...575A..35B , doi : 10.1051/0004-6361/ 201425221 , S2CID   59039482 , А35.
  25. ^ Андерсон, Э.; Фрэнсис, Ч. (2012), «XHIP: расширенный сборник гиппарков», Astronomy Letters , 38 (5): 331, arXiv : 1108.4971 , Bibcode : 2012AstL...38..331A , doi : 10.1134/S1063773712050015 , S2CID   1192576 44 .
  26. ^ Jump up to: а б Порто-де-Мелло, GF; дель Пелосо, EF; Гецци, Л. (2006). «Астробиологически интересные звезды в пределах 10 парсеков от Солнца». Астробиология . 6 (2): 308–331. arXiv : astro-ph/0511180 . Бибкод : 2006AsBio...6..308P . дои : 10.1089/ast.2006.6.308 . ПМИД   16689649 . S2CID   119459291 .
  27. ^ Калер, Джеймс. «Тау Кита» . Звезды . Университет Иллинойса . Проверено 27 июля 2015 г.
  28. ^ «Раздел 00-06 часов» . Каталог двойных звезд Вашингтона . Военно-морская обсерватория США . Проверено 27 июля 2015 г.
  29. ^ Пайперс, Ф.П.; Тейшейра, TC; Гарсия, ПиДжей; Кунья, Миссисипи; Монтейро, MJPFG; Кристенсен-Далсгаард, Дж. (2003). «Интерферометрия и астеросейсмология: радиус τ Кита» . Астрономия и астрофизика . 401 (1): Л15–Л18. Бибкод : 2003A&A...406L..15P . дои : 10.1051/0004-6361:20030837 .
  30. ^ Jump up to: а б ДиФолко, Э.; Тевенен, Ф.; Кервелла, П.; Домициано де Соуза, А.; дю Форесто; В. Куде; Сегрансан, Д.; и др. (2004). «ВЛТИ-интерферометрические наблюдения звезд типа Вега в ближнем ИК-диапазоне» . Астрономия и астрофизика . 426 (2): 601–617. Бибкод : 2004A&A...426..601D . дои : 10.1051/0004-6361:20047189 .
  31. ^ «Проект HK: Обзор хромосферной активности» . Обсерватория Маунт-Вилсон. Архивировано из оригинала 31 августа 2006 г. Проверено 15 ноября 2006 г.
  32. ^ Балюнас, С.; Соколов Д.; Вскоре, В. (1996). «Магнитное поле и вращение в звездах нижней главной последовательности: эмпирическое зависящее от времени соотношение магнитного Боде?» . Письма астрофизического журнала . 457 (2): L99. Бибкод : 1996ApJ...457L..99B . дои : 10.1086/309891 .
  33. ^ Jump up to: а б Грей, DF; Балюнас, С.Л. (1994). «Цикл активности Тау Кита» . Астрофизический журнал . 427 (2): 1042–1047. Бибкод : 1994ApJ...427.1042G . дои : 10.1086/174210 .
  34. ^ Холл, Дж. К.; Локвуд, Джорджия; Гибб, Э.Л. (1995). «Циклы активности холодных звезд. 1: Методы наблюдения и анализа и тематические исследования четырех хорошо наблюдаемых примеров». Астрофизический журнал . 442 (2): 778–793. Бибкод : 1995ApJ...442..778H . дои : 10.1086/175483 .
  35. ^ Карраро, Дж.; Нг, Ю.К.; Портинари, Л. (1999). «Соотношение возраста металличности и история звездообразования галактического диска» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 296 (4): 1045–1056. arXiv : astro-ph/9707185 . Бибкод : 1998MNRAS.296.1045C . дои : 10.1046/j.1365-8711.1998.01460.x . S2CID   14071760 .
  36. ^ Jump up to: а б де Штробель; Г. Кэйрел; Хаук, Б.; Франсуа, П.; Тевенен, Ф.; Фрил, Э.; Мермиллиод, М.; и др. (1991). «Каталог определений Fe/H». Серия дополнений по астрономии и астрофизике . 95 (2) (изд. 1991 г.): 273–336. Бибкод : 1992A&AS...95..273C .
  37. ^ Флинн, К.; Морелл, О. (1997). «Металличность и кинематика G и K-карликов» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 286 (3): 617–625. arXiv : astro-ph/9609017 . Бибкод : 1997MNRAS.286..617F . дои : 10.1093/mnras/286.3.617 . S2CID   15818154 .
  38. ^ Фрик, П.; Балюнас, СЛ; Галягин Д.; Соколов Д.; Вскоре, В. (1997). «Вейвлет-анализ изменений звездной хромосферной активности» . Астрофизический журнал . 483 (1): 426–434. Бибкод : 1997ApJ...483..426F . дои : 10.1086/304206 .
  39. ^ Судья, PG; Саар, Ш. (18 июля 1995 г.). «Внешняя солнечная атмосфера во время минимума Маундера: звездная перспектива» . Астрофизический журнал . 663 (1). Высотная обсерватория: 643–656. Бибкод : 2007ApJ...663..643J . дои : 10.1086/513004 .
  40. ^ Судья Филип Г.; Саар, Стивен Х.; Карлссон, Матс; Эйрес, Томас Р. (2004). «Сравнение внешней атмосферы звезды «плоской активности» τ Кита (G8 V) с Солнцем (G2 V) и α Центавра A (G2 V)» . Астрофизический журнал . 609 (1): 392–406. Бибкод : 2004ApJ...609..392J . дои : 10.1086/421044 .
  41. ^ Смит, Г.; Дрейк, Джей-Джей (июль 1987 г.). «Крылья инфракрасных триплетных линий кальция в звездах солнечного типа». Астрономия и астрофизика . 181 (1): 103–111. Бибкод : 1987A&A...181..103S .
  42. ^ Лоулер, С.М.; и др. (2014). «Диск обломков солнечного аналога τ Кита: наблюдения Гершеля и динамическое моделирование предлагаемой многопланетной системы» (PDF) . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 444 (3): 2665. arXiv : 1408.2791 . Бибкод : 2014MNRAS.444.2665L . дои : 10.1093/mnras/stu1641 . S2CID   5102812 . Проверено 4 ноября 2018 г.
  43. ^ Jump up to: а б с д и ж г Фэн, Фабо; и др. (2017). «Разница в цвете имеет значение: четыре кандидата на планеты вокруг Тау Кита» . Астрономический журнал . 154 (4): 135. arXiv : 1708.02051 . Бибкод : 2017AJ....154..135F . дои : 10.3847/1538-3881/aa83b4 . S2CID   53500995 .
  44. ^ МакГрегор, Мередит А; и др. (2016). «Наблюдения ALMA за диском обломков солнечного аналога Тау Кита» . Астрофизический журнал . 828 (2): 113. arXiv : 1607.02513 . Бибкод : 2016ApJ...828..113M . дои : 10.3847/0004-637X/828/2/113 . S2CID   55806829 .
  45. ^ Холл, Дж. К.; Локвуд, GW (2004). «Хромосферная активность и переменность циклических и плоских звезд-аналогов Солнца» . Астрофизический журнал . 614 (2): 942–946. Бибкод : 2004ApJ...614..942H . дои : 10.1086/423926 .
  46. ^ Jump up to: а б Кэмпбелл, Брюс; Уокер, GAH (август 1988 г.). «Поиск субзвездных спутников звезд солнечного типа» . Астрофизический журнал . 331 : 902–921. Бибкод : 1988ApJ...331..902C . дои : 10.1086/166608 .
  47. ^ Jump up to: а б «Таблицы звезд, наблюдаемые с помощью спектроскопии, ни одна планета не обнаружена» . Энциклопедия внесолнечных планет . Архивировано из оригинала 12 октября 2007 г. Проверено 28 сентября 2007 г.
  48. ^ Эндл, М.; Курстер М.; Элс С. (2002). «Программа поиска планет на спектрометре ESO Coud´e Echelle». Астрономия и астрофизика . 392 (2): 585–594. arXiv : astro-ph/0207512 . Бибкод : 2002A&A...392..671E . дои : 10.1051/0004-6361:20020937 . S2CID   17393347 .
  49. ^ Уокер, Гордон А.Х.; Уокер Эндрю Х.; Ирвин В. Алан; и др. (1995). «Поиск спутников массы Юпитера для близлежащих звезд». Икар . 116 (2): 359–375. Бибкод : 1995Icar..116..359W . дои : 10.1006/icar.1995.1130 . Однако это не исключает возможности существования крупной планеты с массой большей, чем у Юпитера, и плоскостью орбиты , почти перпендикулярной лучу зрения.
  50. ^ Jump up to: а б Шредер, диджей; Голимовский, Д.А.; Брукардт, РА; и др. (2000). «Поиск слабых спутников близлежащих звезд с помощью широкоугольной планетарной камеры 2» . Астрономический журнал . 119 (2): 906–922. Бибкод : 2000AJ....119..906S . дои : 10.1086/301227 .
  51. ^ «Тау Кита» . Компания Сол . Проверено 25 сентября 2007 г.
  52. ^ Гонсалес, Г. (17–21 марта 1997 г.). «Звездная металличность – связь планет». Коричневые карлики и внесолнечные планеты . 134 . Серия конференций ASP: 431. Бибкод : 1998ASPC..134..431G .
  53. ^ Jump up to: а б «Именование экзопланет» . ИАУ . Проверено 12 августа 2020 г.
  54. ^ Jump up to: а б Дитрих, Джейми; Апай, Даниэль (27 октября 2020 г.). «Комплексный анализ с прогнозами архитектуры планетной системы Тау Кита, включая планету обитаемой зоны» . Астрономический журнал . 161 (1): 17. arXiv : 2010.14675 . Бибкод : 2021AJ....161...17D . дои : 10.3847/1538-3881/abc560 . S2CID   225094415 .
  55. ^ «Четыре экзопланеты обнаружены вокруг соседней звезды Тау Кита | Астрономия» . Последние научные новости | Sci-News.com . Проверено 7 октября 2020 г.
  56. ^ Джованни Ф. Бигнами (2015). Тайна семи сфер: как Homo sapiens покорит космос . Спрингер. ISBN  9783319170046 . , страница 110 .
  57. ^ Гюдель, М.; и др. (2014). «Астрофизические условия обитаемости планет». В Бойтере, Хенрик; Клессен, Ральф С.; Даллемонд, Корнелис П.; Хеннинг, Томас (ред.). Протозвезды и планеты VI . Тусон: Издательство Университета Аризоны. стр. 883–906. arXiv : 1407.8174 . Бибкод : 2014prpl.conf..883G . дои : 10.2458/azu_uapress_9780816531240-ch038 . ISBN  978-0-8165-3124-0 .
  58. ^ «Два соседних обитаемых мира?» . Лаборатория планетарной обитаемости @ UPR Аресибо. Архивировано из оригинала 8 марта 2021 г. Проверено 8 января 2014 г.
  59. ^ Уолл, Майк (24 апреля 2015 г.). «В конце концов, ближайшие чужие планеты не так уж и пригодны для жизни» . Space.com . Проверено 5 февраля 2018 г.
  60. ^ Jump up to: а б с д и Дж. С. Гривз; MC Вятт; WS Голландия; WRF Дент (2004). «Диск обломков вокруг Тау Кита: массивный аналог пояса Койпера» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 351 (3): L54–L58. Бибкод : 2004MNRAS.351L..54G . дои : 10.1111/j.1365-2966.2004.07957.x .
  61. ^ Jump up to: а б Макки, Мэгги (7 июля 2004 г.). «Жизнь в звездной системе, окруженной астероидами, маловероятна» . Новый учёный . Архивировано из оригинала 24 декабря 2007 года.
  62. ^ Ширбер, Майкл (12 марта 2009 г.). «Кометный предел жизни» . НАСА Астробиология. Архивировано из оригинала 27 мая 2011 г. Проверено 12 марта 2009 г. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  63. ^ Jump up to: а б Гривз, Джейн С. (январь 2005 г.). «Диски вокруг звезд и рост планетных систем». Наука . 307 (5706): 68–71. Бибкод : 2005Sci...307...68G . дои : 10.1126/science.1101979 . ПМИД   15637266 . S2CID   27720602 .
  64. ^ Кантрелл, Джастин Р.; и др. (октябрь 2013 г.). «Солнечное соседство XXIX: жилая недвижимость наших ближайших звездных соседей». Астрономический журнал . 146 (4): 99. arXiv : 1307.7038 . Бибкод : 2013AJ....146...99C . дои : 10.1088/0004-6256/146/4/99 . S2CID   44208180 .
  65. ^ Вульф, Невилл; Ангел, Дж. Роджер (сентябрь 1998 г.). «Астрономические поиски планет земного типа и признаков жизни». Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 36 (1): 507–537. Бибкод : 1998ARA&A..36..507W . дои : 10.1146/annurev.astro.36.1.507 . S2CID   45235649 .
  66. ^ Александр, Амир (2006). «Поиски внеземного разума, краткая история» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 29 сентября 2007 г. Проверено 8 ноября 2006 г.
  67. ^ Тернбулл, Маргарет С .; Тартер, Джилл (март 2003 г.). «Выбор цели для SETI. I. Каталог близлежащих обитаемых звездных систем». Серия дополнений к астрофизическому журналу . 145 (1): 181–198. arXiv : astro-ph/0210675 . Бибкод : 2003ApJS..145..181T . дои : 10.1086/345779 . S2CID   14734094 .
  68. ^ «Звезды и обитаемые планеты» . Компания Сол. Архивировано из оригинала 28 июня 2011 г. Проверено 21 сентября 2007 г.
  69. ^ «Бюджетный отчет НАСА» . Планетарное общество . 06 февраля 2006 г. Архивировано из оригинала 16 июня 2006 г. Проверено 17 июля 2006 г.
  70. ^ «Астроном Маргарет Тернбулл: краткий список возможных звезд, поддерживающих жизнь» . Американская ассоциация содействия развитию науки . 18 февраля 2006. Архивировано из оригинала 22 июля 2011 года . Проверено 21 сентября 2007 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Пагано, Майкл; и др. (Апрель 2015 г.), «Химический состав τ Кита и возможные воздействия на планеты земной группы», The Astrophysical Journal , 803 (2): 90, arXiv : 1503.04189 , Bibcode : 2015ApJ...803...90P , doi : 10.1088 /0004-637X/803/2/90 , S2CID   119103881 , 90.
  • Тейшейра, TC; и др. (Январь 2009 г.), «Солнечные колебания в звезде G8 V τ Кита», Astronomy and Astrophysicals , 494 (1): 237–242, arXiv : 0811.3989 , Bibcode : 2009A&A...494..237T , doi : 10.1051 /0004-6361:200810746 , S2CID   59353134 .
  • ди Фолько, Э.; и др. (Ноябрь 2007 г.), «Интерферометрический обзор звезд дисков обломков в ближнем инфракрасном диапазоне. I. Исследование содержания горячей пыли вокруг ɛ Эридана и τ Кита с помощью CHARA/FLUOR», Astronomy and Astrophysicals , 475 (1): 243–250, arXiv : 0710.1731 , Bibcode : 2007A&A...475..243D , doi : 10.1051/0004-6361:20077625 , S2CID   9594917 .
  • Раммахер, В.; Кунц, М. (сентябрь 2003 г.), «Модели акустического нагрева для звезды с базальным потоком τ Кита, включая ионизацию, зависящую от времени: результаты для эмиссии Ca II и Mg II», The Astrophysical Journal , 594 (1): L51–L54, Bibcode : 2003ApJ...594L..51R , номер doi : 10.1086/378312 , S2CID   120328068 .
  • Грей, Дэвид Ф.; Балюнас, Салли Л. (июнь 1994 г.), «Цикл активности Тау Кита», Astrophysical Journal , 427 : 1042, Бибкод : 1994ApJ...427.1042G , doi : 10.1086/174210 .
  • Аррибас, С.; Мартинес-Роджер, К. (1988), Кайрел де Стробель, Г.; Спит, Моник (ред.), «Линии железа и определение поверхностной гравитации для τ Кита», Влияние спектроскопии очень высокого отношения сигнал/шум на звездную физику: материалы 132-го симпозиума Международного астрономического союза, состоявшегося в Париже, Франция, июнь. 29-3 июля 1987 г. Международный астрономический союз. Симпозиум №. 132 , том. 132, Дордрехт: Kluwer Academic Publishers, с. 445, Бибкод : 1988IAUS..132..445A .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3c29a20ff2667ae874ca5f91d238a90c__1722161280
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3c/0c/3c29a20ff2667ae874ca5f91d238a90c.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Tau Ceti - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)