Jump to content

Полярная звезда

Координаты : Карта неба 02 час 31 м 48.7 с , +89° 15′ 51″
Полярная звезда
Расположение Полярной звезды (обведено)
Данные наблюдений
Эпоха J2000 Равноденствие
Созвездие Малая Медведица
Произношение / p ə ˈ l ɛər ɪ s , - ˈ l æ r -/ ;
Великобритания : / p ə ˈ l ɑːr ɪ s / [1]
α УМи А
Прямое восхождение 02 час 31 м 49.09 с [2]
Склонение +89° 15′ 50.8″ [2]
Apparent magnitude  (V) 1.98 [3] (1.86 – 2.13) [4]
α УМи Б
Прямое восхождение 02 час 30 м 41.63 с [5]
Склонение +89° 15′ 38.1″ [5]
Apparent magnitude  (V) 8.7 [3]
Характеристики
α УМи А
Спектральный тип F7Ib [6]
U-B Индекс цвета 0.38 [3]
B-V Индекс цвета 0.60 [3]
Тип переменной Классическая цефеида [4]
α УМи Б
Спектральный тип Ф3В [3]
U-B Индекс цвета 0.01 [7]
B-V Индекс цвета 0.42 [7]
Тип переменной подозреваемый [4]
Астрометрия
Радиальная скорость (R v ) −17 [8] км/с
Собственное движение (μ) ДА:   198,8 ± 0,20 [2]  мас /
Декабрь:   −15 ± 0,30 [2]  мас /
Параллакс (р) 7,54 ± 0,11 но [2]
Расстояние 323–433 [9]  ли
(99–133 [9]  ПК )
Абсолютная величина ( МВ ) −3,6 ( α UMi Аа ) [3]
3.6 ( α УМи Аб ) [3]
3.1 ( α УМи Б ) [3]
Положение (относительно α UMi Aa)
Компонент α UMi Аб
Эпоха наблюдения 2005.5880
Угловое расстояние 0.172
Угол положения 231.4°
Положение (относительно α UMi Aa)
Компонент α УМи Б
Эпоха наблюдения 2005.5880
Угловое расстояние 18.217
Угол положения 230.540°
Орбита [10]
Начальный α УМи Аа
Компаньон α UMi Аб
Период (П) 29,59 ± 0,02 года
Большая полуось (а) 0,1204 ± 0,0059 "
( ≥2,90 ± 0,03 ЕД [11] )
Эксцентриситет (е) 0.608 ± 0.005
Наклон (я) 146.2 ± 10.9 °
Долгота узла (Ом) 191.4 ± 4.9 °
Периастровая эпоха (Т) 1 987 .66 ± 0.13
Аргумент периастра (ω)
(вторичный)
123.01 ± 0.75 °
Полуамплитуда 1 )
(начальный)
3,72 ± 0,03 км/с
Подробности
α УМи Аа
Масса 5.4 [12]  M
Радиус 37.5 [12]  R
Светимость (болометрическая) 1,260 [12]  L
Поверхностная гравитация (log g ) 2.2 [13]  cgs
Температура 6015 [7]  К
Металличность 112% солнечная [14]
Вращение 119 дней [6]
Скорость вращения ( v sin i ) 14 [6] км/с
Возраст 45 - 67 [15]  Мир
α UMi Аб
Масса 1.26 [3]  M
Радиус 1.04 [3]  R
Светимость (болометрическая) 3 [3]  L
Возраст >500 [15]  Мир
α УМи Б
Масса 1.39 [3]  M
Радиус 1.38 [7]  R
Светимость (болометрическая) 3.9 [7]  L
Поверхностная гравитация (log g ) 4.3 [7]  cgs
Температура 6900 [7]  К
Скорость вращения ( v sin i ) 110 [7] км/с
Возраст 1.5 [15]  Гир
Другие обозначения
Полярная звезда, Полярная звезда, Cynosura, Alpha UMi, α UMi , ADS 1477, CCDM J02319+8915
α UMi A : 1 Малая Медведица , BD +88°8 , FK5 907, GC 2243, HD 8890, HIP 11767, HR 424, SAO 308
α UMi B : NSV 631, BD +88°7 , GC 2226, SAO 305
Ссылки на базы данных
СИМБАД α УМи А
α УМи Б

Полярная звезда звезда северного околополярного созвездия Медведицы Малой . Она обозначается α Малой Медведицы ( латинизировано до Альфа Малой Медведицы ) и обычно называется Полярной звездой или Полярной звездой . Видимая магнитуда колеблется около 1,98. [3] это самая яркая звезда в созвездии, которую хорошо видно невооруженным глазом ночью. [16] Положение звезды находится менее чем в от северного небесного полюса , что делает ее нынешней северной полярной звездой . Устойчивое положение звезды на северном небе делает ее полезной для навигации .

Расстояние до ближайшей переменной цефеиды используется как часть космической лестницы расстояний . Пересмотренный Hipparcos звездный параллакс дает расстояние до Полярной звезды около 433 световых лет (133 парсеков ), тогда как миссия-преемница Gaia дает расстояние около 448 световых лет (137 парсеков ). Расчеты другими методами сильно различаются.

Хотя невооруженному глазу Полярная звезда кажется единой точкой света, она представляет собой тройную звездную систему , состоящую из главного желтого сверхгиганта , обозначенного как Полярная Аа, находящегося на орбите с меньшим спутником Полярис Ab; пара находится на более широкой орбите с Полярной звездой B. Внешняя пара AB была открыта в августе 1779 года Уильямом Гершелем , где буква «А» относится к тому, что теперь известно как пара Aa/Ab.

Звездная система

[ редактировать ]
Компоненты Полярной звезды, видимые космическим телескопом Хаббл

Полярная звезда Аа — развитый желтый сверхгигант спектрального класса F7Ib с массой Солнца 5,4 ( M ). Это первая классическая цефеида , масса которой определяется по ее орбите. Двумя меньшими спутниками являются Полярная звезда B, размером 1,39 M F3 звезда главной последовательности с , вращающаяся на расстоянии 2400 астрономических единиц (а.е.). [17] и Полярная звезда Ab (или P), очень близкая звезда главной последовательности F6 с массой 1,26 M . [3] Полярную звезду B можно рассмотреть с помощью скромного телескопа. Уильям Гершель открыл звезду в августе 1779 года с помощью телескопа-рефлектора . собственного [18] один из лучших телескопов того времени. В январе 2006 года НАСА опубликовало изображения с телескопа Хаббл , на которых были показаны три члена тройной системы Полярис. [19] [20]

О переменной лучевой скорости Полярной звезды А сообщил У. Кэмпбелл в 1899 году, который предположил, что эта звезда представляет собой двойную систему. [21] Поскольку Полярная звезда А является известной переменной цефеид, Дж. Х. Мур в 1927 году продемонстрировал, что изменения скорости вдоль луча зрения были вызваны сочетанием четырехдневного периода пульсации в сочетании с гораздо более длинным орбитальным периодом и большим эксцентриситетом около 0,6. . [22] Мур опубликовал предварительные орбитальные элементы системы в 1929 году, дав орбитальный период около 29,7 лет с эксцентриситетом 0,63. Этот период был подтвержден исследованиями собственных движений , выполненными Б. П. Герасимовичем в 1939 году. [23]

В рамках своей докторской диссертации в 1955 году Э. Ремер использовала данные о лучевых скоростях, чтобы получить орбитальный период 30,46 лет для системы Полярная звезда А с эксцентриситетом 0,64. [24] К.В. Кампер в 1996 г. изготовил уточненные элементы с периодом 29,59 ± 0,02 года и эксцентриситетом 0,608 ± 0,005 . [25] В 2019 году исследование Р. И. Андерсона дало период 29,32 ± 0,11 года с эксцентриситетом 0,620 ± 0,008 . [11]

Когда-то считалось, что существуют два более широко разделенных компонента — Полярная звезда C и Полярная звезда D — но было показано, что они физически не связаны с системой Полярис. [17] [26]

Наблюдение

[ редактировать ]

Вариативность

[ редактировать ]
Кривая блеска Полярной звезды, построенная по TESS . данным [27]

Полярная звезда Аа, главный компонент сверхгиганта, представляет собой Популяции I классическую переменную цефеид с низкой амплитудой , хотя когда-то считалось, что это цефеида типа II из-за ее высокой галактической широты . Цефеиды представляют собой важную стандартную свечу для определения расстояния, поэтому Полярная звезда, как ближайшая из таких звезд, [11] тщательно изучается. Изменчивость Полярной звезды подозревалась с 1852 года; этот вариант был подтвержден Эйнаром Герцшпрунгом в 1911 году. [28]

Диапазон яркости Полярной звезды указан как 1,86–2,13. [4] но амплитуда изменилась с момента открытия. До 1963 года амплитуда составляла более 0,1 звездной величины и очень постепенно уменьшалась. После 1966 года она очень быстро уменьшилась, пока не стала менее 0,05 звездной величины; с тех пор он хаотично менялся в этом диапазоне. Сообщалось, что амплитуда теперь снова увеличивается, и такого изменения не наблюдается ни у одной другой цефеиды. [6]

Полярная звезда и окружающая ее интегрированная потоковая туманность

Период, примерно 4 дня, также менялся с течением времени. Он неуклонно увеличивался примерно на 4,5 секунды в год, за исключением перерыва в 1963–1965 годах. Первоначально считалось, что это происходит из-за вековой эволюции в красном направлении (более низкая температура) через полосу нестабильности цефеид , но это может быть связано с интерференцией между основной и первой обертонной модами пульсаций. [20] [29] [30] Авторы расходятся во мнениях относительно того, является ли Полярная звезда фундаментальным или первичным пульсатором и пересекает ли она полосу нестабильности впервые или нет. [12] [30] [31]

Температура Полярной звезды изменяется лишь на небольшую величину во время ее пульсаций, но величина этого изменения непостоянна и непредсказуема. Неравномерные изменения температуры и амплитуда изменений температуры в течение каждого цикла от менее 50 К до как минимум 170 К могут быть связаны с орбитой Полярной Ab. [13]

Исследования, опубликованные в журнале Science, показывают, что Полярная звезда сегодня в 2,5 раза ярче, чем когда ее наблюдал Птолемей , и меняет свою звездную величину с третьей на вторую. [32] Астроном Эдвард Гинан считает это выдающимся изменением и официально заявляет, что «если они реальны, то эти изменения в 100 раз больше, чем [те] предсказываются современными теориями звездной эволюции ».

Роль Полярной звезды

[ редактировать ]
Азимуты Полярной звезды и аналогия с циферблатом [33]
Типичный звездный след Северного полушария с Полярной звездой в центре.

Поскольку Полярная звезда лежит почти на прямой линии с осью вращения Земли «над» Северным полюсом — северным полюсом мира — Полярная звезда стоит почти неподвижно на небе, и кажется, что все звезды северного неба вращаются вокруг нее. Таким образом, это отличная фиксированная точка для проведения измерений для астрономической навигации и астрометрии . Высота звезды над горизонтом дает приблизительную широту наблюдателя. [16]

В 2018 году Полярная звезда находилась на расстоянии 0,66° (39,6 угловых минут) от полюса вращения (в 1,4 раза больше лунного диска) и поэтому вращалась вокруг полюса по небольшому кругу диаметром 1,3°. Ближе всего к полюсу он приблизится (около 0,45 градуса, или 27 угловых минут) вскоре после 2100 года. [34] Поскольку она находится так близко к небесному северному полюсу, ее прямое восхождение быстро меняется из-за прецессии земной оси : от 2,5 часов в 2000 году нашей эры до 6 часов в 2100 году нашей эры. Дважды в каждый звездный день Полярной звезды азимут соответствует истинному северу; в остальное время он смещен к востоку или западу, и пеленг необходимо корректировать с помощью таблиц или эмпирического правила . Лучшее приближение [33] сделана с использованием переднего края Большой Медведицы в астеризма созвездии Большой Медведицы. Передний край (определяемый звездами Дубхе и Мерак ) привязан к циферблату, а истинный азимут Полярной звезды рассчитан для разных широт.

Кажущееся движение Полярной звезды к небесному полюсу, а в будущем и от него, обусловлено прецессией равноденствий . [35] Полюс мира отойдет от α UMi после 21 века, пройдет рядом с Гаммой Цефеи примерно к 41 веку и переместится в сторону Денеба примерно к 91 веку .

Небесный полюс находился недалеко от Тубана около 2750 г. до н. э. [35] иво времена классической античности он находился немного ближе к Кохабу (β UMi), чем к Полярной звезде, хотя все же примерно в 10 ° от каждой звезды. [36] К концу поздней античности оно было примерно на таком же угловом расстоянии от β UMi, как и от α UMi . Греческий мореплаватель Пифей (ок. 320 г. до н.э. описал небесный полюс как лишенный звезд. Однако, как одна из самых ярких звезд, близких к небесному полюсу, Полярная звезда использовалась для навигации, по крайней мере, с поздней античности, и была описана (V век) как ἀεί φανής ( aei phanēs ) «всегда видимая» Стобеем , также называемая Λύχνος ( Lychnos ) сродни горелке или лампе и вполне обоснованно может быть описан как stella Polaris примерно из Средневековья и далее, как на греческом, так и на латыни. Во время своего первого трансатлантического путешествия в 1492 году Христофору Колумбу пришлось корректировать «круг, описанный полярной звездой вокруг полюса». [37] В Шекспира « пьесе Юлий Цезарь» , написанной около 1599 года, Цезарь описывает себя как «постоянного, как северная звезда», хотя во времена Цезаря постоянной северной звезды не было. Несмотря на свою относительную яркость, это не самая яркая звезда на небе, как принято считать. [38]

Полярная звезда лежит на полпути между астеризмами Кассиопея и Большой Ковш.

Полярная звезда упоминается в книге Натаниэля Боудича 1802 года « Американский практический навигатор» , где она указана как одна из навигационных звезд . [39]

В концепции этого художника изображены: сверхгигант Полярная Аа, карлик Полярная Аб и далекий спутник-карлик Полярис Б.

Современное название Полярис [40] сокращенно от неолатинского stella Polaris « полярная звезда », придуманного в эпоху Возрождения, когда звезда приблизилась к полюсу мира на несколько градусов. Джемма Фризиус в 1547 году назвала ее stella illa quae Polaris dicitur («та звезда, которую называют полярной»), поместив ее в 3°8’ от небесного полюса. [41]

В 2016 году Международный астрономический союз организовал Рабочую группу по названиям звезд (WGSN). [42] каталогизировать и стандартизировать имена собственные для звезд. Первый бюллетень WGSN за июль 2016 г. [43] включена таблица первых двух групп имен, одобренных WGSN; включая Полярную звезду α Малой Медведицы Аа.

В древности Полярная звезда еще не была ближайшей к небесному полюсу звездой, видимой невооруженным глазом, и все созвездие Малой Медведицы, для навигации использовалось а не какая-либо отдельная звезда. В период раннего средневековья Полярная звезда переместилась достаточно близко к полюсу, чтобы быть ближайшей звездой, видимой невооруженным глазом, хотя она все еще находилась на расстоянии нескольких градусов, и многочисленные названия, относящиеся к этой характеристике как полярная звезда. со времен средневековья использовались . На древнеанглийском языке он был известен как scip-steorra («корабль-звезда»). [ нужна ссылка ] . В древнеанглийской рунической поэме , Т-руна очевидно, связана с «околополярным созвездием» или планетой Марс. [44]

В индуистских Пуранах оно олицетворялось под именем Дхрува («неподвижный, неподвижный»). [45] В период позднего средневековья оно стало ассоциироваться с Марианским титулом Стеллы Марис, «Морской звезды» (так у Варфоломея Английского , ок. 1270-х гг.), [46] из-за более ранней ошибки транскрипции. [47] Более старое английское название, засвидетельствованное с 14 века, — lodestar «путеводная звезда», родственное древнескандинавскому leiðarstjarna , средневерхненемецкому leitsterne . [48]

Древнее название созвездия Малой Медведицы, Киносура (от греческого κυνόσουρα «собачий хвост»), [49] стал ассоциироваться с полярной звездой, особенно в начале Нового времени. Явное отождествление Марии как stella maris с полярной звездой ( Stella Polaris ), а также использование Cynosura в качестве имени звезды очевидно в названии Cynosura seu Mariana Stella Polaris (т.е. «Цинозура, или Марианская Полярная звезда»). Звезда»), сборник стихов Марии, изданный Николаусом Луценсисом (Никколо Барсотти де Лукка) в 1655 году. [ нужна ссылка ]

Малая Медведица, изображенная в персидской книге « Книга неподвижных звезд» 964 года , Полярная звезда назвала аль-Джудай «الجدي» в правом нижнем углу.

Его имя в традиционной доисламской арабской астрономии было аль-Джудай الجدي («козленок» в смысле молодого козла [«Шевро»] в «Описании исправлений звезд»). [50] использовалось в средневековой исламской астрономии . и это имя также [51] [52] В те времена он еще не находился так близко к северному полюсу мира, как сейчас, и вращался вокруг полюса.

Полярная звезда изображена на флаге Нунавута .
Полярная звезда изображена на флаге Аляски .

называл его символом стойкости в поэзии, «стойкой звездой» Спенсер . Шекспира Сонет 116 является примером символизма Полярной звезды как руководящего принципа: «[Любовь] - звезда для каждой блуждающей коры / Чья ценность неизвестна, хотя его высота может быть принята». В «Юлии Цезаре » он заставляет Цезаря объяснить свой отказ даровать помилование словами: «Я так же постоянен, как северная звезда / Чье истинно неподвижное и покоящееся качество / Нет никого на небосводе. / Небо окрашено красками. бесчисленные искры, / Все они - огонь, и каждая сияет, / Но лишь одна во всех занимает свое место; / Так в мире» (III, I, 65–71). Конечно, Полярная звезда не будет «постоянно» оставаться Полярной звездой из-за прецессии , но это заметно только на протяжении столетий. [ нужна ссылка ]

В астрономии инуитов Полярная звезда известна как Нуутуиттук ( слоговое письмо : ᓅᑐᐃᑦᑐᖅ ). Он изображен на флаге и гербе канадской на территории Нунавут , а также флаге американского Аляска штата инуитской . [53]

В традиционных звездных знаниях Лакота Полярная звезда называется «Вичхашпи Ованжила». Это переводится как «Звезда, которая сидит на месте». Это имя происходит от истории Лакота , в которой он женился на Тцапцу Ша Винь, «Краснощекой женщине». Однако она упала с небес, и в своем горе Вичхашпи Ованжила навсегда посмотрел вниз с «waŋkátu» (вышеупомянутой земли). [54]

Равнинные кри называют звезду в Нехиявевине : acâhkos êkâ kâ-ahcît «звезда, которая не движется» ( слоговое письмо : ᐊᒑᐦᑯᐢ ᐁᑳ ᑳ ᐋᐦᒌᐟ ). [55] В Микмависимке звезда называется Татапн . [56]

В древнефинском мировоззрении Полярную звезду также называли тайвааннапа и наулатяхти («звезда-гвоздь»), потому что она, кажется, прикреплена к небосводу или даже действует как крепеж неба, когда вокруг него вращаются другие звезды. Поскольку звездное небо, казалось, вращалось вокруг него, небосвод представлялся как колесо, ось которого — звезда. От него произошли названия: небесная булавка и мировая булавка . [ нужна ссылка ]

Расстояние

[ редактировать ]
Звездный параллакс является основой парсека , который представляет собой расстояние от Солнца до астрономического объекта которого составляет , угол параллакса одну угловую секунду . (1 АЕ и 1 шт не в масштабе, 1 шт = около 206265 АЕ)

Во многих недавних работах расстояние до Полярной звезды оценивается примерно в 433 световых года (133 парсека). [20] на основе измерений параллакса со спутника астрометрии Hipparcos . Старые оценки расстояния часто были немного меньше, а исследования, основанные на спектральном анализе высокого разрешения, показывают, что оно может быть на 110 световых лет ближе (323 световых лет/99 пк). [9] Полярная звезда — ближайшая к Земле переменная цефеида , поэтому ее физические параметры имеют решающее значение для всей шкалы астрономических расстояний . [9] Он также единственный с динамически измеряемой массой.

Избранные оценки расстояния до Полярной звезды
Год Компонент Расстояние, линейные расстояния ( шт ) Примечания
2006 А 330 лий (101 шт) Тернер [29]
2007 [А] А 433 лия (133 шт) Гиппарх [2]
2008 Б 359 лий (110 шт) Usenko & Klochkova [7]
2013 Б 323 лия (99 шт) Тернер и др. [9]
2014 А ≥ 385 световых лет (≥ 118 шт) Нилсон [57]
2018 Б 521 лий (160шт) Бонд и др. [58]
2018 Б 445,3 световых лет (136,6 шт.) [Б] Субъект DR2 [59]
2020 Б 447,6 световых лет (137,2 шт.) Гайя ДР3 [5]
А Новая редакция наблюдений 1989–1993 гг., впервые опубликованная в 1997 г.
Б Статистическое расстояние, рассчитанное с использованием слабого предварительного расстояния

Космический корабль Hipparcos использовал звездный параллакс для проведения измерений в 1989 и 1993 годах с точностью 0,97 миллисекунды дуги (970 микросекунд дуги) и получил точные измерения на расстояниях до звезд до 1000 пк. [60] Данные Hipparcos были проверены еще раз с использованием более совершенных методов коррекции ошибок и статистических методов. [2] Несмотря на преимущества астрометрии Hipparcos , была отмечена неопределенность в данных Полярной звезды, и некоторые исследователи поставили под сомнение точность Hipparcos при измерении двойных цефеид, таких как Полярная звезда. [9] Сокращение Гиппаркоса специально для Полярной звезды было пересмотрено и подтверждено, но до сих пор нет общего согласия относительно расстояния. [61]

Следующим важным шагом в высокоточных измерениях параллакса стала миссия Gaia , космическая астрометрическая миссия, запущенная в 2013 году и предназначенная для измерения параллакса звезд с точностью до 25 микросекунд (мкс). [62] Хотя первоначально планировалось ограничить наблюдения Гайи звездами тусклее 5,7 звездной величины, испытания, проведенные на этапе ввода в эксплуатацию, показали, что Гайя может автономно идентифицировать звезды столь же яркие, как звездная величина 3. Когда в июле 2014 года Гайя приступила к регулярным научным работам, она была настроена на обычно обрабатывают звезды в диапазоне звездных величин 3–20. [63] За пределами этого предела используются специальные процедуры для загрузки необработанных данных сканирования оставшихся 230 звезд ярче 3-й звездной величины; разрабатываются методы обработки и анализа этих данных; и ожидается, что будет «полное покрытие неба на ярком конце» со стандартными ошибками в «несколько десятков мкс». [64] Версия данных Gaia Data Release 2 не включает параллакс для Полярной звезды, но полученное на его основе расстояние составляет 136,6 ± 0,5 пк (445,5 св. лет). для Полярной звезды B [59] несколько дальше большинства предыдущих оценок и в несколько раз точнее. Это значение было дополнительно улучшено до 137,2 ± 0,3 пк (447,6 св. лет) после публикации 13 июня 2022 года каталога Gaia Data Release 3 , который заменил Gaia Data Release 2. [5]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Полярная звезда | значение в Кембриджском словаре английского языка» . Кембриджский словарь английского языка . Проверено 11 декабря 2020 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Ван Леувен, Ф. (2007). «Подтверждение нового сокращения Hipparcos». Астрономия и астрофизика . 474 (2): 653–664. arXiv : 0708.1752 . Бибкод : 2007A&A...474..653В . дои : 10.1051/0004-6361:20078357 . S2CID   18759600 .
  3. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н Эванс, Северная Каролина; Шефер, Г.Х.; Бонд, HE; Боно, Дж.; Каровская, М.; Нелан, Э.; Саселов Д.; Мейсон, Б.Д. (2008). «Прямое обнаружение близкого спутника Полярной звезды космическим телескопом Хаббл». Астрономический журнал . 136 (3): 1137. arXiv : 0806.4904 . Бибкод : 2008AJ....136.1137E . дои : 10.1088/0004-6256/136/3/1137 . S2CID   16966094 .
  4. ^ Перейти обратно: а б с д Самус, Нью-Йорк; Казаровец Е.В.; и др. (2017). «Общий каталог переменных звезд». Астрономические отчеты . 5.1. 61 (1): 80–88. Бибкод : 2017ARep...61...80S . дои : 10.1134/S1063772917010085 . S2CID   125853869 .
  5. ^ Перейти обратно: 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 .
  6. ^ Перейти обратно: а б с д Ли, Британская Колумбия; Мкртичян, Д.Э.; Хан, И.; Парк, Миннесота; Ким, К.М. (2008). «Точные лучевые скорости Полярной звезды: обнаружение роста амплитуды». Астрономический журнал . 135 (6): 2240. arXiv : 0804.2793 . Бибкод : 2008AJ....135.2240L . дои : 10.1088/0004-6256/135/6/2240 . S2CID   12176373 .
  7. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Усенко И.А.; Клочкова, В.Г. (2008). «Polaris B, оптический спутник системы Polaris (α UMi): параметры атмосферы, химический состав, расстояние и масса» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 387 (1): Л1. arXiv : 0708.0333 . Бибкод : 2008MNRAS.387L...1U . дои : 10.1111/j.1745-3933.2008.00426.x . S2CID   18848139 .
  8. ^ Кэмпбелл, Уильям Уоллес (1913). «Лучевые скорости 915 звезд». Бюллетень Ликской обсерватории . 229 : 113. Бибкод : 1913LicOB...7..113C . дои : 10.5479/ADS/bib/1913LicOB.7.113C .
  9. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Тернер, Д.Г.; Ковтюх В.В.; Усенко И.А.; Горлова, Н.И. (2013). «Пульсационный режим Полярной цефеиды». Письма астрофизического журнала . 762 (1): Л8. arXiv : 1211.6103 . Бибкод : 2013ApJ...762L...8T . дои : 10.1088/2041-8205/762/1/L8 . S2CID   119245441 .
  10. ^ Эванс, Северная Каролина; и др. (2018). «Орбита близкого спутника Полярной звезды: изображения космического телескопа Хаббла, 2007–2014 годы» . Астрофизический журнал . 863 (2): 187. arXiv : 1807.06115 . Бибкод : 2018ApJ...863..187E . дои : 10.3847/1538-4357/aad410 . S2CID   119392532 .
  11. ^ Перейти обратно: а б с Андерсон, Род-Айленд (март 2019 г.). «Исследование загадочных сигналов лучевой скорости Полярной звезды. Пульсационная (не)стабильность, орбитальное движение и вариации биссектрисы». Астрономия и астрофизика . 623 : 17. arXiv : 1902.08031 . Бибкод : 2019A&A...623A.146A . дои : 10.1051/0004-6361/201834703 . S2CID   119467242 . А146.
  12. ^ Перейти обратно: а б с д Фадеев, Ю.А. (2015). «Эволюционный статус Полярной звезды» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 449 (1): 1011–1017. arXiv : 1502.06463 . Бибкод : 2015MNRAS.449.1011F . дои : 10.1093/mnras/stv412 . S2CID   118517157 .
  13. ^ Перейти обратно: а б Усенко И.А.; Мирошниченко А.С.; Клочкова В.Г.; Юшкин, М.В. (2005). «Полярная звезда, ближайшая цефеида в Галактике: параметры атмосферы, покраснение и химический состав» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 362 (4): 1219. Бибкод : 2005MNRAS.362.1219U . дои : 10.1111/j.1365-2966.2005.09353.x .
  14. ^ Кайрел де Стробель, Г.; Субиран, К.; Ралите, Н. (2001). «Каталог определений [Fe/H] для звезд ФГК: издание 2001 г.». Астрономия и астрофизика . 373 : 159–163. arXiv : astro-ph/0106438 . Бибкод : 2001A&A...373..159C . дои : 10.1051/0004-6361:20010525 . S2CID   17519049 .
  15. ^ Перейти обратно: а б с Нилсон, HR; Блинн, Х. (2021). Загадочный случай Полярной звезды: продолжающееся противоречие между моделями эволюции и измерениями Полярной звезды . RR Лиры/Цефеиды 2019: границы классических пульсаторов. Том. 529. с. 72. arXiv : 2003.02326 . Бибкод : 2021ASPC..529...72N .
  16. ^ Перейти обратно: а б Калер, Джим . «Полярная звезда (Альфа Малой Медведицы)» . Звезды . Проверено 9 сентября 2020 г.
  17. ^ Перейти обратно: а б Вилен, Р.; Ярайсс, Х.; Деттбарн, К.; Ленхардт, Х.; Шван, Х. (2000). «Полярная звезда: астрометрическая орбита, положение и собственное движение». Астрономия и астрофизика . 360 : 399–410 [400–402, 406]. arXiv : astro-ph/0002406 . Бибкод : 2000A&A...360..399Вт .
  18. ^ Аргайл, Боб; и др. (29 августа 2019 г.). Антология визуальных двойных звезд . Издательство Кембриджского университета. п. 265. ИСБН  9781108601702 .
  19. ^ «Полярная звезда — это больше, чем кажется на первый взгляд» . Сайт Хабблсайт.org. 9 января 2006 г. Проверено 27 февраля 2020 г.
  20. ^ Перейти обратно: а б с Эванс, Северная Каролина; Саселов Д.Д.; Коротко, CI (2002). «Полярная звезда: амплитуда, изменение периода и спутники» . Астрофизический журнал . 567 (2): 1121. Бибкод : 2002ApJ...567.1121E . дои : 10.1086/338583 .
  21. ^ Кэмпбелл, WW (октябрь 1899 г.). «О переменной скорости Полярной звезды на луче зрения». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 11 : 195–199. Бибкод : 1899PASP...11..195C . дои : 10.1086/121339 . S2CID   122429136 .
  22. ^ Мур, Дж. Х. (август 1927 г.). «Заметка о долготе Ликской обсерватории» . Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 39 (230): 249. Бибкод : 1927PASP...39..249M . дои : 10.1086/123734 . S2CID   119469812 .
  23. ^ Ремер, Элизабет (май 1965 г.). «Орбитальное движение альфы Малой Медведицы по лучевым скоростям» . Астрофизический журнал . 141 : 1415. Бибкод : 1965ApJ...141.1415R . дои : 10.1086/148230 .
  24. ^ Уиллер, А.А. (декабрь 1957 г.). «Параллакс и орбитальное движение спектроскопической двойной Полярной звезды по фотографиям, сделанным с помощью 24-дюймового рефрактора Спроула». Астрономический журнал . 62 : 389–393. Бибкод : 1957AJ.....62..389W . дои : 10.1086/107559 .
  25. ^ Кампер, Карл В. (июнь 1996 г.). «Полярис сегодня». Журнал Королевского астрономического общества Канады . 90 : 140. Бибкод : 1996JRASC..90..140K .
  26. ^ Эванс, Нэнси Ремейдж; Гинан, Эдвард; Энгл, Скотт; Волк, Скотт Дж.; Шлегель, Эрик; Мейсон, Брайан Д.; Каровская, Маргарита; Шпицбарт, Брэдли (2010). «Наблюдение Чандрой за Полярной звездой: перепись маломассивных спутников» . Астрономический журнал . 139 (5): 1968. Бибкод : 2010AJ....139.1968E . дои : 10.1088/0004-6256/139/5/1968 .
  27. ^ «MAST: Архив космических телескопов Барбары А. Микульски» . Научный институт космического телескопа . Проверено 8 декабря 2021 г.
  28. ^ Герцшпрунг, Эйнар (август 1911 г.). «Доказательства изменчивости α Малой Медведицы» . Астрономические новости (на немецком языке). 189 (6): 89. Бибкод : 1911AN....189...89H . дои : 10.1002/asna.19111890602 .
  29. ^ Перейти обратно: а б Тернер, Д.Г.; Савой, Дж.; Дерра, Дж.; Абдель-Сабур Абдель-Латиф, М.; Бердников, Л.Н. (2005). «Период изменений Полярной звезды» . Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 117 (828): 207. Бибкод : 2005PASP..117..207T . дои : 10.1086/427838 .
  30. ^ Перейти обратно: а б Нилсон, HR; Энгл, С.Г.; Гинан, Э.; Лангер, Н.; Васатоник, РП; Уильямс, Д.Б. (2012). «Смена периода Полярной цефеиды предполагает усиленную потерю массы». Астрофизический журнал . 745 (2): L32. arXiv : 1201.0761 . Бибкод : 2012ApJ...745L..32N . дои : 10.1088/2041-8205/745/2/L32 . S2CID   118625176 .
  31. ^ Энгл, Скотт Дж; Гинан, Эдвард Ф; Гарманец, Петр (2018). «На пути к прекращению дебатов о параллаксе Полярной звезды: точное расстояние до нашей ближайшей цефеиды от Gaia DR2» . Исследовательские заметки ААС . 2 (3): 126. Бибкод : 2018RNAAS...2..126E . дои : 10.3847/2515-5172/aad2d0 . S2CID   126329676 .
  32. ^ Ирион, Р. (2004). «Заседание Американского астрономического общества. Непостоянно, как Полярная звезда». Наука . 304 (5678): 1740–1. дои : 10.1126/science.304.5678.1740b . ПМИД   15205508 . S2CID   129246155 .
  33. ^ Перейти обратно: а б «Визуальный метод коррекции корабельного компаса с помощью Полярной звезды и Большой Медведицы в качестве ориентира» . Архивировано из оригинала 27 августа 2010 года . Проверено 7 августа 2016 г.
  34. ^ Миус, Дж. (1990). «Полярная звезда и Северный полюс». Журнал Британской астрономической ассоциации . 100 : 212. Бибкод : 1990JBAA..100..212M .
  35. ^ Перейти обратно: а б Ридпат, Ян, изд. (2004). Звездный атлас Нортона . Нью-Йорк: Pearson Education. п. 5 . ISBN  978-0-13-145164-3 . Около 4800 лет назад Тубан ( α Draconis) лежал всего в 0°,1 от полюса. Денеб ( α Лебедя) будет самой яркой звездой вблизи полюса примерно через 8000 лет на расстоянии 7°,5.
  36. ^ Ридпат, Ян (2018). «Малая Медведица, Маленькая Медведица» . Звездные сказки . Проверено 20 августа 2016 г.
  37. ^ Колумб, Фердинанд (1960). Жизнь адмирала Христофора Колумба, написанная его сыном Фрединандом . Перевод Кина, Бенджамина. Лондон: Общество фолио. п. 74.
  38. ^ Гири, Эйдан (30 июня 2018 г.). «Посмотрите вверх, наберитесь терпения и подумайте о том, насколько велика Вселенная: советы экспертов по наблюдению за звездами этим летом» . Канадская радиовещательная корпорация . Проверено 29 июня 2024 г.
  39. ^ Боудич, Натаниэль ; Национальное агентство изображений и картографии (2002 г.). «15» . Американский практический штурман: воплощение мореплавания . Публикации Парадайз-Кей. п. 248. ИСБН  978-0-939837-54-0 .
  40. ^ Рабочая группа МАС по звездным именам «Каталог звездных имен МАС» . Проверено 28 июля 2016 г.
  41. ^ Книга Геме Фризии о католической астролябии: в которой самым обширным образом объясняются разнообразные применения открытого инструмента и содержатся все математические вопросы, которые можно передать где угодно . Стилиус 1556. с. 20 . см. также Куницш, Пол; Смарт, Тим (2006). Словарь современных названий звезд: краткий путеводитель по 254 именам звезд и их производным (2-е изд.). Кембридж, Массачусетс: Sky Publishing . п. 23. ISBN  978-1-931559-44-7 .
  42. ^ «Международный астрономический союз | МАС» . www.iau.org . Проверено 19 января 2019 г.
  43. ^ «Бюллетень Рабочей группы МАС по звездным именам, № 1» (PDF) .
  44. ^ Дикинс, Брюс (1915). Рунические и героические поэмы древних тевтонских народов . п. 18. ; «Приполярное созвездие» Дикинса приписывается Л. Боткину, «Песнь рун» (1879).
  45. ^ Даниэлу, Ален (1991). Мифы и боги Индии: классический труд об индуистском политеизме . Принстон/Боллинген (1964); Внутренние традиции/Медведь и компания с. 186. ИСБН  978-0-892-813544 .
  46. ^ Холливелл, Дж.О., изд. (1856). Произведения Уильяма Шекспира . Том. 5. с. 40.
  47. ^  Герберманн, Чарльз, изд. (1913). « Имя Марии ». Католическая энциклопедия . Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона.
  48. ^ Клюге, Фридрих; Гетце, Альфред (1943). Этимологический словарь немецкого языка . Вальтер де Грюйтер. п. 355. ИСБН  978-3-111-67185-7 .
  49. ^ Ридпат, Ян (28 июня 2018 г.). Звездные сказки . Латтерворт Пресс. ISBN  978-0-7188-4782-1 .
  50. ^ Абд ар-Рахман ибн Умар Суфи (1874 г.). Описание неподвижных звезд . Комиссары Императорской Академии наук. п. 45.
  51. ^ Аль-Суфи, АбдулРахман (964). «Книга неподвижных звезд» .
  52. ^ Шеллеруп, Ганс (1874). Описание исправлений Etoiles . стр. 45.
  53. ^ «Герб Нунавута. (нд)» . Законодательное собрание Нунавута . Проверено 15 сентября 2021 г.
  54. ^ «Зимнее солнцестояние — священное время, время нести друг друга», Дакота Ветер . 27 декабря 2019 г.
  55. ^ «Полярис» . Словарь равнинного кри . Проверено 13 декабря 2022 г.
  56. ^ Ливанс, Джим (29 сентября 2022 г.). «Астроном из микмау говорит, что мы должны признать, что живем под небом коренных народов» . Канадская радиовещательная корпорация . Проверено 21 декабря 2022 г.
  57. ^ Нилсон, HR (2014). «Возврат к фундаментальным свойствам Полярной цефеиды с использованием подробных моделей звездной эволюции». Астрономия и астрофизика . 563 : А48. arXiv : 1402.1177 . Бибкод : 2014A&A...563A..48N . дои : 10.1051/0004-6361/201423482 . S2CID   119252434 .
  58. ^ Бонд, Ховард Э; Нелан, Эдмунд П.; Ремейдж Эванс, Нэнси; Шефер, Гейл Х; Хармер, Дайанна (2018). «Космический телескоп Хаббл: Тригонометрический параллакс Полярной звезды B, спутника ближайшей цефеиды» . Астрофизический журнал . 853 (1): 55. arXiv : 1712.08139 . Бибкод : 2018ApJ...853...55B . дои : 10.3847/1538-4357/aaa3f9 . S2CID   118875464 .
  59. ^ Перейти обратно: а б Бэйлер-Джонс, Калифорния, L; Рыбицкий, Дж; Фуэно, М; Мантеле, Г; Андре, Р. (2018). «Оценка расстояния по параллаксам. IV. Расстояния до 1,33 миллиарда звезд в выпуске данных Gaia 2» . Астрономический журнал . 156 (2): 58. arXiv : 1804.10121 . Бибкод : 2018AJ....156...58B . дои : 10.3847/1538-3881/aacb21 . S2CID   119289017 .
  60. ^ Ван Леувен, Ф. (1997). «Миссия Гиппархоса». Обзоры космической науки . 81 (3/4): 201–409. Бибкод : 1997ССРв...81..201В . дои : 10.1023/А:1005081918325 . S2CID   189785021 .
  61. ^ Ван Леувен, Ф. (2013). «Параллакс HIPPARCOS для Полярной звезды». Астрономия и астрофизика . 550 : Л3. arXiv : 1301.0890 . Бибкод : 2013A&A...550L...3V . дои : 10.1051/0004-6361/201220871 . S2CID   119284268 .
  62. ^ Лю, К.; Бэйлер-Джонс, Калифорния; Сордо, Р.; Валленари, А.; и др. (2012). «Ожидаемая эффективность параметризации звезд с помощью спектрофотометрии Gaia» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 426 (3): 2463. arXiv : 1207.6005 . Бибкод : 2012MNRAS.426.2463L . дои : 10.1111/j.1365-2966.2012.21797.x . S2CID   1841271 .
  63. ^ Мартин-Флейтас, Ж.; Салманн, Дж.; Мора, А.; Коули, Р.; Массарт, Б.; л'Эрмитт, Дж.; Ле Рой, М.; Паулет, П. (2014). Ошманн, Якобус М; Клэмпин, Марк; Фацио, Джованни Дж; МакИвен, Ховард А. (ред.). «Возможность наблюдения Гайи за звездами невооруженным глазом». Космические телескопы и приборостроение 2014: Оптика . Космические телескопы и приборы 2014: оптические, инфракрасные и миллиметровые волны. 9143 : 91430Y. arXiv : 1408.3039 . Бибкод : 2014SPIE.9143E..0YM . дои : 10.1117/12.2056325 . S2CID   119112009 .
  64. ^ Т. Прусти; и др. (Сотрудничество GAIA) (2016), « Миссия Gaia », Астрономия и астрофизика (готовящаяся статья), 595 : A1, arXiv : 1609.04153 , Бибкод : 2016A&A...595A...1G , doi : 10.1051/0004-6361/ 201629272 , S2CID   9271090


Предшественник Полярная звезда
500 3000
Преемник
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: d41506be069fd189e1ce3751ab9aa90a__1722249840
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/d4/0a/d41506be069fd189e1ce3751ab9aa90a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Polaris - 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.)