Jump to content

61 лебедь

Координаты : Карта неба 21 час 06 м 53.9434 с , +38° 44′ 57.898″
Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.

61 лебедь
Расположение 61 Лебедя (обведено)
Данные наблюдений
Эпоха J2000.0 Равноденствие J2000.0
Созвездие Лебедь
61 Лебедь А
Прямое восхождение 21 час 06 м 53.9396 с [1]
Склонение +38° 44′ 57.902″ [1]
Apparent magnitude  (V) 5.21 [2]
61 Лебедь Б
Прямое восхождение 21 час 06 м 55.2638 с [3]
Склонение +38° 44′ 31.359″ [3]
Apparent magnitude  (V) 6.05 [4]
Характеристики
61 Лебедь А
Спектральный тип К5В [2]
U-B Индекс цвета +1.155 [5]
B-V Индекс цвета +1.139 [5]
Тип переменной BY Дра [6]
61 Лебедь Б
Спектральный тип К7В
U-B Индекс цвета +1.242 [5]
B-V Индекс цвета +1.320 [5]
Тип переменной Вспышка звезды [7]
Астрометрия
61 Лебедь А
Радиальная скорость (R v ) −65.97 ± 0.12 [1] км/с
Собственное движение (μ) RA:   4164,209   мсек / год [1]
Декабрь:   3249,614   мс / год [1]
Параллакс (р) 285,9949 ± 0,0599 но [1]
Расстояние 11,404 ± 0,002 св.
(3,4966 ± 0,0007 шт .)
Абсолютная магнитуда ( МВ ) 7.506 [8]
61 Лебедь Б
Радиальная скорость (R v ) −64.59 ± 0.12 [3] км/с
Собственное движение (μ) РА:   4105,976   мс / год [3]
Декабрь:   3155,942   мс / год [3]
Параллакс (р) 286,0054 ± 0,0289 но [3]
Расстояние 11,404 ± 0,001 св.
(3,4964 ± 0,0004 шт .)
Абсолютная магнитуда ( МВ ) 8.228 [8]
Орбита [9]
Компаньон 61 Лебедь Б
Период (П) 678 ±34 yr
Большая полуось (а) 24.272 ±0.592
Эксцентриситет (е) 0.49 ±0.03
Наклон (я) 51 ±2 °
Долгота узла (Ом) 178 ±2 °
Периастровая эпоха (Т) 1709 ±16
Аргумент периастра (ω)
(вторичный)
149 ±6 °
Подробности
61 Лебедь А
Масса 0.70 [10]  M
Радиус 0.665 ±0.005 [11]  R
Яркость 0.153 ±0.01 [11]  L
Поверхностная гравитация (log g ) 4.40 [12]  cgs
Температура 4,526 ±66 [13]  К
Металличность [Fe/H] –0.20 [12]  ловкость
Вращение 35,54 ± 0,47 д. [14]
Возраст 6.1 ±1 [11]  Гир
61 Лебедь Б
Масса 0.63 [10]  M
Радиус 0.595 ±0.008 [11]  R
Яркость 0.085 ±0.007 [11]  L
Поверхностная гравитация (log g ) 4.20 [12]  cgs
Температура 4,077 ±59 [13]  К
Металличность [Fe/H] –0.27 [12]  ловкость
Вращение 34,55 ± 0,57 д. [14]
Возраст 6.1 ±1 [11]  Гир
Другие обозначения
GJ 820 A/B, Струве 2758, ADS 14636, V1803 Cygni, GCTP 5077.00 [15]
61 Лебедя А : V1803 Лебедя, HD 201091, HIP 104214, HR 8085, BD +38°4343, LHS 62, SAO 70919 [6]
61 Лебедя B : HD 201092, HIP 104217, HR 8086, BD +38°4344, LHS 63. [7]
Ссылки на базы данных
СИМБАД Система
А
Б

61 Лебедя / ˈ s ɪ ɡ n i / двойная звездная система в созвездии Лебедя , состоящая из пары карликовых звезд К-типа , обращающихся вокруг друг друга за период около 659 лет. Имея видимую звездную величину 5,20 и 6,05 соответственно, их можно увидеть в бинокль в городском небе или невооруженным глазом в сельской местности без светового загрязнения.

61 Лебедя впервые привлекла внимание астрономов, когда его большое собственное движение впервые продемонстрировал Джузеппе Пиацци в 1804 году. В 1838 году Фридрих Бессель измерил расстояние до него от Земли примерно в 10,4 световых года , что очень близко к фактическому значению около 11,4 световых лет. годы; это была первая оценка расстояния для любой звезды, кроме Солнца , и первая звезда, у которой был измерен звездный параллакс . Среди всех звезд или звездных систем, перечисленных в современном Каталоге Гиппаркоса , 61 Лебедя занимает седьмое место по величине собственного движения и самое высокое среди всех видимых звезд или систем. [примечание 1] [16] [17]

На протяжении двадцатого века несколько астрономов сообщали о наличии массивной планеты, вращающейся вокруг одной из двух звезд, но недавние высокоточные наблюдения лучевой скорости показали, что все подобные утверждения были необоснованными. [18] На сегодняшний день в этой звездной системе не обнаружено ни одной планеты.

61 Лебедя относительно тусклая, поэтому она не появляется на древних звездных картах и ​​не имеет названия на западе. [19] или китайские системы . [20]

Название «61 Лебедя» является частью обозначения Флемстида, присвоенного звездам. Согласно этой схеме обозначения, разработанной Джоном Флемстидом для каталогизации своих наблюдений, звезды конкретного созвездия нумеруются в порядке их прямого восхождения , а не греческими буквами, как это делает обозначение Байера . [21] [22] Звезда не фигурирует под этим именем в « Historia Coelestis Britannica» Флемстида . [23] хотя он заявил, что 61 Лебедя на самом деле соответствует тому, что он называл 85 Лебедя в издании 1712 года. [24] Ее также называли «Звездой Бесселя» или «Летящей звездой Пиацци». [25] [26] Он фигурирует как «Лебедь» (от латинского происхождения «лебедь») в научно-фантастическом романе Аластера Рейнольдса « Город Бездны » (Лондон: Виктор Голланц, 2001).

История наблюдений

[ редактировать ]

Ранние наблюдения

[ редактировать ]

Первое хорошо зарегистрированное наблюдение звездной системы с помощью оптических инструментов было сделано Джеймсом Брэдли 25 сентября 1753 года, когда он заметил, что это двойная звезда. Уильям Гершель начал систематические наблюдения 61 Лебедя в рамках более широкого изучения двойных звезд. Его наблюдения привели к выводу, что двойные звезды достаточно разделены друг от друга, чтобы показывать разные движения параллакса в течение года, и он надеялся использовать это как способ измерения расстояния до звезд. [27]

GIF, показывающий собственное движение звездной системы, снятое примерно с интервалом в год для диапазона с 2012 по 2020 год.
61 Лебедя, демонстрирующее собственное движение (движение с нашей точки зрения) через некоторые годичные интервалы в начале XXI века.

В 1792 году Джузеппе Пиацци заметил высокое собственное движение, когда сравнил свои собственные наблюдения 61 Лебедя с наблюдениями Брэдли, сделанными 40 годами ранее. Это привело к значительному интересу к 61 Лебедя со стороны современных астрономов и к постоянным наблюдениям за ней с тех пор. [27] Повторные измерения Пиацци привели к окончательному определению его движения, которое он опубликовал в 1804 году. [28] [29] Именно в этой записи он окрестил систему «Летящей звездой». [30]

Пиацци отметил, что это движение означает, что это, вероятно, одна из ближайших звезд, и предположил, что она будет главным кандидатом для попытки определить расстояние до нее посредством измерений параллакса, наряду с двумя другими вариантами: Дельтой Эридана и Мю Кассиопеи . [29]

Измерение параллакса

[ редактировать ]

Вскоре за эту задачу взялись ряд астрономов, в том числе попытки Франсуа Араго и Клода-Луи Матье в 1812 году, которые зафиксировали параллакс на уровне 500 миллисекунд дуги (мс), а Кристиан Генрих Фридрих Петерс использовал данные Араго для расчета значения 550 мсек. Петерс рассчитал лучшее значение на основе наблюдений, сделанных Бернхардом фон Линденау в Зеебурге между 1812 и 1814 годами; он рассчитал, что оно составляет 470 ± 510 мсек. Фон Линденау уже отметил, что он не видел параллакса, и, как отметил Фридрих Георг Вильгельм фон Струве после своей собственной серии испытаний между 1818 и 1821 годами, все эти цифры более точны, чем точность используемого инструмента. [27]

Фридрих Вильгельм Бессель внес заметный вклад в 1812 году, когда применил другой метод измерения расстояния. Предположив, что период обращения двух звезд в двойной системе равен 400 годам, он оценил расстояние между ними, которое для этого потребуется, а затем измерил угловое расстояние между звездами. Это привело к значению 460 мсек. [ нужна ссылка ] Затем он продолжил это прямыми измерениями параллакса в серии наблюдений между 1815 и 1816 годами, сравнив ее с шестью другими звездами. Два набора измерений дали значения 760 и 1320 мсек. Все эти оценки, как и более ранние попытки других, сохраняли погрешности, большие, чем измерения. [27]

Когда Йозеф фон Фраунгофер изобрел новый тип гелиометра , Бессель провел еще одну серию измерений с использованием этого устройства в 1837 и 1838 годах в Кенигсберге . Он опубликовал свои открытия в 1838 году. [31] [32] со значением 369,0 ± 19,1 мсек.с. для A и 260,5 ± 18,8 для B , и оценил центральную точку в 313,6 ± 13,6. Это соответствует расстоянию около 600 000 астрономических единиц , или около 10,4 световых лет. Это было первое прямое и надежное измерение расстояния до звезды, отличной от Солнца. [27] [33] Его измерения были опубликованы незадолго до аналогичных измерений параллакса Веги Фридрихом Георгом Вильгельмом фон Струве и Альфы Центавра Томасом Хендерсоном в том же году. [34] Бессель продолжал проводить дополнительные измерения в Кенигсберге, опубликовав в общей сложности четыре полных серии наблюдений, последняя из которых была проведена в 1868 году. В лучшем из них центральная точка находилась на отметке 360,2 ± 12,1 мс, сделанной во время наблюдений в 1849 году. [27] Это близко к принятому в настоящее время значению 287,18 мсд (что соответствует 11,36 световых лет). [35]

Всего через несколько лет после измерений Бесселя, в 1842 году Фридрих Вильгельм Аргеландер заметил, что Грумбридж 1830 имел еще большее собственное движение, и 61 Лебедя стала второй по величине известной звездой. Позже ее переместили дальше в список Звезда Каптейна и Звезда Барнарда . 61 Лебедя занимает седьмое место по величине собственного движения среди всех звездных систем, перечисленных в современном Каталоге Гиппаркоса , но сохраняет за собой титул самого высокого собственного движения среди звезд, видимых невооруженным глазом. [16]

Бинарные наблюдения

[ редактировать ]

Из-за большого углового расстояния между 61 Лебедя A и B и, соответственно, медленного орбитального движения, изначально было неясно, являются ли две звезды в системе 61 Лебедя гравитационно связанной системой или просто сопоставлением звезд . [36] фон Струве впервые выступил за его статус бинарной системы в 1830 году, но вопрос оставался открытым. [36]

Однако к 1917 году уточненные измерения разницы параллакса показали, что расстояние было значительно меньше. [37] К 1934 году двойная природа этой системы стала ясна, и орбитальные элементы были опубликованы. [38]

В 1911 году Бенджамин Босс опубликовал данные, указывающие на то, что система 61 Лебедя была членом сопутствующей группы звезд. [39] Эта группа, состоящая из 61 Лебедя, позже была расширена и теперь включает 26 потенциальных членов. Возможные члены включают Beta Columbae , Pi Mensae , 14 Tauri и 68 Virginis . Космические скорости этой группы звезд колеблются от 105 до 114 км/с относительно Солнца. [40] [41]

Наблюдения, проведенные программами поиска планет, показывают, что оба компонента имеют сильные линейные тенденции в измерениях лучевой скорости . [42]

Любительское наблюдение

[ редактировать ]

Наблюдатель, использующий бинокль 7×50, может обнаружить 61 Лебедя в двух бинокльных полях к юго-востоку от яркой звезды Денеб . Угловое расстояние между двумя звездами немного больше углового размера Сатурна . (16–20 дюймов) [43] Итак, в идеальных условиях наблюдения двойную систему можно разрешить в телескоп с апертурой 7 мм. [примечание 2] Этовполне соответствует апертуре обычного бинокля, хотя для разрешения двойного изображения им требуется устойчивое крепление и примерно 10-кратное увеличение. При расстоянии между составляющими звездами в 28 угловых секунд 10-кратное увеличение даст видимое расстояние в 280 угловых секунд, что выше общепринятого предела разрешения глаза в 4 угловых минуты или 240 угловых секунд. [44]

Характеристики

[ редактировать ]

Хотя невооруженному глазу кажется, что это одна звезда, 61 Лебедя представляет собой широко разделенную двойную звездную систему, состоящую из двух класса K (оранжевые) звезд главной последовательности : более яркой 61 Лебедя A и более слабой 61 Лебедя B, которые имеют видимую видимость. магнитуды 5,2 и 6,1 соответственно. Оба кажутся звездами старого диска , [45] [46] предполагаемый возраст которого старше Солнца. На расстоянии чуть более 11 световых лет это 15-я ближайшая к Земле известная звездная система (не включая Солнце). 61 Лебедя А — четвертая по близости звезда, видимая невооруженным глазом северным наблюдателям средних широт, после Сириуса , Эпсилона Эридана и Проциона А. [10] Ближайшее сближение эта система произойдет примерно в 20 000 г. н.э. , когда расстояние от Солнца составит около 9 световых лет. Меньше и тусклее Солнца, 61 Лебедя А имеет около 70 процентов солнечной массы , 72 процента его диаметра и около 8,5 процентов его светимости, а 61 Лебедя B имеет около 63 процентов солнечной массы, 67 процентов его диаметра. и 3,9 процента его светимости. [47] Лебедя А 61 Долгосрочная стабильность служит «опорной точкой» K5 V. привела к тому, что в 1943 году он был выбран в качестве «якорной звезды» в классификационной системе Моргана-Кинана (МК), и с тех пор [48] Начиная с 1953 года, 61 Лебедя B считалась звездой стандарта K7 V (Джонсон и Морган, 1953, [49] Кинан и МакНил, 1989 г. [50] ).

Диаграмма, показывающая сравнение размеров двух звезд двойной системы 61 Лебедя и Солнца.
Сравнение размеров Солнца (слева), 61 Лебедя A (внизу) и 61 Лебедя B (вверху справа).

61 Лебедя A — типичная BY Draconis переменная звезда , обозначенная как V1803 Cyg, а 61 Лебедя B — переменная звезда вспышечного типа HD 201092 с их звездными величинами 5,21 В и 6,03 соответственно. [51] Две звезды вращаются вокруг своего общего барицентра за период в 659 лет, при этом среднее расстояние между ними составляет около 84 а.е. , что в 84 раза больше расстояния между Землей и Солнцем. Относительно большой эксцентриситет орбиты 0,48 означает, что две звезды разделены примерно 44 а.е. в перицентре и 124 а.е. в апоапсисе . [примечание 3] Медленная орбита пары затруднила определение их соответствующих масс, и точность этих значений остается несколько спорной. В будущем этот вопрос может быть решен за счет использования астеросейсмологии . [11] Масса 61 Лебедя А примерно на 11% больше, чем у 61 Лебедя B. [10]

Система имеет цикл активности , который гораздо более выражен, чем цикл солнечных пятен . Это сложный цикл активности, который варьируется с периодом около 7,5±1,7 года. [52] [53] Активность звездных пятен в сочетании с вращением и хромосферной активностью является характеристикой переменной BY Draconis. Из-за дифференциального вращения период вращения поверхности этой звезды варьируется в зависимости от широты от 27 до 45 дней, средний период составляет 35 дней. [54]

Схема, показывающая траекторию 61 Лебедя B относительно A, вид с Земли и сверху.
Орбитальное движение компонента B относительно компонента A, как видно с Земли, а также истинный вид при взгляде лицом к лицу. Временной интервал составляет примерно 10 лет.

Исток звездного ветра из компонента А образует пузырь внутри местного межзвездного облака. В направлении движения звезды внутри Млечного Пути оно простирается на расстояние 30 а.е., что примерно соответствует орбитальному расстоянию Нептуна от Солнца. Это меньше, чем расстояние между двумя компонентами 61 Лебедя, поэтому они, скорее всего, не имеют общей атмосферы. Компактность астросферы , вероятно, обусловлена ​​низким оттоком массы и относительно высокой скоростью через местную межзвездную среду. [55]

61 Лебедь B демонстрирует более хаотичную картину изменчивости, чем A, со значительными кратковременными вспышками. Общий цикл активности B. имеет 11,7-летнюю периодичность. [53] Обе звезды проявляют звездную вспышечную активность, но хромосфера B на 25% более активна, чем у 61 Лебедя A. [56] В результате дифференциального вращения период вращения варьируется по широте от 32 до 47 дней, при среднем периоде 38 дней. [54]

Существуют некоторые разногласия по поводу эволюционного возраста этой системы. Кинематические данные дают оценку возраста около 10 млрд лет . Гирохронология , или определение возраста звезды на основе ее вращения и цвета, дает средний возраст 2,0 ± 0,2 млрд лет . Возраст, основанный на хромосферной активности , для A и B составляет 2,36 млрд лет и 3,75 млрд лет соответственно. Наконец, оценки возраста с использованием метода изохроны, который включает в себя подгонку звезд к эволюционным моделям, дают верхние пределы в 0,44 и 0,68 млрд лет. [57] Однако эволюционная модель 2008 года с использованием кода CESAM2k обсерватории Лазурного берега дает оценку возраста в 6,0 ± 1,0 млрд лет . пары [11]

Претензии планетной системы

[ редактировать ]

В различных случаях утверждалось, что у 61 Лебедя могли быть невидимые спутники малой массы, планеты или коричневый карлик . Кай Стрэнд из обсерватории Спроул под руководством Питера ван де Кампа сделал первое такое заявление в 1942 году, используя наблюдения для обнаружения крошечных, но систематических изменений в орбитальном движении 61 Лебедя A и B. Эти возмущения предположили, что существует третье тело около 16 масс Юпитера должно вращаться вокруг 61 Лебедя А. [58] Сообщения об этом третьем теле послужили источником вдохновения для написания Хэла Клемента научно-фантастического романа «Миссия гравитации» 1953 года . [59] В 1957 году ван де Камп сузил свои неопределенности, заявив, что объект имел массу в восемь раз больше Юпитера, расчетный орбитальный период 4,8 года и большую полуось 2,4 а.е., где 1 а.е. — среднее расстояние от Земли к Солнцу. [60] В 1977 году советские астрономы Пулковской обсерватории под Санкт-Петербургом предположили, что в систему входят три планеты: две планеты-гиганты с шестью и двенадцатью массами Юпитера около 61 Cyg A, [61] и одна гигантская планета с семью массами Юпитера около 61 Лебедя Б. [62]

В 1978 году Вульф-Дитер Хайнц из обсерватории Спроул доказал, что эти утверждения были ложными, поскольку они не смогли обнаружить никаких свидетельств такого движения до шести процентов массы Солнца, что примерно в 60 раз превышает массу Юпитера . [63] [64]

В 2018 году анализ данных DR2, собранных космическим телескопом Gaia, выявил значительные аномалии собственного движения на орбитах двойных звезд вокруг друг друга; звезды не совсем вращались вокруг своего центра масс, а 61 Лебедя B также вращалась слишком медленно для своей предполагаемой массы. Эти аномалии, взятые вместе, указывают на возможное присутствие возмущающего третьего объекта на орбите около 61 Лебедя B. [65]

Обитаемая зона где на планете земного типа может присутствовать жидкая вода, составляет 0,26–0,58 а.е. для 61 Лебедя А, определяемая как места , Для 61 Лебедя B обитаемая зона составляет 0,24–0,50 а.е. [66]

Уточнение планетарных границ

[ редактировать ]

Поскольку до сих пор вокруг какой-либо звезды не было обнаружено определенного планетарного объекта, команда обсерватории Макдональд установила ограничения на присутствие одной или нескольких планет вокруг 61 Лебедя A и 61 Лебедя B с массами от 0,07 до 2,1 массы Юпитера и средним расстоянием между ними между 0,05. и 5,2 а.е. [67]

Из-за близости этой системы к Солнцу она часто становится объектом интереса астрономов. Обе звезды были выбраны НАСА в качестве целей «Уровня 1» для предложенной миссии оптической космической интерферометрии . [68] Эта миссия потенциально способна обнаруживать планеты, масса которых всего в 3 раза превышает массу Земли, на орбитальном расстоянии 2 а.е. от звезды.

Измерения этой системы, похоже, обнаружили избыток дальнего инфракрасного излучения , превышающий то, что излучают звезды. Такое избыток иногда связывают с пылевым диском , но в этом случае он лежит достаточно близко к одной или обеим звездам, поэтому его не удалось разрешить с помощью телескопа. [69] Исследование 2011 года с использованием интерферометра Кека Нуллера не смогло обнаружить никакой экзозодиакальной пыли около 61 Лебедя A. [70]

Объект исследования биосигнатуры

[ редактировать ]

Эти две звезды входят в число пяти (все ближайшие звезды) парадигм, перечисленных среди звезд K-типа, находящихся в «золотой зоне» между звездами-аналогами Солнца и звездами M с точки зрения вероятности возникновения развитой жизни, согласно анализу Джады Арни из НАСА. Центр космических полетов Годдарда. [71]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ По соглашению ограничение визуальной величины составляет 6,0.
  2. ^ По критерию Рэлея : мм.
  3. ^ В периапсисе: В
    В апоапсисе: В
  1. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и 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. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Фишер, Марк (9 февраля 2019 г.). «61 Лебедя» . Марк Фишер. Архивировано из оригинала 9 февраля 2019 года . Проверено 9 февраля 2019 г.
  3. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и 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 .
  4. ^ «61 Лебедя» . Звездная база данных Интернета. 4 апреля 2011 г. Архивировано из оригинала 1 февраля 2020 г. . Проверено 3 февраля 2019 г.
  5. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Бланко, К.; Марилли, Э.; Каталано, С. (5 января 1979 г.). «Фотоэлектрические наблюдения звезд с переменными компонентами излучения H и K. III». Серия дополнений по астрономии и астрофизике . 36 : 297–306. Бибкод : 1979A&AS...36..297B .
  6. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Результат запроса SIMBAD: V* V1803 Cyg — переменная типа BY Dra» . СИМБАД . Центр астрономических исследований Страсбурга. Архивировано из оригинала 20 января 2021 года . Проверено 3 февраля 2019 г. (61 Лебедя А)
  7. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Результат запроса SIMBAD: NSV 13546 — Вспышка звезды» . СИМБАД . Центр астрономических исследований Страсбурга. Архивировано из оригинала 21 января 2021 года . Проверено 3 февраля 2019 г. (61 Лебедя Б)
  8. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Ковтюх В.В.; Субиран, К.; Белик, С.И.; Горлова Н.И. (декабрь 2003 г.), «Высокоточные эффективные температуры для 181 карлика FK по глубине линии», Astronomy and Astrophysicals , 411 (3): 559–564, arXiv : astro-ph/0308429 , Bibcode : 2003A&A... 411..559K , doi : 10.1051/0004-6361:20031378 , S2CID   18478960 См. значения Mv в таблице 1, с. 9.
  9. ^ Харткопф, Висконсин; Мейсон, Брайан Д. «Шестой каталог орбит визуальных двойных звезд» . Военно-морская обсерватория США. Архивировано из оригинала 12 апреля 2009 года . Проверено 12 июля 2008 г.
  10. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Сотрудники (7 августа 2007 г.), Заявление о миссии RECONS , Исследовательский консорциум по ближайшим звездам, Университет штата Джорджия, заархивировано из оригинала 1 июля 2007 г. , получено 11 февраля 2019 г.
  11. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж г час Кервелла, П.; Меран, А.; Пишон, Б.; Тевенен, Ф.; Хейтер, У.; Биго, Л.; Тен Бруммелаар, штат Техас; Макалистер, штат Ха; Риджуэй, Северная Каролина; Тернер, Н. (сентябрь 2008 г.), «Радиусы ближайших звезд K5V и K7V 61 Лебедя A и B. Интерферометрия CHARA/FLUOR и моделирование CESAM2k», Astronomy and Astrophysicals , 488 (2): 667–674, arXiv : 0806.4049 , Bibcode : 2008A&A...488..667K , doi : 10.1051/0004-6361:200810080 , S2CID   14830868
  12. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Удача, Р. Эрл; Хейтер, Ульрике (2005), «Звезды в пределах 15 парсеков: обилие для северной выборки», The Astronomical Journal , 129 (2): 1063–1083, Бибкод : 2005AJ....129.1063L , doi : 10.1086/427250
  13. Перейти обратно: Перейти обратно: а б ван Белль, Джерард Т.; фон Браун, Каспар (2009), «Непосредственно определенные линейные радиусы и эффективные температуры родительских звезд экзопланет», The Astrophysical Journal , 694 (2): 1085–109, arXiv : 0901.1206 , Bibcode : 2009ApJ...694.1085V , doi : 10.1088/0004-637С/694/2/1085 , С2КИД   18370219
  14. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Олсперт, Н.; Лехтинен, Дж. Дж.; и др. (октябрь 2018 г.). «Оценка циклов активности вероятностными методами. II. Данные Mount Wilson Ca H&K». Астрономия и астрофизика . 619 : А6. arXiv : 1712.08240 . Бибкод : 2018A&A...619A...6O . дои : 10.1051/0004-6361/201732525 .
  15. ^ «Результат запроса SIMBAD: ADS 14636 AB — двойная или множественная звезда» . СИМБАД . Центр астрономических исследований Страсбурга. Архивировано из оригинала 1 февраля 2014 года . Проверено 3 февраля 2019 г. (61 Лебедя)
  16. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Персонал (6 июля 2007 г.). «Звезды высокого собственного движения: интересные места для наблюдения» . ЕКА. Архивировано из оригинала 20 января 2021 года . Проверено 14 июня 2015 г.
  17. ^ Hipparcos: Каталоги: Атлас звезд тысячелетия: 20 лучших собственных движений. Архивировано 28 апреля 2021 года в Wayback Machine , Европейское космическое агентство , получено 27 июня 2019 г.
  18. ^ Виттенмайер, РА; Эндл, М.; Кокран, штат Вашингтон; Хатцес, А.; Уокер, GA; Ян, СЛС; Полсон, Д.Б. (2006). «Пределы обнаружения программы поиска планет обсерватории Макдональд». Астрономический журнал . 132 (1): 177–188. arXiv : astro-ph/0604171 . Бибкод : 2006AJ....132..177W . дои : 10.1086/504942 . S2CID   16755455 .
  19. ^ Аллен, Ричард Хинкли (2003). Имена звезд и их значения . Кессинджер. п. 219. ИСБН  978-0-7661-4028-8 .
  20. ^ Сунь, Сяочунь; Кистемакер, Джейкоб (1997). Китайское небо в эпоху Хань: созвездия звезд и общество . Брилл. Бибкод : 1997csdh.book.....S . ISBN  978-90-04-10737-3 .
  21. ^ «Наименование объектов за пределами Солнечной системы-Звезды» . МАС. Архивировано из оригинала 25 июля 2021 года . Проверено 3 февраля 2019 г.
  22. ^ Калер, Джим (8 июля 2009 г.). «61 Лебедя» . Звезды . Архивировано из оригинала 21 января 2019 года . Проверено 3 февраля 2019 г.
  23. ^ Флемстид, Джон (1725). небесная история Британская Мире п. 5.
  24. ^ Дайбон-Смит, Ричард (1998). Коллекция Флемстида . Чистое небо. п. xi.
  25. ^ «61 Cyg (Летящая звезда Пиацци)» . Новости науки и космоса . Архивировано из оригинала 4 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 г.
  26. ^ Ковингтон, Майкл (26 сентября 2002 г.). Небесные объекты для современных телескопов: практическая любительская астрономия . Издательство Кембриджского университета. п. 209 . ISBN  978-0-521-52419-3 .
  27. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж Хопкинс, Мэри Мюррей (1 ноября 1916 г.). «Параллакс 61 Лебедя». Журнал Королевского астрономического общества Канады . 10 : 498–504. Бибкод : 1916JRASC..10..498H .
  28. ^ Пьяцци, Джузеппе (1803). Центральные положения главных блуждающих звезд в начале XIX века: по наблюдениям в Панормитанские телескопы с 1792 по 1802 годы . Напечатано королевской семьей. п. 111
  29. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Фодера-Серио, Г. (1990). «Джузеппе Пиацци и открытие собственного движения 61 Лебедя». Журнал истории астрономии (на латыни). 21 (3): 275–282. Бибкод : 1990JHA....21..275F . дои : 10.1177/002182869002100302 . S2CID   117788717 .
  30. ^ Хиршфельд, Алан (2001). Параллакс: гонка за измерение космоса . Макмиллан. ISBN  978-0-7167-3711-7 .
  31. ^ Бессель, FW (1838 г.). «О параллаксе 61 Лебедя» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 4 (17): 152–161. Бибкод : 1838MNRAS...4..152B . дои : 10.1093/mnras/4.17.152 .
  32. ^ Бессель, Ф.В. (1838). «Определение расстояния до 61 Лебедя». Астрономические новости (на немецком языке). 16 (365–366): 65–96. Бибкод : 1838AN.....16...65B . дои : 10.1002/asna.18390160502 . Архивировано из оригинала 22 января 2021 года . Проверено 2 июля 2019 г.
  33. ^ Фроммерт, Хартмут; Кронберг, Кристина. «Фридрих Вильгельм Бессель» . Студенты за исследование и освоение космоса. Архивировано из оригинала 4 февраля 2012 года . Проверено 3 апреля 2009 г.
  34. ^ Хьюз, Стефан (2012). Ловцы Света . Издательство АртДеСиэль. п. 702. ИСБН  978-1-62050-961-6 .
  35. ^ Бессель, Ф.В. (1839). «Определение расстояния до 61-й звезды Лебедя. Авторы: Мистер Секрет – Рат и Риттер Бессель» [Определение расстояния до 61-й звезды Лебедя. От г-на Секрета, Рата и Риттера Бесселя]. Астрономические новости (на немецком языке). 16 (5–6): 65–96. Бибкод : 1838AN.....16...65B . дои : 10.1002/asna.18390160502 . Архивировано из оригинала 22 января 2021 года . Проверено 2 июля 2019 г. (стр. 92) Поэтому я придерживаюсь мнения, что только годовой параллакс = 0"3136 можно рассматривать как результат предыдущих наблюдений.
  36. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Дэвис, Мерхан С. (1898). «Замечания относительно параллаксов 61 Лебедя и вероятной физической связи этих двух звезд» . Астрофизический журнал . 8 : 246–247. Бибкод : 1898ApJ.....8..246D . дои : 10.1086/140527 .
  37. ^ Адамс, WS; Джой, АХ (1917). «Светимость и параллаксы пятисот звезд». Астрофизический журнал . 46 : 313–339. Бибкод : 1917ApJ....46..313A . дои : 10.1086/142369 . —См. Таблицу I, стр. 326.
  38. ^ Байзе, П. (1950). «Второй каталог орбит зрительных двойных звезд». Журнал наблюдателей (на французском языке). 33 : 1–31. Бибкод : 1950JO.....33....1B . — на стр. 19 авторитет указан как Загар (1934 г.).
  39. ^ Босс, Бенджамин (1911). «Сообщество движения нескольких звезд большого собственного движения». Астрономический журнал . 27 (629): 33–37. Бибкод : 1911AJ.....27...33B . дои : 10.1086/103931 .
  40. ^ Эгген, О.Дж. (1959). «Белые карлики из группы 61 Лебедя». Обсерватория . 79 : 135–139. Бибкод : 1959Obs....79..135E . – Дает компоненты пространственной скорости U=+94, V=–53 и W=–7 для HD 201091/2.
  41. ^ Компания Сол. «Краткое описание системы Pi Mensae» . Компания Сол. Архивировано из оригинала 3 июня 2012 года . Проверено 1 мая 2015 г.
  42. ^ Ховард, Эндрю В.; Фултон, Бенджамин Дж. (2016). «Ограничения на планетарные спутники по данным доплеровских исследований близлежащих звезд». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 128 (969). 114401. arXiv : 1606.03134 . Бибкод : 2016PASP..128k4401H . дои : 10.1088/1538-3873/128/969/114401 . S2CID   118503912 .
  43. ^ Эспенак, Фред (25 июля 1996 г.). «Двенадцатилетние планетарные эфемериды: 1995–2006» . НАСА. Архивировано из оригинала 5 декабря 2012 года . Проверено 3 февраля 2019 г.
  44. ^ Адлер, Алан (26 июля 2006 г.). «Больше красивых двойных звезд» . Небо и телескоп . Небо и телескоп. Архивировано из оригинала 4 февраля 2019 года . Проверено 3 февраля 2019 г.
  45. ^ Гудель, М. (1992). «Радио и рентгеновское излучение K-звезд главной последовательности». Астрономия и астрофизика . 264 (2): L31–L34. Бибкод : 1992A&A...264L..31G .
  46. ^ Эгген, Олин Дж. (октябрь 1969 г.), «Звездные группы в населении старого диска», Публикации Тихоокеанского астрономического общества , 81 (482): 553, Бибкод : 1969PASP...81..553E , doi : 10.1086 /128823
  47. ^ Нейв, Род. «61 Лебедя» . Гиперфизика . Архивировано из оригинала 29 марта 2019 года . Проверено 3 февраля 2019 г.
  48. ^ Гаррисон, РФ (декабрь 1993 г.), «Опорные точки для системы спектральной классификации МК» , Бюллетень Американского астрономического общества , 25 : 1319, Бибкод : 1993AAS...183.1710G , заархивировано из оригинала 25 июня 2019 г. , получено 4 февраля 2012 г.
  49. ^ Джонсон, Х.Л.; Морган, WW (1953). «Фундаментальная звездная фотометрия для стандартов спектрального класса по пересмотренной системе спектрального атласа Йеркса». Астрофизический журнал . 117 : 313. Бибкод : 1953ApJ...117..313J . дои : 10.1086/145697 .
  50. ^ Кинан, ПК; Макнил, RC (октябрь 1989 г.). «Каталог Перкинса пересмотренных типов МК для более холодных звезд». Серия дополнений к астрофизическому журналу . 71 : 245–266. Бибкод : 1989ApJS...71..245K . дои : 10.1086/191373 . S2CID   123149047 .
  51. ^ «Результат запроса SIMBAD: HD 201092» . СИМБАД . Центр астрономических исследований Страсбурга. Архивировано из оригинала 4 февраля 2019 года . Проверено 3 февраля 2019 г.
  52. ^ Фрик, П.; Балюнас, СЛ; Галягин Д.; Соколов Д.; Вскоре, В. (1997). «Вейвлет-анализ хромосферной активности» . Астрофизический журнал . 483 (1): 426–434. Бибкод : 1997ApJ...483..426F . дои : 10.1086/304206 .
  53. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хемпельманн, А.; Шмитт, JHMM; Балюнас, СЛ; Донахью, РА (2003). «Доказательства циклов корональной активности на 61 Лебедя A и B» . Астрономия и астрофизика . 406 (2): L39–L42. Бибкод : 2003A&A...406L..39H . дои : 10.1051/0004-6361:20030882 .
  54. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Бём-Витенсе, Эрика (март 2007 г.), «Хромосферная активность в звездах главной последовательности G и K и что она говорит нам о звездных динамо», The Astrophysical Journal , 657 (1): 486–493, Bibcode : 2007ApJ.. .657..486B , дои : 10.1086/510482
  55. ^ Вуд, Брайан Э.; Мюллер, Ханс-Рейнхард; Занк, Гэри П.; Лински, Джеффри Л. (июль 2002 г.). «Измеренные темпы потери массы солнечноподобных звезд в зависимости от возраста и активности». Астрофизический журнал . 574 (1): 412–425. arXiv : astro-ph/0203437 . Бибкод : 2002ApJ...574..412W . дои : 10.1086/340797 . S2CID   1500425 .
  56. ^ Хемпельманн, А.; Робрейд, Дж.; Шмитт, JHMM; Фавата, Ф.; Балюнас, СЛ; Холл, Дж. К. (2006). «Циклы корональной активности в 61 Лебедя» . Астрономия и астрофизика . 460 (1): 261–267. Бибкод : 2006A&A...460..261H . дои : 10.1051/0004-6361:20065459 .
  57. ^ Барнс, Сидней А. (ноябрь 2007 г.). «Возраст иллюстративных звезд поля с использованием гирохронологии: жизнеспособность, ограничения и ошибки». Астрофизический журнал . 669 (2): 1167–1189. arXiv : 0704.3068 . Бибкод : 2007ApJ...669.1167B . дои : 10.1086/519295 . S2CID   14614725 .
  58. ^ Стрэнд, К. Аа. (1943). «61 Лебедя как тройная система» . Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 55 (322): 29–32. Бибкод : 1943ПАСП...55...29С . дои : 10.1086/125484 .
  59. ^ Даррелл Швейцер; Теодор Стерджен; Альфред Бестер (2009). Голоса научной фантастики №1 . ООО «Вайлдсайд Пресс». п. 64. ИСБН  978-1-4344-0784-9 . Проверено 3 февраля 2019 г.
  60. ^ Стрэнд, К. Аа. (1957). «Орбитальное движение 61 Лебедя» . Астрономический журнал . 62 : 35. Бибкод : 1957AJ.....62Q..35S . дои : 10.1086/107588 .
  61. ^ Камминг, А.; Марси, GW; Батлер, Р.П. (1999). «Поиск планеты Лик: обнаруживаемость и пороги массы». Астрофизический журнал . 526 (2): 890–915. arXiv : astro-ph/9906466 . Бибкод : 1999ApJ...526..890C . дои : 10.1086/308020 . S2CID   12560512 .
  62. ^ Дейч, АН (1977). «Невидимые спутники двойной звезды 61 Лебедя». Советская астрономия . 21 : 182–188. Бибкод : 1977СвА....21..182Д .
  63. ^ Хайнц, WD (1978). «Повторная проверка подозреваемых неразрешенных двоичных файлов» . Астрофизический журнал . 220 : 931–934. Бибкод : 1978ApJ...220..931H . дои : 10.1086/155982 .
  64. ^ Уокер, GA; Уокер, Арканзас; Ирвин, AW; Ларсон, AM; Ян, СЛС; Ричардсон, округ Колумбия (1995). «Поиск спутников массы Юпитера для близлежащих звезд». Икар . 116 (2): 359–375. Бибкод : 1995Icar..116..359W . дои : 10.1006/icar.1995.1130 .
  65. ^ 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 . Это смещение PMa между 61 Cyg A и B указывает на возможное присутствие третьего тела в системе, вероятно, вращающегося вокруг 61 Cyg B.
  66. ^ Кантрелл, Джастин Р.; Генри, Тодд Дж.; Уайт, Рассел Дж. (октябрь 2013 г.), «Солнечное соседство XXIX: обитаемая недвижимость наших ближайших звездных соседей», The Astronomical Journal , 146 (4): 99, arXiv : 1307.7038 , Bibcode : 2013AJ....146 ...99C , doi : 10.1088/0004-6256/146/4/99 , S2CID   44208180
  67. ^ Виттенмайер, РА; Эндл, М.; Кокран, штат Вашингтон; Хатцес, А.; Уокер, GA; Ян, СЛС; Полсон, Д.Б. (май 2006 г.). «Пределы обнаружения программы поиска планет обсерватории Макдональд». Астрономический журнал . 132 (1): 177–188. arXiv : astro-ph/0604171 . Бибкод : 2006AJ....132..177W . дои : 10.1086/504942 . S2CID   16755455 .
  68. ^ Маккарти, Кристофер (2005). «SIM Planet Search — целевые звезды уровня 1» . Государственный университет Сан-Франциско . Архивировано из оригинала 4 августа 2007 года . Проверено 23 июля 2007 г.
  69. ^ Кушнер, Марк Дж.; Браун, Майкл Э.; Кореско, Крис Д. (1998). «Поиск Кеком экзозодиакальной пыли размером 11,6 микрон». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 110 (753): 1336–1341. arXiv : astro-ph/0002040 . Бибкод : 1998PASP..110.1336K . дои : 10.1086/316267 . S2CID   119479494 .
  70. ^ Миллан-Габе, Р.; Серабин, Э.; Меннессон, Б.; Трауб, Вашингтон; Барри, РК; Данчи, туалет; Кушнер, М.; Старк, CC; Рэгланд, С.; Гриневич М.; Войлез, Дж.; Стапельфельдт, К.; Брайден, Г.; Колавита, ММ; Бут, AJ (июнь 2011 г.), «Уровни экзозодиакальной пыли для близлежащих звезд главной последовательности: исследование с помощью интерферометра Кека», The Astrophysical Journal , 734 (1): 67, arXiv : 1104.1382 , Bibcode : 2011ApJ...734. ..67M , doi : 10.1088/0004-637X/734/1/67 , S2CID   118614703 . См. Таблицу 5, с. 58.
  71. ^ Билл Штайгервальд (7 марта 2019 г.). « Звезды «Златовласки» могут быть «подходящими» для поиска обитаемых миров» . НАСА . Архивировано из оригинала 17 июня 2019 года . Проверено 12 мая 2020 г. « Я считаю, что некоторые близлежащие K-звезды, такие как 61 Cyg A/B, Epsilon Indi, Groombridge 1618 и HD 156026, могут быть особенно хорошими целями для будущих поисков биосигнатур » , — сказал Арни.
[ редактировать ]


Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: d477706005944657f1130f38873c3179__1719057060
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/d4/79/d477706005944657f1130f38873c3179.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
61 Cygni - 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.)