Лучшие вопросы
Таймлайн
Чат
Перспективы

31 Волос Вероники

Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

31 Волос Вероники (лат. 31 Comae Berenices), LS Волос Вероники (лат. LS Comae Berenices), HD 111812двойная звезда в созвездии Волос Вероники на расстоянии приблизительно 284 световых лет (около 87 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +4,97m до +4,87m[11]. Возраст звезды определён как около 560 млн лет[12].

Краткие факты Наблюдательные данные (Эпоха J2000.0), Прямое восхождение ...
Remove ads

Характеристики

Первый компонент — жёлтый гигант, вращающаяся переменная звезда типа FK Волос Вероники (FKCOM)[11][13][14] спектрального класса G0III[15][16][17], или G0[18][19]. Масса — около 2,788 солнечной, радиус — около 9,146 солнечного, светимость — около 75,883 солнечной[20]. Эффективная температура — около 5579 K[3].

Второй компонент — коричневый карлик. Масса — около 27,15 юпитерианской[21]. Удалён в среднем на 2,105 а.е.[21].

Remove ads

Описание

Суммиров вкратце
Перспектива

Три больших круга делят звёздное небо: небесный экватор, эклиптика (видимый путь Солнца по небу) и Галактический экватор (линия через центр Млечного Пути). Каждый из них имеет Северный и Южный полюса, которые лежат перпендикулярно к кругу. Полюса небесного экватора хорошо известны: знаменитая Полярная звезда в Северном полушарии и гораздо более слабая Сигма Октанта в южном, которая может называться Южной полярной звездой — «Polaris Australis». Северный полюс эклиптики имеет экваториальные координаты RA=18h00m, Dec =+66°33', и находится в созвездии Дракона (18ч 00м 00с 66° 33 0,00). Южный полюс эклиптики находится в созвездии Золотой Рыбы и имеет экваториальные координаты: RA= 6h00m, Dec = — 66°33' (6ч 00м 00с −66° 33 0,00)[22].

Северный Полюс Галактики находится на угловом расстоянии 0,4° от 31 Волос Вероники. Сама звезда не очень яркая (видимая величина +4.94) и обозначения Байера не имеет. Противостоит ей немногим более яркая звезда Альфа Скульптора, которая находится на угловом расстоянии почти в 3° от Южного Полюса Галактики. Эти два маркера отмечают направления с наименьшим количеством пыли в Млечном Пути и где, соответственно, можно видеть мириады далёких галактик[22].

31 Волос Вероники в настоящее время, по-видимому, находится в состоянии быстрого перехода к стадии красного гиганта, располагаясь на диаграмме цвет—светимость в пробеле Герцшпрунга. Горение водорода в её ядре уже закончилось, а горение гелия ещё не началось. Когда будет запущена тройная гелиевая реакция, звезда быстро станет красным гигантом, почти в 1000 раз более ярким, чем Солнце[22].

Предыдущая эволюция звезды сильно зависит от того, какой была звезда при рождении. С одной стороны, в случае, если она родилась как одиночная звезда, то на начальной стадии она должна была быть быстровращающейся (до 200 км/с) звездой спектрального класса B. Однако, к концу своей эволюции звезда должна была сильно замедлиться (до 4 км/с) поскольку вращение замедляется с расширением. В противоположность этому 31 Волос Вероники по-прежнему необычайно быстро вращается: её экваториальная скорость, по крайней мере, 67 км/с, что соответствует периоду вращения примерно в 7,3 дня[22]. С другой стороны в ОКПЗ указано[23], что звезда имеет переменность типа FK Волос Вероники, а это, в свою очередь, говорит о том, что звезда могла родиться как тесная двойная система, состоявшая из двух звёзд приблизительно солнечной массы. Подобные системы известны как переменные типа W Большой Медведицы. За время своей жизни они, скорее всего, теряют общий угловой момент, сохраняя свои собственные, и сливаются, образуя звезду с общим ядром и массой более чем в 2 солнечные. Этот процесс может объяснить необычайно высокую скорость вращения звезды, поскольку при слиянии угловые моменты обеих звёзд складываются. В результате вращения и атмосферной конвекции, способствующей производству магнитных полей, 31 Волос Вероники окружена горячей короной, которая испускает мощное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение. Быстрое вращение и мощные рентгеновские вспышки характерны для переменных звёзд типа FK Волос Вероники[24].

Remove ads

Примечания

  1. Collaboration G. Gaia Early Data Release 3 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space AgencyVizieR, 2020. — Vol. 1350. — P. I/350.
  2. Ducati J. R. Catalogue of Stellar Photometry in Johnson's 11-color system (англ.)VizieR, 2002. — Vol. 2237.
  3. Morgan W. W., Keenan P. C., Morgan W. W., Keenan P. C. Spectral Classification, Spectral classification (англ.) // Annual Review of Astronomy and Astrophysics / S. Faber, E. van Dishoeck, R. Kennicutt, L. Goldberg, G. Burbidge, R. BlandfordAnnual Reviews, 1973. — Vol. 11, Iss. 1. — P. 29—50, 29. — ISSN 0066-4146; 1545-4282doi:10.1146/ANNUREV.AA.11.090173.000333
  4. Anderson E., Francis C. XHIP: An extended hipparcos compilation (англ.) // Astronomy Letters: A Journal of Astronomy and Space Astrophysics / R. SunyaevNauka, Springer Science+Business Media, 2012. — Vol. 38, Iss. 5. — P. 331—346. — ISSN 1063-7737; 1562-6873; 0320-0108doi:10.1134/S1063773712050015arXiv:1108.4971
  5. GN Com Архивная копия от 29 августа 2021 на Wayback Machine, database entry, Combined General Catalog of Variable Stars (GCVS5.1, 2017 Ed.), N. N. Samus, O. V. Durlevich, et al., CDS ID II/250 Архивная копия от 6 августа 2012 на Wayback Machine Accessed online 2021-09-05.
  6. N. N. Samus’, Kazarovets E. V., Durlevich O. V., Kireeva N. N., Pastukhova E. N. General catalogue of variable stars: Version GCVS 5.1 (англ.) // Astronomy Reports / D. BisikaloMAIK Nauka/Interperiodica, Springer Science+Business Media, 2017. — Vol. 61, Iss. 1. — P. 80–88. — ISSN 1063-7729; 1562-6881; 0004-6299doi:10.1134/S1063772917010085
  7. Ayres T. R., Kashyap V., Saar S., Huenemoerder D., Korhonen H., Drake J. J., Testa P., Garraffo C., Granzer T., Strassmeier K. FK Comae Berenices, king of spin: the COCOA-PUFS project (англ.) // The Astrophysical Journal: Supplement SeriesAAS, 2016. — Vol. 223, Iss. 1. — P. 5–5. — ISSN 0067-0049; 1538-4365doi:10.3847/0067-0049/223/1/5arXiv:1601.03305
  8. Hinkel N. R., Unterborn C., Kane S. R., Somers G., Galvez R. A Recommendation Algorithm to Predict Giant Exoplanet Host Stars Using Stellar Elemental Abundances (англ.) // The Astrophysical Journal / E. VishniacIOP Publishing, 2019. — Vol. 880, Iss. 1. — 13 p. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.3847/1538-4357/AB27C0arXiv:1805.12144
  9. Bond H. E. Carbon-deficient Red Giants (англ.) // The Astrophysical Journal / E. VishniacIOP Publishing, 2019. — Vol. 887, Iss. 1. — P. 9. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.3847/1538-4357/AB4E13arXiv:1910.06256
  10. Cruzalèbes P., Petrov R. G., Robbe-Dubois S., Varga J., Burtscher L., Allouche F., Berio P., Hofmann, K. -H., Hron J., Jaffe W. et al. A catalogue of stellar diameters and fluxes for mid-infrared interferometry (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society / D. FlowerOUP, 2019. — Vol. 490, Iss. 3. — P. 3158—3176. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STZ2803arXiv:1910.00542
  11. Collaboration G. Gaia Data Release 2 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space AgencyVizieR, 2018. — Vol. 1345. — P. I/345.
  12. Jim Kaler. POLARIS GALACTICUS BOREALIS (31 Comae Berenices) (англ.). STARS. UIUC. Архивировано 7 февраля 2014 года.
  13. LS COM (англ.). ОКПЗ. ГАИШ. Архивировано 27 декабря 2013 года.
  14. Ayres, T. R.; Korhonen, H.; Harper, G. M.; Brown, A.; Redfield, S. FK Comae: King of Spin (англ.). Astronomy Abstract Service (декабрь 2004). Архивировано 4 мая 2017 года.
Remove ads
Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads