Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с Полярной звезды )
Перейти к навигации Перейти к поиску

ПОЛАРИС ( / р oʊ л ɛər ɪ с , р ə -, - л æ г - / Великобритания : / р ə л ɑːr ɪ с / ), [12] обозначен α Малой Медведицы ( латинизированному Альфа Малой Медведицы, сокращенно Альфа UMi, α UMi), обычно Полярная или Полярная звезда , является самой яркой звездой в созвездии Малой Медведицы . Это очень близко к северунебесный полюс , что делает его нынешней звездой северного полюса . Пересмотренный параллакс Hipparcos дает расстояние до Полярной звезды около 433 световых лет (133 парсека ), в то время как расчеты некоторыми другими методами позволяют получить расстояние до 35% ближе.

Полярная звезда - тройная звездная система , состоящая из главной звезды , Полярной Аа ( желтый сверхгигант ), на орбите с меньшим компаньоном (Полярная звезда); пара на орбите с Полярной звездой B (обнаруженной в августе 1779 года Уильямом Гершелем ).

Звездная система [ править ]

Компоненты Полярной звезды, видимые космическим телескопом Хаббла

ПОЛАРИС Аа является 5,4 массы Солнца ( М ☉ ) F7 - желтый сверхгигант спектрального типа Ib. Это первая классическая цефеида , масса которой определяется по орбите. Два меньших спутника - это Полярная звезда B, звезда главной последовательности размером 1,39  M F3, движущаяся по орбите на расстоянии2400  астрономических единиц (AU), [13] и Polaris Ab (или P), очень близкая звезда главной последовательности F6 с массой 1,26  M .

Полярную звезду B можно увидеть в скромный телескоп. Уильям Гершель открыл звезду в августе 1779 года с помощью собственного телескопа-рефлектора , одного из лучших телескопов того времени. Изучая спектр Полярной звезды A, в 1929 году было также обнаружено, что это была очень тесная двойная система, в которой второстепенным был карлик (по-разному α UMi P, α UMi an или α UMi Ab), что теоретизировалось в более ранних наблюдениях. (Мур, Дж. Х. и Холодовский, Е. А.). В январе 2006 года НАСА опубликовало изображения с телескопа Хаббл , на которых были показаны три члена тройной системы Полярной звезды. [14] [15]

Когда-то считалось, что есть еще два далеких компонента - Полярная звезда C и Полярная звезда D, но было показано, что они физически не связаны с системой Полярной звезды. [11] [16]

Наблюдение [ править ]

Полярная звезда - самая яркая звезда в созвездии Малой Медведицы (вверху справа).
Большая Медведица и Малая Медведица относительно Полярной звезды
Типичный звездный след Северного полушария с Полярной звездой в центре.
Вид Полярной звезды в небольшой телескоп. Полярная звезда B отделена от главной звезды, Полярной звезды, 18 угловыми секундами.

Изменчивость [ править ]

Полярная звезда Aa, главный компонент сверхгиганта, представляет собой классическую переменную цефеид популяции I 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 такая звезда хорошо изучена. Изменчивость Полярного подозревалась с 1852 года; эта вариация была подтверждена Эйнаром Герцшпрунгом в 1911 году [17].

Диапазон яркости Полярной звезды составляет 1,86–2,13, [3], но амплитуда изменилась с момента открытия. До 1963 г. амплитуда составляла более 0,1 звездной величины и очень постепенно уменьшалась. После 1966 г. она очень быстро уменьшалась, пока не стала меньше 0,05 звездной величины; с тех пор он беспорядочно колебался около этого диапазона. Сообщалось, что теперь амплитуда снова увеличивается, а разворота не наблюдались ни у одной другой цефеиды. [2]

Период, составляющий примерно 4 дня, также со временем изменился. Он неуклонно увеличивался примерно на 4,5 секунды в год, за исключением перерыва в 1963–1965 годах. Первоначально предполагалось, что это происходит из-за вековой эволюции в сторону красного цвета через полосу нестабильности цефеид , но это может быть связано с интерференцией между режимами пульсации первичного и первого обертона. [15] [18] [19] Авторы расходятся во мнениях относительно того, является ли Polaris основным пульсатором или пульсатором первого обертона, и пересекает ли он полосу нестабильности впервые или нет. [8] [19] [20]

Температура Полярной звезды изменяется лишь на небольшую величину во время ее пульсаций, но величина этого изменения непостоянна и непредсказуема. Неустойчивые изменения температуры и амплитуда изменений температуры во время каждого цикла, от менее 50  К до, по крайней мере, 170 К, могут быть связаны с орбитой с Polaris Ab. [9]

Исследования, опубликованные в журнале Science, показывают, что Полярная звезда сегодня в 2,5 раза ярче, чем когда ее наблюдал Птолемей , изменяясь с третьей величины на вторую. [21] Астроном Эдвард Гинан считает это замечательным изменением и официально заявляет, что «если они реальны, эти изменения в 100 раз больше, чем [те], которые предсказываются текущими теориями звездной эволюции ».

Роль полярной звезды [ править ]

Поскольку Полярная звезда находится почти на прямой линии с осью вращения Земли «над» Северным полюсом - северным полюсом мира, - Полярная звезда почти неподвижна в небе, и все звезды северного неба, кажется, вращаются вокруг нее. Таким образом, он делает отличную неподвижную точку , с которой рисовать измерения для небесной навигации и астрометрии . Движение Полярной звезды к полюсу мира и в будущем от него происходит из-за прецессии равноденствий . [22] Небесный полюс удалится от α UMi после 21 века, пройдя рядом с Гамма Цефеи примерно в 41 веке , двигаясь в сторонуДенеб примерно к 91 веку . Небесный полюс находился близко к Тубану около 2750 г. до н.э. [22], а во времена классической античности он был немного ближе к Кочабу (β UMi), чем к Полярной Земле, хотя все еще примерно10 ° от любой звезды. [23] Это было примерно такое же угловое расстояние от β UMi, что и до α UMi к концу поздней античности . Греческий мореплаватель Пифей ок. 320 г. до н.э. описал небесный полюс как лишенный звезд. Тем не менее, как один из самых ярких звезд , близких к Полюсу, Polaris была использована для навигации по крайней мере , от поздней античности, и описала , как ἀεί φανής ( AEI Фанес ) «всегда виден» на Stobaeus (пятый век), и это может быть разумно описывается как stella polaris примерно с Средневековья . Во время своего первого трансатлантического путешествия в 1492 году Христофор Колумбпришлось исправить «круг, описанный полярной звездой вокруг полюса». [24] В Шекспира играть Юлий Цезарь , написанная около 1599, Цезарь описывает себя как « в качестве постоянной как северной звезды», хотя во времена Цезаря не было постоянной полярная звезда.

Полярная звезда упоминается в книге Натаниэля Боудитча 1802 года « Американский практический навигатор» , где она указана как одна из навигационных звезд . [25] Дважды в каждый звездный день азимут Полярной звезды направлен на истинный север; в остальное время он смещен на восток или запад, и азимут должен корректироваться с помощью таблиц или практического правила . Наилучшее приближение [26] было получено с использованием передней кромки астеризма « Большая Медведица » в созвездии Большой Медведицы. Передний край (определяемый звездами Дубхе и Мерак) был привязан к циферблату, а истинный азимут Полярной звезды рассчитан для разных широт.

Имена [ править ]

В концепции этого художника изображены: сверхгигант Полярная звезда Aa, карлик Полярная звезда Ab и далекий компаньон-карлик Полярная звезда B.

Современное название Polaris [27] укорачиваются из Нью - латинская Полярной STELLA « Полярной звезды », придуманы в эпохе Возрождения , когда звезда подошла к Полюсу в пределах нескольких градусов. Джемма Фризиус , писавшая в 1547 году, назвала ее stella illa quae polaris dicitur («та звезда, которая называется« полярной »»), поместив ее в 3 ° 8 'от полюса неба. [28]

В 2016 году Международный астрономический союз организовал Рабочую группу по именам звезд (WGSN) [29] для каталогизации и стандартизации имен собственных для звезд. Первый бюллетень WGSN от июля 2016 г. [30] включал таблицу первых двух групп имен, утвержденных WGSN; который включал Полярную звезду α Малой Медведицы Aa.

В древности Полярная звезда еще не была ближайшей к небесному полюсу звездой, видимой невооруженным глазом, и для навигации использовалось все созвездие Малой Медведицы, а не какая-либо отдельная звезда. Полярная звезда двигалась достаточно близко к полюсу, чтобы быть ближайшей звездой, видимой невооруженным глазом, хотя все еще находилась на расстоянии нескольких градусов в раннем средневековье, и многочисленные названия, относящиеся к этой характеристике как полярная звезда , использовались со средневековья. . На древнеанглийском языке он назывался scip-steorra («корабль-звезда»); В староанглийской рунической поэме , то Т-руна , видимо , связана с «приполярным созвездием», по сравнению с качеством непоколебимости или честь. [31]

В индуистских пуранах он олицетворялся под именем Дхрува («неподвижный, неподвижный»). [32] В дальнейшем средневековый период он стал ассоциироваться с Мэриан названием в Stella Maris «Звезда моря» (так в Бартоломей Английский , с. 1270) [33] Старшего английское имя, засвидетельствовано с 14 - го века, lodestar "путеводная звезда", родственный от древнескандинавского leiðarstjarna , средневерхненемецкого leitsterne . [34]

Древнее название созвездия Малой Медведицы, Киносура (от греческого κυνόσουρα «собачий хвост») [35], стало ассоциироваться с полярной звездой, в частности, в период раннего Нового времени. Явное отождествление Марии как stella maris с полярной звездой ( Stella Polaris ), а также использование Cyonsura в качестве имени звезды очевидно в названии Cynosura seu Mariana Stella Polaris (то есть «Cynosure, или Marian Polar. Звезда "), сборник стихов Marian опубликованного Николаус Lucensis (Niccolo Barsotti де Лукка) в 1655 году [ править ]

Его название в традиционной доисламском арабской астрономии аль-Judayy الجدي ( «ребенок», в том смысле , ювенильный козел [ «Ле Chevreau» в Описании Звездных исправлений ), и это имя использовалось в средневековой исламской астрономии , а также . [36] [37] В те времена он еще не был так близко к северному полюсу мира, как сейчас, и использовался для вращения вокруг полюса.

Спенсер использовал его как символ стойкости в поэзии, как «непоколебимую звезду» . Шекспира «сек сонет 116 является примером символики Полярной звезды , как основополагающий принцип:„[Любовь] является звездой каждой блуждающей коры / Чьей неизвестно Ворс, хотя его высота будет принята.“ В Юлии Цезаре у него Цезарьобъясните свой отказ помиловать, сказав: «Я такой же постоянный, как северная звезда / Чья истинная неподвижность и качество покоя / На небосводе нет товарища. / Небо раскрашено бесчисленными искрами, / Все они огонь, и каждый светит, / Но один из всех держит свое место; / Так в мире "(III, I, 65–71). Конечно, Полярная звезда не будет «постоянно» оставаться полярной звездой из-за прецессии , но это будет заметно только через столетия. [ необходима цитата ]

В астрономии инуитов Полярная звезда известна как Никирцуитук . Он изображен на флаге и гербе в канадской территории инуитов Нунавут , а также на флаге в США штате Аляска . [38]

В традиционных знаниях о звездах лакота Полярная звезда называется «Wičháȟpi owáŋžila». Это переводится как «Звезда, которая сидит неподвижно». Это имя происходит из рассказа Лакота, в котором он женился на Тапун Сан Вин «Рыжая женщина». Однако она упала с небес, и в своем горе он смотрел вниз с «ваŋкату» (вышеуказанная земля) навсегда. [ необходима цитата ]

Расстояние [ править ]

Звездный параллакс является основой для парсека , который представляет собой расстояние от Солнца до астрономического объекта, имеющего угол параллакса в одну угловую секунду . (1 AU и 1 шт. Не в масштабе, 1 шт. = Около 206265 AU)

Во многих недавних работах вычисляется расстояние до Полярной звезды примерно в 433 световых года (133 парсека) [15] на основе измерений параллакса с астрометрического спутника Hipparcos . Более старые оценки расстояния часто были немного меньше, а исследования, основанные на спектральном анализе с высоким разрешением, показывают, что расстояние до него может быть до 110 световых лет ближе (323 св. Лет / 99 пк). [6] Полярная звезда - ближайшая к Земле цефеида, поэтому ее физические параметры имеют решающее значение для всей астрономической шкалы расстояний . [6] Это также единственный прибор с динамически измеряемой массой.

Космический аппарат Hipparcos использовал звездный параллакс для измерений в 1989 и 1993 годах с точностью до 0,97  миллисекунд (970 микросекунд), и он получил точные измерения для звездных расстояний на расстоянии до 1000 пк. [43] Данные Hipparcos были снова исследованы с использованием более совершенных методов исправления ошибок и статистических методов. [5] Несмотря на преимущества астрометрии Hipparcos , была отмечена неопределенность в его данных Polaris, и некоторые исследователи подвергли сомнению точность Hipparcos при измерении двойных цефеид, таких как Polaris. [6]Уменьшение Hipparcos специально для Полярной звезды было пересмотрено и подтверждено, но до сих пор нет широкого согласия относительно расстояния. [44]

Следующим важным шагом в области высокоточных измерений параллакса является космическая астрометрическая миссия Gaia , запущенная в 2013 году и предназначенная для измерения параллакса звезд с точностью до 25 микросекунд (μas). [45] Хотя изначально планировалось ограничить наблюдения Гайи звездами слабее 5,7 звездной величины, тесты, проведенные на этапе ввода в эксплуатацию, показали, что Гайя может автономно определять звезды яркости до 3. Когда в июле 2014 года Гайя приступила к регулярным научным исследованиям, она был настроен на регулярную обработку звезд в диапазоне величин 3 - 20. [46]За пределами этого предела используются специальные процедуры для загрузки необработанных данных сканирования оставшихся 230 звезд ярче 3-й величины; разрабатываются методы сокращения и анализа этих данных; и ожидается, что будет "полное покрытие неба на ярком конце" со стандартными ошибками в "несколько десятков мксек". [47] Gaia Data Release 2 не включает параллакс для Полярной звезды, но расстояние, выведенное из него, является136,6 ± 0,5  пк (445,5 св. Лет) для Polaris B [41], что несколько дальше, чем большинство предыдущих оценок, и в несколько раз точнее. Это было дополнительно улучшено до137,2 ± 0,3  пк (447,6 св. Лет), после публикации каталога Gaia Early Data Release 3 3 декабря 2020 года, который заменил Gaia Data Release 2 [42]

Полярная звезда долгое время была важна для лестницы космических расстояний, потому что до Гайи это была единственная цефеидная переменная, для которой существовали прямые данные о расстоянии, которые имели волновой эффект на измерения расстояний, в которых использовалась эта «линейка». [48]

История наблюдений [ править ]

См. Также [ править ]

  • Внеземное небо (для полярных звезд других небесных тел)
  • Полярное выравнивание
  • Полк Северного полюса
  • Полярная звезда в художественной литературе
  • Полярная звезда

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б с д е е г ч я J к л м н Эванс, NR; Schaefer, GH; Bond, HE; Bono, G .; Каровская, М .; Nelan, E .; Сасселов, Д .; Мейсон, Б.Д. (2008). «Прямое обнаружение близкого спутника Полярной звезды с помощью космического телескопа Хаббла». Астрономический журнал . 136 (3): 1137. arXiv : 0806.4904 . Bibcode : 2008AJ .... 136.1137E . DOI : 10.1088 / 0004-6256 / 136/3/1137 . S2CID  16966094 .
  2. ^ a b c d Ли, Британская Колумбия; Мкртичян, ДЕ; Han, I .; Парк, МГ; Ким, KM (2008). «Точные радиальные скорости полярной звезды: обнаружение роста амплитуды». Астрономический журнал . 135 (6): 2240. arXiv : 0804.2793 . Bibcode : 2008AJ .... 135.2240L . DOI : 10.1088 / 0004-6256 / 135/6/2240 . S2CID 12176373 . 
  3. ^ a b Самусь, Н.Н. Дурлевич, О.В. и другие. (2009). "Онлайн-каталог данных VizieR: Общий каталог переменных звезд (Samus + 2007–2013)". Онлайн-каталог данных VizieR: B / GCVS. Первоначально опубликовано в: 2009yCat .... 102025S . 1 : 02025. Bibcode : 2009yCat .... 102025S .
  4. ^ a b c d e f g h i 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): L1. arXiv : 0708.0333 . Bibcode : 2008MNRAS.387L ... 1U . DOI : 10.1111 / j.1745-3933.2008.00426.x . S2CID 18848139 . 
  5. ^ a b c Ван Левен, Ф. (2007). «Подтверждение нового сокращения Hipparcos». Астрономия и астрофизика . 474 (2): 653–664. arXiv : 0708.1752 . Бибкод : 2007A & A ... 474..653V . DOI : 10.1051 / 0004-6361: 20078357 . S2CID 18759600 . 
  6. ^ Б с д е е Тернера, DG; Ковтюх, В.В.; Усенко И.А.; Горлова, Н.И. (2013). "Режим пульсации полярной звезды цефеид". Письма в астрофизический журнал . 762 (1): L8. arXiv : 1211.6103 . Bibcode : 2013ApJ ... 762L ... 8Т . DOI : 10.1088 / 2041-8205 / 762/1 / L8 . S2CID 119245441 . 
  7. ^ Evans, NR; Маровская, М .; Bond, HE; Schaefer, GH; Саху, KC; Mack, J .; Нелан, EP; Gallene, A .; Тингл, ЭД (2018). «Орбита близкого спутника Полярной звезды: изображения космического телескопа Хаббла, 2007–2014 годы». Астрофизический журнал . 863 (2): 187. arXiv : 1807.06115 . Bibcode : 2018ApJ ... 863..187E . DOI : 10.3847 / 1538-4357 / aad410 . S2CID 119392532 . 
  8. ^ а б в г Фадеев Ю.А. (2015). «Эволюционный статус Полярной звезды». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 449 (1): 1011–1017. arXiv : 1502.06463 . Bibcode : 2015MNRAS.449.1011F . DOI : 10.1093 / MNRAS / stv412 . S2CID 118517157 . 
  9. ^ 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. Bibcode : 2005MNRAS.362.1219U . DOI : 10.1111 / j.1365-2966.2005.09353.x .
  10. ^ Cayrel de Strobel, G .; Soubiran, C .; 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 . DOI : 10.1051 / 0004-6361: 20010525 . S2CID 17519049 . 
  11. ^ a b c d Wielen, R .; Jahreiß, H .; Dettbarn, C .; Lenhardt, H .; Шван, Х. (2000). «Полярная звезда: астрометрическая орбита, положение и собственное движение». Астрономия и астрофизика . 360 : 399. arXiv : astro-ph / 0002406 . Bibcode : 2000A & A ... 360..399W .
  12. ^ Определение Polaris | в Кембриджском словаре английского языка . Кембриджский словарь английского языка . Проверено 11 декабря 2020 .
  13. ^ Джим Калер . «Полярная звезда (Alpha Ursae Minoris)» . Звезды . Проверено 9 сентября 2020 .
  14. ^ «Полярная звезда больше, чем кажется на первый взгляд» . Hubblesite.org. 2006-01-09 . Проверено 27 февраля 2020 .
  15. ^ a b c Evans, NR; Сасселов, ДД; Шорт, CI (2002). «Полярная звезда: амплитуда, изменение периода и спутники» . Астрофизический журнал . 567 (2): 1121. Bibcode : 2002ApJ ... 567.1121E . DOI : 10.1086 / 338583 .
  16. ^ Эванс, Нэнси Ремедж; Гинан, Эдвард; Энгл, Скотт; Волк, Скотт Дж .; Шлегель, Эрик; Мейсон, Брайан Д .; Каровская, Маргарита; Шпицбарт, Брэдли (2010). "Наблюдение Полярной звезды Чандрой: Перепись маломассивных спутников" . Астрономический журнал . 139 (5): 1968. Bibcode : 2010AJ .... 139.1968E . DOI : 10,1088 / 0004-6256 / 139/5/1968 .
  17. ^ Герцшпрунга, Эйнар (август 1911). "Nachweis der Veränderlichkeit von α Ursae Minoris" . Astronomische Nachrichten (на немецком языке). 189 (6): 89. Bibcode : 1911AN .... 189 ... 89H . DOI : 10.1002 / asna.19111890602 .
  18. ^ а б Тернер, Д.Г. Savoy, J .; Derrah, J .; Абдель ‐ Сабур Абдель ‐ Латиф, М .; Бердников, Л.Н. (2005). «Период смены полярных звезд» . Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 117 (828): 207. Bibcode : 2005PASP..117..207T . DOI : 10.1086 / 427838 .
  19. ^ a b Neilson, HR; Engle, SG; Guinan, E .; Langer, N .; Васатоник, RP; Уильямс, ДБ (2012). «Период изменения полярной звезды цефеид предполагает усиленную потерю массы». Астрофизический журнал . 745 (2): L32. arXiv : 1201.0761 . Bibcode : 2012ApJ ... 745L..32N . DOI : 10.1088 / 2041-8205 / 745/2 / L32 . S2CID 118625176 . 
  20. ^ Энгл, Скотт G; Гинан, Эдвард Ф; Харманец, Петр (2018). «На пути к завершению споров о параллаксе Полярной звезды: точное расстояние до нашей ближайшей цефеиды от Gaia DR2». Исследовательские заметки AAS . 2 (3): 126. Bibcode : 2018RNAAS ... 2..126E . DOI : 10.3847 / 2515-5172 / aad2d0 .
  21. ^ Ирион, R (2004). «Встреча Американского астрономического общества. Непостоянна, как Полярная звезда». Наука . 304 (5678): 1740–1. DOI : 10.1126 / science.304.5678.1740b . PMID 15205508 . S2CID 129246155 .  
  22. ^ a b Ридпат, Ян, изд. (2004). Атлас звезд Нортона . Нью-Йорк: образование Пирсона. п. 5 . ISBN 978-0-13-145164-3. Около 4800 лет назад Тубан ( α Draconis) находился всего в 0 ° 0,1 от полюса. Денеб ( α Лебедя) будет самой яркой звездой около полюса примерно за 8000 лет, на расстоянии 7 ° 0,5.
  23. ^ "Звездные сказки - Малая Медведица" . Проверено 20 августа +2016 .
  24. ^ Жизнь адмирала Христофора Колумба его сыном Фердинандом. Бенджамин Кин (перевод) Лондон: Folio Society, 1960. Страница 74.
  25. Натаниэль Боудич ; Национальное агентство изображений и картографии (2002). «15 Навигационная астрономия» . Американский практический навигатор: воплощение навигации . Публикации Paradise Cay. п. 248. ISBN 978-0-939837-54-0.
  26. ^ «Визуальный метод корректировки компаса корабля с использованием Полярной звезды с использованием Большой Медведицы в качестве ориентира» . Проверено 7 августа 2016 года .
  27. ^ Рабочая группа IAU по звездным именам "Каталог звездных имен IAU" . Проверено 28 июля +2016 .
  28. ^ Gemmae Frisii de astrolabo catholico liber: quo latissime патентis Instrumenti multiplex usus explicatur, & quicquid uspiam rerum mathematicarum tradi posit continetur , Steelsius (1556), стр. 20 ; см. также Kunitzsch, Paul; Смарт, Тим (2006). Словарь современных имен звезд: Краткое руководство по 254 именам звезд и их производным (2-е изд.). Кембридж, Массачусетс: Sky Publishing . п. 23. ISBN 978-1-931559-44-7.
  29. ^ "Международный астрономический союз | МАС" . www.iau.org . Проверено 19 января 2019 .
  30. ^ "Бюллетень рабочей группы МАС по звездным именам, № 1" (PDF) .
  31. ^ Брюс Дикинс, Рунические и героические стихи древних тевтонских народов (1915), стр. 18; «Приполярное созвездие» Дикинса приписывается Л. Боткину, «Шансон де рун» (1879).
  32. ^ Ален Даниэлу . Мифы и боги Индии: классическая работа по индуистскому политеизму, Принстон / Боллинген (1964) Внутренние традиции / Bear & Co, 1991 ISBN 978-0-892-813544 с.186. 
  33. ^ JO Холливелл (ред.), Труды Уильяма Шекспира об. 5 (1856), стр. 40. ]
  34. ^ Фридрих Клюге, Альфред Гетце, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Вальтер де Грюйтер 1943 ISBN 978-3-111-67185-7 стр.355. 
  35. ^ Айан Ридпат (28 июня 2018). Звездные сказки . Lutterworth Press. ISBN 978-0-7188-4782-1.
  36. ^ Аль-Суфи, Абдулрахман (964). «Книга неподвижных звезд» .
  37. ^ Schjellerup, Ганс (1874). Описание исправлений Des Etoiles . п. 45.
  38. ^ Законодательное собрание Нунавута, герб Нунавута. (nd) https://assembly.nu.ca/about-legislative-assembly/coat-arms-nunavut
  39. ^ Нильсон, HR (2014). «Пересмотр фундаментальных свойств Цефеид Полярной звезды с использованием детальных моделей звездной эволюции». Астрономия и астрофизика . 563 : A48. arXiv : 1402.1177 . Бибкод : 2014A & A ... 563A..48N . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201423482 . S2CID 119252434 . 
  40. ^ Бонд, Говард Э; Нелан, Эдмунд П.; Ремедж Эванс, Нэнси; Schaefer, Gail H; Хармер, Дайан (2018). "Тригонометрический параллакс Полярной звезды B космического телескопа Хаббла, спутник ближайшей цефеиды". Астрофизический журнал . 853 (1): 55. arXiv : 1712.08139 . Bibcode : 2018ApJ ... 853 ... 55В . DOI : 10.3847 / 1538-4357 / aaa3f9 . S2CID 118875464 . 
  41. ^ a b Бейлер-Джонс, Калифорния L; Рыбиски, Дж; Fouesneau, M; Mantelet, G; Андрэ, Р. (2018). «Оценка расстояния от параллаксов. IV. Расстояния до 1,33 миллиарда звезд в Gaia Data Release 2». Астрономический журнал . 156 (2): 58. arXiv : 1804.10121 . Bibcode : 2018AJ .... 156 ... 58B . DOI : 10.3847 / 1538-3881 / aacb21 . S2CID 119289017 . 
  42. ^ а б "Gaia EDR3" . Сотрудничество Gaia. 2020 . Дата обращения 4 декабря 2020 .
  43. ^ Ван Leeuwen, F. (1997). «Миссия Hipparcos». Обзоры космической науки . 81 (3/4): 201–409. Bibcode : 1997SSRv ... 81..201V . DOI : 10,1023 / A: 1005081918325 .
  44. ^ Van Leeuwen, F. (2013). «Параллакс HIPPARCOS для Полярной звезды». Астрономия и астрофизика . 550 : L3. arXiv : 1301.0890 . Bibcode : 2013A & A ... 550L ... 3V . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201220871 . S2CID 119284268 . 
  45. ^ Лю, C .; Бейлер-Джонс, Калифорния; Sordo, R .; Валленари, А .; и другие. (2012). «Ожидаемые характеристики звездной параметризации с помощью спектрофотометрии Gaia». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 426 (3): 2463. arXiv : 1207.6005 . Bibcode : 2012MNRAS.426.2463L . DOI : 10.1111 / j.1365-2966.2012.21797.x . S2CID 1841271 . 
  46. ^ Мартин-Флейтас, J .; Mora, A .; Sahlmann, J .; Kohley, R .; Massart, B .; и другие. (2 августа 2014 г.), «Обеспечение возможности наблюдений Gaia за звездами невооруженным глазом», в Oschmann, Jacobus M .; Клэмпин, Марк; Fazio, Giovanni G .; MacEwen, Howard A. (eds.), Space Telescopes and Instrumentation 2014: Optical, Infrared, and Millimeter Wave , Proc. SPIE, 9143 , стр 91430Y,. Arxiv : 1408.3039v1 , DOI : 10,1117 / 12,2056325 , S2CID 119112009 
  47. ^ Т. Прусти; и другие. (Сотрудничество GAIA) (2016), «Миссия Gaia » (PDF) , Астрономия и астрофизика (предстоящая статья), 595 : A1, arXiv : 1609.04153 , Bibcode : 2016A & A ... 595A ... 1G , doi : 10.1051 / 0004 -6361/201629272 , S2CID 9271090 , получено 21 сентября 2016 г.  
  48. ^ Субраманиан, Смита; Маренго, Массимо; Бхардвадж, Анупам; Хуанг, Ян; Инно, Лаура; Накагава, Акихару; Шторм, Джеспер (2017). «Индикаторы дистанции для молодежи и среднего возраста». Обзоры космической науки . 212 (3-4): 1817. arXiv : 1709.07265 . Bibcode : 2017SSRv..212.1817S . DOI : 10.1007 / s11214-017-0427-8 . S2CID 119064315 . 

Внешние ссылки [ править ]

  • Информация о Polaris
  • В поисках Полярной звезды
  • Что-то странное происходит ...

Координаты : Карта неба 02 ч 31 м 48,7 с , + 89 ° 15 ′ 51 ″.