Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Координаты : Карта неба 01 ч 44 м 04.0829 с , −15 ° 56 ′ 14.928 ″.

Тау Кита , латинизированный от τ Кита , представляет собой одиночную звезду в созвездии Кита, которая спектрально подобна Солнцу , хотя имеет только около 78% массы Солнца . Находясь на расстоянии чуть менее 12 световых лет (3,7 парсека ) от Солнечной системы , это относительно близкая звезда и ближайшая одиночная звезда G-класса . Звезда кажется стабильной, с небольшими звездными изменениями и дефицитом металлов .

Наблюдения показали, что вокруг Тау Кита больше чем в десять раз больше пыли, чем в Солнечной системе. С декабря 2012 года появились свидетельства того, что по крайней мере четыре планеты - все подтвержденные как суперземли - вращаются вокруг Тау Кита, причем две из них потенциально находятся в зоне обитания . [12] [13] [14] Есть еще четыре неподтвержденных планеты, одна из которых является планетой Юпитера между 3 и 20 а.е. от звезды. [15] Из-за диска обломков любая планета, вращающаяся вокруг Тау Кита, столкнется с гораздо большим количеством столкновений, чем Земля. Несмотря на это препятствие для обитаемости , его солнечный аналог(Солнечные) характеристики привели к широкому интересу к звезде. Учитывая его стабильность, сходство и относительную близость к Солнцу, Тау Кита постоянно указывается как цель поиска внеземного разума (SETI) и фигурирует в некоторой научно-фантастической литературе. [16]

Его можно увидеть невооруженным глазом с видимой величиной 3,5. [2] Как видно с Тау Кита, Солнце находится в созвездии Ботес в северном полушарии с видимой величиной около 2,6. [nb 2] [17]

Имя [ редактировать ]

Название «Тау Кита» является обозначением Байера для этой звезды, созданная в 1603 году как часть немецкого небесно картограф Иоганн Байер «s Уранометрии звездный каталог: это„число Т“в последовательности Байера созвездия Cetus. В каталоге звезд в Calendarium из Аль Аксаси Аль Моккета , написанного в Каире около 1650 г. , эта звезда была обозначена Thālith аль Na'āmāt (ثالث النعامات - thālith аль-na'āmāt ), который был переведен на латынь , как Tertia Struthionum , то есть треть страусы . [18] Эта звезда вместе сη Cet (Денеб Альгенуби), θ Cet (Таних Аль-Наамат), ζ Cet (Батен Кайтос) и υ Cet были Аль-Нахамат (النعامات), курицей- страусами. [19] [20]

В китайской астрономии « Квадратный небесный амбар » ( китайский :天 倉; пиньинь : Tiān Cāng ) относится к астеризму, состоящему из τ Кита, ι Кита , η Кита , ζ Кита , θ Кита и 57 Кита . [21] Следовательно, китайское название τ Кита - «Пятая звезда квадратного небесного зернохранилища» (китайский:天 倉 五; пиньинь: Tiān Cāng wǔ ). [22]

Движение [ править ]

Собственное движение звезды является ее скорость движения по небесной сфере , определяется путем сравнения его положение относительно более отдаленных фоновых объектов. Тау Кита считается звездой с высоким собственным движением, хотя ее годовой ход составляет чуть менее 2  угловых секунд . [nb 3] Таким образом, потребуется около 2000 лет, прежде чем эта звезда сместится более чем на градус. Высокое собственное движение - показатель близости к Солнцу. [23] Соседние звезды могут проходить по небу под углом дуги быстрее, чем далекие звезды фона, и являются хорошими кандидатами для изучения параллакса . В случае Тау Кита измерения параллакса показывают расстояние11,9  св . Лет . Это делает его одним из самых близких звездных систем к Солнцу и следующим ближайшим спектральным класс G звездам после Альфа Центавр A . [24]

Радиальная скорость звезды является компонентом его движения , который к или далеко от Солнца В отличие от собственного движения, лучевая скорость звезды не может быть непосредственно обнаружена, но может быть определена путем измерения ее спектра . Из-за доплеровского сдвига линии поглощения в спектре звезды будут немного смещаться в сторону красного (или более длинных волн), если звезда удаляется от наблюдателя, или в сторону синего (или более коротких длин волн), когда она движется к наблюдатель. В случае Тау Кита лучевая скорость составляет около -17 км / с, а отрицательное значение указывает на то, что он движется к Солнцу. [25]Звезда приблизится к Солнцу примерно за 43 000 лет, что составляет 10,6 св. Лет (3,25 пк). [26]

Расстояние до Тау Кита, вместе с его собственным движением и лучевой скоростью, вместе дает движение звезды в космосе. Объемная скорость по отношению к Солнцу37,2 км / с . [27] Этот результат затем может быть использован для вычисления орбитального пути Тау Кита через Млечный Путь . Среднее галактоцентрическое расстояние составляет9,7 килопарсек (32 000  св. Лет ) и эксцентриситетом орбиты 0,22. [28]

Физические свойства [ править ]

Солнце (слева) больше и несколько горячее, чем менее активный Тау Кита (справа).

Считается, что система Тау Кита имеет только один звездный компонент. Наблюдался тусклый оптический спутник с блеском 13,1. По состоянию на 2000 год былоРасстояние до первичной обмотки составляет 137  угловых секунд . Он может быть связан гравитацией, но считается, что это совпадение с прямой видимостью. [29] [30] [31]

Большая часть того, что известно о физических свойствах Тау Кита и его системы, было определено с помощью спектроскопических измерений. Сравнивая спектр с расчетными моделями звездной эволюции , можно оценить возраст, массу, радиус и светимость Тау Кита. Однако с помощью астрономического интерферометра можно непосредственно измерить радиус звезды с точностью до 0,5%. [2] Таким образом, радиус Тау Кита был измерен как79,3% ± 0,4% от радиуса Солнца . [2] Это примерно размер, который ожидается для звезды с несколько меньшей массой, чем Солнце. [32]

Вращение [ править ]

Период вращения Tau Ceti измерялся по периодическим изменениям классических линий поглощения H и K однократно ионизованного кальция (Ca II). Эти линии тесно связаны с поверхностной магнитной активностью [33], поэтому период изменения измеряет время, необходимое участкам активности, чтобы совершить полный оборот вокруг звезды. Таким образом, период вращения Тау Кита оценивается как34 дн . [10] Из - за эффекта Доплера , то скорость вращения звезды влияет на ширину линий поглощения в спектре (свет со стороны звезды , движущейся в сторону от наблюдателя , будет перенесен на большей длине волны, свет со стороны движение к наблюдателю будет смещено в сторону более короткой волны). Анализируя ширину этих линий, можно оценить скорость вращения звезды. Прогнозируемая скорость вращения для Тау Кита составляет

v eq · sin i ≈ 1 км / с,

где v eq - скорость на экваторе , а i - угол наклона оси вращения к лучу зрения . Для типичной звезды G8 скорость вращения составляет около2,5 км / с . Относительно низкие измерения скорости вращения могут указывать на то, что Тау Кита рассматривается почти со стороны его полюса. [34] [35]

Металличность [ править ]

Химический состав звезды дает важные ключи к разгадке ее эволюционной истории, включая возраст, в котором она образовалась. Межзвездной среды от пыли и газа , из которого образуются звезды в основном состоит из водорода и гелия с следовых количеств тяжелых элементов. Поскольку близлежащие звезды непрерывно развиваются и умирают, они засевают межзвездную среду все более тяжелыми элементами. Таким образом, более молодые звезды, как правило, имеют более высокую долю тяжелых элементов в атмосфере, чем более старые звезды. Эти тяжелые элементы астрономы называют «металлами», и часть тяжелых элементов - это металличность . [36] Количество металличности в звезде выражается соотношением железа(Fe), легко наблюдаемый тяжелый элемент, в водород. Логарифм от относительного содержания железа по сравнению с Солнцем В случае Тау Кита металличность атмосферы равна

 Dex ,

что эквивалентно примерно одной трети солнечного содержания. Прошлые измерения менялись от -0,13 до -0,60. [7] [37]

Это меньшее содержание железа указывает на то, что Тау Кита почти наверняка старше Солнца. Его возраст ранее оценивался примерно в10  млрд лет , но сейчас считается, что это примерно вдвое меньше, на5,8 млрд . Лет [11] Это сравнивается с4.57 млрд лет для Солнца. Однако расчетные оценки возраста Тау Кита могут варьироваться от 4,4 до 4,4 лет.12 млрд лет , в зависимости от принятой модели. [32]

Помимо вращения, еще одним фактором, который может расширить абсорбционные особенности в спектре звезды, является уширение под давлением . Присутствие соседних частиц влияет на излучение, испускаемое отдельной частицей. Таким образом, ширина линии зависит от поверхностного давления звезды, которое, в свою очередь, определяется температурой и поверхностной силой тяжести. Этот метод использовался для определения силы тяжести на поверхности Тау Кита. Журнал г , или логарифм поверхностной силы тяжести звезды, составляет около 4,4, очень близко к логу г = 4,44 для Солнца [7]

Яркость и изменчивость [ править ]

Светимость Тау Кита равна лишь 55% от светимости Солнца . [28] наземная планете потребуется на орбиту этой звезды на расстоянии около0,7  а.е., что соответствует уровню солнечной инсоляции Земли. Это примерно то же самое, что и среднее расстояние между Венерой и Солнцем.

Хромосфера Тау Кита-части атмосферы звезду чуть выше светоизлучающего фотосферы -currently дисплеи мало или нет магнитной активности, что указывает на стабильную звезду. [38] Одно 9-летнее исследование температуры, грануляции и хромосферы не выявило систематических изменений; Эмиссия Ca II в инфракрасных диапазонах H и K показывает возможный 11-летний цикл, но он слаб по сравнению с Солнцем. [34] В качестве альтернативы было высказано предположение, что звезда могла находиться в состоянии низкой активности, аналогичном минимуму Маундера - историческому периоду, связанному с Малым ледниковым периодом в Европе, когда солнечные пятнастали чрезвычайно редкими на поверхности Солнца. [39] [40] Профили спектральных линий Тау Кита чрезвычайно узкие, что указывает на низкую турбулентность и наблюдаемое вращение. [41] Колебания звезды имеют амплитуду примерно вдвое меньше, чем у Солнца, и меньшее время жизни моды. [2]

Планетарная система [ править ]

Художественный образ Тау Кита с шестью каменистыми планетами на орбите вокруг него.

Основными факторами, движущими исследовательский интерес к Тау Кита, являются его близость, его солнечные характеристики и последствия для возможной жизни на его планетах. Для целей категоризации Холл и Локвуд сообщают, что «термины« солнечноподобная звезда »,« солнечный аналог »и« солнечный двойник »[являются] все более ограничительными описаниями». [46] Тау Кита подходит ко второй категории, учитывая его аналогичную массу и низкую изменчивость, но относительное отсутствие металлов. Сходство является источником ссылок на популярную культуру на протяжении десятилетий, а также для научных исследований.

В 1988 г. наблюдения лучевых скоростей исключили любые периодические изменения, связанные с массивными планетами вокруг Тау Кита в пределах расстояний, подобных Юпитеру. [47] [48] Все более точные измерения продолжают исключать такие планеты, по крайней мере, до декабря 2012 года. [48] Достигнутая точность определения скорости составляет около 11 м / с, измеренных за 5-летний период времени. [49] Этот результат исключает горячие Юпитеры и, вероятно, исключает любые планеты с минимальной массой, большей или равной массе Юпитера, и с орбитальным периодом менее 15 лет. [50] Кроме того, обследование близлежащих звезд от космического телескопа Хаббла «s Wide Field Planetary Camera ибыл завершен в 1999 году, включая поиск слабых спутников Тау Кита; ни один из них не был обнаружен в пределах разрешающей способности телескопа. [51]

Однако эти поиски исключили только большие тела коричневых карликов и более близкие орбитальные планеты-гиганты, поэтому меньшие, похожие на Землю планеты на орбите вокруг звезды, подобные тем, которые были обнаружены в 2012 году, не были исключены. [51] Если бы горячие юпитеры существовали на близкой орбите, они, вероятно, нарушили бы обитаемую зону звезды ; их исключение, таким образом, считалось положительным для возможности планет, подобных Земле. [47] [52] Общее исследование показало положительную корреляцию между наличием планет и родительской звездой с относительно высокой металличностью, предполагая, что звезды с более низкой металличностью, такие как Тау Кита, имеют меньшие шансы иметь планеты. [53]

19 декабря 2012 года были представлены доказательства, свидетельствующие о системе из пяти планет, вращающихся вокруг Тау Кита. [9] Расчетные минимальные массы планет составляли от 2 до 6  масс Земли с периодом обращения от 14 до 640 дней. Один из них, Тау Кита е, кажется, вращается примерно вдвое дальше от Тау Кита, чем Земля от Солнца. С светимостью Тау Кита 52% от светимости Солнца и расстоянием от звезды 0,552 а.е., планета получит в 1,71 раза больше звездной радиации, чем Земля, что немного меньше, чем Венера, которая в 1,91 раза больше земной. Тем не менее, некоторые исследования помещают его в обитаемую зону звезды. [12] [13]Лаборатория планетарной обитаемости подсчитала, что Тау Кита f, который получает на 28,5% больше звездного света, чем Земля, будет находиться в пределах обитаемой зоны звезды, хотя и узко. [14]

Команда исследователей усовершенствовала свою методологию, улучшила измерения лучевых скоростей и опубликовала свои новые результаты в августе 2017 года. Они подтвердили, что Тау Кита e и f являются кандидатами, но не смогли последовательно обнаружить планеты b (что может быть ложноотрицательным ), c ( чей слабо определенный видимый сигнал коррелировал с вращением звезды) и d (который не отображался во всех наборах данных). Вместо этого они обнаружили двух новых кандидатов в планеты, g и h, с орбитами 20 и 49 дней. Обновленная модель с четырьмя планетами динамически упакована и потенциально стабильна в течение миллиардов лет.

Однако при дальнейших уточнениях было обнаружено еще больше планет-кандидатов. В 2019 году в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, было высказано предположение, что Тау Кита может иметь Юпитер или супер-Юпитер, основываясь на тангенциальной астрометрической скорости около 11,3 м / с. Точный размер и положение этого предполагаемого объекта не были определены, хотя его масса не превышает 5 масс Юпитера, если он вращается между 3 и 20 а.е. [15] [nb 4] Исследование 2020 года в том же журнале предсказало, что кандидаты будут соответствовать критериям b, c и d, а также по крайней мере один вариант между e и f в пределах обитаемой зоны. [45] [№ 5]Сигналы, обнаруженные от планет-кандидатов, имеют лучевую скорость всего 30 см / с, и экспериментальный метод, использованный для их обнаружения, как он был применен к HARPS, теоретически мог бы обнаруживать вплоть до примерно 20 см / с. [43]

Если Тау Кита выровнен таким образом, что он почти направлен на полюс к Земле (как может указывать его вращение), его планеты будут меньше похожи на массу Земли и больше на Нептун , Сатурн или Юпитер . Например, если бы орбита Тау Кита f была наклонена на 70 градусов относительно Земли, его масса была бы4,18+1,12
-1,46
Масса Земли, что делает ее супер-Землей среднего и низкого уровня. Однако эти сценарии не обязательно верны; поскольку диск обломков Тау Кита имеет наклон35 ± 10 , орбиты планет могут быть аналогичным образом наклонены. Если предположить, что диск мусора и орбиты f равны, f будет между5,56+1,48
-1,94
а также 9.30+2,48
−3,24
Масса Земли, поэтому вероятность того, что она окажется мини-Нептуном, немного выше .

Тау Кита е [ править ]

Тау Кита е - подтвержденная [43] планета, вращающаяся вокруг Тау Кита, которая была обнаружена статистическим анализом данных вариаций лучевой скорости звезды, которые были получены с помощью HIRES , AAPS и HARPS . [9] [55] Его возможные свойства были уточнены в 2017 году: [43] он вращается на расстоянии 0,552 а.е. (между орбитами Венеры и Меркурия в Солнечной системе ) с периодом обращения 168 дней и имеет минимальную массу. 3,93 земных масс. Если бы Тау Кита е обладал земной атмосферой, температура поверхности была бы около 68 ° C (154 ° F). [56]Основываясь на падающем на планету потоке, исследование Güdel et al. (2014) предположили, что планета может находиться за пределами обитаемой зоны и ближе к Венере-подобному миру. [57]

Тау Кита ф [ править ]

Тау Кита f - подтвержденная [43] суперземля, вращающаяся вокруг Тау Кита, которая была открыта в 2012 году путем статистического анализа вариаций лучевой скорости звезды, основанного на данных, полученных с помощью HIRES, AAPS и HARPS. [9] Это интересно, потому что его орбита помещает его в расширенную обитаемую зону Тау Кита. [58] Однако исследование 2015 года предполагает, что он находился в зоне умеренного климата менее одного миллиарда лет, поэтому может не быть обнаруживаемой биосигнатуры . [59]

Мало что известно о свойствах планеты, кроме ее орбиты и массы. Он вращается вокруг Тау Кита на расстоянии 1,35 а.е. (около орбиты Марса в Солнечной системе) с периодом обращения 642 дня и имеет минимальную массу 3,93 массы Земли. [43]

Диск мусора [ править ]

В 2004 году группа британских астрономов во главе с Джейн Гривз обнаружила, что на Тау Кита находится более чем в десять раз больше кометного и астероидного материала, вращающегося вокруг него, чем у Солнца. Это было определено путем измерения диска холодной пыли, вращающегося вокруг звезды, созданного столкновениями между такими маленькими телами. [60] Этот результат ограничивает возможность возникновения сложной жизни в системе, потому что любые планеты будут страдать от крупных столкновений примерно в десять раз чаще, чем Земля. Гривз отметила во время своего исследования, что «вполне вероятно, что [любые планеты] будут подвергаться постоянной бомбардировке астероидов, которые, как считается, уничтожили динозавров ». [61]Такие бомбардировки будут препятствовать развитию биоразнообразия между ударами. [62] Однако, вполне возможно , что большой Юпитер -sized газового гиганта (например, предлагаемая планета «I») может отклонять кометы и астероиды. [60]

Диск обломков был обнаружен путем измерения количества излучения, испускаемого системой в дальней инфракрасной части спектра . Диск образует симметричный элемент с центром в звезде, а его внешний радиус составляет в среднем55 AU . Отсутствие инфракрасного излучения от более теплых частей диска около Тау Кита подразумевает внутреннюю отсечку на радиусе10 AU . Для сравнения, пояс Койпера в Солнечной системе простирается от 30 до 30 минут.50 AU . Чтобы поддерживать это в течение длительного периода времени, это кольцо пыли должно постоянно пополняться за счет столкновений с более крупными телами. [60] Большая часть диска, кажется, вращается вокруг Тау Кита на расстоянии 35–50 а.е. , далеко за пределами орбиты обитаемой зоны. На этом расстоянии пылевой пояс может быть аналогичен поясу Койпера, который находится за пределами орбиты Нептуна в Солнечной системе. [60]

Тау Кита показывает, что звезды не обязательно теряют большие диски с возрастом, и такой толстый пояс может быть не редкостью среди звезд, подобных Солнцу. [63] Пояс Тау Кита только на 1/20 плотнее пояса его молодого соседа, Эпсилон Эридана. [60] Относительное отсутствие обломков вокруг Солнца может быть необычным случаем: один член исследовательской группы предполагает, что Солнце могло пройти близко к другой звезде в начале своей истории, и большая часть его комет и астероидов исчезла. [61] Звезды с большими дисками обломков изменили представление астрономов о формировании планет, потому что звезды диска с обломками, где пыль постоянно образуется в результате столкновений, по-видимому, легко образуют планеты. [63]

Пригодность [ править ]

Обитаемая зона Тау Кита - места, где жидкая вода может присутствовать на планете размером с Землю - охватывает радиус 0,55–1,16  а.е. , где 1 а.е. - это среднее расстояние от Земли до Солнца. [64] Первобытная жизнь на планетах Тау Кита может выявить себя посредством анализа состава атмосферы с помощью спектроскопии, если состав вряд ли будет абиотическим, точно так же, как кислород на Земле указывает на существование жизни. [65]

Тау Кита мог быть целью поиска отмененной программы Terrestrial Planet Finder

Самым оптимистичным поисковым проектом на сегодняшний день был проект «Озма» , который был предназначен для «поиска внеземного разума » ( SETI ) путем изучения выбранных звезд на предмет наличия искусственных радиосигналов. Им руководил астроном Фрэнк Дрейк , который выбрал Тау Кита и Эпсилон Эридана в качестве начальных целей. Оба расположены недалеко от Солнечной системы и физически похожи на Солнце. Несмотря на 200 часов наблюдений, искусственных сигналов не обнаружено. [66] Последующие поиски этой звездной системы по радио дали отрицательные результаты.

Это отсутствие результатов не ослабило интереса к наблюдению за системой Тау Кита для биосигнатур. В 2002 году астрономы Маргарет Тернбулл и Джилл Тартер разработали Каталог ближайших обитаемых систем (HabCat) под эгидой Проекта Феникс , еще одного проекта SETI. Список содержал более17 000 теоретически обитаемых систем, примерно 10% от первоначальной выборки. [67] В следующем году Тернбулл внесет в список 30 наиболее многообещающих систем.5000 в пределах 100 световых лет от Солнца, включая Тау Кита; это станет частью основы радиопоиска с массивом телескопов Аллена . [68] Она выбрала Тау Кита для окончательного списка всего из пяти звезд, подходящих для поиска (отложено на неопределенный срок) [69] телескопической системой Terrestrial Planet Finder , комментируя, что «это места, где я бы хотела жить, если бы Бог поместил наша планета вокруг другой звезды ». [70]

См. Также [ править ]

  • Эпсилон Эридана
  • Список ближайших звезд и коричневых карликов
  • Список потенциально обитаемых экзопланет
  • Список ближайших кандидатов на экзопланеты земного типа
  • Тау Кита в художественной литературе

Заметки [ править ]

  1. ^ С зная абсолютную визуальную величину Тау Кита,и абсолютной визуальной величину Солнца, визуальная светимость Тау Кита может поэтому быть рассчитана:.
  2. ^ Из Тау Кита Солнце должно появиться на диаметрально противоположной стороне неба в координатах RA =  13 ч 44 м 04 с , Dec = 15 ° 56 '14 ″, которая расположена недалеко от Тау Боэтис . Абсолютная звездная величина Солнца равна 4,8, поэтому на расстоянии3.65  пк , Солнце имело бы видимую звездную величину .
  3. ^ Чистое собственное движение определяется выражением, где μ α и μ δ - компоненты собственного движенияпо прямому восхождениюи склонению соответственно, а δ - наклонение. См .: Маевски, Стивен Р. (2006). «Звездные движения» . Университет Вирджинии. Архивировано из оригинала на 2012-01-25 . Проверено 27 сентября 2007 .
  4. ^ Если подтверждено, что планета является причиной этого сигнала, с августа 2020 года она будет обозначена как Тау Кита i в соответствии с политикой присвоения имен экзопланет МАС. [54]
  5. ^ Если планета, соответствующая этому предсказанному кандидату, будет подтверждена, с августа 2020 года она будет обозначена как Тау Кита i в соответствии с политикой наименования экзопланет МАС [54] или Тау Кита j была первой подтвержденной планетой Юпитера-кандидата.

Ссылки [ править ]

  1. ↑ a b c d van Leeuwen, F. (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 . 
  2. ^ a b c d e f g h i j Тейшейра, ТС; Kjeldsen, H .; Постельные принадлежности, т.р . ; Bouchy, F .; Christensen-Dalsgaard, J .; Cunha, MS; Dall, T .; и другие. (Январь 2009 г.). «Солнечные колебания в звезде G8 V τ Ceti». Астрономия и астрофизика . 494 (1): 237–242. arXiv : 0811.3989 . Бибкод : 2009A&A ... 494..237T . DOI : 10.1051 / 0004-6361: 200810746 . S2CID 59353134 . 
  3. ^ Кинан, Филип С; Макнил, Раймонд C (1989). «Каталог Perkins обновленных типов МК для более холодных звезд». Серия дополнений к астрофизическому журналу . 71 : 245. Bibcode : 1989ApJS ... 71..245K . DOI : 10.1086 / 191373 .
  4. ^ a b c "Тау Сет" . SIMBAD . Центр астрономических исследований Страсбурга . Проверено 5 февраля 2018 .
  5. ^ Нидевер, Дэвид Л .; и другие. (2002). «Лучевые скорости для 889 звезд позднего типа». Серия дополнений к астрофизическому журналу . 141 (2): 503–522. arXiv : astro-ph / 0112477 . Bibcode : 2002ApJS..141..503N . DOI : 10.1086 / 340570 . S2CID 51814894 . 
  6. ^ Пайперс, FP (2003). «Критерии выбора целей астросейсмических кампаний». Астрономия и астрофизика . 400 (1): 241–248. arXiv : astro-ph / 0303032 . Бибкод : 2003A & A ... 400..241P . DOI : 10.1051 / 0004-6361: 20021839 . S2CID 14708819 . 
  7. ^ а б в де Штробель; Г. Кейрел; Hauck, B .; François, P .; Thevenin, F .; Friel, E .; Mermilliod, M .; и другие. (1991). «Каталог определений Fe / H». Серия дополнений к астрономии и астрофизике (изд. 1991 г.). 95 (2): 273–336. Bibcode : 1992A & AS ... 95..273C .
  8. ^ Сантос, Северная Каролина; Израильский, G .; Гарсиа Лопес, RJ; Мэр, М .; Реболо, Р .; Randich, S .; Ecuvillon, A .; и другие. (2004). «Является ли содержание бериллия аномальным в звездах с планетами-гигантами?». Астрономия и астрофизика . 427 (3): 1085–1096. arXiv : astro-ph / 0408108 . Бибкод : 2004A & A ... 427.1085S . DOI : 10.1051 / 0004-6361: 20040509 . S2CID 18869865 . 
  9. ^ а б в г д Туоми, М; Джонс, HRA; Дженкинс, JS; Тинни, CG; Батлер, РП; Фогт, СС; Барнс-младший; Виттенмайер, РА; о'Тул, S; Хорнер, Дж; Бейли, Дж; Картер, Б.Д .; Райт, диджей; Солтер, GS; Пинфилд, Д. (2013). «Сигналы, заложенные в шум радиальной скорости». Астрономия и астрофизика . 551 : A79. arXiv : 1212,4277 . Bibcode : 2012yCat..35510079T . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201220509 . S2CID 2390534 . 
  10. ^ a b Baliunas, S .; Соколов, Д .; Вскоре W. (1996). "Магнитное поле и вращение в звездах нижней основной последовательности: эмпирическая зависимость магнитного поля Боде от времени?" . Письма в астрофизический журнал . 457 (2): L99. Bibcode : 1996ApJ ... 457L..99B . DOI : 10.1086 / 309891 .
  11. ^ a b Mamajek, Эрик Э .; Хилленбранд, Линн А. (ноябрь 2008 г.). «Улучшенная оценка возраста карликов солнечного типа с использованием диагностики активности-вращения». Астрофизический журнал . 687 (2): 1264–1293. arXiv : 0807.1686 . Bibcode : 2008ApJ ... 687.1264M . DOI : 10,1086 / 591785 . S2CID 27151456 . 
  12. ^ a b «Ближайшие планеты Тау Кита к одиночной, подобной Солнцу звезде» . BBC News . 19 декабря 2012 г.
  13. ^ a b «У Тау Кита может быть обитаемая планета» . Журнал астробиологии . 19 декабря 2012 г.
  14. ^ a b Торрес, Абель Мендес (28 декабря 2012 г.). "Два соседних обитаемых мира?" . Лаборатория планетарной обитаемости . Университет Пуэрто-Рико . Проверено 22 марта 2013 .
  15. ^ a b c Кервелла, Пьер; Арену, Фредерик; и другие. (2019). «Звездные и субзвездные спутники ближайших звезд из Gaia DR2». Астрономия и астрофизика . 623 : A72. arXiv : 1811.08902 . Bibcode : 2019A&A ... 623A..72K . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201834371 . ISSN 0004-6361 . S2CID 119491061 . Мы также обнаруживаем признаки возможной планеты с несколькими массами Юпитера, вращающимися вокруг τ Ceti… Наблюдаемый сигнал можно объяснить, например, аналоговым изображением Юпитера, вращающимся на орбите 5au.  
  16. Перейти ↑ Rutkowski, Chris A. (2010), The Big Book of UFOs , Dundurn, p. 33, ISBN 978-1554887606
  17. ^ Кокс, Артур Н., изд. (2001-04-20), Астрофизические величины Аллена (четвертое издание), Springer, стр. 382, ISBN 0-387-95189-X.
  18. ^ Knobel, EB (июнь 1895 г.). "Аль-Ахсаси Аль-Муаккет, в каталоге звезд Календаря Мохаммада Аль-Ахсаси Аль-Муаккета" . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 55 (8): 429. Bibcode : 1895MNRAS..55..429K . DOI : 10.1093 / MNRAS / 55.8.429 .
  19. ^ Аллен, RH (1963). Имена звезд: их знания и значение (переиздание ред.). Нью-Йорк: Dover Publications Inc., стр. 162 . ISBN 0-486-21079-0. Проверено 12 декабря 2010 .
  20. ^ η Cet как Aoul al Naamat или Prima Sthrutionum (первый из страусов), θ Cet как Thanih al Naamat или Secunda Sthrutionum (второй из страусов), τ Cet как Thalath al Naamat или Tertia Sthrutionum (третий из страусов) ), а ζ Cet - как Rabah al Naamat или Quarta Sthrutionum (четвертый из страусов). υ Cet должно быть Khamis al Naamat или Quinta Sthrutionum (пятый из страусов) последовательно, но Al Achsasi Al Mouakket обозначил титулпятый из страусов до γ Gam с неясным учётом.
  21. ^ 陳久 金 (2005). 中國 星座 神話(на китайском языке). 台灣 書房 出 Version 有限公司. ISBN 978-986-7332-25-7.
  22. ^ 陳輝樺, изд. (10 июля 2006 г.).天文 教育 資訊 網 [Выставочная и образовательная деятельность в области астрономии (AEEA)] (на китайском языке).
  23. Рид, Нил (23 февраля 2002 г.). «Встреча с соседями: NStars и 2MASS» . Научный институт космического телескопа . Проверено 11 декабря 2006 .
  24. Генри, Тодд Дж. (1 октября 2006 г.). «Сто ближайших звездных систем» . Консорциум исследований по ближайшим звездам. Архивировано из оригинального 28 ноября 2006 года . Проверено 11 декабря 2006 .
  25. ^ Батлер, RP; Марси, GW; Williams, E .; Маккарти, К .; Dosanjh, P .; Фогт, СС (1996). «Достижение доплеровской точности 3 М с-1» . Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 108 : 500. Bibcode : 1996PASP..108..500B . DOI : 10.1086 / 133755 .
  26. ^ Бейлер-Джонс, CAL (март 2015 г.), «Близкие встречи звездного типа», Астрономия и астрофизика , 575 : 13, arXiv : 1412.3648 , Bibcode : 2015A & A ... 575A..35B , doi : 10.1051 / 0004-6361 / 201425221 , S2CID 59039482 , A35. 
  27. ^ Андерсон, E .; Фрэнсис, гл. (2012), «XHIP: расширенная компиляция hipparcos», Astronomy Letters , 38 (5): 331, arXiv : 1108.4971 , Bibcode : 2012AstL ... 38..331A , doi : 10.1134 / S1063773712050015 , S2CID 119257644 . 
  28. ^ a b Порто-де-Мелло, GF; дель Пелосо, EF; Геззи, Л. (2006). «Астробиологически интересные звезды в пределах 10 парсеков от Солнца». Астробиология . 6 (2): 308–331. arXiv : astro-ph / 0511180 . Bibcode : 2006AsBio ... 6..308P . DOI : 10.1089 / ast.2006.6.308 . PMID 16689649 . S2CID 119459291 .  
  29. ^ Калер, Джеймс. «Тау Кита» . Звезды . Университет Иллинойса . Проверено 27 июля 2015 года .
  30. ^ "00-06 часовой раздел" . Каталог двойных звезд Вашингтона . Военно-морская обсерватория США . Проверено 27 июля 2015 года .
  31. ^ Pijpers, FP; Тейшейра, ТК; Гарсия, П.Дж.; Cunha, MS; Монтейро, MJPFG; Кристенсен-Дальсгаард, Дж. (2003). «Интерферометрия и астросейсмология: радиус τ Кита» . Астрономия и астрофизика . 401 (1): L15 – L18. Бибкод : 2003A & A ... 406L..15P . DOI : 10.1051 / 0004-6361: 20030837 .
  32. ^ а б Ди Фолько, E .; Thévenin, F .; Kervella, P .; Домициано де Соуза, А .; дю Форесто; В. Куде; Ségransan, D .; и другие. (2004). "Интерферометрические наблюдения звезд типа Веги в ближнем ИК диапазоне на VLTI" . Астрономия и астрофизика . 426 (2): 601–617. Бибкод : 2004A & A ... 426..601D . DOI : 10.1051 / 0004-6361: 20047189 .
  33. ^ "HK Project: Обзор хромосферной активности" . Обсерватория Маунт-Вильсон. Архивировано из оригинала на 2006-08-31 . Проверено 15 ноября 2006 .
  34. ^ а б Серый, DF; Балиунас, SL (1994). «Цикл активности тау Кита». Астрофизический журнал . 427 (2): 1042–1047. Bibcode : 1994ApJ ... 427.1042G . DOI : 10.1086 / 174210 .
  35. ^ Холл, JC; Локвуд, GW; Гибб, Э.Л. (1995). «Циклы активности в холодных звездах. 1: Методы наблюдения и анализа и тематические исследования четырех хорошо наблюдаемых примеров». Астрофизический журнал . 442 (2): 778–793. Bibcode : 1995ApJ ... 442..778H . DOI : 10.1086 / 175483 .
  36. ^ Карраро, G .; Ng, YK; Портинари, Л. (1999). «Взаимосвязь возрастов и металлов и история звездообразования галактического диска». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 296 (4): 1045–1056. arXiv : astro-ph / 9707185 . Bibcode : 1998MNRAS.296.1045C . DOI : 10.1046 / j.1365-8711.1998.01460.x . S2CID 14071760 . 
  37. ^ Флинн, C .; Морелл, О. (1997). «Металличность и кинематика G- и K-карликов». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 286 (3): 617–625. arXiv : astro-ph / 9609017 . Bibcode : 1997MNRAS.286..617F . DOI : 10.1093 / MNRAS / 286.3.617 . S2CID 15818154 . 
  38. ^ Фрик, P .; Балиунас, SL; Галягин, Д .; Соколов, Д .; Вскоре W. (1997). "Вейвлет-анализ вариаций хромосферной активности звезд" . Астрофизический журнал . 483 (1): 426–434. Bibcode : 1997ApJ ... 483..426F . DOI : 10.1086 / 304206 .
  39. ^ Судья, PG; Саар, SH (18 июля 1995 г.). «Внешняя атмосфера Солнца во время минимума Маундера: звездная перспектива» . Астрофизический журнал . Высотная обсерватория. 663 (1): 643–656. Bibcode : 2007ApJ ... 663..643J . DOI : 10.1086 / 513004 .
  40. ^ Судья, Филип Дж .; Саар, Стивен Х .; Карлссон, Матс; Эйрес, Томас Р. (2004). «Сравнение внешней атмосферы звезды« плоской активности »τ Ceti (G8 V) с Солнцем (G2 V) и α Центавра A (G2 V)» . Астрофизический журнал . 609 (1): 392–406. Bibcode : 2004ApJ ... 609..392J . DOI : 10,1086 / 421044 .
  41. ^ Смит, G .; Дрейк, Джей Джей (июль 1987 г.). «Крылья инфракрасных триплетных линий кальция в звездах солнечного типа». Астрономия и астрофизика . 181 (1): 103–111. Bibcode : 1987A&A ... 181..103S .
  42. ^ Лоулер, SM; и другие. (2014). «Диск мусора солнечного аналога τ Кита: наблюдения Гершеля и динамическое моделирование предлагаемой многопланетной системы» (PDF) . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 444 (3): 2665. arXiv : 1408.2791 . Bibcode : 2014MNRAS.444.2665L . DOI : 10.1093 / MNRAS / stu1641 . S2CID 5102812 . Проверено 4 ноября 2018 .  
  43. ^ Б с д е е Feng, Fabo; и другие. (2017). «Разница в цвете имеет значение: четыре кандидата на планеты вокруг Тау Кита». Астрономический журнал . 154 (4): 135. arXiv : 1708.02051 . Bibcode : 2017AJ .... 154..135F . DOI : 10.3847 / 1538-3881 / aa83b4 . S2CID 53500995 . 
  44. ^ МакГрегор, Мередит А; и другие. (2016). "Наблюдения ALMA диска обломков солнечного аналога Тау Кита". Астрофизический журнал . 828 (2): 113. arXiv : 1607.02513 . Bibcode : 2016ApJ ... 828..113M . DOI : 10,3847 / 0004-637X / 828 / 2/113 . S2CID 55806829 . 
  45. ^ a b Дитрих, Джереми; Апай, Даниэль (27.10.2020). «Интегрированный анализ с прогнозами архитектуры планетарной системы тау Кита, включая обитаемую зону планеты». Астрономический журнал . 161 : 17. arXiv : 2010.14675 . DOI : 10,3847 / 1538-3881 / abc560 . S2CID 225094415 . Наш анализ предполагает наличие четырех дополнительных планет, три из которых точно совпадают с периодами трех предварительных кандидатов в планеты, о которых сообщалось ранее. Мы также прогнозируем по крайней мере еще одну планету-кандидат с орбитальным периодом ∼270−470 дней в обитаемой зоне для τ Ceti ... Разрыв между e и дополнительной вставленной планетой PxP-4 достаточно велик, чтобы подойти другую планету. в промежутке ... Радиусы Хилла для предсказания системы девяти планет с помощью предписания сгруппированных периодов равны 15.5. Это очень похоже на предсказание системы из восьми планет с помощью предписания отношения периодов 15,6.
  46. ^ Холл, JC; Локвуд, GW (2004). "Хромосферная активность и изменчивость циклических и плоскоактивных звезд солнечного аналога" . Астрофизический журнал . 614 (2): 942–946. Bibcode : 2004ApJ ... 614..942H . DOI : 10.1086 / 423926 .
  47. ^ а б Кэмпбелл, Брюс; Уокер, штат Джорджия (август 1988 г.). «Поиски субзвездных спутников звезд солнечного типа». Астрофизический журнал . 331 : 902–921. Bibcode : 1988ApJ ... 331..902C . DOI : 10,1086 / 166608 .
  48. ^ a b «Таблицы звезд, наблюдаемые с помощью спектроскопии, при этом НИКАКАЯ планета не обнаружена» . Энциклопедия внесолнечных планет. Архивировано из оригинала на 2007-10-12 . Проверено 28 сентября 2007 .
  49. ^ Endl, M .; Курстер М .; Элс С. (2002). «Программа поиска планет на спектрометре ESO Coud´e Echelle». Астрономия и астрофизика . 392 (2): 585–594. arXiv : astro-ph / 0207512 . Bibcode : 2002A & A ... 392..671E . DOI : 10.1051 / 0004-6361: 20020937 . S2CID 17393347 . 
  50. ^ Уокер, Гордон AH; Уокер Эндрю Х .; Ирвин В. Алан; и другие. (1995). "Поиски спутников массы Юпитера к ближайшим звездам". Икар . 116 (2): 359–375. Bibcode : 1995Icar..116..359W . DOI : 10.1006 / icar.1995.1130 .Однако это не исключает возможности существования большой планеты с массой больше, чем у Юпитера, и плоскостью орбиты, которая почти перпендикулярна лучу зрения.
  51. ^ a b Шредер, DJ; Голимовский Д.А.; Brukardt, RA; и другие. (2000). «Поиск слабых спутников ближайших звезд с помощью широкоугольной планетарной камеры 2» . Астрономический журнал . 119 (2): 906–922. Bibcode : 2000AJ .... 119..906S . DOI : 10.1086 / 301227 .
  52. ^ "Тау Кита" . Компания Sol . Проверено 25 сентября 2007 .
  53. Gonzalez, G. (17–21 марта 1997 г.). «Звездная металличность - планетная связь». Коричневые карлики и внесолнечные планеты . Серия конференций ASP. 134 : 431. Bibcode : 1998ASPC..134..431G .
  54. ^ a b «Именование экзопланет» . IAU . Проверено 12 августа 2020 года .
  55. ^ "Четыре экзопланеты, обнаруженные вокруг соседней звезды Тау Кита | Астрономия" . Последние новости науки | Sci-News.com . Проверено 7 октября 2020 .
  56. ^ Джованни Ф. Бигнами (2015). Тайна семи сфер: как Homo sapiens завоюет космос . Springer. ISBN 9783319170046., Стр.110 .
  57. ^ Güdel, M .; и другие. (2014). «Астрофизические условия обитаемости планет». В Бойтере, Хенрик; Klessen, Ralf S .; Dullemond, Cornelis P .; Хеннинг, Томас (ред.). Протозвезды и планеты VI . Тусон: Университет Аризоны Press. С. 883–906. arXiv : 1407,8174 . Bibcode : 2014prpl.conf..883G . DOI : 10.2458 / azu_uapress_9780816531240-ch038 .
  58. ^ "Два соседних обитаемых мира?" . Лаборатория планетарной обитаемости @ UPR Arecibo . Проверено 8 января 2014 .
  59. Уолл, Майк (24 апреля 2015 г.). «Близлежащие чужеродные планеты в конце концов не так благоприятны для жизни» . Проверено 5 февраля 2018 .
  60. ^ а б в г д Дж. С. Гривз; MC Wyatt; WS Holland; WRF Dent (2004). «Диск мусора вокруг тау Кита: массивный аналог пояса Койпера» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 351 (3): L54 – L58. Bibcode : 2004MNRAS.351L..54G . DOI : 10.1111 / j.1365-2966.2004.07957.x .
  61. ^ a b Макки, Мэгги (7 июля 2004 г.). «Жизнь вряд ли в астероиде охваченного звездной системы» . Новый ученый . Архивировано из оригинального 24 декабря 2007 года.
  62. ^ Schirber, Майкл (12 марта 2009). «Предел жизни кометы» . НАСА Астробиология . Проверено 12 марта 2009 .
  63. ^ a b Гривз, Джейн С. (январь 2005 г.). «Диски вокруг звезд и рост планетных систем». Наука . 307 (5706): 68–71. Bibcode : 2005Sci ... 307 ... 68G . DOI : 10.1126 / science.1101979 . PMID 15637266 . S2CID 27720602 .  
  64. ^ Кантрелл, Джастин R; и другие. (Октябрь 2013). «Солнечное соседство XXIX: Жилая недвижимость наших ближайших звездных соседей». Астрономический журнал . 146 (4): 99. arXiv : 1307.7038 . Bibcode : 2013AJ .... 146 ... 99C . DOI : 10,1088 / 0004-6256 / 146/4/99 . S2CID 44208180 . 
  65. ^ Вульф, Невилл; Ангел, Дж. Роджер (сентябрь 1998 г.). «Астрономические поиски планет земного типа и признаки жизни» . Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 36 (1): 507–537. Bibcode : 1998ARA & A..36..507W . DOI : 10.1146 / annurev.astro.36.1.507 . S2CID 45235649 . 
  66. ^ Александр, Амир (2006). «Поиски внеземного разума, краткая история» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала на 2007-09-29 . Проверено 8 ноября 2006 .
  67. ^ Тернбулл, Маргарет С .; Тартер, Джилл (март 2003 г.). «Выбор цели для SETI. I. Каталог близлежащих обитаемых звездных систем». Серия дополнений к астрофизическому журналу . 145 (1): 181–198. arXiv : astro-ph / 0210675 . Bibcode : 2003ApJS..145..181T . DOI : 10.1086 / 345779 . S2CID 14734094 . 
  68. ^ «Звезды и обитаемые планеты» . Компания Sol. Архивировано из оригинала на 2011-06-28 . Проверено 21 сентября 2007 .
  69. ^ "Отчет о бюджете НАСА" . Планетарное общество . 2006-02-06 . Проверено 17 июля 2006 .
  70. ^ "Астроном Маргарет Тернбулл: Краткий список возможных жизнеобеспечивающих звезд" . Американская ассоциация развития науки . 18 февраля 2006 года Архивировано из оригинала 22 июля 2011 года . Проверено 21 сентября 2007 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Каталог рядом со звездами
  • Тау Кита на сайте Джима Калера STARS
  • Тау Кита: жизнь в условиях катастрофы? в Centauri Dreams
  • Tuomi, M .; Джонс, HRA; Дженкинс, JS; Тинни, CG; Батлер, РП; Фогт, СС; Барнс-младший; Виттенмайер, РА; o'Toole, S .; Хорнер, Дж .; Bailey, J .; Картер, Б.Д .; Райт, диджей; Солтер, GS; Пинфилд, Д. (2013). «Сигналы, заложенные в шум радиальной скорости». Астрономия и астрофизика . 551 : A79. arXiv : 1212,4277 . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201220509 . S2CID  2390534 .