AU Микроскопа

AU Микроскопа
AU Микроскопа
Звезда
HD197481 2MASS JBAND.png
AU Микроскопа. Фотография проекта 2MASS
Наблюдательные данные
(Эпоха J2000.0)
Прямое восхождение

20ч 45м 09,5318с

Склонение

-31° 20′ 27,238″

Расстояние

св. лет

Видимая звёздная величина (V)

8,61

Созвездие

Микроскоп

Астрометрия
Лучевая скорость (Rv)

1,2 км/c

Собственное движение (μ)

RA: 280,37 mas в год
Dec: -360,09 mas в год

Параллакс (π)

100,59±1,35 mas

Абсолютная звёздная величина (V)

8,61

Характеристики
Спектральный класс

M1 Ve

Показатель цвета (B − V)

1,45

Показатель цвета (U − B)

1,01

Переменность

вспыхивающая звезда

Физические характеристики
Масса

50% M

Радиус

66% R

Возраст

12 млн лет

Температура

3730 K

Светимость

2,5—2,9% L

Информация в базах данных
SIMBAD

данные

КоординатыSky map 20ч 45м 09,5318с_-31° 20′ 27,238″

AU Микроскопа (лат. AU Microscopii) — звезда, которая находится в созвездии Микроскоп на расстоянии около 32 световых лет от нас. У звезды обнаружен осколочный диск.

Содержание

Звезда

AU Микроскопа — небольшая тусклая звезда. Она относится к классу красных карликов главной последовательности. Её масса составляет всего лишь 50% массы Солнца, а диаметр — около 66—67%.[1] Светимость звезды равна приблизительно 2,5—2,9% солнечной светимости. Однако AU Микроскопа — молодая активная звезда, возраст которой оценивается в 12 миллионов лет. Как и у всех подобных звёзд, в ней происходят мощные термоядерные процессы, из-за чего нередки вспышки, превосходящие солнечные по интенсивности в 2—4 раза. Именно поэтому AU Микроскопа относят также к классу вспыхивающих переменных звёзд.

Звезду наблюдали во всех частях электромагнитного спектра, и выяснилось, что регулярные вспышки, происходящие на ней, видимы во всех частотах.[2] Впервые активность звезды была открыта в 1973 году.[3]

Осколочный диск

Осколочный диск вокруг AU Микроскопа. Фотография телескопа «Хаббл».

В марте 2004 года известный первооткрыватель планетарных дисков Пол Калас объявил об обнаружении осколочного диска в системе AU Микроскопа.[4] Диск повёрнут к нам ребром;[5] размером он около 200 а. е. в радиусе. Как показали исследования, соотношение газа и пыли в нём равно 6:1, что чрезвычайно мало: обычно соотношение равняется 100:1.[6] Исходя из этого, можно сделать вывод, что сам диск намного старше родительской звезды. Наблюдения с помощью космического телескопа «Спитцер» позволили вычислить общую массу видимой пыли: она приблизительно равна 6 массам Луны.[7] Распределение спектральных линий в субмиллиметровом диапазоне указало на то, что в диске находится внутреннее кольцо, размером до 17 а. е. в диаметре.[8] Осколочный диск сам по себе асимметричен, и на расстоянии 40 а. е. от родительской звезды в нём наблюдается неясная структура.[9] Возможно, это является следствием гравитационного влияния массивных объектов либо действием недавнего формирования планет.

Асимметричная структура и наличие пустого пространства во внутренней части диска позволили предположить наличие планет в системе AU Микроскопа. Однако до сих пор ни одного массивного объекта там не было найдено.

В 2007 году с помощью космического телескопа «Хаббл» удалось сделать снимок осколочного диска.

Ближайшее окружение звезды

AU Микроскопа гравитационно связана с двойной звездой AT Микроскопа, которая находится на расстоянии 1,2 светового года от неё. Все они входят в движущуюся группу звёзд β Живописца. Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от AU Микроскопа:

Звезда Спектральный класс Расстояние, св. лет
AT Микроскопа M4,5 Vpe / M4,5 Ve 1,2
CD-27 14659 K0-3 V / ? 5,5
AC+20 76187 DA/VII 6,3
L 499-56 M3,5 V 9,2

Примечания

  1. Johnson, H. M. & Wright, C. D. Predicted infrared brightness of stars within 25 parsecs of the sun  (англ.). Astrophysical Journal Supplement Series (ISSN 0067-0049), vol. 53, Nov. 1983, p. 643-711. (1983). Архивировано из первоисточника 16 февраля 2012. Проверено 6 июля 2009.
  2. Maran, S. P.; Robinson, R. D.; Shore, S. N.; Brosius, J. W.; Carpenter, K. G.; Woodgate, B. E.; Linsky, J. L.; Brown, A.; Byrne, P. B.; Kundu, M. R.; White, S.; Brandt, J. C.; Shine, R. A.; Walter, F. M. Observing stellar coronae with the Goddard High Resolution Spectrograph. 1: The dMe star AU microscopoii  (англ.). Astrophysical Journal, Part 1 (ISSN 0004-637X), vol. 421, no. 2, p. 800-808 (02/1994). Архивировано из первоисточника 9 июня 2012. Проверено 6 июля 2009.
  3. Kunkel, William E. Activity in Flare Stars in the Solar Neighborhood  (англ.). Astrophysical Journal Supplement, vol. 25, p.1 (1973) (01/1973). Архивировано из первоисточника 9 июня 2012. Проверено 6 июля 2009.
  4. Kalas et al. Discovery of a Large Dust Disk Around the Nearby Star AU Microscopii  (англ.). Science 26 March 2004: 1990-1992 (2004). Архивировано из первоисточника 9 июня 2012. Проверено 6 июля 2009.
  5. Kalas, Paul; Graham, James R.; Clampin, Mark A planetary system as the origin of structure in Fomalhaut's dust belt  (англ.). Nature, Volume 435, Issue 7045, pp. 1067-1070 (2005). (06/2005). Архивировано из первоисточника 9 июня 2012. Проверено 6 июля 2009.
  6. Roberge, Aki; Weinberger, Alycia J.; Redfield, Seth; Feldman, Paul D. Rapid Dissipation of Primordial Gas from the AU Microscopii Debris Disk  (англ.). The Astrophysical Journal, Volume 626, Issue 2, pp. L105-L108. (06/2005). Архивировано из первоисточника 9 июня 2012. Проверено 6 июля 2009.
  7. Chen, C. H.; Patten, B. M.; Werner, M. W.; Dowell, C. D.; Stapelfeldt, K. R.; Song, I.; Stauffer, J. R.; Blaylock, M.; Gordon, K. D.; Krause, V. A Spitzer Study of Dusty Disks around Nearby, Young Stars  (англ.). The Astrophysical Journal, Volume 634, Issue 2, pp. 1372-1384. (12/2005). Архивировано из первоисточника 9 июня 2012. Проверено 6 июля 2009.
  8. Liu, Michael C.; Matthews, Brenda C.; Williams, Jonathan P.; Kalas, Paul G. A Submillimeter Search of Nearby Young Stars for Cold Dust: Discovery of Debris Disks around Two Low-Mass Stars  (англ.). The Astrophysical Journal, Volume 608, Issue 1, pp. 526-532. (06/2004). Архивировано из первоисточника 3 апреля 2012. Проверено 6 июля 2009.
  9. Michael C. Liu Substructure in the Circumstellar Disk Around the Young Star AU Microscopii  (англ.). Science 3 September 2004: 1442-1444 (2004). Архивировано из первоисточника 3 апреля 2012. Проверено 7 июля 2009.

См. также

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "AU Микроскопа" в других словарях:

  • изображение на экране монитора микроскопа (видеоизображение) — 3.10 изображение на экране монитора микроскопа (видеоизображение): Изображение на экране монитора РЭМ в виде матрицы из п строк по т пикселей в каждой, яркость которых прямо пропорциональна значению сигнала соответствующей точки матрицы.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Отклоняющая система электронного микроскопа — 25. Отклоняющая система электронного микроскопа Отклоняющая система D. Ablenksystem E. Deflection system Электронно оптический элемент электронного микроскопа, предназначенный для отклонения электронного пучка электрическими или магнитными полями …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Z-сканер сканирующего зондового атомно-силового микроскопа (Z-сканер) — 3.14 Z сканер сканирующего зондового атомно силового микроскопа (Z сканер): Устройство сканирующего зондового атомно силового микроскопа, позволяющее в процессе сканирования удерживать зонд в вертикальном положении и обеспечивающее постоянное… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Ускоряющее напряжение электронного микроскопа — 47. Ускоряющее напряжение электронного микроскопа Ускоряющее напряжение D. Beschleunigungsspannung E. Accelerating voltage Источник: ГОСТ 21006 75: Микроскопы электронные. Термины, определения и буквенные обозначения …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • масштабный коэффициент (видеоизображения микроскопа) — 3.13 масштабный коэффициент (видеоизображения микроскопа): Отношение длины исследуемого элемента на объекте измерений к числу пикселей этого элемента на видеоизображении. Примечание Масштабный коэффициент определяют для каждого микроскопа.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Хронология развития микроскопа — 1590  Голландские изготовители очков Ганс Янсен и его сын Захарий Янсен, по свидетельству их современников (Пьера Бореля (англ.)русск. 1620 1671 или 1628 1689 и Вильгельма Бориля 1591 1668), изобрели составной оптический микроскоп …   Википедия

  • AX Микроскопа — Звезда Наблюдательные данные (Эпоха J2000.0) Прямое восхождение …   Википедия

  • отклоняющая система электронного микроскопа (отклоняющая система) — отклоняющая система электронного микроскопа (отклоняющая система): Электронно оптический элемент электронного микроскопа, предназначенный для отклонения электронного пучка электрическими или магнитными полями. [ГОСТ 21006 75, статья 25] Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ускоряющее напряжение электронного микроскопа (ускоряющее напряжение) — ускоряющее напряжение электронного микроскопа (ускоряющее напряжение): Разность потенциалов, определяющая энергию электронов в осветительной системе электронного микроскопа. [ГОСТ 21006 75, статья 47] Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • эффективный радиус (острия) зонда (микроскопа) — 3.9 эффективный радиус (острия) зонда (микроскопа): Радиус сферы, характеризующей геометрические размеры острия зонда микроскопа. Примечание Эффективный радиус зонда микроскопа определяют по значению радиуса сферы, вписанной в острие зонда при… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»