Ван Маанен 2

редактировать
Белый карлик
Ван Маанен 2
Наблюдение данные. Эпоха J2000.0 Равноденствие J2000.0 (ICRS )
Созвездие Рыбы
Произношение )
Прямое восхождение 00 49 09.89841
Склонение + 05 ° 23 ′ 18.9931 ″
Видимая звездная величина (В)12,374
Характеристики
Спектральный тип DZ8
U-B индекс цвета 0,064
B-V индекс цвета 0,546
V-R индекс цвета 0,268
R − I индекс цвета 0,4 ​​
Астрометрия
Радиальная скорость (Rv)–38 км / с
Собственное движение (μ)RA: +1,231,325 mas /yr. Dec.: −2711,830 mas /yr
Parallax (π)231,7375 ± 0,0380 mas
Расстояние 14,074 ± 0,002 ly. (4,3152 ± 0,0007 pc )
Абсолютная звездная величина (MV)14,23 ± 0,05
Детали
Масса 0,67 ± 0,01 M
Радиус 0,011 ± 0,001 R
Светимость 0,00016 L
Плотность поверхности (log g)8,16 ± 0,01 cgs
Температура 6,110 ± 144 K
Возраст 3,13 Гир
Другие обозначения
Звезда ван Маанена, ван Маанен 2, vMa2, BD + 18 ° 2165, GJ 35, HIP 3829, G 001-027, LFT 76, LHS 7, LTT 10292, WD 0046 + 051, Wolf 28
Ссылки на базы данных
SIMBAD data

Van Maanen 2, или Star van Maanen, является ближайшим известный одиночный белый карлик Солнечной системы. Это плотный, компактный звездный остаток, больше не генерирующий энергию и эквивалентный примерно 68% массы Солнца, но только 1% его радиуса. Находясь на расстоянии 14,1 светового года, это третья по величине звезда своего типа после Сириуса B и Проциона B в этом порядке. Обнаруженный в 1917 году голландско-американским астрономом Адрианом ван Мааненом, Ван Маанен 2 был третьим идентифицированным белым карликом после 40 Эридана B и Сириуса B и первым единичным примером.

Содержание
  • 1 История наблюдений
  • 2 Характеристики
  • 3 Возможный спутник
  • 4 См. Также
  • 5 Ссылки
  • 6 Внешние ссылки
История наблюдений

При поиске спутник большой звезды собственного движения Лаланде 1299, в 1917 году голландско-американский астроном Адриан ван Маанен обнаружил эту звезду с еще большим собственным движением a несколько угловых минут на северо-восток. Он оценил годовое собственное движение последнего как 3 угловых секунд. Эта звезда была запечатлена на пластине, сделанной 11 ноября 1896 года для Carte du Ciel Каталог Тулузы, и она показала видимую величину 12,3. Первоначальная спектральная классификация относилась к типу F0, и первоначально она была известна как «звезда F Ван Маанена».

В 1918 году американский астроном Фредерик Сирс получил улучшенную визуальную величину 12,34, но расстояние до звезды осталось неизвестным. Два года спустя ван Маанен опубликовал оценку параллакса в 0,246 ″, что дает абсолютную величину +14,8. Это сделало ее самой слабой звездой F-типа, известной в то время. В 1923 году голландско-американский астроном Виллем Лютен опубликовал исследование звезд с большими собственными движениями, в котором он идентифицировал то, что он назвал «звездой ван Маанена», как один из трех известных белых карликов, термин, который он придумал. Это звезды с необычно низкой абсолютной величиной для своего спектрального класса, лежащие значительно ниже главной последовательности на диаграмме Герцшпрунга – Рассела зависимости температуры звезд от температуры.

Высокая массовая плотность белых карликов была продемонстрирована в 1925 году американским астрономом Уолтером Адамсом, когда он измерил гравитационное красное смещение Сириуса B как 21 км / с. В 1926 году британский астрофизик Ральф Фаулер использовал новую теорию квантовой механики, чтобы показать, что эти звезды поддерживаются электронным газом в вырожденном состоянии. Британский астрофизик Леон Местел продемонстрировал в 1952 году, что энергия, которую они излучают, является теплотой, оставшейся от прошедшего ядерного синтеза. Он показал, что последний больше не встречается в белом карлике, и рассчитал внутреннюю температуру ван Маанена 2 как 6 × 10 К. Он дал предварительную оценку возраста 10 / A лет, где A - средний атомный вес . ядер в звезде.

В 2016 году было обнаружено, что спектрографическая пластинка звезды, сделанная в 1917 году, дает свидетельство - самое раннее из известных - планетарного вещества за пределами Солнечной системы в виде линий поглощения кальция, которые указывают на присутствие планетарного материала, загрязняющего атмосферу звезды.

Характеристики
Звезда Ван Маанена (верхнее правое темное пятно) Иллюстрация белого карлика

Ван Маанен 2 составляет 14,1 световых лет (4,3 парсек ) от Солнца в созвездии Рыб, примерно в 2 ° к югу от звезды Дельта Рыб, с относительно высоким собственным движением 2,978 дюйма в год при позиционном угле , равном 155,538 °. Он ближе к Солнцу, чем любой другой уединенный белый карлик. Он слишком тусклый, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. Как и другие белые карлики, это очень плотная звезда: ее масса оценивается примерно в 67% от Солнца, но при этом она имеет только 1% от радиуса Солнца. Внешняя атмосфера имеет температуру примерно 6110 K, что относительно холодно для белого карлика. Поскольку все белые карлики с течением времени неуклонно излучают свое тепло, эту температуру можно использовать для оценки его возраста, который, как считается, составляет около 3 миллиардов лет.

Прародитель этого белого карлика имел примерно 2,6 солнечной массы и остался на главной последовательности около 900 миллионов лет. Это дает звезде общий возраст около 4,1 миллиарда лет. Когда эта звезда покинула главную последовательность, она расширилась до красного гиганта, максимальный радиус которого в 1000 раз больше текущего радиуса Солнца, или около 4,6 астрономических единиц. Любые планеты, вращающиеся в пределах этого радиуса, были бы поглощены протяженностью звезды.

звездная классификация Ван Маанена 2 - это DZ8, где префикс DZ означает значительное присутствие элементов тяжелее гелия в его спектр - то, что астрономы называют металлами. Действительно, эта звезда является прототипом (прототипом на практике) белых карликов DZ8. Физические модели белых карликов, используемые сегодняшними астрофизиками, показывают, что элементы с массой больше, чем гелий, тонут, при прочих равных, ниже фотосферы, оставляя водород и гелий видимыми в спектр; для появления здесь более тяжелых элементов требуется внешний источник. Маловероятно, что они были получены из межзвездной среды . Вместо этого поверхность звезды, вероятно, была усыпана околозвездным материалом, например, из останков одной или нескольких каменистых планет земной группы.

. Общая масса металлов в атмосфере Ван Маанена 2 оценивается примерно в 10 г - примерно такая же масса, как большая луна, такая как Ариэль. Эти загрязнители будут глубже погружаться в атмосферу в масштабе времени около трех миллионов лет, что означает, что материал пополняется со скоростью 10 г / с. Эти материалы могли образоваться в виде нескольких планетезималей размером менее 84 км, сталкивающихся со звездой.

Белые карлики со спектром, который часто указывает на высокий уровень металлического загрязнения фотосферы иметь околозвездный диск. В случае ван Маанена 2 наблюдения на длине волны 24 мкм не показывают избыток инфракрасного излучения, который может быть вызван пыльным диском. Вместо этого наблюдается заметный дефицит. Прогнозируемый поток на 24 мкм составляет 0,23 м Ян, тогда как измеренное значение составляет 0,11 ± 0,03 мЯн. Этот дефицит можно объяснить вызванным столкновением поглощением в атмосфере звезды, которое наблюдается у некоторых белых карликов с температурой ниже 4000 К, в результате столкновений между молекулами водорода или между молекулами водорода и гелием.

Исходя из космической скорости этой звезды, она сделала перигелий 15 070 лет назад, поскольку тогда она находилась на расстоянии 3,1 лет (0,95 пк) от Солнца.

Возможный спутник

Возможность существования субзвездного спутника остается неопределенной. По состоянию на 2004 год одна газета утверждала об обнаружении этого, а одна не учитывала это. По состоянию на 2008 г. наблюдения с помощью космического телескопа Spitzer, похоже, исключают любых спутников в пределах 1200 а.е. от звезды, которые имеют четыре массы Юпитера или больше.

См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-18 09:20:46
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте