stringtranslate.com

Кратер (созвездие)

Кратер — небольшое созвездие в южном небесном полушарии . Его название — латинизация греческого слова krater , чаши, используемой для разбавления вина . Одно из 48 созвездий, перечисленных астрономом второго века Птолемеем , оно изображает чашу, которая ассоциируется с богом Аполлоном и возвышается на спине Гидры, водяной змеи.

В созвездии нет звезд ярче третьей величины . Две самые яркие звезды, Дельта Кратерис величиной 3,56 и Альфа Кратерис величиной 4,07, являются стареющими оранжевыми гигантскими звездами , которые холоднее и больше Солнца . Бета Кратерис — это двойная звездная система, состоящая из белой гигантской звезды и белого карлика . Было обнаружено семь звездных систем, в которых есть планеты . Несколько известных галактик , включая Кратер 2 и NGC 3981 , а также известный квазар находятся в пределах границ созвездия.

Мифология

Старая карта с различными фигурами созвездий, наложенными на звезды
Ворон, Кратер и другие созвездия, видимые вокруг Гидры, из «Зеркала Урании» (1825). Кратер (в центре) изображен как золотая чаша с двумя ручками и декоративной филигранью .

В вавилонских звездных каталогах, датируемых по крайней мере 1100 г. до н.э., звезды Кратера, возможно, были объединены со звездами ворона Корвуса в Вавилонском Вороне (MUL.UGA.MUSHEN). Британский ученый Джон Х. Роджерс заметил, что соседнее созвездие Гидра обозначало Нингишзиду , бога подземного мира в вавилонском компендиуме MUL.APIN . Он предположил, что Корвус и Кратер (вместе с водяной змеей Гидрой) были символами смерти и обозначали врата в подземный мир. [2] Корвус и Кратер также фигурировали в иконографии митраизма , который, как полагают, имел ближневосточное происхождение до того, как распространился в Древней Греции и Риме. [3]

Кратер отождествляется с историей из греческой мифологии , в которой ворон или ворон служит Аполлону и отправляется за водой, но он откладывает свое путешествие, так как находит несколько инжира и ждет, пока он созреет, прежде чем съесть его. Наконец, он набирает воду в чашку и забирает обратно водяную змею, обвиняя ее в том, что она выпила воду. [4] Согласно мифу, Аполлон раскусил обман и в гневе бросил ворону, чашу и змею в небо. [5] Три созвездия были расположены таким образом, что ворону не давали пить из чаши, и поэтому это рассматривалось как предупреждение против греха против богов. [4]

Филарх писал о другом происхождении Кратера. Он рассказал, как город Элеуса близ Трои был охвачен чумой. Его правитель Демифон обратился к оракулу, который постановил, что каждый год следует приносить в жертву девушку. Демифон заявил, что выберет девушку по жребию, но не включил в список своих дочерей. Один дворянин, Мастусий, возразил, заставив Демифона принести в жертву свою дочь. Позже Мастусий убил дочерей Демифона и обманом заставил правителя выпить чашу, содержащую смесь их крови и вина. Узнав об этом, царь приказал выбросить Мастусия и чашу в море. Кратер означает чашу. [4]

В других культурах

Кратер, изображенный на глобусе Манучихра , изготовленном в Мешхеде в 1632-33 гг. н.э. Коллекция Адилнора, Швеция.

В китайской астрономии звезды Кратера расположены в созвездии Красной Птицы Юга (南方朱雀, Nán Fāng Zhū Què ). [6] Они изображают, наряду с некоторыми звездами Гидры, Yi , крылья Красной Птицы. Yi также обозначает 27-й лунный дом . В качестве альтернативы, Yi изображает героического лучника; его лук состоит из других звезд Гидры. [7] На Островах Общества Кратер был признан созвездием под названием Moana-'ohu-noa-'ei-ha'a-moe-hara («вихрь-океан-в-котором-можно-потерять-преступление»). [8]

Характеристики

Охватывая 282,4 квадратных градуса и, следовательно, 0,685% неба, Кратер занимает 53-е место из 88 созвездий по площади. [9] Он граничит со Львом и Девой на севере, Вороном на востоке, Гидрой на юге и западе и Секстансом на северо-западе. Трехбуквенное сокращение для созвездия, принятое Международным астрономическим союзом в 1922 году, — «Crt». [10] Официальные границы созвездия, установленные бельгийским астрономом Эженом Дельпортом в 1930 году, определяются многоугольником из шести сегментов ( показано в информационном поле ). В экваториальной системе координат координаты прямого восхождения этих границ лежат между 10 ч 51 мин 14 с и 11 ч 56 мин 24 с , а координаты склонения — между −6,66° и −25,20°. [11] Его положение в южном небесном полушарии означает, что все созвездие видно наблюдателям к югу от 65° с.ш. [ 9] [a]

Функции

Звезды

ночное небо. звезды созвездия отмечены линиями
Созвездие Кратер, видимое невооруженным глазом.

Немецкий картограф Иоганн Байер использовал греческие буквы от альфа до лямбда для обозначения самых заметных звезд в созвездии. Боде добавил больше, хотя только Psi Crateris остается в употреблении. Джон Флемстид дал 31 звезду в Crater и сегменте Гидры непосредственно под Crater обозначениями Флемстида , назвав получившееся созвездие Гидра и Кратер. Большинство этих звезд находятся в Гидре. [12] Три самые яркие звезды — Дельта, Альфа и Гамма Crateris — образуют треугольник, расположенный рядом с более яркой звездой Nu Hydrae в Гидре. [13] В пределах границ созвездия находится 33 звезды, ярче или равные видимой звездной величине  6,5. [b] [9]

Дельта Кратерис — самая яркая звезда в Кратере с величиной 3,6. Расположенная в 163 ± 4 световых годах от нас, [15] это оранжевый гигант спектрального типа K0III, который в 1,0–1,4 раза массивнее Солнца . Стареющая звезда, она остыла и расширилась до 22,44 ± 0,28 радиуса Солнца . Она излучает 171,4 ± 9,0 мощности , как Солнце, из своей внешней оболочки при эффективной температуре 4408 ± 57 К. [ 16] Традиционно называемая Алкес «чашей», [17] [c] и отмечающая основание чаши, — это Альфа Кратерис, [4] оранжевая звезда с величиной 4,1, [18] которая находится в 141 ± 2 световых годах от Солнца. [19] При предполагаемой массе в 1,75 ± 0,24 раза больше массы Солнца, он исчерпал свой водородный центр и расширился до 13,2 ± 0,55 диаметра Солнца, [20] сияя с яркостью в 69 раз больше его и имея эффективную температуру около 4600 К. [21]

С величиной 4,5, Бета Кратерис является двойной звездной системой, состоящей из белой гигантской звезды спектрального типа A1III и белого карлика спектрального типа DA1.4, [22] в 296 ± 8 световых годах от Солнца. [23] Белый карлик намного меньше первичной звезды, и его нельзя увидеть как отдельный объект даже с помощью космического телескопа Хаббл . [24] Гамма Кратерис является двойной звездой , разрешимой в небольшие любительские телескопы. [25] Первичная звезда является белой звездой главной последовательности спектрального типа A7V, которая, по оценкам, в 1,81 раза массивнее Солнца, [26] в то время как вторичная — величиной 9,6 — имеет 75% массы Солнца, [26] и, вероятно, является оранжевым карликом . Двум звездам требуется по меньшей мере 1150 лет, чтобы совершить один оборот вокруг друг друга. [27] Система находится на расстоянии 85,6 ± 0,8 световых лет от Солнца. [28]

Эпсилон и Дзета Кратерис отмечают край Чаши. [4] Самая большая звезда в созвездии, видимая невооруженным глазом, [29] Эпсилон Кратерис является эволюционировавшей гигантской звездой K-типа со звездной классификацией K5 III. [30] Она имеет примерно такую ​​же массу, как Солнце, но расширилась до 44,7 радиусов Солнца. [31] Звезда излучает в 391 раз больше солнечной светимости. [32] Она находится на расстоянии 366 ± 8 световых лет от Солнца . [33] Дзета Кратерис является двойной звездной системой. Первичный компонент, компонент A, является эволюционировавшей гигантской звездой величиной 4,95 со звездной классификацией G8 III. [34] Это красная звезда-сгусток , которая генерирует энергию за счет синтеза гелия в своем ядре. [35] Zeta Crateris расширился до радиуса, превышающего радиус Солнца в 13 раз [36] , и светит с яркостью, в 157 раз превышающей светимость Солнца . [32] Вторичный компонент, компонент B, является звездой с величиной 7,84. [37] Zeta Crateris является подтвержденным членом сверхскопления Сириуса [38] и кандидатом в члены Движущейся группы Большой Медведицы , совокупности звезд, которые разделяют схожее движение в пространстве и, возможно, когда-то были членами одного и того же рассеянного скопления . [39] Система расположена на расстоянии 326 ± 9 световых лет от Солнца. [40]

Переменные звезды являются популярными целями для астрономов-любителей. Их наблюдения вносят ценный вклад в понимание поведения звезд. [41] Рядом с Алкесом находится красноватый R Crateris , [13] полуправильная переменная звезда типа SRb и спектральной классификации M7. Ее величина варьируется от 9,8 до 11,2 в течение оптического периода в 160 дней. [42] Она находится на расстоянии 770 ± 40 световых лет от Солнца. [43] TT Crateris — это катаклизмическая переменная ; двойная система, состоящая из белого карлика, который имеет такую ​​же массу, как Солнце, на близкой орбите с оранжевым карликом спектрального типа K5V. Они совершают оборот друг вокруг друга каждые 6 часов 26 минут. Белый карлик сдирает материю со своего компаньона, образуя аккреционный диск , который периодически воспламеняется и извергается. Звездная система имеет величину 15,9 в состоянии покоя, ярче до 12,7 во время вспышки. [44] SZ Crateris — переменная звезда типа Дракона величиной 8,5 BY . Это близлежащая звездная система, расположенная примерно в 42,9 ± 1,0 световых годах от Солнца, [45] и являющаяся членом движущейся группы Большой Медведицы. [39]

Спиральная галактика с перемычкой NGC 3887. [46]

HD 98800 , также известная как TV Crateris, представляет собой четверную звездную систему возрастом около 7–10 миллионов лет, состоящую из двух пар звезд на близкой орбите. У одной пары есть диск обломков , содержащий пыль и газ, вращающийся вокруг них обеих. Охватывая расстояние от 3 до 5 астрономических единиц от звезд, она, как полагают, является протопланетным диском . [47] DENIS-P J1058.7-1548 — это коричневый карлик, масса которого составляет менее 5,5% от массы Солнца. При температуре поверхности от 1700 до 2000 К он достаточно холоден для образования облаков. Изменения его яркости в видимом и инфракрасном спектрах указывают на то, что он имеет некоторую форму атмосферного облачного покрова. [48]

HD 96167 — это звезда, в 1,31 ± 0,09 раза массивнее Солнца, которая, скорее всего, исчерпала свой ядерный водород и начала расширяться и остывать, превратившись в желтого субгиганта с диаметром в 1,86 ± 0,07 раза больше диаметра Солнца и в 3,4 ± 0,2 раза больше его светимости. Анализ ее лучевой скорости показал, что у нее есть планета с минимальной массой 68% от массы Юпитера, которая совершает полный оборот за 498,9 ± 1,0 дня. При орбитальном разделении, варьирующемся от 0,38 до 2,22 астрономических единиц, орбита имеет сильный эксцентриситет . [49] Звездная система находится на расстоянии 279 ± 1 светового года от Солнца. [50] HD 98649 — это желтая звезда главной последовательности, классифицируемая как G4V, имеющая ту же массу и диаметр, что и Солнце, но имеющая только 86% его светимости. В 2012 году долгопериодическая ( 4951+607
−465
дней) планета-компаньон, по крайней мере в 6,8 раз массивнее Юпитера, была обнаружена методом лучевых скоростей . Было рассчитано, что ее орбита сильно эксцентрична, отклоняясь на 10,6 астрономических единиц от своей звезды, и, следовательно, является кандидатом для прямой съемки. [51] BD-10°3166 — металлическая оранжевая звезда главной последовательности спектрального типа K3.0V, находящаяся на расстоянии 268 ± 10 световых лет от Солнца. [52] Было обнаружено, что у нее есть горячая планета типа Юпитера, имеющая минимальную массу 48% от массы Юпитера и требующая всего 3,49 дня, чтобы завершить орбиту. [53] WASP-34 — звезда, похожая на Солнце, спектрального типа G5V, которая имеет 1,01 ± 0,07 массы и 0,93 ± 0,12 диаметра Солнца. У нее есть планета, которая в 0,59 ± 0,01 раза массивнее Юпитера, и которая совершает полный оборот за 4,317 дня. [54] Система находится на расстоянии 432 ± 3 световых лет от Солнца. [55]

Объекты дальнего космоса

спиральная галактика видна почти с ребра
NGC3981

Карликовая галактика Crater 2 — это галактика-спутник Млечного Пути, [56] расположенная примерно в 380 000 световых годах от Солнца. [57] NGC 3511 — это спиральная галактика, видимая почти с ребра, величиной 11,0, расположенная в 2° к западу от Бета Кратера. На расстоянии 11' находится NGC 3513, спиральная галактика с перемычкой . [58] NGC 3981 — это спиральная галактика с двумя широкими и возмущенными спиральными рукавами. [59] Она является членом группы NGC 4038 , которая вместе с NGC 3672 и NGC 3887 является частью группы из 45 галактик, известной как Облако кратера в Сверхскоплении Девы . [60]

RX J1131квазар , расположенный в 6 миллиардах световых лет от Солнца. Черная дыра в центре квазара была первой черной дырой, чье вращение когда-либо было напрямую измерено. [61] GRB 011211гамма-всплеск (GRB), обнаруженный 11 декабря 2001 года. Всплеск длился 270 секунд, что сделало его самым длинным всплеском, когда-либо обнаруженным рентгеновским астрономическим спутником BeppoSAX на тот момент. [62] GRB 030323 длился 26 секунд и был обнаружен 23 марта 2003 года. [63]

Метеоритные дожди

Эта-кратериды — слабый метеорный поток, который наблюдается между 11 и 22 января, достигая пика около 16 и 17 января вблизи кратера Эта . [64]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ В то время как части созвездия технически возвышаются над горизонтом для наблюдателей между 65° и 83° с.ш. , звезды в пределах нескольких градусов от горизонта фактически недоступны для наблюдения. [9]
  2. ^ Объекты величиной 6,5 относятся к числу самых слабых, видимых невооруженным глазом в ночном небе пригородных и сельских районов. [14]
  3. ^ из арабского الكأس alka's [17]

Ссылки

  1. ^ ab "CRT" (PDF) . Международные астрономические союзы. Архивировано (PDF) из оригинала 6 октября 2022 г. . Получено 7 декабря 2022 г. .
  2. ^ Роджерс, Джон Х. (1998). «Происхождение древних созвездий: I. Месопотамские традиции». Журнал Британской астрономической ассоциации . 108 : 9–28. Bibcode : 1998JBAA..108....9R.
  3. ^ Роджерс, Джон Х. (1998). «Происхождение древних созвездий: II. Средиземноморские традиции». Журнал Британской астрономической ассоциации . 108 : 79–89. Bibcode : 1998JBAA..108...79R.
  4. ^ abcde Кондос, Теони (1997). Звездные мифы греков и римлян: Справочник. Гранд-Рапидс, Мичиган: Phanes Press. С. 119–23. ISBN 978-1609256784.
  5. ^ Ридпат, Ян; Тирион, Вил (2001). Путеводитель по звездам и планетам . Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press. стр. 130. ISBN 978-0-691-17788-5.
  6. ^ "AEEA (Деятельность по выставке и образованию в области астрономии) 天文教育資訊網" (на китайском языке). Тайчжун, Тайвань: Национальный музей естественных наук . 2006. Архивировано из оригинала 25 февраля 2021 г. Получено 20 февраля 2017 г.
  7. ^ Ридпат, Ян. «Корвус и Кратер». Star Tales . Самоизданный . Получено 6 июня 2015 г.
  8. ^ Генри, Теуира (1907). «Таитянская астрономия». Журнал Полинезийского общества . 16 (2): 101–04. Архивировано из оригинала 2020-02-19 . Получено 2019-01-26 .
  9. ^ abcd Ian Ridpath . "Созвездия: Андромеда–Инд". Star Tales . самостоятельно опубликовано . Получено 2 декабря 2016 г. .
  10. ^ Рассел, Генри Норрис (1922). «Новые международные символы созвездий». Popular Astronomy . 30 : 469. Bibcode : 1922PA.....30..469R.
  11. ^ "Кратер, граница созвездия". Созвездия . Международный астрономический союз . Получено 2 декабря 2016 г.
  12. ^ Вагман, Мортон (2003). Потерянные звезды: потерянные, пропавшие и проблемные звезды из каталогов Йоханнеса Байера, Николаса Луи де Лакайля, Джона Флемстида и прочих . Блэксбург, Вирджиния: The McDonald & Woodward Publishing Company. стр. 121–23, 390–92, 506–07. Bibcode : 2003lslm.book.....W. ISBN 978-0-939923-78-6.
  13. ^ ab Арнольд, HJP; Доэрти, Пол; Мур, Патрик (1999). Фотографический атлас звезд. Бока-Ратон, Флорида: CRC Press. стр. 140. ISBN 978-0-7503-0654-6.
  14. ^ Бортл, Джон Э. (февраль 2001 г.). «Шкала темного неба Бортла». Sky & Telescope . Архивировано из оригинала 31 марта 2014 г. Получено 6 июня 2015 г.
  15. ^ Браун, AGA ; и др. (коллаборация Gaia) (август 2018 г.). "Gaia Data Release 2: Summary of the content and survey properties". Астрономия и астрофизика . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Запись Gaia DR2 для этого источника на VizieR .
  16. ^ Берио, П.; Мерль, Т.; Тевенин, Ф.; Бонно, Д.; Мурар, Д.; Шено, О.; Делаа, О.; Лиги, Р.; Нардетто, Н. (2011). "Хромосфера звезд-гигантов класса К. Геометрическая протяженность и обнаружение пространственной структуры". Астрономия и астрофизика . 535 : A59. arXiv : 1109.5476 . Bibcode :2011A&A...535A..59B. doi :10.1051/0004-6361/201117479. S2CID  17171848.
  17. ^ ab Куницш, Пол; Смарт, Тим (2006). Словарь современных названий звезд: краткое руководство по 254 названиям звезд и их производным . Кембридж, Массачусетс: Sky Publishing. стр. 31. ISBN 978-1-931559-44-7.
  18. ^ Дукати, Дж. Р. ( 2002). "Каталог данных VizieR Online: Каталог звездной фотометрии в 11-цветной системе Джонсона". Коллекция электронных каталогов CDS/ADC . 2237. Bibcode : 2002yCat.2237....0D.
  19. ^ Браун, AGA ; и др. (коллаборация Gaia) (август 2018 г.). "Gaia Data Release 2: Summary of the content and survey properties". Астрономия и астрофизика . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Запись Gaia DR2 для этого источника на VizieR .
  20. ^ Рефферт, Сабина; Бергманн, Кристоф; Квирренбах, Андреас; Трифонов, Трифон; Кюнстлер, Андреас (2015). «Точные радиальные скорости гигантских звезд. VII. Частота появления гигантских экзопланет как функция массы и металличности». Астрономия и астрофизика . 574 : 13. arXiv : 1412.4634 . Bibcode : 2015A&A...574A.116R. doi : 10.1051/0004-6361/201322360. hdl : 10722/215277. S2CID  59334290. A116.
  21. ^ Лак, Р. Эрл (2015). «Распространенность в местном регионе. Гиганты I. G и K». The Astronomical Journal . 150 (3): 23. arXiv : 1507.01466 . Bibcode : 2015AJ....150...88L. doi : 10.1088/0004-6256/150/3/88. S2CID  118505114. 88.
  22. ^ Холберг, Дж. Б.; Освальт, Т. Д.; Сион, Э. М.; Барстоу, МА; Берли, М. Р. (2013). «Где находятся все двойные системы, подобные Сириусу?». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 435 (3): 2077. arXiv : 1307.8047 . Bibcode : 2013MNRAS.435.2077H. doi : 10.1093/mnras/stt1433 . S2CID  54551449.
  23. ^ Браун, AGA ; и др. (коллаборация Gaia) (август 2018 г.). "Gaia Data Release 2: Summary of the content and survey properties". Астрономия и астрофизика . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Запись Gaia DR2 для этого источника на VizieR .
  24. ^ Barstow, MA; Bond, Howard E.; Burleigh, MR; Holberg, JB (2001). «Разрешение двойных звезд, похожих на Сириус, с помощью космического телескопа Хаббла». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 322 (4): 891–900. arXiv : astro-ph/0010645 . Bibcode : 2001MNRAS.322..891B. doi : 10.1046/j.1365-8711.2001.04203.x . S2CID  12232120.
  25. ^ Монкс, Нил (2010). Телескопы Go-To под небом пригорода. Практическая астрономическая серия Патрика Мура. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Springer Science & Business Media. стр. 113. ISBN 978-1-4419-6851-7.
  26. ^ Аб Де Роза, Р.Дж.; Терпение, Дж.; Уилсон, Пенсильвания; Шнайдер, А.; Викторович, С.Дж.; Виган, А.; Маруа, К.; Песня, И.; Макинтош, Б.; Грэм-младший; Дойон, Р.; Бесселл, М.С.; Томас, С.; Лай, О. (2013). «Обзор VAST – III. Множественность звезд А-типа в пределах 75 пк». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 437 (2): 1216. arXiv : 1311.7141 . Бибкод : 2014MNRAS.437.1216D. дои : 10.1093/mnras/stt1932 . S2CID  88503488.
  27. ^ Калер, Джеймс Б. (Джим) (15 апреля 2011 г.). "Гамма-кратер". Звезды . Иллинойсский университет . Получено 5 апреля 2017 г.
  28. ^ Браун, AGA ; и др. (коллаборация Gaia) (август 2018 г.). "Gaia Data Release 2: Summary of the content and survey properties". Астрономия и астрофизика . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Запись Gaia DR2 для этого источника на VizieR .
  29. ^ Бэгнолл, Филип М. (2012). Спутник Звездного Атласа: Что Вам Нужно Знать О Созвездиях. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Springer. стр. 181. ISBN 978-1-4614-0830-7.
  30. ^ Хоук, Н.; Свифт , К. (1999). "Мичиганский каталог двумерных спектральных типов для звезд HD". Мичиганский спектральный обзор . 5. Bibcode : 1999MSS...C05....0H.
  31. ^ Setiawan, J.; Pasquini, L.; da Silva, L.; Hatzes, AP; von der Lühe, O.; Girardi, L.; de Medeiros, JR; Guenther, E. (2004). «Точные измерения радиальной скорости гигантов классов G и K. Множественные системы и тенденция переменности вдоль ветви красных гигантов». Astronomy & Astrophysics . 421 : 241–54. Bibcode :2004A&A...421..241S. doi : 10.1051/0004-6361:20041042-1 .
  32. ^ ab McDonald, I.; Zijlstra, AA; Boyer, ML (2012). "Фундаментальные параметры и инфракрасные избытки звезд Hipparcos". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 427 (1): 343–57. arXiv : 1208.2037 . Bibcode : 2012MNRAS.427..343M. doi : 10.1111/j.1365-2966.2012.21873.x . S2CID  118665352.Онлайн-данные ( необходим номер HIP )
  33. ^ Браун, AGA ; и др. (коллаборация Gaia) (август 2018 г.). "Gaia Data Release 2: Summary of the content and survey properties". Астрономия и астрофизика . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Запись Gaia DR2 для этого источника на VizieR .
  34. ^ Хоук, Нэнси; Смит-Мур, М. (1978). Мичиганский каталог двумерных спектральных типов звезд HD . Том 4. Энн-Арбор: Кафедра астрономии, Мичиганский университет. Bibcode : 1988mcts.book.....H.
  35. ^ Alves, David R. (2000). «Калибровка K-диапазона светимости красного сгустка». The Astrophysical Journal . 539 (2): 732–41. arXiv : astro-ph/0003329 . Bibcode : 2000ApJ...539..732A. doi : 10.1086/309278. S2CID  16673121.
  36. ^ Пасинетти-Фракассини, LE; Пастори, Л.; Ковино, С.; Поцци, А. (февраль 2001 г.). «Каталог диаметров звезд (КАДАРС)». Астрономия и астрофизика . 367 (2): 521–24. arXiv : astro-ph/0012289 . Бибкод : 2001A&A...367..521P. дои : 10.1051/0004-6361: 20000451. S2CID  425754.
  37. ^ Мейсон, BD; Вайкофф, GL; Харткопф, WI; Дугласс, GG; Уорли, CE (2014). «Визуальный каталог двойных звезд Вашингтона». The Astronomical Journal . 122 (6): 3466–71. Bibcode : 2001AJ....122.3466M. doi : 10.1086/323920 .
  38. ^ Eggen, Olin J. (1998). «Сверхскопление Сириуса и недостающая масса вблизи Солнца». The Astronomical Journal . 116 (2): 782–88. Bibcode : 1998AJ....116..782E. doi : 10.1086/300465.
  39. ^ ab King, Jeremy R.; Villarreal, Adam R.; Soderblom, David R.; Gulliver, Austin F.; Adelman, Saul J. (2003). «Звездные кинематические группы. II. Пересмотр состава, активности и возраста группы Большой Медведицы». The Astronomical Journal . 125 (4): 1980–2017. Bibcode : 2003AJ....125.1980K. doi : 10.1086/368241 .
  40. ^ Браун, AGA ; и др. (коллаборация Gaia) (август 2018 г.). "Gaia Data Release 2: Summary of the content and survey properties". Астрономия и астрофизика . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Запись Gaia DR2 для этого источника на VizieR .
  41. ^ Тук, Оуэн. «Переменные: что они и зачем их наблюдать?». AAVSO . Получено 5 апреля 2019 г.
  42. ^ Самусь, НН; Казаровец Е.В.; Дурлевич О.В.; Киреева, Н.Н.; Пастухова Е.Н. (1 января 2017). «Генеральный каталог переменных звезд: Версия GCVS 5.1». Астрономические отчеты . 61 (1): 80–88. Бибкод : 2017ARep...61...80S. дои : 10.1134/S1063772917010085. ISSN  1063-7729. S2CID  125853869.
  43. ^ Браун, AGA ; и др. (коллаборация Gaia) (август 2018 г.). "Gaia Data Release 2: Summary of the content and survey properties". Астрономия и астрофизика . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Запись Gaia DR2 для этого источника на VizieR .
  44. ^ Sion, Edward M.; Gänsicke, Борис T.; Long, Нокс S.; Szkody, Паула; Knigge, Кристиан; Hubeny, Иван; deMartino, Домитилла; Godon, Патрик (2008). "Спектроскопия STIS космического телескопа Хаббла долгопериодических карликовых новых в состоянии покоя". The Astrophysical Journal . 681 (1): 543–53. arXiv : 0801.4703 . Bibcode :2008ApJ...681..543S. doi :10.1086/586699. S2CID  6346887.
  45. ^ van Leeuwen, F. (2007). «Проверка новой редукции Hipparcos». Astronomy & Astrophysics . 474 (2): 653–64. arXiv : 0708.1752 . Bibcode : 2007A&A...474..653V. doi : 10.1051/0004-6361:20078357. S2CID  18759600.
  46. ^ "Галактическая пробка" . Получено 2 марта 2020 г.
  47. ^ Рибас, Альваро; Масиас, Энрике; Эспайя, Катрин К .; Дюшен, Гаспар (2018). «Долгоживущие протопланетные диски в нескольких системах: вид HD 98800 с помощью VLA». Астрофизический журнал . 865 (1): 77. arXiv : 1808.02493 . Бибкод : 2018ApJ...865...77R. дои : 10.3847/1538-4357/aad81b . S2CID  118912551.
  48. ^ Хайнце, Арен Н.; Мечев, Станимир; Апай, Даниэль; Флато, Дэвин; Куртев, Радостин; Марли, Марк; Радиган, Жаклин; Бургассер, Адам Дж.; Артиго, Этьен; Плавчан, Питер (2013). "Погода в других мирах I: Обнаружение периодической изменчивости карлика L3 DENIS-P J1058.7-1548 с помощью точной многоволновой фотометрии". The Astrophysical Journal . 767 (2): 173. arXiv : 1303.2948 . Bibcode :2013ApJ...767..173H. doi :10.1088/0004-637X/767/2/173. S2CID  29406867.
  49. ^ Peek, John Asher; Johnson, Kathryn MG; Fischer, Debra A.; Marcy, Geoffrey W.; Henry, Gregory W.; Howard, Andrew W.; Wright, Jason T.; Lowe, Thomas B.; Reffert, Sabine (2009). «Old, rich, and excentric: two jovian planets orbits the evolutioned metal-rich stars». Publications of the Astronomical Society of the Pacific . 121 (880): 613–20. arXiv : 0904.2786 . Bibcode : 2009PASP..121..613P. doi : 10.1086/599862. JSTOR  599862. S2CID  12042779.
  50. ^ Браун, AGA ; и др. (коллаборация Gaia) (август 2018 г.). "Gaia Data Release 2: Summary of the content and survey properties". Астрономия и астрофизика . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Запись Gaia DR2 для этого источника на VizieR .
  51. ^ Мармье, М.; Сегрансан, Д.; Удри, С.; Мэр, М.; Пепе, Ф.; Келос, Д.; Ловис, К.; Наеф, Д.; Сантос, Северная Каролина; Алонсо, Р.; Алвес, С.; Берте, С.; Шазелас, Б.; Демори, Б.-О.; Дюмуск, X.; Эггенбергер, А.; Фигейра, П.; Гиллон, М.; Хагельберг, Дж.; Лендл, М.; Мардлинг, РА; Мегеванд, Д.; Невё, М.; Салманн, Дж.; Сосновская, Д.; Тьюс, М.; Трио, AHMJ (2013). «Обзор CORALIE южных внесолнечных планет XVII. Новые и обновленные долгопериодические и массивные планеты». Астрономия и астрофизика . 551 . А90. arXiv : 1211.6444 . Бибкод : 2013A&A...551A..90M. дои : 10.1051/0004-6361/201219639. S2CID  59467665.
  52. ^ Браун, AGA ; и др. (коллаборация Gaia) (август 2018 г.). "Gaia Data Release 2: Summary of the content and survey properties". Астрономия и астрофизика . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Запись Gaia DR2 для этого источника на VizieR .
  53. ^ Батлер, Р. Пол; Фогт, Стивен С.; Марси, Джеффри В.; Фишер, Дебра А.; Генри, Грегори В.; Эппс, Кевин (2000). «Планетарные спутники богатых металлами звезд BD −10°3166 и HD 52265». The Astrophysical Journal . 545 (1): 504–11. Bibcode : 2000ApJ...545..504B. doi : 10.1086/317796.
  54. ^ Smalley, B.; Anderson, DR; Collier Cameron, A.; Hellier, C.; Lendl, M.; Maxted, PFL; Queloz, D.; Triaud, AHMJ; West, RG; Bentley, SJ; Enoch, B.; Gillon, M.; Lister, TA; Pepe, F.; Pollacco, D.; Segransan, D.; Smith, AMS; Southworth, J.; Udry, S.; Wheatley, PJ; Wood, PL; Bento, J. (2011). "WASP-34b: транзитная экзопланета субъюпитерианской массы в иерархической тройной системе". Astronomy & Astrophysics . 526 : 5. arXiv : 1012.2278 . Библиографический код : 2011A&A...526A.130S. doi : 10.1051/0004-6361/201015992. S2CID  43519917. A130.
  55. ^ Браун, AGA ; и др. (коллаборация Gaia) (август 2018 г.). "Gaia Data Release 2: Summary of the content and survey properties". Астрономия и астрофизика . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Запись Gaia DR2 для этого источника на VizieR .
  56. ^ Torrealba, G.; Koposov, SE; Belokurov, V.; Irwin, M. (2016). «Слабый гигант. Открытие большой и диффузной карликовой галактики Млечный Путь в созвездии Кратера». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 459 (3): 2370–78. arXiv : 1601.07178 . Bibcode : 2016MNRAS.459.2370T. doi : 10.1093/mnras/stw733 . S2CID  119285850.
  57. ^ Кросвелл, Кен (14 апреля 2016 г.). «Никогда ранее не виденная галактика обнаружена на орбите Млечного Пути». New Scientist . Получено 14 апреля 2016 г.
  58. ^ Бакич, Майкл Э. (2010). 1001 небесное чудо, которое нужно увидеть, прежде чем умереть: лучшие небесные объекты для наблюдателей за звездами. Практическая астрономическая серия Патрика Мура. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Springer Science+Business Media. стр. 79–80. ISBN 978-1-4419-1777-5.
  59. ^ "Галактическая жемчужина – инструмент ESO FORS2 фиксирует потрясающие детали спиральной галактики NGC 3981". Европейская южная обсерватория . 12 сентября 2018 г. Получено 5 марта 2019 г.
  60. ^ Талли, Р. Брент (1982). «Местное сверхскопление». The Astrophysical Journal . 257 : 389–422. Bibcode : 1982ApJ...257..389T. doi : 10.1086/159999 . ISSN  0004-637X.
  61. ^ «Chandra & XMM-Newton Provide Direct Measurement of Distant Black Hole's Spin». Chandra X-ray Center. 5 марта 2014 г. Получено 19 января 2019 г.
  62. ^ Ривз, Дж. Н.; Уотсон, Д.; Осборн, Дж. П.; Паундс, КА; О'Брайен, ПТ; Шорт, А. Д. Тёрнер, М. Дж. Л.; Уотсон, МГ; Мейсон, КО; Эле, М.; Шартель, Н. (4 апреля 2002 г.). "Сигнатура выброса сверхновой, измеренная в рентгеновском послесвечении гамма-всплеска 011211" (PDF) . Nature . 416 (6880): 512–15. arXiv : astro-ph/0204075 . Bibcode :2002Natur.416..512R. doi :10.1038/416512a. PMID  11932738. S2CID  4407892. Архивировано из оригинала (PDF) 18 июля 2011 г.
  63. ^ Вресвейк, премьер-министр; Эллисон, СЛ; Леду, К.; Вайерс, RAMJ; Финбо, JPU; Мёллер, П.; Хенден, А.; Хьорт, Дж.; Маси, Г.; Рол, Э.; Дженсен, БЛ; Танвир, Н.; Леван, А.; Кастро Серон, Ж.М.; Горосабел, Дж.; Кастро-Тирадо, AJ; Фрухтер, А.С.; Кувелиоту, К.; Буруд, И.; Роудс, Дж.; Масетти, Н.; Палацци, Э.; Пиан, Э.; Педерсен, Х.; Капер, Л.; Гилмор, А.; Килмартин, П.; Пряжка, СП; Сейгар, MS; Хартманн, Д.Х.; Линдси, К.; van den Heuvel, EPJ (июнь 2004 г.). «Хозяин GRB 030323 на z = 3,372: система DLA с очень высокой плотностью столбцов и низкой металличностью». Астрономия и астрофизика . 419 (3): 927–940. arXiv : astro -ph/0403080 . Bibcode : 2004A&A...419..927V. doi : 10.1051/0004-6361:20040086. S2CID  7963653.
  64. ^ Леви, Дэвид Х. (2008). Руководство Дэвида Леви по наблюдению за метеорными потоками. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press. стр. 105. ISBN 978-0-521-69691-3.

Внешние ссылки