stringtranslate.com

Лебедь (созвездие)

Лебедь — северное созвездие на плоскости Млечного Пути , получившее свое название от латинизированного греческого слова « лебедь» . [1] Лебедь — одно из самых узнаваемых созвездий северного лета и осени, имеющее заметный астеризм , известный как Северный Крест (в отличие от Южного Креста ). Лебедь был среди 48 созвездий, перечисленных астрономом II века Птолемеем , и остается одним из 88 современных созвездий.

Лебедь содержит Денеб (ذنب, транслит. Ханаб, хвост) — одну из самых ярких звезд ночного неба и самую далекую звезду первой величины  — в качестве «хвостовой звезды» и один из углов Летнего треугольника , созвездия, образующего направление на восток. высота треугольника . [1] Здесь также есть несколько заметных источников рентгеновского излучения и гигантская звездная ассоциация Лебедя OB2 . [2] Одна из звезд этой ассоциации, NML Лебедя , является одной из крупнейших известных в настоящее время звезд . В созвездии также находится Лебедь X-1 , далекая рентгеновская двойная система, содержащая сверхгиганта и невидимого массивного компаньона, который был первым объектом, который широко считался черной дырой . Во многих звездных системах Лебедя были обнаружены планеты в результате наблюдения миссией Кеплера одного участка неба, области вокруг Лебедя.

На большей части востока в глубоком небе находится часть Великой стены Геркулеса-Северной Короны , гигантской нити галактики , которая является крупнейшей известной структурой в наблюдаемой Вселенной и покрывает большую часть северного неба.

История и мифология

В восточной и мировой астрономии

В индуизме период времени (или Мухурта ) с 4:24 до 5:12 называется Брахмамухуртой , что означает «момент Вселенной»; звездная система в корреляции — созвездие Лебедя. Считается, что это очень благоприятное время для медитации, выполнения каких-либо задач или начала дня.

В Полинезии Лебедя часто признавали отдельным созвездием. На Тонге его называли Туула-лупе , а на ТуамотусеФануи-тай . В Новой Зеландии его называли Мара-чай , на островах ОбществаПираэ-чай или Тауруа-и-те-хаапа-раа-ману , а на Туамоту — Фануи-раро . Бета Лебедя была названа в Новой Зеландии; вероятно, он назывался Вету-каупо . Гамма Лебедя в Туамоту называлась Фануи-рунга . [3]

Денеб также часто было именем в исламском мире астрономии . Имя Денеб происходит от арабского имени dhaneb , что означает «хвост», от фразы Dhanab ad-Dajajah , что означает «хвост курицы».

В западной астрономии

Лебедь, изображенный в «Зеркале Урании» , наборе карт созвездий, опубликованном в Лондоне около 1825 года. Его окружают Лацерта, Лисичка и Лира.

В греческой мифологии Лебедя отождествляли с несколькими легендарными лебедями. Зевс переоделся лебедем, чтобы соблазнить Леду , жену спартанского царя Тиндарея , родившую Близнецов , Елену Троянскую и Клитемнестру ; [4] Орфей после своего убийства превратился в лебедя и, как говорят, был помещен в небо рядом со своей лирой ( Лирой ); и король Лебедь превратился в лебедя.

Более поздние римляне также связывали это созвездие с трагической историей Фаэтона , сына бога Солнца Гелиоса , который потребовал провести день на солнечной колеснице своего отца. Фаэтон, однако, не смог управлять поводьями, что вынудило Зевса уничтожить колесницу (и Фаэтона) ударом молнии, в результате чего она упала на землю в реку Эридан . Согласно мифу, Лебедь, близкий друг или возлюбленный Фаэтона, горько горевал и провел много дней, ныряя в реку, чтобы собрать кости Фаэтона и похоронить его должным образом. Боги были настолько тронуты преданностью Лебедя, что превратили его в лебедя и поместили среди звезд. [5]

В « Метаморфозах » Овидия есть три человека по имени Лебедь, все из которых превратились в лебедей. Наряду с упомянутым выше Лебедем он упоминает мальчика из Темпе , который совершает самоубийство, когда Филлий отказывается дать ему прирученного быка, которого он требует, но превращается в лебедя и улетает. Он также упоминает сына Нептуна , неуязвимого воина в Троянской войне , который в конечном итоге терпит поражение от Ахилла , но Нептун спасает его, превратив в лебедя.

Вместе с другими птичьими созвездиями в районе летнего солнцестояния , Vultur cadens и Aquila , Лебедь может быть значительной частью происхождения мифа о Стимфалийских птицах , одного из Двенадцати подвигов Геракла . [6]

Характеристики

Очень большое созвездие Лебедя граничит с Цефеем на севере и востоке, Драконом на севере и западе, Лирой на западе, Лисичкой на юге, Пегасом на юго-востоке и Лацертой на востоке. Трехбуквенное сокращение созвездия, принятое МАС в 1922 году, — «Cyg». [7] Официальные границы созвездия, установленные бельгийским астрономом Эженом Дельпортом в 1930 году, определяются как многоугольник из 28 сегментов. В экваториальной системе координат координаты прямого восхождения этих границ лежат между 19 ч 07,3 м и 22 ч 02,3 м , а координаты склонения - между 27,73° и 61,36°. [8] Занимая площадь 804 квадратных градусов и около 1,9% ночного неба, Лебедь занимает 16-е место из 88 созвездий по размеру. [9]

Кульминация Лебедя приходится на полночь 29 июня, и наиболее заметна вечером с начала лета до середины осени в Северном полушарии. [9]

Обычно Лебедя изображают с Дельтой и Эпсилоном Лебедя в качестве крыльев. Денеб , самый яркий в созвездии, находится на его хвосте, а Альбирео — на кончике клюва. [4]

В Лебеде есть несколько астеризмов . В звездном атласе немецкого небесного картографа 17-го века Иоганна Байера Уранометрия , Альфа, Бета и Гамма Лебедя образуют полюс креста, а Дельта и Эпсилон образуют поперечный луч. Новая P Лебедя тогда считалась телом Христа. [10]

Функции

Лебедь как созвездие главных звезд наложен на фотографию соответствующего участка ночного неба.

В Лебеде обнаружено множество объектов глубокого космоса , среди которых рассеянные скопления , туманности различных типов и остатки сверхновых, благодаря его положению на Млечном Пути.

Ее молекулярные облака образуют созвездие темной туманности Разлом Лебедя , составляющее один конец Великого Разлома вдоль галактической плоскости Млечного Пути . Разлом начинается вокруг Северного Угольного Мешка и частично закрывает расположенный за ним более крупный комплекс молекулярных облаков Лебедя , частью которого является туманность Северная Америка .

На левой стороне изображения изображена яркая туманность Северная Америка (левая яркая часть) с областью Садр (правая яркая часть) в области Лебедя X , визуально прерываемая разломом Лебедя в созвездии Лебедя на этом рентгеновском изображении.

Звезды

Созвездие Лебедя, как его можно увидеть невооруженным глазом, с Северным Крестом посередине.

Байер каталогизировал множество звезд созвездия, присвоив им обозначения Байера от Альфы до Омеги, а затем используя строчные латинские буквы до g. Джон Флемстид добавил римские буквы h, i, k, l и m (эти звезды считались Байером информационными , поскольку они лежали за пределами астеризма Лебедя), но были исключены Фрэнсисом Бейли . [10]

V1331 Cygni находится в темном облаке LDN 981. [11]

В Лебеде есть несколько ярких звезд. α Лебедя, называемая Денеб , — самая яркая звезда в созвездии Лебедя. Это белый сверхгигант спектрального класса A2Iae, величина которого варьируется от 1,21 до 1,29, [12] одна из крупнейших и наиболее ярких известных звезд А-класса. [13] Он расположен примерно в 2600 световых годах от нас. [14] Его традиционное название означает «хвост» и указывает на его положение в созвездии. Альбирео , обозначаемый как β Лебедя, является знаменитой двойной звездой среди астрономов-любителей из-за своих контрастных оттенков. Первичная звезда представляет собой гигантскую звезду оранжевого цвета с величиной 3,1, а вторичная — звезда сине-зеленого цвета с величиной 5,1. [15] Система находится на расстоянии 430 световых лет и видна в большие бинокли и все любительские телескопы. [16] γ Лебедя , традиционно называемая Садром, — звезда-сверхгигант желтого цвета с величиной 2,2, расположенная на расстоянии 1800 световых лет от нас. Его традиционное название означает «грудь» и указывает на его положение в созвездии. [17] δ Лебедя (собственное имя Фаварис [18] ) — еще одна яркая двойная звезда в созвездии Лебедя, длиной 166 световых лет с периодом 800 лет. Первичная звезда представляет собой гигантскую звезду бело-голубого цвета с величиной 2,9, а вторичная — звезда с величиной 6,6. Оба компонента видны в любительский телескоп среднего размера. [19] Пятая звезда в созвездии Лебедя выше 3-й величины — Альяна, [18] обозначаемая ε Лебедя . Это гигантская звезда оранжевого цвета величиной 2,5 в 72 световых годах от Земли. [20] [21]

В Лебеде есть еще несколько более тусклых двойных и двойных звезд. μ Лебедя — двойная звезда с оптическим третичным компонентом. Двойная система имеет период 790 лет и находится на расстоянии 73 световых лет от Земли. Главная и вторичная звезды, обе белые, имеют звездную величину 4,8 и 6,2 соответственно. Несвязанный третичный компонент имеет магнитуду 6,9. Хотя третичный компонент виден в бинокль, для разделения первичного и вторичного компонентов в настоящее время требуется любительский телескоп среднего размера, как и будет в 2020 году. Две звезды будут ближе всего между 2043 и 2050 годами, когда им потребуется телескоп с большая апертура для разделения. Звезды 30 и 31 Лебедя образуют контрастную двойную звезду, похожую на более яркий Альбирео. Оба видны в бинокль. Главная звезда, 31 Лебедя, представляет собой звезду оранжевого цвета с величиной 3,8 и находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли. Вторичный объект, 30 Лебедя, выглядит сине-зеленым. Она имеет спектральный класс A5IIIn, звездную величину 4,83 и находится на расстоянии около 610 световых лет от Земли. [22] 31 Лебедь сам по себе является двойной звездой; третичный компонент — голубая звезда величиной 7,0. ψ Лебедя — двойная звезда, видимая в небольшие любительские телескопы, с двумя белыми компонентами. Первичная магнитуда 5,0, вторичная магнитуда 7,5. 61 Лебедя — двойная звезда, видимая в большой бинокль или небольшой любительский телескоп. Оно находится на расстоянии 11,4 световых лет от Земли и имеет период 750 лет. Оба компонента представляют собой оранжевые карликовые звезды ( главной последовательности ); первичная магнитуда 5,2, вторичная магнитуда 6,1. 61 Лебедя имеет большое значение, поскольку Фридрих Вильгельм Бессель определил ее параллакс в 1838 году и стал первой звездой, имевшей известный параллакс. [23] [24]

Рядом с η Лебедя находится источник рентгеновского излучения Лебедь X-1 , который, как теперь полагают, вызван черной дырой, аккрецирующей вещество в двойной звездной системе. Это был первый источник рентгеновского излучения, который, как многие считали, был черной дырой. [25] [26] Она расположена примерно в 2,2 килопарсеках от Солнца . [27] В системе также есть переменная звезда -сверхгигант , известная как HDE 226868 . [28]

Две составляющие звезды Альбирео легко различить даже в небольшой телескоп.

Лебедь также содержит несколько других примечательных источников рентгеновского излучения. Лебедь X-3микроквазар , содержащий звезду Вольфа-Райе, вращающуюся вокруг очень компактного объекта [29] с периодом всего 4,8 часа. [30] Эта система является одним из наиболее ярких наблюдаемых источников рентгеновского излучения. [31] Система испытывает периодические вспышки неизвестной природы, [32] и во время одной из таких вспышек было обнаружено, что система испускает мюоны , вероятно, вызванные нейтрино . [33] Хотя компактный объект считается нейтронной звездой или, возможно, черной дырой, [34] возможно, что вместо этого объект представляет собой более экзотический звездный остаток, возможно, первую обнаруженную кварковую звезду , предположительно из-за образования ею космические лучи [35] , которые невозможно объяснить, если объект является обычной нейтронной звездой. Система также излучает космические лучи и гамма-лучи и помогла пролить свет на формирование таких лучей. [36] Лебедь X-2 — еще одна рентгеновская двойная система , содержащая гиганта А-типа на орбите вокруг нейтронной звезды с периодом 9,8 дней. [37] Система интересна довольно небольшой массой звезды-компаньона, поскольку большинство миллисекундных пульсаров имеют гораздо более массивных спутников. [38] Еще одна черная дыра в Лебеде — V404 Лебедя , которая состоит из звезды К-типа , вращающейся вокруг черной дыры массой около 12 солнечных. [39] Предполагается, что черная дыра, похожая на черную дыру Лебедя X-3, является кварковой звездой. [40] 4U 2129+ 47 — еще одна рентгеновская двойная система, содержащая нейтронную звезду, которая испытывает вспышки, [41] как и EXO 2030+ 375. [42]

Лебедь также является домом для нескольких переменных звезд . SS Лебедькарликовая новая , вспышки которой происходят каждые 7–8 недель. Общая звездная величина системы варьируется от 12-й в самой тусклой звездной величине до 8-й в самой яркой. Два объекта в системе расположены невероятно близко друг к другу, их орбитальный период составляет менее 0,28 дня. [43] χ Лебедякрасный гигант и вторая по яркости переменная звезда Миры в максимуме. Он колеблется от звездных величин от 3,3 до 14,2 и спектральных классов от S6,2e до S10,4e (MSe) в течение 408 дней; [44] он имеет диаметр 300 солнечных диаметров и находится на расстоянии 350 световых лет от Земли. P Лебедясветящаяся синяя переменная , внезапно увеличившаяся до 3-й звездной величины в 1600 году нашей эры. С 1715 года звезда имеет 5-ю звездную величину, [45] несмотря на то, что находится на расстоянии более 5000 световых лет от Земли. Спектр звезды необычен тем, что содержит очень сильные эмиссионные линии, возникающие из-за окружающей туманности. [46] W Лебедяполуправильный переменный красный гигант , расположенный на расстоянии 618 световых лет от Земли. Его максимальная звездная величина 5,10, минимальная — 6,83; его период составляет 131 день. Это красный гигант в диапазоне спектральных классов M4e-M6e(Tc:)III, [47] NML Лебедь — красный гипергигант полуправильной переменной звезды, расположенный на расстоянии 5300 световых лет от Земли. Это одна из крупнейших звезд, известных в настоящее время в галактике, радиус которой превышает 1000 солнечных радиусов . [48] ​​Его магнитуда составляет около 16,6, период — около 940 дней. [49]

Звезда KIC 8462852 (Звезда Табби) получила широкое освещение в прессе из-за необычных колебаний света. [50]

Экзопланеты

Лебедь — одно из созвездий, которые исследовал спутник «Кеплер» в поисках экзопланет , и в результате в Лебеде около сотни звезд с известными планетами, больше, чем в любом созвездии. [51] Одной из наиболее примечательных систем является система Кеплер-11 , содержащая шесть транзитных планет , находящихся в плоскости примерно в один градус. Это была система с шестью экзопланетами, которые предстояло открыть. [52] Звезда со спектральным классом G6V несколько холоднее Солнца. Планеты расположены очень близко к звезде; все планеты, кроме последней, ближе к Кеплеру-11, чем Меркурий к Солнцу, и все планеты массивнее Земли и имеют низкую плотность. Планеты имеют низкую плотность. [53] [52] Видимая невооруженным глазом звезда 16 Лебедя , тройная звезда, расположенная примерно в 70 световых годах от Земли, состоит из двух солнцеподобных звезд и красного карлика , [54] содержит планету, вращающуюся вокруг одной из солнцеподобных звезд, обнаружено из-за изменений лучевой скорости звезды. [55] Глизе 777 , еще одна кратная звездная система, видимая невооруженным глазом и содержащая желтую звезду и красный карлик, также содержит планету. Планета чем-то похожа на Юпитер , но имеет немного большую массу и более эксцентричную орбиту. [56] [57] Система Кеплер-22 также примечательна наличием экзопланеты, наиболее похожей на Землю, когда она была открыта в 2011 году. [58]

Звездные скопления

Богатый фон звезд Лебедя может затруднить разглядение рассеянного скопления . [9]

M39 (NGC 7092) — рассеянное скопление в 950 световых годах от Земли, видимое невооруженным глазом под темным небом. Он рыхлый, на большой площади расположено около 30 звезд; их форма кажется треугольной. Самые яркие звезды М39 имеют 7-ю звездную величину. [4] Еще одно рассеянное скопление в Лебеде — NGC 6910 , также называемое скоплением Лошади-качалки, обладающее 16 звездами диаметром 5 угловых минут, видимыми в небольшой любительский инструмент; она имеет магнитуду 7,4. Самые яркие из них — две золотистые звезды, которые представляют собой нижнюю часть игрушки, в честь которой она названа. Более крупный любительский инструмент показывает еще 8 звезд, туманность к востоку и западу от скопления и диаметр 9 угловых минут. Туманность в этой области является частью туманности Гамма Лебедя . Остальные звезды, находящиеся примерно в 3700 световых годах от Земли, в основном сине-белые и очень горячие. [59]

Другие рассеянные скопления в Лебеде включают Долидзе 9, Коллиндер 421, Долидзе 11 и Беркли 90. Долидзе 9, расположенный в 2800 световых годах от Земли и относительно молодой, с возрастом 20 миллионов световых лет, представляет собой слабое рассеянное скопление, в котором видно до 22 звезд. в малых и средних любительских телескопах. Туманность видна к северу и востоку от скопления, диаметр которого составляет 7 угловых минут. Самая яркая звезда появляется в восточной части скопления и имеет 7-ю звездную величину; еще одна яркая звезда имеет желтый оттенок. Долидзе 11 — рассеянное скопление возрастом 400 миллионов лет, самое дальнее из трех на расстоянии 3700 световых лет. В этом скоплении в любительский инструмент можно увидеть более 10 звезд, такого же размера, как Долидзе 9, диаметром 7 угловых минут, самая яркая звезда которого имеет звездную величину 7,5. На востоке тоже есть туманность. Коллиндер 421 — особенно старое рассеянное скопление, возраст которого составляет около 1 миллиарда лет; она имеет величину 10,1. На расстоянии 3100 световых лет от Земли видно более 30 звезд диаметром 8 угловых секунд. Яркая звезда на севере скопления имеет золотой цвет, тогда как звезды на юге скопления кажутся оранжевыми. Коллиндер 421, похоже, погружен в туманность, простирающуюся за границы скопления к его западу. Беркли 90 — рассеянное скопление меньшего размера, диаметром 5 угловых минут. В любительский телескоп видно более 16 членов. [59]

Молекулярные облака

Туманность Северная Америка (NGC 7000) — одна из самых известных туманностей в созвездии Лебедя.

NGC 6826 , Мерцающая планетарная туманность, — планетарная туманность с величиной 8,5, расположенная в 3200 световых годах от Земли. Кажется, что она «мигает» в окуляр телескопа, потому что ее центральная звезда необычайно яркая [60] (10-я звездная величина). [4] Когда наблюдатель фокусируется на звезде, туманность кажется исчезающей. [60] Менее чем в одном градусе от Мерцающей Планеты находится двойная звезда 16 Лебедя. [4]

Туманность Северная Америка (NGC 7000) — одна из самых известных туманностей в созвездии Лебедя, поскольку она видна невооруженным глазом под темным небом как яркое пятно в Млечном Пути. Однако ее характерная форма видна только на фотографиях с длинной выдержкой — ее трудно наблюдать в телескопы из-за низкой поверхностной яркости . У него низкая поверхностная яркость, потому что он очень большой; Самая широкая туманность Северная Америка имеет диаметр 2 градуса. NGC 7000, освещенная горячей звездой магнитудой 6, находится на расстоянии 1500 световых лет от Земли. [4]

NGC 6992 (Туманность Восточная Вуаль – в центре) и NGC 6960 (Туманность Западная Вуаль – вверху справа), сфотографированные из темного места.

К югу от Эпсилона Лебедя находится туманность Вуаль (NGC 6960, 6979, 6992 и 6995), остаток сверхновой возрастом 5000 лет, покрывающий примерно 3 градуса неба - [61] ее длина превышает 50 световых лет. [4] Из-за своего внешнего вида ее еще называют Петлей Лебедя . [61] Петля видна только на астрофотографиях с длинной выдержкой. Однако самая яркая часть, NGC 6992, слабо видна в бинокль, а более тусклая часть, NGC 6960, видна в широкоугольные телескопы. [4]

Скопление DR 6 также называют «Галактическим гулем» из-за сходства туманности с человеческим лицом; [62]

Лебедь X , большая область звездообразования в Лебеде.

Туманность Гамма Лебедя (IC 1318) включает как яркие, так и темные туманности площадью более 4 градусов. DWB 87 — еще одна из многих ярких эмиссионных туманностей в Лебеде, размером 7,8 на 4,3 угловых минуты. Он находится в районе Гаммы Лебедя. Две другие эмиссионные туманности включают Шарплесс 2-112 и Шарплесс 2-115. Если смотреть в любительский телескоп, Шарплесс 2–112 имеет каплевидную форму. Большая часть восточной части туманности видна с помощью фильтра O III (дважды ионизированный кислород). Рядом находится оранжевая звезда 10-й величины и звезда 9-й величины у северо-западного края туманности. Дальше на северо-запад есть темный разлом и еще одно яркое пятно. Вся туманность имеет диаметр 15 угловых минут. Шарплесс 2–115 — еще одна эмиссионная туманность со сложным узором из светлых и темных пятен. В туманности появляются две пары звезд; вблизи юго-западной пары он крупнее. Рассеянное скопление Беркли 90 встроено в эту большую туманность размером 30 на 20 угловых минут. [59]

Также следует отметить туманность Полумесяц (NGC 6888), расположенную между Гаммой и Эта Лебедя, образованную звездой Вольфа-Райе HD 192163 .

В последние годы астрономы-любители сделали несколько заметных открытий Лебедя. « Туманность Мыльный пузырь » (PN G75.5+1.7), расположенная рядом с туманностью Полумесяц, была открыта на цифровом изображении Дэйвом Юрасевичем в 2007 году. В 2011 году австрийский любитель Матиас Кронбергер обнаружил планетарную туманность ( Кронбергер 61 , теперь прозванную « Футбольный мяч») на старых обзорных фотографиях, недавно подтвержденных снимками обсерватории Джемини; оба они, вероятно, слишком слабы, чтобы их можно было обнаружить на глаз в небольшой любительский телескоп.

Но гораздо более неясный и относительно «крошечный» объект, который легко увидеть на темном небе в любительские телескопы при хороших условиях, — это недавно открытая туманность (вероятно, отражательного типа), связанная со звездой 4 Лебедя (HD 183056): примерно веерообразная светящаяся область диаметром в несколько угловых минут к югу и западу от звезды пятой величины. Впервые он был обнаружен визуально недалеко от Сан-Хосе, штат Калифорния, и публично сообщил астроном-любитель Стивен Уолди в 2007 году и был подтвержден фотографически Элом Ховардом в 2010 году. Калифорнийский астроном-любитель Дана Патчик также говорит, что он обнаружил его на фотографиях обзора Паломарской обсерватории в 2005 году, но не опубликовал его для других, чтобы подтвердить и проанализировать на момент первого официального уведомления Уолди, а затем и в статье 2010 года.

Лебедь X является крупнейшей областью звездообразования в окрестностях Солнца и включает в себя не только некоторые из самых ярких и массивных известных звезд (таких как Лебедь OB2-12 ), но также Лебедь OB2 , массивную звездную ассоциацию , классифицируемую некоторыми авторами как молодое шаровое скопление .


Объекты глубокого космоса

Лебедь А — первая обнаруженная радиогалактика ; на расстоянии 730 миллионов световых лет от Земли это ближайшая мощная радиогалактика. В видимом спектре она выглядит как эллиптическая галактика в небольшом скоплении . Ее классифицируют как активную галактику, поскольку сверхмассивная черная дыра в ее ядре аккрецирует материю, которая производит две струи материи с полюсов. Взаимодействие джетов с межзвездной средой создает радиолепестки, которые являются одним из источников радиоизлучения. [61]

Другие особенности

Лебедь также является очевидным источником вимп - ветра из-за ориентации вращения Солнечной системы через галактическое гало. [63] [64]

Схема спиральных рукавов Млечного Пути

Местный Рукав Ориона-Лебедя и далекий Рукав Лебедя — два малых галактических рукава, названные в честь Лебедя за то, что он лежит на его фоне.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ аб Стюарт Кларк (29 июля 2018 г.). «Звездный дозор: яркие звезды Летнего треугольника». Хранитель .
  2. ^ Рентгеновская обсерватория Чандра (8 ноября 2012 г.). «Звездное скопление Лебедь OB2». СайТехДейли .
  3. ^ Макемсон 1941, с. 282.
  4. ^ abcdefgh Ридпат и Тирион 2001, стр. 134–137.
  5. ^ ПК Чен (2007) Альбом созвездий: Звезды и мифология ночного неба , с. 70 ( ISBN 978-1-931559-38-6 ). 
  6. ^ Аллен (1963) с. 56.
  7. ^ Рассел, Генри Норрис (1922). «Новые международные символы созвездий». Популярная астрономия . 30 : 469. Бибкод : 1922PA.....30..469R.
  8. ^ "Лебедь, граница созвездия" . Созвездия . Проверено 9 декабря 2013 г.
  9. ^ abc Томпсон, Роберт; Томпсон, Барбара (2007). Иллюстрированный путеводитель по астрономическим чудесам: от новичка до мастера-наблюдателя. Севастополь, Калифорния: O'Reilly Media. стр. 214–15. ISBN 978-0-596-52685-6.
  10. ^ аб Вагман, Мортон (2003). Потерянные звезды: потерянные, пропавшие без вести и проблемные звезды из каталогов Йоханнеса Байера, Николаса Луи де Лакайля, Джона Флемстида и многих других . Блэксбург, Вирджиния: Издательская компания McDonald & Woodward. п. 131. ИСБН 978-0-939923-78-6.
  11. ^ «Молодая звезда в центре внимания» . Фотография недели ЕКА/Хаббла . ЕКА/Хаббл . Проверено 3 марта 2015 г.
  12. ^ BSJ (4 января 2010 г.). «Альфа Лебедя». Сайт ААВСО . Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд . Проверено 22 декабря 2013 г.
  13. Джим Калер (26 июня 2009 г.). «Денеб». Звезды . Проверено 15 января 2013 г.
  14. Ларри Сешнс (23 мая 2018 г.). «Денеб: далекая и очень яркая звезда». Земля Небо . Проверено 31 января 2020 г.
  15. ^ Дриммел, Рональд; Соццетти, Алессандро; Шредер, Клаус-Петер; Бастиан, Ульрих; Пинамонти, Маттео; Джек, Деннис; Эрнандес Уэрта, Миссаэль А. (2021). «Небесная матрешка: Динамический и спектроскопический анализ системы Альбирео». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 502 (1): 328. arXiv : 2012.01277 . Бибкод : 2021MNRAS.502..328D. дои : 10.1093/mnras/staa4038 .
  16. ^ Джим Калер. «Альбирео». Звезды . Проверено 15 января 2013 г.
  17. Джим Калер (30 ноября 2012 г.). «Садр». Звезды . Проверено 15 января 2013 г.
  18. ^ ab «Именование звезд». ИАУ . Проверено 30 июля 2018 г.
  19. ^ Джим Калер. «ДЕЛЬТА СИГ». Звезды . Проверено 15 января 2013 г.
  20. ^ Джим Калер. «Гиена Лебедь». Звезды . Проверено 15 января 2013 г.
  21. ^ Ридпат и Тирион 2001, стр. 134–37.
  22. ^ "30 Лебедя - Переменная звезда" . SIMBAD Астрономическая база данных . Центр астрономических исследований Страсбурга. Архивировано из оригинала 14 декабря 2012 года . Проверено 31 декабря 2013 г.
  23. ^ Бессель, FW (1838). «О параллаксе 61 Лебедя». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 4 (17): 152–161. Бибкод : 1838MNRAS...4..152B. дои : 10.1093/mnras/4.17.152 .
  24. ^ Бессель, FW (1838). «Bestimmung der Entfernung des 61sten Sterns des Schwans» [Определение расстояния до 61 Лебедя]. Astronomische Nachrichten (на немецком языке). 16 (365–366): 65–96. Бибкод : 1838AN.....16...65B. дои : 10.1002/asna.18390160502.
  25. Сотрудники (5 ноября 2004 г.), Наблюдения: видение в рентгеновских лучах , ЕКА , получено 12 августа 2008 г.
  26. ^ Глистер, Пол (2011), «Лебедь X-1: Подтверждено наличие черной дыры». Мечты Центавра: воображение и планирование межзвездных исследований, 29 ноября 2011 г. Доступ 16 сентября 2016 г.
  27. ^ Миллер-Джонс, Джеймс Калифорния; Бахрамян, Араш; Орос, Джером А.; Мандель, Илья; Гоу, Лицзюнь; Маккароне, Томас Дж.; Нейссел, Коэнраад Дж.; Чжао, Сюешань; Зилковский, Януш; Рид, Марк Дж.; Аттли, Фил; Чжэн, Сюэин; Бён, До Ён; Додсон, Ричард; Гринберг, Виктория; Чон, Тэхён; Ким, Чон Сук; Маркоте, Бенито; Маркофф, Сера; Риоха, Мария Х.; Раштон, Энтони П.; Рассел, Дэвид М.; Сивакофф, Грегори Р.; Тетаренко Александра Дж.; Тудосе, Валериу; Вильмс, Йорн (5 марта 2021 г.). «Лебедь X-1 содержит черную дыру массой 21 солнечную энергию. Последствия для массивных звездных ветров». Наука . 371 (6533): 1046–1049. arXiv : 2102.09091 . Бибкод : 2021Sci...371.1046M. дои : 10.1126/science.abb3363. PMID  33602863. S2CID  231951746.
  28. ^ Циолковский, Януш (2014). «Массы компонентов двойной системы HDE 226868/Cyg X-1». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 440 : Л61. arXiv : 1401.1035 . Бибкод : 2014MNRAS.440L..61Z. дои : 10.1093/mnrasl/slu002 . S2CID  54841624.
  29. ^ Ким, Дж. С.; Ким, Юго-Запад; Кураяма, Т.; Хонма, М.; Сасао, Т.; Ким, SJ (2013). «Влби-наблюдение микроквазара Cyg X-3 во время перехода рентгеновского состояния от мягкого к жесткому во время майско-июньской вспышки 2007 г.». Астрофизический журнал . 772 (1): 41. arXiv : 1307.1226 . Бибкод : 2013ApJ...772...41K. дои : 10.1088/0004-637X/772/1/41. S2CID  119251416.
  30. ^ Беккер, Р.Х.; Робинсон-Саба, JL; Правда, С.Х.; Болдт, Э.А.; Холт, СС; Серлемитсос, П.Дж.; Суонк, Дж. Х. (1978). «4,8-часовая периодичность в спектрах Лебедя Х-3». Астрофизический журнал . 224 : Л113. Бибкод : 1978ApJ...224L.113B. дои : 10.1086/182772.
  31. ^ Кёрдинг, Э.; Кольбер, Э.; Фальке, Х. (2005). «Радиомониторинг сверхярких источников рентгеновского излучения». Астрономия и астрофизика . 436 (2): 427. arXiv : astro-ph/0502265 . Бибкод : 2005A&A...436..427K. дои : 10.1051/0004-6361: 20042452. S2CID  18693471.
  32. ^ Фендер, РП; Хэнсон, ММ; Пули, Г.Г. (1999). «Инфракрасная спектроскопическая изменчивость Лебедя X-3 во вспышке и состоянии покоя». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 308 (2): 473. arXiv : astro-ph/9903435 . Бибкод : 1999MNRAS.308..473F. дои : 10.1046/j.1365-8711.1999.02726.x . S2CID  16013132.
  33. ^ Маршак, М.; Бартельт, Дж.; Курант, Х.; Хеллер, К.; Джойс, Т.; Петерсон, Э.; Раддик, К.; Шупе, М.; Эйрес, Д.; Доусон, Дж.; Филдс, Т.; Мэй, Э.; Прайс, Л.; Шивапрасад, К. (1985). «Доказательства образования мюонов частицами Лебедя X-3». Письма о физических отзывах . 54 (19): 2079–2082. Бибкод : 1985PhRvL..54.2079M. doi :10.1103/PhysRevLett.54.2079. ПМИД  10031224.
  34. ^ Здзиарский, А.А.; Миколаевска, Ю.; Бельчинский, К. (2012). «Cyg X-3: черная дыра малой массы или нейтронная звезда». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 429 : L104–L108. arXiv : 1208.5455 . Бибкод : 2013MNRAS.429L.104Z. дои : 10.1093/mnrasl/sls035 . S2CID  119185839.
  35. ^ Байм, Г.; Колб, EW; Маклерран, Л.; Уокер, Т.П.; Яффе, Р.Л. (1985). «Странный ли Cygnus X-3?». Буквы по физике Б. 160 (1–3): 181. Бибкод : 1985PhLB..160..181B. дои : 10.1016/0370-2693(85)91489-3.
  36. ^ Маккеун, ПК; Уикс, ТК (1985). «Космические лучи от Лебедя Х-3». Научный американец . 253 (5): 60. Бибкод : 1985SciAm.253e..60M. doi : 10.1038/scientificamerican1185-60.
  37. ^ Крэмптон, Д.; Коули, AP (1980). «Подтверждение 9,8-дневного периода Лебедя Х-2». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 92 : 147. Бибкод : 1980PASP...92..147C. дои : 10.1086/130636 .
  38. ^ Кинг, Арканзас; Риттер, Х. (1999). «Лебедь X-2, массоперенос супер-Эддингтона и двойные пульсары». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 309 (1): 253. arXiv : astro-ph/9812343 . Бибкод : 1999MNRAS.309..253K. дои : 10.1046/j.1365-8711.1999.02862.x . S2CID  6898321.
  39. ^ Шахбаз, Т.; Рингвальд, ФА; Банн, Дж. К.; Нейлор, Т.; Чарльз, Пенсильвания; Касарес, Дж. (1994). «Масса черной дыры в V404 Лебедя». МНРАС . 271 : L1–L14. Бибкод : 1994MNRAS.271L..10S. дои : 10.1093/mnras/271.1.L10 .
  40. ^ Ковач, З.; Ченг, Канзас; Харко, Т. (2009). «Могут ли черные дыры звездной массы быть кварковыми звездами?». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 400 (3): 1632–1642. arXiv : 0908.2672 . Бибкод : 2009MNRAS.400.1632K. дои : 10.1111/j.1365-2966.2009.15571.x . S2CID  18263809.
  41. ^ Новак, Массачусетс; Хайнц, С.; Бегельман, MC (2002). «Спрятавшись на виду: Чандра, наблюдения за спокойной нейтронной звездой 4U 2129+47 в затмении». Астрофизический журнал . 573 (2): 778. arXiv : astro-ph/0204503 . Бибкод : 2002ApJ...573..778N. дои : 10.1086/340757. S2CID  15872343.
  42. ^ Уилсон, Калифорния; Палец, МХ; Камеро-Арранс, АН (2008). «Большие и малые вспышки EXO 2030+375». Астрофизический журнал . 678 (2): 1263. arXiv : 0804.1375 . Бибкод : 2008ApJ...678.1263W. дои : 10.1086/587134. S2CID  17283290.
  43. ^ Хани, ВБ; и другие. (1989). «Фотометрия покоя и вспышек карликовой новой SS Лебедя» (PDF) . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 236 (4): 727–34. Бибкод : 1989MNRAS.236..727H. дои : 10.1093/mnras/236.4.727 . Архивировано (PDF) из оригинала 22 сентября 2017 года.
  44. ^ BSJ (4 января 2010 г.). «хи Лебедь». Сайт ААВСО . Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд . Проверено 22 декабря 2013 г.
  45. ^ Бернэм, Роберт младший (1978). Небесный справочник Бёрнема: Путеводитель наблюдателя по Вселенной за пределами Солнечной системы . Том. 2 (Пересмотренное и дополненное изд.). Нью-Йорк : Dover Publications. стр. 772–773.
  46. ^ Маркова, Н.; Грут, М. (1997). «Анализ эмиссионных линий в спектре P Лебедя». Астрономический журнал . 326 : 1111–16. Бибкод : 1997A&A...326.1111M.
  47. ^ BSJ (19 августа 2011 г.). «W Лебедь». Сайт ААВСО . Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд . Проверено 31 декабря 2013 г.
  48. ^ Де Бек, Э.; Дечин, Л.; де Котер, А.; Юсттанонт, К.; Верхолст, Т.; Кемпер, Ф.; Ментен, К.М. (ноябрь 2010 г.). «Исследование истории потери массы звезд AGB и красных сверхгигантов по профилям вращательных линий CO». Астрономия и астрофизика . 523 : А18. arXiv : 1008.1083 . Бибкод : 2010A&A...523A..18D. дои : 10.1051/0004-6361/200913771. ISSN  0004-6361. S2CID  16131273.
  49. ^ Шустер, Монтана; Маренго, М.; Хора, Дж.Л.; Фацио, Г.Г.; Хамфрис, РМ ; Герц, Р.Д.; Хинц, премьер-министр; Кенворти, Массачусетс; Хоффманн, ВФ (2009). «Изображение пыльной околозвездной оболочки холодного гипергиганта NML Лебедя с помощью адаптивной оптики». Астрофизический журнал . 699 (2): 1423–1432. arXiv : 0904.4690 . Бибкод : 2009ApJ...699.1423S. дои : 10.1088/0004-637X/699/2/1423. S2CID  17699562.
  50. ^ Маринес, Микель А.С.; и другие. (ноябрь 2019 г.). «Осиротевшие экзолуны: приливное отделение и испарение после столкновения экзопланеты и звезды». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 489 (4): 5119–5135. arXiv : 1906.08788 . Бибкод : 2019MNRAS.489.5119M. дои : 10.1093/mnras/stz2464 . S2CID  195316956.
  51. ^ «Кеплер: первая миссия НАСА, способная найти планеты размером с Землю» (PDF) . НАСА . Февраль 2009 г. Архивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2009 г. Проверено 14 марта 2009 г.
  52. ^ аб Лиссауэр, Джек Дж.; и другие. (2011). «Тесно упакованная система планет малой массы и низкой плотности, проходящих транзитом Кеплер-11». Природа . 470 (7332): 53–58. arXiv : 1102.0291 . Бибкод : 2011Natur.470...53L. дои : 10.1038/nature09760. PMID  21293371. S2CID  4388001.
  53. ^ Лиссауэр, Джек Дж.; и другие. (2013). «Все шесть планет, вращающихся вокруг Кеплера-11, имеют низкую плотность». Астрофизический журнал . 770 (2). 131. arXiv : 1303.0227 . Бибкод : 2013ApJ...770..131L . дои : 10.1088/0004-637X/770/2/131 .
  54. ^ Рагхаван; Генри, Тодд Дж.; Мейсон, Брайан Д.; Субасаваж, Джон П.; Джао, Вэй-Чун; Болье, Том Д.; Хэмбли, Найджел К. (2006). «Два Солнца в небе: звездная множественность в экзопланетных системах». Астрофизический журнал . 646 (1): 523–542. arXiv : astro-ph/0603836 . Бибкод : 2006ApJ...646..523R. дои : 10.1086/504823. S2CID  5669768.
  55. ^ Э. Плавалова; Н.А. Соловая (2013). «Анализ движения внесолнечной планеты в двойной системе». Астрономия и астрофизика . 146 (5): 108. arXiv : 1212.3843 . Бибкод : 2013AJ....146..108P. дои : 10.1088/0004-6256/146/5/108. S2CID  118629538.
  56. ^ Наеф, Д.; и другие. (2003). «Обзор ELODIE северных внесолнечных планет II. Планета-юпитер на долгопериодической орбите вокруг GJ 777 A». Астрономия и астрофизика . 410 (3): 1051–1054. arXiv : astro-ph/0306586 . Бибкод : 2003A&A...410.1051N. дои : 10.1051/0004-6361:20031341. S2CID  14853884.
  57. ^ Фогт, Стивен С.; и другие. (2005). «Пять новых многокомпонентных планетных систем» (PDF) . Астрофизический журнал . 632 (1): 638–658. Бибкод : 2005ApJ...632..638В. дои : 10.1086/432901. S2CID  16509245. Архивировано (PDF) из оригинала 22 июля 2018 года.
  58. ^ «Кеплер 22-b: планета земного типа подтверждена» . Би-би-си . 5 декабря 2011 года . Проверено 6 декабря 2011 г.
  59. ^ abc French, Сью (сентябрь 2012 г.). «Веди меня, Лебедь». Небо и телескоп . 124 (3): 58–60. Бибкод : 2012S&T...124c..58F.
  60. ^ ab Levy 2005, стр. 130–131.
  61. ^ abc Уилкинс, Джейми; Данн, Роберт (2006). 300 астрономических объектов: визуальный справочник Вселенной . Буффало, Нью-Йорк: Firefly Books. ISBN 978-1-55407-175-3.
  62. ^ Немиров, Р.; Боннелл, Дж., ред. (1 ноября 2004 г.). «Жуткий регион звездообразования DR 6». Астрономическая картина дня . НАСА . Проверено 23 октября 2008 г.
  63. ^ «Ветры перемен» (PDF) . Массачусетский технологический институт . Архивировано (PDF) из оригинала 4 апреля 2013 года . Проверено 31 января 2020 г.
  64. ^ Биллард, Дж.; Мэйет, Ф.; Гриньон, К.; Сантос, Д. (2011). «Направленное обнаружение темной материи с помощью MIMAC: идентификация WIMP и реконструкция трека». Физический журнал: серия конференций . 309 (1): 012015. arXiv : 1101.2750 . Бибкод : 2011JPhCS.309a2015B. дои : 10.1088/1742-6596/309/1/012015. S2CID  85554552.

Библиография

Внешние ссылки