stringtranslate.com

Лебедь (созвездие)

Лебедь — северное созвездие на плоскости Млечного Пути , получившее свое название от латинизированного греческого слова, обозначающего лебедя . [1] Лебедь — одно из самых узнаваемых созвездий северного лета и осени, и оно имеет 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. ḏanab, хвост) — одну из самых ярких звезд на ночном небе и самую далекую звезду первой величины  — в качестве своей «звезды хвоста» и одного из углов Летнего треугольника, созвездия, образующего восточную высоту треугольника . [1] Он также имеет несколько заметных рентгеновских источников и гигантскую звездную ассоциацию Лебедя OB2 . [2] Одна из звезд этой ассоциации, NML Лебедя , является одной из крупнейших звезд, известных в настоящее время . Созвездие также является домом для Лебедя X-1 , далекой рентгеновской двойной звезды, содержащей сверхгиганта и невидимого массивного компаньона, который был первым объектом, широко признанным черной дырой . Во многих звездных системах в Лебеде были известны планеты в результате наблюдения миссии Кеплера за одним участком неба, областью вокруг Лебедя.

На большей части востока в глубоком небе находится часть Великой стены Геркулеса — Северной Короны , гигантского галактического волокна , являющегося крупнейшей известной структурой в наблюдаемой Вселенной и покрывающего большую часть северного неба.

История и мифология

В восточной и мировой астрономии

В Полинезии Лебедь часто признавали отдельным созвездием. В Тонга он назывался Туула-лупе , а на Туамоту он назывался Фануи-тай . В Новой Зеландии он назывался Мара-теа , на Островах Общества он назывался Пирае-теа или Тауруа-и-те-хаапа-раа-ману , а на Туамоту он назывался Фануи-раро . Бета Лебедя была названа в Новой Зеландии; вероятно, она называлась Вету-каупо . Гамма Лебедя называлась Фануи-рунга на Туамоту. [3]

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

В западной астрономии

Лебедь, изображенный в «Зеркале Урании» , наборе карт созвездий, изданных в Лондоне около 1825 г. Его окружают Ящерица, Лисичка и Лира.

В греческой мифологии Лебедь отождествлялся с несколькими различными легендарными лебедями. Зевс принял облик лебедя, чтобы соблазнить Леду , жену спартанского царя Тиндарея , которая родила Близнецов , Елену Троянскую и Клитемнестру ; [4] Орфей был превращен в лебедя после своего убийства и, как говорят, был помещен на небо рядом со своей лирой ( Лирой ); а царь Лебедь был превращен в лебедя.

Позже римляне также связывали это созвездие с трагической историей Фаэтона , сына бога солнца Гелиоса , который потребовал, чтобы его отец дал ему покататься на солнечной колеснице в течение дня. Однако Фаэтон не смог управлять вожжами, заставив Зевса уничтожить колесницу (и Фаэтона) ударом молнии, заставив ее рухнуть на землю в реку Эридан . Согласно мифу, близкий друг или возлюбленный Фаэтона, Лебедь, горько горевал и провел много дней, ныряя в реку, чтобы собрать кости Фаэтона и похоронить его должным образом. Боги были так 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 превращаются в лебедей. Наряду с Лебедем, упомянутым выше, он упоминает мальчика из Темпеи , который совершает самоубийство, когда Филлий отказывается дать ему прирученного быка, которого он требует, но превращается в лебедя и улетает. Он также упоминает сына Нептуна , который является неуязвимым воином в Троянской войне , который в конечном итоге терпит поражение от Ахилла , но Нептун спасает его, превращая в лебедя.

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

Характеристики

Очень большое созвездие, Лебедь граничит с Цефеем на севере и востоке, Драконом на севере и западе, Лирой на западе, Лисичкой на юге, Пегасом на юго-востоке и Ящерицей на востоке. Трёхбуквенное сокращение для 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] Охватывая площадь в 804 квадратных градуса и занимая около 1,9% ночного неба, Лебедь занимает 16-е место из 88 созвездий по размеру. [9]

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

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

В созвездии Лебедя есть несколько астеризмов . В звёздном атласе немецкого небесного картографа XVII века Иоганна Байера Uranometria , Alpha, Beta и Gamma Cygni образуют полюс креста, в то время как Delta и Epsilon образуют поперечную балку. Новая P Cygni тогда считалась телом Христа. [10]

Функции

Созвездие Лебедя наложено как главная звезда на фотографию соответствующего участка ночного неба.

В созвездии Лебедя, благодаря его положению в Млечном Пути, обнаружено множество объектов дальнего космоса : многочисленные рассеянные скопления , туманности различных типов и остатки сверхновых.

Его молекулярные облака образуют созвездие темной туманности Лебедь Рифт , охватывающее один конец Великого Разлома вдоль галактической плоскости Млечного Пути . Разлом начинается вокруг Северного Угольного Мешка и частично закрывает более крупный комплекс молекулярных облаков Лебедь позади него, частью которого является туманность Северная Америка .

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

Звезды

Созвездие Лебедя, видимое невооруженным глазом, с Северным Крестом в центре.

Байер каталогизировал многие звезды в созвездии, дав им обозначения Байера от Альфы до Омеги, а затем используя строчные латинские буквы до g. Джон Флемстид добавил латинские буквы h, i, k, l и m (эти звезды считались Байером информес, поскольку они находились за пределами астеризма Лебедя), но были исключены Фрэнсисом Бейли . [10]

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

В созвездии Лебедя есть несколько ярких звезд. α Лебедя, называемая Денеб , является самой яркой звездой в Лебеде. Это белая сверхгигантская звезда спектрального типа A2Iae, которая колеблется между величинами 1,21 и 1,29, [12] одна из самых больших и ярких известных звезд класса А. [13] Она расположена примерно в 2600 световых годах от нас. [14] Ее традиционное название означает «хвост» и относится к ее положению в созвездии. Альбирео , называемая β Лебедя, является знаменитой двойной звездой среди астрономов-любителей за ее контрастные оттенки. Первичная звезда — гигантская звезда оранжевого оттенка величиной 3,1, а вторичная — сине-зеленая звезда величиной 5,1. [15] Система находится на расстоянии 430 световых лет от нас и видна в большой бинокль и все любительские телескопы. [16] γ Cygni , традиционно называемая Садр, является желтоватой сверхгигантской звездой величиной 2,2, в 1800 световых годах от нас. Ее традиционное название означает «грудь» и относится к ее положению в созвездии. [17] δ Cygni (собственное название — Фаварис [18] ) является еще одной яркой двойной звездой в Лебеде, в 166 световых годах с периодом 800 лет. Первичная звезда — сине-белая гигантская звезда величиной 2,9, а вторичная — звезда величиной 6,6. Оба компонента видны в любительский телескоп среднего размера. [19] Пятая звезда в Лебеде выше величины 3 — Альджанах [18] , обозначенная как ε Cygni . Это оранжевая гигантская звезда величиной 2,5, в 72 световых годах от Земли. [20] [21]

В созвездии Лебедя есть несколько других более тусклых двойных и двойных звезд. μ Лебедя — двойная звезда с оптически третичным компонентом. Двойная система имеет период 790 лет и находится в 73 световых годах от Земли. Первичная и вторичная, обе белые звезды, имеют звездную величину 4,8 и 6,2 соответственно. Несвязанный третичный компонент имеет звездную величину 6,9. Хотя третичный компонент виден в бинокль, в настоящее время для разделения первичного и вторичного компонентов требуется любительский телескоп среднего размера, как и до 2020 года. Две звезды будут ближе всего друг к другу в период между 2043 и 2050 годами, когда для разделения им потребуется телескоп с большей апертурой. Звезды 30 и 31 Лебедя образуют контрастную двойную звезду, похожую на более яркую Альбирео. Обе они видны в бинокль. Первичная звезда, 31 Cygni, — это оранжевая звезда величиной 3,8, находящаяся в 1400 световых годах от Земли. Вторичная звезда, 30 Cygni, выглядит сине-зеленой. Она имеет спектральный тип A5IIIn и величину 4,83 и находится примерно в 610 световых годах от Земли. [22] Сама по себе 31 Cygni — это двойная звезда; третичный компонент — это голубая звезда величиной 7,0. ψ Cygni — это двойная звезда, видимая в небольшие любительские телескопы, с двумя белыми компонентами. Первичная имеет величину 5,0, а вторичная — величину 7,5. 61 Cygni — это двойная звезда, видимая в большой бинокль или небольшой любительский телескоп. Она находится в 11,4 световых годах от Земли и имеет период 750 лет. Оба компонента — это оранжевые карликовые звезды ( главной последовательности ); первичная имеет величину 5,2, а вторичная — величину 6,1. 61 Лебедя имеет важное значение, поскольку Фридрих Вильгельм Бессель определил ее параллакс в 1838 году, став первой звездой с известным параллаксом. [23] [24]

Рядом с η Cygni находится рентгеновский источник Cygnus X-1 , который, как теперь полагают, вызван черной дырой, аккрецирующей вещество в двойной звездной системе. Это был первый рентгеновский источник, который, как широко полагают, является черной дырой. [25] [26] Он расположен примерно в 2,2 килопарсеках от Солнца . [27] В системе также есть сверхгигантская переменная звезда , известная как HDE 226868. [ 28]

Две звезды, составляющие Альбирео , легко различимы даже в небольшой телескоп.

Cygnus также содержит несколько других примечательных источников рентгеновского излучения. Cygnus X-3 — это микроквазар, содержащий звезду Вольфа-Райе на орбите вокруг очень компактного объекта [29] с периодом всего 4,8 часа. [30] Система является одним из самых ярких по своей природе наблюдаемых источников рентгеновского излучения. [31] Система претерпевает периодические вспышки неизвестной природы [32] , и во время одной из таких вспышек было обнаружено, что система испускает мюоны , вероятно, вызванные нейтрино [33] . Хотя предполагается, что компактный объект является нейтронной звездой или, возможно, черной дырой [34], возможно, что объект вместо этого является более экзотическим звездным остатком, возможно, первой обнаруженной кварковой звездой , предполагаемой из-за ее производства космических лучей [35], которые нельзя объяснить, если объект является обычной нейтронной звездой. Система также испускает космические лучи и гамма-лучи и помогла пролить свет на формирование таких лучей. [36] Cygnus X-2 — еще одна рентгеновская двойная звезда , содержащая гиганта A-типа на орбите вокруг нейтронной звезды с периодом 9,8 дня. [37] Система интересна из-за довольно малой массы звезды-компаньона, поскольку большинство миллисекундных пульсаров имеют гораздо более массивных спутников. [38] Еще одна черная дыра в Cygnus — V404 Cygni , которая состоит из звезды K-типа , вращающейся вокруг черной дыры массой около 12 солнечных. [39] Черная дыра, похожая на дыру Cygnus X-3, была выдвинута гипотезой о том, что это кварковая звезда. [40] 4U 2129+ 47 — еще одна рентгеновская двойная звезда, содержащая нейтронную звезду, которая претерпевает вспышки, [41] как и EXO 2030+ 375. [42]

Cygnus также является домом для нескольких переменных звезд . SS Cygniкарликовая новая , которая вспыхивает каждые 7–8 недель. Общая величина системы варьируется от 12-й величины в самой тусклой точке до 8-й величины в самой яркой точке. Два объекта в системе невероятно близки друг к другу, с орбитальным периодом менее 0,28 дня. [43] χ Cygniкрасный гигант и вторая по яркости переменная звезда Миры в максимуме. Она колеблется между величинами 3,3 и 14,2 и спектральными типами S6,2e до S10,4e (MSe) в течение периода 408 дней; [44] она имеет диаметр 300 солнечных диаметров и находится в 350 световых годах от Земли. P Cygniяркая голубая переменная , которая внезапно стала ярче до 3-й величины в 1600 году нашей эры. С 1715 года звезда имела 5-ю величину, [45] несмотря на то, что находилась 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 Cygniполуправильная переменная красная гигантская звезда, находящаяся в 618 световых годах от Земли. Ее максимальная величина составляет 5,10, а минимальная — 6,83; ее период составляет 131 день. Это красный гигант, спектральные типы которого варьируются от M4e до M6e(Tc:)III, [47] NML Cygni — красная гипергигантная полуправильная переменная звезда, расположенная на расстоянии 5300 световых лет от Земли. Это одна из крупнейших звезд, известных в настоящее время в галактике, с радиусом, превышающим 1000 солнечных радиусов . [48] Ее величина составляет около 16,6, ее период составляет 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, которое спутник Кеплер исследовал в поисках экзопланет , и в результате в Лебеде насчитывается около сотни звезд с известными планетами, больше, чем в любом другом созвездии. [51] Одной из самых примечательных систем является система Кеплер-11 , содержащая шесть транзитных планет , все в плоскости примерно в один градус. Это была система с шестью открытыми экзопланетами. [52] Имея спектральный тип G6V, звезда несколько холоднее Солнца. Планеты находятся очень близко к звезде; все, кроме последней планеты, ближе к Кеплер-11, чем Меркурий к Солнцу, и все планеты массивнее Земли и имеют низкую плотность. Планеты имеют низкую плотность. [53] [52] Звезда 16 Cygni , видимая невооруженным глазом , тройная звезда примерно в 70 световых годах от Земли, состоящая из двух звезд, похожих на Солнце, и красного карлика , [54] содержит планету, вращающуюся вокруг одной из звезд, похожих на Солнце, обнаруженную из-за изменений в лучевой скорости звезды. [55] Gliese 777 , еще одна видимая невооруженным глазом множественная звездная система, содержащая желтую звезду и красного карлика, также содержит планету. Планета несколько похожа на Юпитер , но с немного большей массой и более эксцентричной орбитой. [56] [57] Система Kepler-22 также примечательна тем, что имеет самую похожую на Землю экзопланету, когда она была открыта в 2011 году. [58]

Звездные скопления

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

M39 (NGC 7092) — это рассеянное скопление в 950 световых годах от Земли, которое видно невооруженным глазом под темным небом. Оно рыхлое, с примерно 30 звездами, расположенными на большой площади; их структура кажется треугольной. Самые яркие звезды M39 имеют 7-ю величину. [4] Другое рассеянное скопление в Лебеде — NGC 6910 , также называемое скоплением Лошадка-качалка, обладающее 16 звездами диаметром 5 угловых минут, видимыми в небольшой любительский инструмент; его величина 7,4. Самые яркие из них — две звезды золотистого оттенка, которые представляют собой нижнюю часть игрушки, в честь которой оно названо. Более крупный любительский инструмент обнаруживает еще 8 звезд, туманность к востоку и западу от скопления и диаметр 9 угловых минут. Туманность в этой области является частью туманности Гамма Лебедя . Другие 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, Collinder 421, Долидзе 11 и Беркли 90. Долидзе 9, находящееся в 2800 световых годах от Земли и относительно молодое в возрасте 20 миллионов световых лет, является тусклым рассеянным скоплением, в котором до 22 звезд можно увидеть в небольшие и средние любительские телескопы. Туманность видна к северу и востоку от скопления, диаметр которого составляет 7 угловых минут. Самая яркая звезда находится в восточной части скопления и имеет 7-ю величину; другая яркая звезда имеет желтый оттенок. Долидзе 11 — рассеянное скопление возрастом 400 миллионов лет, самое удаленное из трех на 3700 световых лет. В любительском инструменте в этом скоплении видно более 10 звезд, аналогичного размера Долидзе 9 в диаметре 7 угловых минут, чья ярчайшая звезда имеет величину 7,5. У него также есть туманность на востоке. Collinder 421 — особенно старое рассеянное скопление возрастом около 1 миллиарда лет; его звездная величина составляет 10,1. В 3100 световых годах от Земли, более 30 звезд видны в диаметре 8 угловых секунд. Видная звезда на севере скопления имеет золотистый цвет, тогда как звезды на юге скопления кажутся оранжевыми. Collinder 421, по-видимому, погружен в туманность, которая простирается за пределы границ скопления на запад. Berkeley 90 — меньшее рассеянное скопление с диаметром 5 угловых минут. Более 16 членов видны в любительский телескоп. [59]

Молекулярные облака

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

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

Туманность Северная Америка (NGC 7000) является одной из самых известных туманностей в Лебеде, потому что она видна невооруженным глазом под темным небом, как яркое пятно в Млечном Пути. Однако ее характерная форма видна только на фотографиях с большой выдержкой — ее трудно наблюдать в телескопы из-за ее низкой поверхностной яркости . Она имеет низкую поверхностную яркость, потому что она очень большая; в самом широком месте туманность Северная Америка имеет ширину 2 градуса. Освещенная горячей встроенной звездой величиной 6, NGC 7000 находится в 1500 световых годах от Земли. [4]

NGC 6992 (Восточная туманность Вуаль — в центре) и NGC 6960 (Западная туманность Вуаль — вверху справа), сфотографированные из темного места

К югу от Эпсилон Лебедя находится туманность Вуаль (NGC 6960, 6979, 6992 и 6995), остаток сверхновой возрастом 5000 лет , покрывающий примерно 3 градуса неба - [61] его длина составляет более 50 световых лет. [4] Из-за его внешнего вида его также называют Петлей Лебедя . [61] Петля видна только на астрофотографиях с большой 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 упырем» из-за сходства туманности с человеческим лицом; [62]

Лебедь X , крупная область звездообразования в Лебеде

Туманность Гамма Лебедя ( IC 1318) включает как яркие, так и темные туманности в области более 4 градусов. DWB 87 — еще одна из многих ярких эмиссионных туманностей в Лебеде, 7,8 на 4,3 угловых минут. Она находится в области Гамма Лебедя. Две другие эмиссионные туманности включают Sharpless 2-112 и Sharpless 2-115. При наблюдении в любительский телескоп Sharpless 2–112 выглядит как каплевидная туманность. Большая часть восточной части туманности видна с фильтром O III (двойной ионизации кислорода). Рядом находится оранжевая звезда величиной 10, а около северо-западного края туманности — звезда величиной 9. Дальше на северо-западе находится темная трещина и еще одно яркое пятно. Диаметр всей туманности составляет 15 угловых минут. Sharpless 2–115 — еще одна эмиссионная туманность со сложным рисунком светлых и темных пятен. В туманности появляются две пары звезд; она больше около юго-западной пары. Рассеянное скопление Berkeley 90 встроено в эту большую туманность, которая имеет размеры 30 на 20 угловых минут. [59]

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

В последние годы астрономы-любители сделали несколько примечательных открытий в созвездии Лебедя. « Туманность Мыльный пузырь » (PN G75.5+1.7), расположенная недалеко от туманности Полумесяц, была обнаружена на цифровом изображении Дейвом Юрасевичем в 2007 году. В 2011 году австрийский любитель Маттиас Кронбергер обнаружил планетарную туманность ( Kronberger 61 , теперь называемую «Футбольный мяч») на старых обзорных фотографиях, недавно подтвержденных на снимках обсерватории Gemini; оба они, вероятно, слишком слабы, чтобы их можно было обнаружить невооруженным глазом в небольшой любительский телескоп.

Но гораздо более неясным и относительно «крошечным» объектом — тем, который легко увидеть в темном небе любительскими телескопами при хороших условиях — является недавно обнаруженная туманность (вероятно, отражательного типа), связанная со звездой 4 Cygni (HD 183056): приблизительно веерообразная светящаяся область диаметром в несколько угловых минут к югу и западу от звезды пятой величины. Она была впервые обнаружена визуально около Сан-Хосе, Калифорния, и публично сообщена астрономом-любителем Стивеном Уолди в 2007 году, и была подтверждена фотографически Элом Ховардом в 2010 году. Калифорнийский астроном-любитель Дана Пэтчик также говорит, что он обнаружил ее на фотографиях обзора Паломарской обсерватории в 2005 году, но не опубликовал ее для других, чтобы подтвердить и проанализировать во время первых официальных сообщений Уолди и более поздней статьи 2010 года.

Лебедь X — крупнейшая область звездообразования в окрестностях Солнца , включающая в себя не только некоторые из самых ярких и массивных известных звезд (например, Лебедь OB2-12 ), но и Лебедь OB2 — массивное звездное скопление , классифицируемое некоторыми авторами как молодое шаровое скопление .


Объекты дальнего космоса

Cygnus A — первая обнаруженная радиогалактика ; на расстоянии 730 миллионов световых лет от Земли она является ближайшей мощной радиогалактикой. В видимом спектре она выглядит как эллиптическая галактика в небольшом скоплении . Она классифицируется как активная галактика, потому что сверхмассивная черная дыра в ее ядре аккрецирует материю, которая производит две струи материи с полюсов. Взаимодействие струй с межзвездной средой создает радиолепестки, один из источников радиоизлучения. [61]

Другие особенности

Лебедь также является очевидным источником WIMP -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, названных в честь Лебедя, поскольку находятся на его заднем плане.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Стюарт Кларк (29 июля 2018 г.). «Starwatch: яркие звезды Летнего Треугольника». The Guardian .
  2. Рентгеновская обсерватория Чандра (8 ноября 2012 г.). "Звездное скопление Лебедь OB2". SciTechDaily .
  3. Макемсон 1941, стр. 282.
  4. ^ abcdefgh Ридпат и Тирион 2001, стр. 134–137.
  5. ^ PK Chen (2007) Альбом созвездий: звезды и мифология ночного неба , стр. 70 ( ISBN 978-1-931559-38-6 ). 
  6. ^ Аллен (1963) стр. 56.
  7. ^ Рассел, Генри Норрис (1922). «Новые международные символы созвездий». Popular Astronomy . 30 : 469. Bibcode : 1922PA.....30..469R.
  8. ^ "Cygnus, Constellation Boundary". Созвездия . Получено 9 декабря 2013 г.
  9. ^ abc Томпсон, Роберт; Томпсон, Барбара (2007). Иллюстрированное руководство по астрономическим чудесам: от новичка до мастера-наблюдателя. Севастополь, Калифорния: O'Reilly Media. С. 214–15. ISBN 978-0-596-52685-6.
  10. ^ ab Wagman, Morton (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. 131. ISBN 978-0-939923-78-6.
  11. ^ "Молодая звезда занимает центральное место". ESA/Hubble Picture of the Week . ESA/Hubble . Получено 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 . Получено 15 января 2013 г.
  14. Ларри Сешнс (23 мая 2018 г.). «Денеб: далекая и очень яркая звезда». Earth Sky . Получено 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. "Albireo". Звезды . Получено 15 января 2013 г.
  17. Джим Калер (30 ноября 2012 г.). "Садр". Звезды . Получено 15 января 2013 г.
  18. ^ ab "Название звезд". IAU . Получено 30 июля 2018 г.
  19. ^ Джим Калер. «ДЕЛЬТА СИГ». Звезды . Проверено 15 января 2013 г.
  20. ^ Джим Калер. "Gienah Cygni". Звезды . Получено 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 рентгеновском диапазоне длин волн, ESA , получено 12 августа 2008 г.
  26. ^ Glister, Paul (2011), «Cygnus X-1: Подтверждено существование черной дыры». Centauri Dreams: Imagining and Planning Interstellar Exploration, 29 ноября 2011 г. Доступно 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, Тэхен; 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.). «Cygnus X-1 содержит черную дыру массой 21 солнечную — Последствия для массивных звездных ветров». Science . 371 (6533): 1046–1049. arXiv : 2102.09091 . Bibcode :2021Sci...371.1046M. doi :10.1126/science .abb3363. PMID  33602863. S2CID  231951746.
  28. ^ Ziolkowski, Janusz (2014). "Массы компонентов двойной системы HDE 226868/Cyg X-1". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters . 440 : L61. arXiv : 1401.1035 . Bibcode : 2014MNRAS.440L..61Z. doi : 10.1093/mnrasl/slu002 . S2CID  54841624.
  29. ^ Ким, Дж. С.; Ким, СВ; Кураяма, Т.; Хонма, М.; Сасао, Т.; Ким, С. Дж. (2013). "Vlbi-наблюдение микроквазара Cyg X-3 во время перехода рентгеновского состояния из мягкого в жесткое во время вспышки в мае-июне 2007 года". The Astrophysical Journal . 772 (1): 41. arXiv : 1307.1226 . Bibcode :2013ApJ...772...41K. doi :10.1088/0004-637X/772/1/41. S2CID  119251416.
  30. ^ Беккер, Р. Х.; Робинсон-Саба, Дж. Л.; Правдо, Ш. Х.; Болдт, EA; Холт, СС; Серлемитсос, П. Дж.; Суонк, Дж. Х. (1978). "4,8-часовая периодичность в спектрах Лебедя X-3". The Astrophysical Journal . 224 : L113. Bibcode : 1978ApJ...224L.113B. doi : 10.1086/182772.
  31. ^ Körding, E.; Colbert, E.; Falcke, H. (2005). "Радиомониторинговое обследование сверхъярких рентгеновских источников". Astronomy and Astrophysics . 436 (2): 427. arXiv : astro-ph/0502265 . Bibcode : 2005A&A...436..427K. doi : 10.1051/0004-6361:20042452. S2CID  18693471.
  32. ^ Фендер, РП; Хансон, ММ; Пули, ГГ (1999). "Инфракрасная спектроскопическая переменность Лебедя X-3 во время вспышек и покоя". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 308 (2): 473. arXiv : astro-ph/9903435 . Bibcode : 1999MNRAS.308..473F. doi : 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.; Шуп, М.; Эйрес, Д.; Доусон, Дж.; Филдс, Т.; Мэй, Э.; Прайс, Л.; Сивапрасад, К. (1985). «Доказательства производства мюонов частицами из Лебедя X-3». Physical Review Letters . 54 (19): 2079–2082. Bibcode :1985PhRvL..54.2079M. doi :10.1103/PhysRevLett.54.2079. PMID  10031224.
  34. ^ Zdziarski, AA; Mikolajewska, J.; Belczynski, K. (2012). «Cyg X-3: Маломассивная черная дыра или нейтронная звезда». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters . 429 : L104–L108. arXiv : 1208.5455 . Bibcode : 2013MNRAS.429L.104Z. doi : 10.1093/mnrasl/sls035 . S2CID  119185839.
  35. ^ Baym, G. ; Kolb, EW ; McLerran, L.; Walker, TP; Jaffe, RL (1985). «Странный ли Cygnus X-3?». Physics Letters B . 160 (1–3): 181. Bibcode :1985PhLB..160..181B. doi :10.1016/0370-2693(85)91489-3.
  36. ^ MacKeown, PK; Weekes, TC (1985). «Космические лучи от Cygnus X-3». Scientific American . 253 (5): 60. Bibcode : 1985SciAm.253e..60M. doi : 10.1038/scientificamerican1185-60.
  37. ^ Crampton, D.; Cowley, AP (1980). "Подтверждение 9,8-дневного периода Cygnus X-2". Publications of the Astronomical Society of the Pacific . 92 : 147. Bibcode :1980PASP...92..147C. doi : 10.1086/130636 .
  38. ^ Кинг, AR; Риттер, H. (1999). "Cygnus X-2, super-Eddington mass transfer, and pulsar binaries". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 309 (1): 253. arXiv : astro-ph/9812343 . Bibcode : 1999MNRAS.309..253K. doi : 10.1046/j.1365-8711.1999.02862.x . S2CID  6898321.
  39. ^ Shahbaz, T.; Ringwald, FA; Bunn, JC; Naylor, T.; Charles, PA; Casares, J. (1994). "Масса черной дыры в V404 Cygni". MNRAS . 271 : L1–L14. Bibcode :1994MNRAS.271L..10S. doi : 10.1093/mnras/271.1.L10 .
  40. ^ Ковач, З.; Ченг, К. С.; Харко, Т. (2009). «Могут ли черные дыры звездной массы быть кварковыми звездами?». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 400 (3): 1632–1642. arXiv : 0908.2672 . Bibcode : 2009MNRAS.400.1632K. doi : 10.1111/j.1365-2966.2009.15571.x . S2CID  18263809.
  41. ^ Новак, Массачусетс; Хайнц, С.; Бегельман, MC (2002). «Спрятавшись на виду: наблюдения Чандры за покоящейся 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. ^ Wilson, CA; Finger, MH; Camero-Arranz, AN (2008). «Большие и малые выбросы из EXO 2030+375». The Astrophysical Journal . 678 (2): 1263. arXiv : 0804.1375 . Bibcode : 2008ApJ...678.1263W. doi : 10.1086/587134. S2CID  17283290.
  43. ^ Honey, WB; et al. (1989). "Quiescent and Outburst Photometry of the Dwarf Nova SS Cygni" (PDF) . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 236 (4): 727–34. Bibcode :1989MNRAS.236..727H. doi : 10.1093/mnras/236.4.727 . Архивировано (PDF) из оригинала 22 сентября 2017 г.
  44. ^ BSJ (4 января 2010 г.). «хи Лебедь». Сайт ААВСО . Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд . Проверено 22 декабря 2013 г.
  45. ^ Бернхэм, Роберт-младший (1978). Небесный справочник Бернхэма: путеводитель наблюдателя по Вселенной за пределами Солнечной системы . Том 2 (исправленное и дополненное издание). Нью-Йорк : Dover Publications. С. 772–773.
  46. ^ Маркова, Н.; де Гроот, 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. ^ De Beck, E.; Decin, L.; de Koter, A.; Justtanont, K.; Verhoelst, T.; Kemper, F.; Menten, KM (ноябрь 2010 г.). "Исследование истории потери массы звезд AGB и красных сверхгигантов по профилям линий вращения CO". Astronomy & Astrophysics . 523 : A18. arXiv : 1008.1083 . Bibcode :2010A&A...523A..18D. doi :10.1051/0004-6361/200913771. ISSN  0004-6361. S2CID  16131273.
  49. ^ Schuster, MT; Marengo, M.; Hora, JL; Fazio, GG; Humphreys, RM ; Gehrz, RD; Hinz, PM; Kenworthy, MA; Hoffmann, WF (2009). «Визуализация пылевой околозвездной оболочки холодного гипергиганта NML Cygni с помощью адаптивной оптики». The Astrophysical Journal . 699 (2): 1423–1432. arXiv : 0904.4690 . Bibcode : 2009ApJ...699.1423S. doi : 10.1088/0004-637X/699/2/1423. S2CID  17699562.
  50. ^ Мартинес, Мигель АС; и др. (ноябрь 2019 г.). «Одинокие экзолуны: приливное отсоединение и испарение после столкновения экзопланеты со звездой». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 489 (4): 5119–5135. arXiv : 1906.08788 . Bibcode : 2019MNRAS.489.5119M. doi : 10.1093/mnras/stz2464 . S2CID  195316956.
  51. ^ "Kepler: первая миссия NASA, способная находить планеты размером с Землю" (PDF) . NASA . Февраль 2009 г. Архивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2009 г. . Получено 14 марта 2009 г. .
  52. ^ ab Lissauer, Jack J.; et al. (2011). «Тесно упакованная система планет малой массы и малой плотности, проходящих через Kepler-11». Nature . 470 (7332): 53–58. arXiv : 1102.0291 . Bibcode :2011Natur.470...53L. doi :10.1038/nature09760. PMID  21293371. S2CID  4388001.
  53. ^ Лиссауэр, Джек Дж.; и др. (2013). «Все шесть известных планет, вращающихся вокруг Kepler-11, имеют низкую плотность». The Astrophysical Journal . 770 (2). 131. arXiv : 1303.0227 . Bibcode : 2013ApJ...770..131L . doi : 10.1088/0004-637X/770/2/131 .
  54. ^ Рагхаван; Генри, Тодд Дж.; Мейсон, Брайан Д.; Субасэвидж, Джон П.; Джао, Вэй-Чун; Болье, Том Д.; Хэмбли, Найджел К. (2006). «Два солнца в небе: звездная множественность в экзопланетных системах». The Astrophysical Journal . 646 (1): 523–542. arXiv : astro-ph/0603836 . Bibcode :2006ApJ...646..523R. doi :10.1086/504823. S2CID  5669768.
  55. ^ E. Plávalová; NA Solovaya (2013). "Анализ движения внесолнечной планеты в двойной системе". Astronomy & Astrophysics . 146 (5): 108. arXiv : 1212.3843 . Bibcode :2013AJ....146..108P. doi :10.1088/0004-6256/146/5/108. S2CID  118629538.
  56. ^ Naef, D.; et al. (2003). «Обзор ELODIE для северных внесолнечных планет II. Планета-юпитер на долгопериодической орбите вокруг GJ 777 A». Астрономия и астрофизика . 410 (3): 1051–1054. arXiv : astro-ph/0306586 . Bibcode : 2003A&A...410.1051N. doi : 10.1051/0004-6361:20031341. S2CID  14853884.
  57. ^ Vogt, Steven S.; et al. (2005). "Five New Multicomponent Planetary Systems" (PDF) . The Astrophysical Journal . 632 (1): 638–658. Bibcode :2005ApJ...632..638V. doi :10.1086/432901. S2CID  16509245. Архивировано (PDF) из оригинала 22 июля 2018 г.
  58. ^ "Kepler 22-b: подтверждена планета, похожая на Землю". BBC . 5 декабря 2011 г. Получено 6 декабря 2011 г.
  59. ^ abc French, Sue (сентябрь 2012 г.). «Guide Me, Cygnus». Sky and Telescope . 124 (3): 58–60. Bibcode : 2012S&T...124c..58F.
  60. ^ ab Levy 2005, стр. 130–131.
  61. ^ abc Уилкинс, Джейми; Данн, Роберт (2006). 300 астрономических объектов: визуальный справочник по Вселенной . Буффало, Нью-Йорк: Firefly Books. ISBN 978-1-55407-175-3.
  62. ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J., ред. (1 ноября 2004 г.). "Spooky Star Forming Region DR 6". Астрономическая картинка дня . NASA . Получено 23 октября 2008 г.
  63. ^ "Winds of Change" (PDF) . MIT . Архивировано (PDF) из оригинала 4 апреля 2013 г. . Получено 31 января 2020 г. .
  64. ^ Биллард, Дж.; Майет, Ф.; Гриньон, К.; Сантос, Д. (2011). «Направленное обнаружение темной материи с помощью MIMAC: идентификация WIMP и реконструкция треков». Journal of Physics: Conference Series . 309 (1): 012015. arXiv : 1101.2750 . Bibcode : 2011JPhCS.309a2015B. doi : 10.1088/1742-6596/309/1/012015. S2CID  85554552.

Библиография

Внешние ссылки