Звезда главной последовательности F-типа (FV) — это звезда главной последовательности , синтезирующая водород , спектрального класса F и класса светимости V. Масса этих звезд составляет от 1,0 до 1,4 массы Солнца , а температура поверхности составляет от 6000 до 7600 К. [2] Таблицы VII и VIII. Этот температурный диапазон придает звездам F-типа беловатый оттенок при наблюдении в атмосфере. Поскольку звезда главной последовательности называется карликовой звездой, этот класс звезд также можно назвать желто-белым карликом (не путать с белыми карликами , остаточными звездами, которые являются возможной конечной стадией звездной эволюции ). Известными примерами являются Процион A , Гамма Девы A и B, [3] и KIC 8462852. [ 4]
Пересмотренная система Атласа Йеркса (Джонсон и Морган, 1953) перечислила плотную сетку карликовых спектральных стандартных звезд F-типа; однако не все из них сохранились до наших дней в качестве стабильных стандартов. [7]
Опорными точками спектральной классификации MK среди карликовых звезд главной последовательности F-типа, т.е. тех стандартных звезд, которые оставались неизменными на протяжении многих лет и могут быть использованы для определения системы, считаются 78 Ursae Majoris (F2 V) и Pi 3 Orionis (F6 V). [8] В дополнение к этим двум стандартам Морган и Кинан (1973) считали следующие звезды стандартами кинжалов : HR 1279 (F3 V), HD 27524 (F5 V), HD 27808 (F8 V), HD 27383 (F9 V) и Бета Девы (F9 V). [9]
Другие основные стандартные звезды MK включают HD 23585 (F0 V), HD 26015 (F3 V) и HD 27534 (F5 V). [10] Обратите внимание, что два члена Гиад с почти идентичными обозначениями HD (HD 27524 и HD 27534) оба считаются сильными стандартными звездами F5 V, и действительно, они имеют почти идентичные цвета и величины.
Грей и Гаррисон (1989) приводят современную таблицу стандартов карликов для более горячих звезд F-типа. Стандартные звезды карликов F1 и F7 редко указываются, но за прошедшие годы они немного изменились среди экспертов-классификаторов. [11] Часто используемые стандартные звезды в этом классе включают 37 Ursae Majoris (F1 V) и Iota Piscium (F7 V). В настоящее время ни одна стандартная звезда F4 V официально не опубликована.
F9 V определяет границу между горячими звездами, классифицированными Морганом, и более холодными звездами, классифицированными Кинаном на ступень ниже, и в литературе есть расхождения относительно того, какие звезды определяют границу карликов F/G. Морган и Кинан (1973) [9] указали Бету Девы и HD 27383 в качестве стандартов F9 V, но Кинан и МакНил (1989) указали HD 10647 в качестве своего стандарта F9 V. [12]
Жизненный цикл звезд F-типа похож на жизненный цикл звезд G-типа . Они синтезируют водород и в конечном итоге вырастут в красного гиганта , который синтезирует гелий вместо водорода, как только их запас водорода истощится. После того, как гелий тоже закончится, они начнут синтезировать углерод. Когда и он закончится, они сбрасывают свои внешние слои, создавая планетарную туманность и оставляя после себя в центре туманности горячий белый карлик . Эти звезды остаются стабильными в течение ~2-4 миллиардов лет. Для сравнения, звезды G-типа, такие как Солнце, остаются стабильными в течение ~10 миллиардов лет. [13]
Некоторые из ближайших звезд F-типа, известных наличием планет, включают Ипсилон Андромеды , Тау Волопаса , HD 10647 , HD 33564 , HD 142 , HD 60532 и KOI-3010.
Некоторые исследования показывают, что существует вероятность того, что жизнь может также развиться на планетах, которые вращаются вокруг звезды F-типа. [14] Предполагается, что обитаемая зона относительно горячей звезды F0 будет простираться примерно от 2,0 до 3,7 а.е. и между 1,1 и 2,2 а.е. для относительно холодной звезды F8. [14] Однако по сравнению со звездой G-типа основными проблемами для гипотетической формы жизни в этом конкретном сценарии будут более интенсивный свет и более короткая продолжительность жизни родной звезды. [14]
Известно, что звезды F-типа излучают гораздо более высокоэнергетические формы света, такие как УФ- излучение, которое в долгосрочной перспективе может оказать глубокое негативное воздействие на молекулы ДНК . [14] Исследования показали, что для гипотетической планеты, расположенной на эквивалентном обитаемом расстоянии от звезды F-типа, как Земля от Солнца ( это дальше от звезды F-типа, за пределами обитаемой зоны типа G2), и с похожей атмосферой, жизнь на ее поверхности получила бы примерно в 2,5–7,1 раза больше повреждений от УФ-излучения по сравнению с жизнью на Земле. [15] Таким образом, для выживания ее местных форм жизни гипотетической планете необходимо было бы иметь достаточную атмосферную защиту, такую как более плотный озоновый слой в верхних слоях атмосферы. [14] Без прочного озонового слоя жизнь теоретически могла бы развиваться на поверхности планеты, но она, скорее всего, была бы ограничена подводными или подземными областями или каким-то образом адаптировала бы внешнее покрытие против него (например, раковины). [14] [16]
{{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )