G29-38
G 29-38| 관측 데이터 Epoch J2000.0 이쿼녹스 J2000.0(ICRS) | |
|---|---|
| 별자리 | 물고기자리 |
| 우측 상승 | 23h 28m 47.74s[1] |
| 탈위임 | +05° 14′ 53.4″[1] |
| 겉보기 크기 (V) | 13.03[2] |
| 특성. | |
| 스펙트럼형 | DAV4.4[2] |
| U-B색지수 | -0.63[2] |
| B-V색지수 | 0.14[2] |
| V-R 색지수 | 0.0[3] |
| R-I 색지수 | 0.2[3] |
| 변수형 | DAV(ZZ Ceti)[2] |
| 아스트로메트리 | |
| 방사 속도 (Rv) | 15.3 ± 3.0km[3]/s |
| 시차 (π) | 73.4 ± 4[2].0 마스 |
| 거리 | 44 ± 2 리 (13.6 ± 0.7 pc) |
| 절대치수 (MV) | 12.4[4] |
| 세부 사항 | |
| 미사 | 0.70 ± 0.03[5] M☉ |
| 반지름 | 0.01[6] R☉ |
| 루미도(골수계) | 0.002[5] L☉ |
| 표면 중력 (log g) | 8.15 ± 0.05[5] cgs |
| 온도 | 11,820 ± 175[5] K |
| 기타 지정 | |
| 데이터베이스 참조 | |
| 심바드 | 자료 |
지클라스 29-38은 ZZ 피시움이라고도 알려진 DAV(또는 ZZ Ceti) 유형의 가변 백색 왜성으로, 변동성은 중력파라고 알려진 큰 진폭, 비방사성 맥동에 기인한다.1974년 슐로프와 코파츠카야에 의해 처음으로 가변적이라고 보고되었다.[7][8]DAV 별은 일반 백색 왜성과 유사하지만 최대 30%의 진폭을 갖는 진폭 변화를 가지고 있으며, 100초에서 1,000초 사이의 진동 모드를 중첩하여 발생한다.일반적으로 대형 진폭 DAV는 낮은 온도, 긴 1차 주기 및 기타 진동 모드의 총합인 주파수를 가진 진동 스펙트럼의 많은 피크를 가지므로 낮은 진폭 DAV와 다르다.[9]
G29-38은 다른 복잡한 대형 진폭 DAV 변수와 마찬가지로 이해하기 어려운 것으로 입증되었다.광선 곡선의 동력 스펙트럼 또는 시차그램은 몇 주부터 몇 년까지 다양한 시간에 걸쳐 변화한다.많은 소형 전폭 모드가 종종 관찰되기는 하지만 대개 하나의 강한 모드가 지배적이다.그러나 더 큰 진폭 모드는 관측 가능성의 안팎으로 변동한다. 일부 저전력 영역은 더 많은 안정성을 보인다.별자리론학은 G29-38과 같은 별에서 관측된 진동 스펙트럼을 이용하여 내부 구조를 유추한다.[9]
파편 디스크
G29-38의 상황별 환경은 1980년대 후반 벤 저커먼과 에릭 벡린이 저체중 동반 스타와 갈색 왜성을 찾기 위해 실시한 백색 왜성 200명을 대상으로 한 근적외선 조사 과정에서 처음 주목을 받았다.[11]G29-38은 2~5마이크로미터 사이에서 상당한 양의 방출량을 방출하는 것으로 나타났는데, 이는 별의 시각적 스펙트럼과 근적외선 스펙트럼의 외삽에서 예상한 것을 훨씬 초과한 것이다.[12]G29-38은 다른 젊고 뜨거운 백색 왜성과 마찬가지로 AGB 시조로부터 비교적 최근에(6억년 전) 형성된 것으로 생각되며, 따라서 그 초과분은 1200K의 온도와 0.15의 태양 반지름을 가진 목성 같은 갈색 왜성으로부터 방출되어 자연적으로 설명되었다.[11][12]그러나, 반점 간섭계를 포함한 이후의 관측은 갈색 왜성을 검출하는 데 실패했다.[13]
NASA의 스피처 우주망원경이 2004년에 실시한 적외선 관측 결과 G29-38 주변에 먼지 구름이 존재한다는 것이 밝혀졌는데, 이는 백색 왜성에 가까운 곳을 지나는 외경계의 조석 붕괴에 의해 발생했을 가능성이 있다.[14]이것은 G29-38이 여전히 생존하는 혜성들과 아마도, 외행성들에 의해 궤도를 돌고 있다는 것을 의미할 수 있다.혜성이 항성 진화의 백색왜성 단계까지 지속된다는 생각을 뒷받침하는 최초의 관측이다.[15]
참조
- ^ a b 카일라시 C, 가스파르 바코스, 카일라시 C의 루이스텐 반초 카탈로그에 있는 별들의 수정된 좌표와 적절한 움직임사후, 그리고 페터 네메스, 천체물리학 저널 보충판 141, #1(2002년 7월), 페이지 187–193.CDS ID I/279 웨이백 머신에 2007-01-06 보관.
- ^ a b c d e f 삼각 시차, W. F. 반 알테나, J. T. Lee, E. D.의 일반 목록.Hopleit, New Haven, CT: 예일 대학교 전망대, c1995, 4edd, 전면 수정 및 확대.CDS ID I/238A.
- ^ a b c d "V* ZZ Psc". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. Retrieved December 11, 2008.
- ^ 겉보기 규모와 시차로부터.
- ^ a b c d 표 1, 팔로마 그린 조사, 제임스 리버트, P. 버거론, J. B의 DA 백색 왜성의 형성률과 질량 및 점성 기능Holberg, The Astrophysical Journal Supple Series 156, #1 (2005년 1월), 페이지 47–68, doi:10.1086/425738, 비브코드:2005ApJS..156...47L
- ^ §1, 백색 왜성 G 29-38. 2. 5-40미크론의 스펙트럼과 중간적외변동성 윌리엄 T.리치, 캐리 리세, 테드 폰 히펠, 그리고 천체물리학 저널 퍼거럴 멀럴리, 프레스, 비스코드:2008arXiv0810.3276R.
- ^ O. S. Shulov와 E. N. Kopatskaya, Astrofizika 10, #1 (74년 1월 ~ 3월), 페이지 117–120.백색 왜성 G 29-38, 천체물리학 10, #1 (74년 1월), 페이지 72–74로 영어로 번역되었다.DOI 10.1007/BF01005183.
- ^ G 29-38 및 G 38-29: 두 개의 새로운 대형 진폭 변수 백색 왜성, J. T. 맥그로와 E. L. 로빈슨, 천체물리학 저널 200 (75년 9월), 페이지 L89–L93.
- ^ a b Observational limits on companions to G29-38, S. J. Kleinman, R. E. Nather, D. E. Winget, J. C. Clemens, P. A. Bradley, A. Kanaan, J. L. Provencal, C. F. Claver, T. K. Watson, K. Yanagida, J. S. Dixson, M. A. Wood, D. J. Sullivan, E. Meistas, E. M. Leibowitz, P. Moskalik, S. Zola, G. Pajdosz, J. Krzesinski, J.-E.솔하임, A. 브루볼드, D.오도노휴, M. Katz, G. Vauclair, N. Dolez, M.쉐브레톤, M. A. 바스토우, S. O. 케플러, O. 조반니니, C. J. 한센, S. D. 카왈러, Astrophysical Journal 436, #2(1994년 12월), 페이지 875–884.
- ^ Fontaine, G.; Brassard, P. (October 2008). "The Pulsating White Dwarf Stars". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 120 (872). doi:10.1086/592788. Retrieved 25 February 2022.
- ^ a b 백색 왜성 E. E. Becklin & B. Zuckerman, 네이처 336 (1988년 12월 15일), 페이지 656-658의 저온 동반자.
- ^ a b 백색 왜성의 과도한 적외선 방사 - 공전하는 갈색 왜성?B. 주커먼 & E. 베클린, 네이처 330, (1987년 11월 12일), 페이지 138-140
- ^ G29-38 백색 왜성의 케크 스팟 이미지: 갈색 왜성의 동반자 없음, 마크 J. 쿠치너, 크리스토퍼 D.코레스코와 마이클 E.브라운, The Astrophysical Journal 508, #1 (1998년 11월 20일), 페이지 L81–L83. doi:10.1086/31725.비브코드:1998ApJ...508L..81K.
- ^ 백색 왜성 G29-38 주변의 먼지 구름, 윌리엄 T.리치, 마크 J. 쿠치너, 테드 폰 히펠, 아담 버로우스, 퍼거슨 멀럴리, 무크레민 킬릭, D.E. Winget, Astrophysical Journal 635, #2(2005년 12월), 페이지 L161–L164.
- ^ NASA의 스피처는 2006년 1월 11일 NASA 보도자료 Dead Star 주변에서 가능한 혜성을 발견했다.
외부 링크
- Britt, Robert Roy (7 February 2002). "Tales From the Stellar Grave: Born Again Planets". Space.com. Archived from the original on 2008-03-31. Retrieved 2006-12-24.