질량이 큰 항성 목록

List of most massive stars

이것은 태양질량()M에서 발견된 가장 질량이 큰 별들의 목록입니다.

불확실성 및 경고

아래에 열거된 대부분의 질량은 경합 대상이며, 현재 연구의 대상으로서 검토 중이며 질량과 기타 특성을 지속적으로 수정해야 한다.실제로, 아래 표에 나열된 많은 질량은 별들의 온도와 절대 밝기를 측정하기 어려운 방법으로 이론에서 추론됩니다.아래에 나열된 모든 질량은 불확실합니다.이론과 측정 모두 현재의 지식과 기술의 한계를 밀고 있다.이론과 측정이 모두 틀릴 수 있습니다.예를 들어 VV Cephei는 25~40 또는 100 사이입니다.M어떤 별의 성질을 조사하느냐에 따라 달라집니다.

거대한 별 주위에 가려진 물질의 원반에 대한 예술가의 인상.

거리 및 구름에 의한 복잡성

질량이 큰 별들은 희귀하기 때문에 천문학자들은 그것들을 찾기 위해 지구에서 매우 먼 곳을 바라봐야 한다.목록에 있는 모든 별들은 수천 광년 떨어져 있어 측정이 어렵습니다.멀리 떨어져 있을 뿐만 아니라, 그러한 극단적인 질량을 가진 많은 별들은 매우 강력한 항성풍에 의해 생성된 유출 가스 구름에 둘러싸여 있다; 주변 가스는 이미 도달하기 어려운 별의 온도와 밝기 측정을 방해하고, 이는 내부 화학 성분을 추정하는 문제를 매우 복잡하게 만든다.흙과 구조물.[a]이 장애물은 매개 변수 계산에 어려움을 초래합니다.

용골자리 에타는 이중으로 된 먼지 구름에 가려진 밝은 지점이다.이 별은 바이어 표기를 가진 가장 무거운 별이다.그것은 지난 수십 년 동안 (적어도) 두 개의 별이라는 것이 밝혀졌을 뿐이다.

흐릿한 구름과 먼 거리 둘 다 이 별이 단지 하나의 초질량 물체인지 아니면 다중성계인지 판단하기 어렵게 만듭니다.아래에 나열된 많은 "별들"은 사실 망원경으로 구분하기엔 너무 가까이 궤도를 도는 두 개 이상의 동반성일 수 있으며, 각각의 별들은 그 자체로 거대하지만 이 목록이나 그 꼭대기 근처에 있을 필요는 없습니다.다른 조합도 가능합니다. 예를 들어 한 개 이상의 작은 동반성이 있는 초거대별이나 둘 이상의 거대별이 있지만, 주변 구름 속을 볼 수 없다면 문제의 진실을 알기 어렵습니다.

좀 더 세계적으로 보면, 항성종족 통계는 질량 상한선이 태양질량 [1]범위 100~200인 것으로 나타나므로, 이 범위를 초과하는 모든 질량 추정치가 의심된다.

신뢰성이 높은 드문 견적

식쌍성은 질량이 어느 정도 자신 있게 추정되는 유일한 별입니다.그러나 아래 표에 나열된 거의 모든 질량은 간접적인 방법에 의해 추론되었으며, 표의 질량 중 일부만 일식 시스템을 사용하여 측정되었다.

WR 25는 쌍성으로, 그 동반성 주위를 도는 궤도가 질량에 제약을 가했다.

일식쌍성 NGC 3603-A1, WR 21a 및 WR 20a에 대한 질량이 가장 신뢰할 수 있는 질량 중 하나입니다.세 가지 모두에 대한 질량은 궤도 [b]측정에서 구했다.이것은 그들의 반지름 속도와 광선 곡선을 측정하는 것을 포함한다.반지름 속도는 기울기에 따라 질량에 대한 최소값만 산출하지만, 일식 쌍성의 광도 곡선은 누락된 정보, 즉 우리 시선에 대한 궤도의 기울기를 제공합니다.

항성 진화의 관련성

어떤 별들은 한때 오늘날보다 더 질량이 컸을 수도 있다.많은 큰 별들이 상당한 질량 손실을 입었을 가능성이 있습니다(아마도 수십 개의 태양 질량이 있을 것이다.이 질량은 초풍(뜨거운 광구에 의해 성간 공간으로 이동되는 고속 바람)에 의해 방출되었을 수 있습니다.이 과정은 가까운 성간 매체와 상호작용하여 수소나 [c]헬륨보다 무거운 원소를 이 지역에 주입하는 항성 주위에 확대된 외피를 형성합니다.

또한 목록에 나타났을지 모르지만 이상 별로서 존재하지 않거나 초신성 가짜인 별들도 있다; 오늘날 우리는 그들의 [d]잔해만 본다.이러한 파괴적 현상을 일으킨 전구별의 질량은 폭발의 유형과 방출되는 에너지로 추정할 수 있지만, 이 질량은 여기에 나열되지 않습니다(아래의 § 블랙홀 참조).

질량 한계

별이 얼마나 질량이 될 수 있는지에 대한 두 가지 이론적인 한계가 있습니다. 즉, 강착 한계와 에딩턴 질량 한계입니다.부착 한계는 별의 형성과 관련이 있습니다: 원시성에서 약 120개가 축적된 후, 결합된 질량은 더 이상 유입되는 물질을 쫓아낼 수 있을 정도로 뜨거워졌을 것입니다.실제로 원시성은 새로운 물질을 모으는 순간 빠르게 물질을 증발시키는 지점에 도달합니다.에딩턴 한계는 이미 형성된 별의 중심부에서 나오는 광압에 기초합니다.질량이 150까지 증가하면M종족 I 별의 중심에서 방출되는 빛의 세기는 바깥쪽으로 밀려나는 광압이 안쪽으로 끌어당기는 중력을 초과하기에 충분할 것이고, 별의 표면 물질은 우주로 자유롭게 떠다닐 것이다.

적산 한도

천문학자들은 오래 전부터 원시성이 120이 넘는 크기로 성장함에 따라 뭔가 극단적인 일이 [2]일어나야 한다는 가설을 세워왔다.극초기 종족 III별의 경우 한계가 확장될 수 있으며 정확한 값은 불확실하지만 150~200개 이상의 별이 여전히 존재할 경우M 그들은 현재의 항성 진화 이론에 도전할 것이다.

현재 우리 은하에서 가장 밀도가 높은 별의 성단인 아치 성단을 연구하면서, 천문학자들은 그 성단에 있는 별들이 약 150개보다 크지 않다는 것을 확인했다.M를 클릭합니다.

R136 성단은 젊고 뜨거운 푸른 별들로 이루어진 이례적인 밀도입니다.

R136 성단 등, 이 한계를 넘는 희귀한 초감응성은, 다음의 제안으로 설명할 수 있습니다.젊고 불안정한 다중성계근접 궤도에 있는 거대한 별들 중 일부는 충돌을 [3]가능하게 하는 특이한 상황이 발생하는 곳에서 가끔 충돌하고 합쳐져야 한다.

에딩턴 질량 한계

광압으로 인해 별의 질량에 대한 한계가 발생합니다.충분히 질량이 큰 별의 경우 중심핵에서 핵융합을 통해 생성된 복사 에너지의 외부 압력은 자체 중력의 내부 당김을 초과합니다.이 효과가 활성화된 가장 낮은 질량은 에딩턴 한계이다.

질량이 큰 별들은 중심 에너지 생성 속도가 더 높고, 무거운 별들의 광도는 질량의 증가에 비해 훨씬 더 커집니다.에딩턴 한계점은 별이 스스로를 밀어내거나 최소한 내부 에너지 발생을 더 낮고 유지 가능한 속도로 줄이기 위해 충분한 질량을 방출해야 하는 지점이다.실제 한계점 질량은 별의 가스가 얼마나 불투명한지에 따라 달라지며, 금속이 풍부한 종족 I 별은 금속이 적은 종족 II 별보다 질량이 더 낮습니다.종말을 맞이하기 전, 금속이 없는 종족 III별의 허용 질량은 약 300으로 가장 높았을 것이다.M를 클릭합니다.

이론적으로, 더 무거운 별은 항성 물질의 유출로 인한 질량 손실 때문에 스스로를 지탱할 수 없었다.실제로 고휘도 별에 대해서는 이론적인 에딩턴 한계를 수정해야 하며 대신 [4]경험적 험프리스-데이비슨 한계를 사용한다.

질량이 가장 큰 항성 목록

범례
울프-레이에별
발광 청색 변광성
O형 별
B형 별

다음 두 목록은 산개성단의 별, OB 성협, H II 영역 등 알려진 몇 개의 별들을 보여줍니다.높은 밝기에도 불구하고, 그들 중 다수는 육안으로 관찰하기에는 너무 멀리 떨어져 있다.적어도 때때로 육안으로 볼 수 있는 별들은 겉보기 등급(6.5 이상)이 파란색으로 강조 표시되어 있다.

첫 번째 목록은 60으로 추정되는 별들을 제공한다.M 또는 그 이상이며, 그 대부분이 표시되어 있습니다.두 번째 목록에는 60도 이하의 몇몇 주목할 만한 별들이 포함되어 있다.M 비교를 위해각 별의 질량을 결정하는 데 사용되는 방법은 데이터의 불확실성에 대한 이해를 돕기 위해 포함되어 있습니다. 쌍성들의 질량은 훨씬 더 정확하게 결정될 수 있습니다.아래에 열거된 질량은 별의 초기 질량이 아니라 현재(진화된) 질량입니다.

60M☉ 이상으로 별들.
이름 ★★★★★★★
(M☉일 일요일=1)
거리 약. 거리
지구(사행)에서

등급

온도(K)
★★★
법 method
★★ ★★
Westerhout 49-2(Westerhout 49에). 250 36,200 18.246(J밴드) 35,500 광 spectrosc 법 법 [5] [6]
BAT99-98 (in Tarantula Nebula of LMC) 226 165,000 13.37 45,000 광광 spectrosc spectrosc [7] [8]
R136a1(LMC타란툴라 성운 내) 196 163,000 12.23 4만 4만 6천장 진화는 진화 SIMBAD심바디 [9][9][10][10]
Melnick 42(LMC타란툴라 성운 내) 189 163,000163,000 12.78 47,300 47,300 분광 법 분광학 SIMBAD심바디 [11][11][8][8]
VFTS 1022(LMC타란툴라 성운 내) 178 164,000 164,000 13.47 42,200 42,200 분광 법 분광학 [11] [8]
Westerhout 51-57(Westerhout 51 내) 160 20,000 16.66(J밴드) 42,700 ★★ [12]
R136a3(LMC타란툴라 성운 내) 155 163,000 12.97 50,000 ★★ [9] [10]
VFTS 682(LMC타란툴라 성운 내) 153 164,000 16.08 52,200 광광 spectrosc spectrosc [13] [8]
HD 15558 A(심장 성운IC 1805에 있음) 152 24,400 7.87 (표준) 39,500 ★★★★ [14] [15]
R136a2(LMC타란툴라 성운 내) 151 163,000 12.34 50,000 ★★ [9] [10]
Westerhout 51-3(Westerhout 51 내) 148 20,000 17.79(J밴드) 39,800 ★★ [12]
멜닉 34 A(LMC타란툴라 성운 내) 147 163,000 13.09 (표준) 53,000 ★★★★ [16] [8]
VFTS 482(LMC타란툴라 성운 내) 145 164,000 12.95 42,200 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
R136c(LMC타란툴라 성운 내) 142 163,000 13.43 51,000 ★★ [17] [8]
VFTS 1021(LMC타란툴라 성운 내) 141 164,000 13.35 39,800 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
LH 10-3209 A(LMC의 NGC 1763에 있음) 140 160,000 11.859 (표준) 42,500 광광 spectrosc spectrosc [18] [19][e]
VFTS 506(LMC타란툴라 성운 내) 138 164,000 13.31 47,300 광광 spectrosc spectrosc [13] [8]
Melnick 34 B(LMC타란툴라 성운 내) 136 163,000 13.09 (표준) 53,000 ★★★★ [16] [8]
Westerhout 51d(Westerhout 51에 있음) 135 20,000 15.11 (J밴드) 42,700 ★★ [12]
VFTS 545(독 거미 성운 접속이 끊겼다의). 133 164,000 13.32 47,300 광 spectrosc 법 법 [11] [8]
HD97950 B(WR 43b HD97950 NGC의 3603에). 132 24,800 11.33 42,000 광 spectrosc 법 법 [20] [21]
HD269810(NGC2029접속이 끊겼다의). 130 163,000 12.22 52,500 광광 spectrosc spectrosc [22] [23]
Westerhout 49-1(Westerhout 49) 130 36,200 15.531(J밴드) 44,700 ★★ [5] [6]
R136a7(LMC타란툴라 성운 내) 127 163,000 13.97 54,000 ★★ [24] [8]
WR 42e(NGC 3603의 HD 97950) 123 25,000 14.53 43,000 ★★★ [25] [f]
HD 97950 A1a(NGC 3603의 HD 97950에서는 WR 43a A) 120 24,800 11.18 (표준) 42,000 ★★★★ [20] [21]
LSS 4067(HM 1) 120 11,000 11.44 40,000 ★★ [26] [27]
WR 93(NGC 6357Pismis 24에 있음) 120 5,900 10.68 71,000 ★★ [26] [15]
Sk -69°212(LMC의 NGC 2044에 있음) 119 160,000 12.416 45,400 ★★ [28] [19]
Sk -69°249 A (LMC의 NGC 2074에 있음) 119 160,000 12.02 (표준) 38,900 ★★ [28] [29]
ST5-31(LMC의 NGC 2074에 있음) 119 160,000 12.273 50,700 ★★ [28] [30]
R136a5(LMC타란툴라 성운 내) 116 157,000 13.71 48,000 ★★ [24] [8]
MSP 183(Westerlund 2) 115 20,000 13.878 46,300 광광 spectrosc spectrosc [31] [32]
WR 24(카리나 성운의 콜린더 228에 있음) 114 14,000 6.48 50,100 ★★ [33] [34]
HD 97950 C1(NGC 3603의 HD 97950에서는 WR 43c A) 113 24,800 11.89 (표준) 44,000 광광 spectrosc spectrosc [20] [21][e]
Archs-F9(아치 클러스터의 WR 102ae) 111.3 25,000 16.1(J밴드) 36,600 광광 spectrosc spectrosc [35] [36]
백조 OB2 #12 A(백조 OB2의 경우) 110 5,200 11.702 (표준) 13,700 광광 spectrosc spectrosc [37] [38][e]
HD 93129 Aa (카리나 성운의 트럼플러 14에 있음) 110 7,500 9 ( 6.9 (표준) 42,500 ★★★★ [39] [15]
HSH95-36(LMC타란툴라 성운 내) 110 163,000 14.41 49,500 ★★ [24] [8]
R146(LMC타란툴라 성운 내) 109 164,000 13.11 63,000 광광 spectrosc spectrosc [7] [8]
R136a4(LMC타란툴라 성운 내) 108 157,000 13.41 50,000 ★★ [24] [8]
VFTS 621(LMC타란툴라 성운 내) 107 164,000 15.39 54,000 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
R136a6(LMC타란툴라 성운 내) 105 157,000 13.35 52,000 ★★ [24] [8]
Westerhout 49-3(Westerhout 49) 105 36,200 16.689(J밴드) 40,700 ★★ [5] [6]
WR 21a A(Westerlund 2의 도주성) 103.6 26,100 12.661 (표준) 45,000 ★★★★ [40] [23]
R99(LMCN44에 있음) 103 164,000 11.52 28,000 광광 spectrosc spectrosc [7] [15]
아치-F6(아치 클러스터의 WR 102ah) 101 25,000 15.75(J밴드) 33,900 광광 spectrosc spectrosc [35] [36]
Sk -65° 47(LMCNGC 1923에서) 101 160,000 12.466 47,800 ★★ [28] [19]
아치-F1(아치 클러스터의 WR 102ad) 100.9 25,000 16.3(J밴드) 33,200 광광 spectrosc spectrosc [35] [36]
작약별(은하 중심 근처 작약 성운의 WR 102ka) 100 26,000 12.978(J밴드) 25,100 광광 spectrosc spectrosc [41 ] [6]
VFTS 457(LMC타란툴라 성운 내) 100 164,000 13.74 39,800 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
용골아과 A (용골 성운 트럼플라 16 내) 100 7,500 3 ( 4.3 (표준) ~ 35 9,400 ~35,200 광광 spectrosc spectrosc [42] [43]
머서 30-1A(드래곤피시 성운 머서 30의 WR 46-3A) 99 40,000 10.33(J밴드) 32,200 ★★ [44][g][e]
Sk -68° 137(LMC타란툴라 성운 내) 99 160,000 13.346 50,000 광광 spectrosc spectrosc [18] [19]
WR 25 A(카리나 성운의 트럼플러 16에 있음) 98 6,500 8 ( 8.8 (표준) 50,100 ★★ [33] [15][e]
BI 253(LMC 타란툴라 성운의 도망별) 97.6 164,000 13.76 54,000 광광 spectrosc spectrosc [17] [45]
R136a8(LMC타란툴라 성운 내) 96 157,000 14.42 49,500 ★★ [24] [46]
Westerhout 49-15(Westerhout 49) 96 36,200 18.307 (J밴드) 43,700 ★★ [5] [6]
HD 38282 B(LMC타란툴라 성운 내) 95 163,000 11.11 (표준) 47,000 ★★★★ [47] [23]
HM 1~6(HM 1) 95 11,000 11.64 44,700 ★★ [26] [48]
NGC 3603-42(NGC 3603의 HD 97950에 있음) 95 25,000 12.86 50,000 광광 spectrosc spectrosc [18] [21]
R139 A(LMC타란툴라 성운 내) 95 163,000 11.94 (표준) 35,000 ★★★★ [7] [8]
BAT99-6(LMC의 NGC 1747에 있음) 94 165,000 11.95 56,000 광광 spectrosc spectrosc [7] [19]
Sk -66° 172 (LMCN64 내) 94 160,000 13.1 46,300 광광 spectrosc spectrosc [18] [19][h]
ST2-22(LMC의 NGC 2044에 있음) 94 160,000 14.3 51,300 ★★ [28] [49]
VFTS 259(LMC타란툴라 성운 내) 94 164,000 13.65 37,600 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
VFTS 562(LMC타란툴라 성운 내) 94 164,000 13.66 42,200 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
VFTS 512(LMC타란툴라 성운 내) 93 164,000 14.28 47,300 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
HD 97950 A1b(NGC 3603의 HD 97950에서는 WR 43a B) 92 24,800 11.18 (표준) 40,000 ★★★★ [20] [21]
R136b(LMC타란툴라 성운 내) 92 163,000 13.24 35,500 ★★ [24] [8]
VFTS 16(LMC타란툴라 성운 내) 91.6 164,000 13.55 50,600 광광 spectrosc spectrosc [17] [8]
HD 97950 A3(NGC 3603의 HD 97950에 있음) 91 24,800 12.95 50,000 광광 spectrosc spectrosc [18] [21]
NGC 346-W1(SMC의 NGC 346에 있음) 91 200,000 12.57 43,400 ★★ [28] [50]
R127(LMC의 NGC 2055에 있음) 90 160,000 10.15 10, 10,000 ~27,000 ★★ [51] [23]
VFTS 333(LMC타란툴라 성운 내) 90 164,000 12.49 37,600 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
VFTS 267(LMC타란툴라 성운 내) 89 164,000 13.49 44,700 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
VFTS 64(LMC타란툴라 성운 내) 88 164,000 14.621 39,800 광광 spectrosc spectrosc [11] [19]
BAT99-80 A(LMC의 NGC 2044에 있음) 87 165,000 13 (표준) 45,000 광광 spectrosc spectrosc [28] [49]
R140b(LMC타란툴라 성운 내) 87 165,000 12.66 47,000 광광 spectrosc spectrosc [7] [8]
VFTS 542(LMC타란툴라 성운 내) 87 164,000 13.47 44,700 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
VFTS 599(LMC타란툴라 성운 내) 87 164,000 13.8 44,700 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
WR 89(HM 1) 87 11,000 11.02 39,800 ★★ [33] [23]
아치-F7(아치 클러스터의 WR 102aj) 86.3 25,000 15.74(J밴드) 32,900 광광 spectrosc spectrosc [35] [36]
Sk -69° 104(LMCNGC 1910에서) 86 160,000 12.1 39,900 ★★ [28] [19]
VFTS 1017(LMC타란툴라 성운 내) 86 164,000 14.5 50,100 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
LH 10-3061(LMC의 NGC 1763에 있음) 85 160,000 13.491 52,000 광광 spectrosc spectrosc [18] [19]
SK 80(SMC의 NGC 346에 있음) 85 200,000 12.31 38,900 ★★ [28] [52]
VFTS 603(LMC타란툴라 성운 내) 85 164,000 13.99 42,200 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
SK -70°91(LMCBSDL 1830 내) 84.09 165,000 12.78 48,900 ★★ [53] [19][i]
R147(LMC타란툴라 성운 내) 84 164,000 12.993 47,300 광광 spectrosc spectrosc [11] [54]
HD 93250 A(카리나 성운의 트럼플러 16에 있음) 83.3 7,500 5 (7.5 (표준) 46,000 ★★ [55] [15][e]
멜닉 33Na A(LMC타란툴라 성운 내) 83 163,000 13.79 (표준) 50,000 ★★ [56] [57]
WR 20a A(Westerlund 2) 82.7 20,000 13.28 (표준) 43,000 ★★★★ [58]
TIC 276934932 A(LMC의 NGC 2048에 있음) 82 160,000 14.05 (표준) 45,000 광광 spectrosc spectrosc [18] [19]
WR 20a B(Westerlund 2) 81.9 20,000 13.28 (표준) 43,000 ★★★★ [58]
트럼플러 27-27(트럼플러 27 내) 81 3 13.31 37,000 ★★ [26] [23]
BAT99-96(독 거미 성운 접속이 끊겼다의). 80 165,000 13.76 42,000 광광 spectrosc spectrosc [7] [8]
HD15570(IC1805년 심장 성운의). 80 7,500 8.11 46,000 광광 spectrosc spectrosc [14] [15]
HD38282(독 거미 성운 접속이 끊겼다의). 80 163,000 11.11 (표준) 47,000 ★★★★ [47] [23]
HSH95-46(독 거미 성운 접속이 끊겼다의). 80 163,000 14.56 47,500 ★★ [24] [8]
Arches-F15(아치스 성단에) 79.7 25,000 16.12(J밴드) 35,600 광광 spectrosc spectrosc [35] [36]
BI 237(BSDL 2527 접속이 끊겼다의). 79.66 165,000 13.83 51,300 광광 spectrosc spectrosc [53] [19][j]
VFTS 94(독 거미 성운 접속이 끊겼다의). 79 164,000 14.161 42,200 광광 spectrosc spectrosc [11] [19]
VFTS 151(독 거미 성운 접속이 끊겼다의). 79 164,000 14.13 42,200 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
LH41-32(NGC1910년 접속이 끊겼다의). 78 160,000 13.086 48,200 ★★ [28] [19]
Pismis 24-17(Pismis 24NGC의 6357에). 78 5,900 11.84 42,700 광광 spectrosc spectrosc [59] [48]
VFTS 404(독 거미 성운 접속이 끊겼다의). 78 164,000 14.14 44,700 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
Westerhout 51-2(Westerhout 51에서). 77 20,000 13.68(J밴드) 42,700 ★★ [12]
BAT99-68(BSDL 2505 접속이 끊겼다의). 76 165,000 14.13 45,000 광광 spectrosc spectrosc [7] [19][k]
HD 93632(카리나 성운의 콜린더 228에 있음) 76 10 8.23 45,400 ★★ [26] [15]
NGC 346-W3(SMC의 NGC 346에 있음) 76 200,000 12.8 52,500 ★★ [28] [50]
VFTS 169(LMC타란툴라 성운 내) 76 164,000 14.437 47,300 광광 spectrosc spectrosc [11] [19]
VFTS 440(LMC타란툴라 성운 내) 76 164,000 12.046 39,800 광광 spectrosc spectrosc [11] [19]
AB1(SMCDEM S10에 있음) 75 ,000 15.238 79,000 광광 spectrosc spectrosc [60] [50][l]
WR 22 A(카리나 성운의 보쿰 10에 있음) 75 8,300 6.42 (표준) 44,700 ★★ [33] [15][m]
피스미스 24-1NE(NGC 6357피스미스 24에 있음) 74 6,500 11 42,500 ★★★★ [59] [61]
VFTS 608(LMC타란툴라 성운 내) 74 164,000 14.22 42,200 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
HSH95-31(LMC타란툴라 성운 내) 73 163,000 14.12 47,500 ★★ [24] [8]
머서 30-3(드래곤피시 성운 머서 30 내) 73 40,000 12.62(J밴드) 39,300 ★★ [44][g]
머서 30-11(드래곤피시 성운 머서 30 내) 73 40,000 12.33(J밴드) 36,800 ★★ [44][g]
VFTS 566(LMC타란툴라 성운 내) 73 164,000 14.05 44,700 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
LH 64-16(LMCNGC 2001에 있음) 72 160,000 13.666 50,900 ★★ [28] [30]
NGC 2044-W35(LMC의 NGC 2044에 있음) 72 160,000 14.1 48,200 ★★ [28] [19]
VFTS 216(LMC타란툴라 성운 내) 72 164,000 14.389 44,700 광광 spectrosc spectrosc [11] [19]
ST2-1(LMC의 NGC 2044에 있음) 71 160,000 14.3 44,100 ★★ [28] [49]
VFTS 3(LMC타란툴라 성운 내) 71 164,000 11.56 21,000 광광 spectrosc spectrosc [62] [8]
Archs-F12(아치 클러스터의 WR 102af) 70 25,000 16.4(J밴드) 36,900 광광 spectrosc spectrosc [35] [36]
HD 15629(심장 성운 IC 1805에 있음) 70 7,500 8.42 45,900 광광 spectrosc spectrosc [14] [15]
HD 37974 (LMCN135에 탑재) 70 163,000 10.99 22,500 광광 spectrosc spectrosc [63][63] [23][n][n]
HD 93129 Ab (카리나 성운의 트럼플러 14에 있음) 70 7,500 7.31(결합)7.31(표준) 44,000 ★★★★ [39][64][64]
M33 X-7 B (삼각형 은하) 70 2,700,000 2,700,000 18.7 35,000 ★★★★ [65][65][66][66]
Sk -69° 194 A (LMC의 NGC 2033에 있음) 70 160,000 12.131(결합)12.199(표준) 45,000 ★★ [28] [54][e]
VFTS 125(LMC타란툴라 성운 내) 69.6 164,000 16.6 55,200 55,200 광광 spectrosc spectrosc [17] [49]
HD 46150(로제트 성운 NGC 2244에 있음) 69 5,200 6.73 44,000 광광 spectrosc spectrosc [18] [15]
HD 229059 (버클리 87) 69 3천 3천 8.7 26,300 ★★ [26] [15]
ST2-3(LMC의 NGC 2044에 있음) 69 160,000 14.264 44,900 ★★ [28] [19]
ST2-32(LMC의 NGC 2044에 있음) 69 160,000 13.903 45,400 ★★ [28] [19]
W28-23(LMC의 NGC 2033에 있음) 69 160,000 13.702 51,300 ★★ [28] [30]
HD 93403 A(카리나 성운의 트럼플러 16에 있음) 68.5 10,400 8 8.27 () 39,300 ★★★★ [67] [23]
HD 93130(카리나 성운의 콜린더 228에 있음) 68 10 8.04 39,900 ★★ [26] [15]
HM 1-8(HM 1) 68 11,000 12.52 46,100 ★★ [26] [48]
HSH95-47(LMC타란툴라 성운 내) 68 163,000 14.72 43,500 ★★ [24] [8]
HSH95-48(LMC타란툴라 성운 내) 68 163,000 14.75 46,500 ★★ [24] [46]
Westerhout 51-61(Westerhout 51 내) 68 20,000 18.16(J밴드) 38,000 ★★ [12] [6]
BAT99-93(LMC타란툴라 성운 내) 67 165,000 13.446 45,000 광광 spectrosc spectrosc [7] [19]
Sk -69° 200 (LMC의 NGC 2033에 있음) 67 160,000 11.18 26,300 ★★ [28] [19]
아치-F18(아치 클러스터 내) 66.9 25,000 16.7(J밴드) 36,900 광광 spectrosc spectrosc [35] [36]
아치-F4(아치 클러스터의 WR 102al) 66.4 25,000 15.63(J밴드) 36,800 광광 spectrosc spectrosc [35] [36]
BAT99-59 A(LMCNGC 2020에서) 66 165,000 ( 13.199 (표준) 71,000 광광 spectrosc spectrosc [7] [19][e]
BAT99-104(LMC타란툴라 성운 내) 66 165,000 12.5 63,000 광광 spectrosc spectrosc [7] [19]
HD 5980 B(SMC의 NGC 346에 있음) 66 200,000 11.31 (표준) 45,000 ★★★★ [68] [64]
HD 190429 A (Barnard 146 근처) 66 7,800 6.63 (표준) 46,000 ★★★★ [69] [15]
LH 31-1003(LMCNGC 1858에 있음) 66 160,000 13.186 41,900 ★★ [28] [19]
좌측 114-7(LMCN70 내) 66 160,000 13.66 50,000 광광 spectrosc spectrosc [18] [19][o]
Pismis 24-1SW(NGC 6357Pismis 24에 있음) 66 6,500 11.1 40,000 ★★★★ [59] [61]
BAT99-126(LMC의 NGC 2081에 있음) 65 165,000 13.166 71,000 광광 spectrosc spectrosc [7] [19]
HSH95-40(LMC타란툴라 성운 내) 65 163,000 14.56 47,500 ★★ [24] [8]
HSH95-58(LMC타란툴라 성운 내) 65 163,000 14.8 47,500 ★★ [24] [8]
HSH95-89(LMC타란툴라 성운 내) 65 163,000 14.76 44,000 광광 spectrosc spectrosc [46]
VFTS 63(LMC타란툴라 성운 내) 65 164,000 14.4 42,200 광광 spectrosc spectrosc [11] [49]
VFTS 145(LMC타란툴라 성운 내) 65 164,000 14.3 39,800 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
VFTS 518(LMC타란툴라 성운 내) 65 164,000 15.11 44,700 광광 spectrosc spectrosc [11] [8]
Westerhout 49-8(Westerhout 49) 65 36,200 15.617(J밴드) 40,700 ★★ [5] [6]
BD+43°3654(백조자리 OB2도망별) 64.6 5,400 10.06 40,400 ★★ [70] [64]
BAT99-129 A(LMC의 DEM L294에 있음) 64 165,000 14.701 (표준) 79,000 분광학 심바디 [7][19][p][e]
HSH95-50(LMC타란툴라 성운 내) 64 163,000 14.65 47,000 진화 심바디 [24][8]
Sk -69° 25(LMCNGC 1748에 있음) 64 160,000 11.886 43,600 진화 심바디 [28][19]
트럼플러 27-23(트럼플러 27 내) 64 3,900 10.09 27,500 진화 심바디 [26][23]
Westerhout 49-5(Westerhout 49) 64 36,200 15.623(J밴드) 42,700 진화 심바디 [5][6]
HD 46223(로제트 성운의 NGC 2244에 있음) 63 5,200 7.28 46,000 분광학 심바디 [18][15]
HD 64568(Puppis OB2의 NGC 2467에 있음) 63 16,000 9.39 54,000 분광학 심바디 [18][23]
HD 303308(카리나 성운의 트럼플러 16에 있음) 63 9,200 8.17 51,300 진화 심바디 [26][23]
HR 6187 A(아라 OB1의 NGC 6193에 있음) 63 4,300 5.54 (표준) 46,500 7월 1일 심바디 [71][15]
LH 10-3058(LMC의 NGC 1763에 있음) 63 160,000 14.089 54,000 분광학 심바디 [18][19]
ST5-71(LMC의 NGC 2074에 있음) 63 160,000 13.266 45,400 진화 심바디 [28][19]
AB9(SMC의 DEM S80에 있음) 62 197,000 15.431 100,000 분광학 심바디 [60][50][q]
Brey 32 B(LMCNGC 1966에 있음) 62 165,000 12.32 (표준) 43,600 진화 심바디 [28][23]
HD 93160(카리나 성운의 트럼플러 14에 있음) 62 8,000 7.6 42,700 진화 심바디 [26][15]
HSH95-35(LMC타란툴라 성운 내) 62 163,000 14.43 47,500 진화 심바디 [24][8]
LH 41-1017(LMCNGC 1910에 있음) 62 160,000 12.266 42,700 진화 심바디 [28][19]
머서 30-6a A(드래곤피시 성운 머서 30의 WR 46-4 A) 62 40,000 10.39(J밴드) 29,900 진화 심바디 [44][g][e]
ST4-18(LMC의 NGC 2081에 있음) 62 160,000 13.639 44,800 진화 심바디 [28][19]
VFTS 664(LMC타란툴라 성운 내) 62 164,000 13.937 39,900 분광학 심바디 [11][19]
HD 229196 (Sygnus OB9) 61.6 5,000 8.59 40,900 진화 심바디 [70][48]
AB8 B(SMC의 NGC 602에 있음) 61 197,000 12.83 (표준) 45,000 바이너리 심바디 [68][72]
BAT99-79 A(LMC의 NGC 2044에 있음) 61 165,000 13.486 (표준) 42,000 분광학 심바디 [7][19][e]
HD 5980 A(SMC의 NGC 346에 있음) 61 200,000 11.31 (표준) 21,000-53,000 삼진법 심바디 [68][64]
LH 41-18(LMCNGC 1910에서) 61 160,000 12.586 38,500 진화 심바디 [28][19]
머서 30-9A(드래곤피시 성운 머서 30 내) 61 40,000 12.25(J밴드) 34,500 진화 심바디 [44][g][e]
ST5-25(LMC의 NGC 2074에 있음) 61 160,000 13.551 48,600 진화 심바디 [28][30]
VFTS 422(LMC타란툴라 성운 내) 61 164,000 15.14 39,800 분광학 심바디 [11][8]
WR 102hb (5중첩 클러스터 내) 61 26,000 13.9(J밴드) 25,100 진화 심바디 [73][74]
Sk -67° 166 (LMCGK-A144 내) 60.68 160,000 12.22 41,800 분광학 심바디 [53][19][r]
Sk -67° 167 (LMCGK-A144 내) 60.68 160,000 12.586 41,800 분광학 심바디 [53][19][r]
Sk -71° 46 (LMCBSDL 2242 내) 60.68 160,000 13.241 41,800 분광학 심바디 [53][19][s]
Brey 10(LMCNGC 1770에 있음 60 165,000 12.69 117,000 진화 심바디 [28][23]
Brey 94 A(LMC의 NGC 2081에 있음) 60 165,000 12.996 (표준) 83,000 진화 심바디 [28][19][e]
Brey 95a A(LMC의 NGC 2081에 있음) 60 165,000 12.2 (표준) 83,000 진화 심바디 [28][75][e]
HSH95-55(LMC타란툴라 성운 내) 60 163,000 14.74 47,500 진화 심바디 [24][8]
머서 30-7A(드래곤피시 성운 머서 30의 WR 46-5A) 60 40,000 11.516(J밴드) 41,400 진화 심바디 [44][g][e]
R134(LMC타란툴라 성운 내) 60 164,000 12.75 39,800 분광학 심바디 [11][8]
R142(LMC타란툴라 성운 내) 60 164,000 11.82 18,000 분광학 심바디 [62][8]
R143(LMC타란툴라 성운 내) 60 160,000 12.014 18,000-36,000 진화 심바디 [51][19]
Sk -69° 142a (LMCNGC 1983에서) 60 160,000 11.093 34,000 진화 심바디 [51][54]
Sk -69° 259(LMC의 NGC 2081에 있음) 60 160,000 11.93 23,000 진화 심바디 [28][23]
Var 83(삼각형 은하) 60 3,000,000 16.027 18,000-37,000 진화 심바디 [76][77]
VFTS 430(LMC타란툴라 성운 내) 60 164,000 15.11 24,500 분광학 심바디 [62][8]

비교를 위해 질량이 60 미만인 몇몇 주목할 만한 별들이 포함되어 있다.

스타 이름 덩어리
(M , Sun = 1)
Approx. 거리
지상에서(ly)
겉보기
보이는 크기
효과적인
온도(K)
추정
방법
링크 언급
§ Puppis (벨라 분자 능선의 벨라 R2에 있는 Naos) 56.1 1,080 2.25 40,000 분광학 심바디 [69][15][t]
γ 세페우스(세페우스 OB3도망별) 51.4 3,100 5.05 36,000 분광학 심바디 [69][15]
§ 큰개자리 Aa (NGC 2362) 50 5,120 4.89 32,000 진화 심바디 [78][15]
§ Muscae Ab (센타우루스 OB1) 44 7,400 5.53 (표준) 33,000 진화 심바디 [79][15]
오리온리스(오리온복합체 오리온 OB1알닐람) 40 2,000 1.69 27,500 진화 심바디 [80][15]
오리온2 A (오리온 콤플렉스 오리온 OB1 내) 39 1,500 5.02 34,900 진화 심바디 [81][82]
α 낙타자리 (NGC 1502도망별) 37.6 6,000 4.29 29,000 진화 심바디 [83][15]
P 백조자리(백조자리 OB1의 IC 4996에 있음) 37 5,100 4.82 18,700 분광학 심바디 [84][15][u]
§ 전갈자리1 (전갈자리 OB1NGC 6231에 있음) 36 8,210 4.705 17,200 분광학 심바디 [37][85]
Orionis Aa (오리온 콤플렉스 오리온 OB1알니탁) 33 1,260 2.08 29,500 진화 심바디 [86]
§ 오리온자리1 C1 (오리온복합체 사다리꼴 성단 내) 33 1,340 5.13 (표준) 39,000 진화 심바디 [87][15]
카시오페이아 (카시오페이아 OB14 내) 33 4,000 4.16 23,500 Evolution SIMBAD [88][15]
μ Normae (in NGC 6169) 33 3,260 4.91 28,000 Spectroscopy SIMBAD [89][15]
η Carinae B (in Trumpler 16 of Carina Nebula) 30 7,500 4.3 (combined) 37,200 Binary SIMBAD [90][43]
γ2 Velorum B (in Vela OB2) 28.5 1,230 1.83 (combined) 35,000 Evolution SIMBAD [91][15]
λ Orionis A (Meissa in Collinder 69 of Orion complex) 27.9 1,100 3.54 37,700 Spectroscopy SIMBAD [89][92]
ξ Persei (Menkib in California Nebula of Perseus OB2) 26.1 1,200 4.04 35,000 Evolution SIMBAD [83][15]
WR 79a (in NGC 6231 of Scorpius OB1) 24.4 5,600 5.77 35,000 Spectroscopy SIMBAD [89][15]
δ Orionis Aa1 (Mintaka in Orion OB1 of Orion complex) 24 1,200 2.5 (combined) 29,500 Evolution SIMBAD [93][94]
ι Orionis Aa1 (Hatysa in NGC 1980 of Orion complex) 23.1 1,340 2.77 (combined) 32,500 Evolution SIMBAD [95][96]
κ Crucis (in Jewel Box Cluster of Centaurus OB1) 23 7,500 5.98 16,300 Evolution SIMBAD [97][64]
WR 78 (in NGC 6231 of Scorpius OB1) 22 4,100 6.48 50,100 Spectroscopy SIMBAD [33][34]
ο2 Canis Majoris (in Collinder 121) 21.4 2,800 3.043 15,500 Evolution SIMBAD [89][15]
β Orionis A (Rigel in Orion OB1 of Orion complex) 21 860 0.13 12,100 Evolution SIMBAD [98][15]
η Canis Majoris (Aludra in Collinder 121) 21 2,000 2.45 15,000 Evolution SIMBAD [88][15]
ζ Ophiuchi (in Upper Scorpius subgroup of Scorpius OB2) 20.2 370 2.569 34,000 Evolution SIMBAD [83][15]
υ Orionis (in Orion OB1 of Orion complex) 20 2,900 4.618 33,400 Evolution SIMBAD [99][100]
σ Orionis Aa (in Orion OB1 of Orion complex) 18 1,260 4.07 (combined) 35,000 Spectroscopy SIMBAD [101][102]
μ Columbae (Runaway star from Trapezium Cluster) 16 1,300 5.18 33,000 Spectroscopy SIMBAD [103][15]
κ Orionis (Saiph in Orion OB1 of Orion complex) 15.5 650 2.09 26,500 Evolution SIMBAD [104][15]
σ Cygni (in Cygnus OB4) 15 3,260 4.233 10,800 Evolution SIMBAD [105][106]
θ Carinae A (in IC 2602 of Scorpius OB2) 14.9 460 2.76 (combined) 31,000 Evolution SIMBAD [89][107]
θ2 Orionis B (in Orion OB1 of Orion complex) 14.8 1,500 6.38 29,300 Spectroscopy SIMBAD [108]
ζ Persei (in Perseus OB2) 14.5 750 2.86 20,800 Evolution SIMBAD [104][15]
σ Orionis B (in Orion OB1 of Orion complex) 14 1,260 4.07 (combined) 31,000 Spectroscopy SIMBAD [101][102]
β Canis Majoris (Mirzam in Local Bubble of Scorpius OB2) 13.5 490 1.985 23,200 Evolution SIMBAD [109][110]
ε Persei A (in α Persei Cluster) 13.5 640 2.88 (combined) 26,500 Evolution SIMBAD [111][112]
ι Orionis Aa2 (in NGC 1980 of Orion complex) 13.1 1,340 2.77 (combined) 27,000 Evolution SIMBAD [95][96]
δ Scorpii A (Dschubba in Upper Scorpius subgroup of Scorpius OB2) 13 440 2.307 (combined) 27,400 Evolution SIMBAD [113][114]
σ Orionis Ab (in Orion OB1 of Orion complex) 13 1,260 4.07 (combined) 29,000 Spectroscopy SIMBAD [101][102]
θ Muscae Aa (WR 48 in Centaurus OB1) 11.5 7,400 5.53 (combined) 83,000 Spectroscopy SIMBAD [115][15]
γ2 Velorum A (WR 11 in Vela OB2) 9 1,230 1.83 (combined) 57,000 Spectroscopy SIMBAD [91][15]
ρ Ophiuchi A (in ρ Ophiuchi cloud complex of Scorpius OB2) 8.7 360 4.63 (combined) 22,000 Evolution SIMBAD [89][15]
γ Orionis (Bellatrix in Bellatrix Cluster of Orion complex) 7.7 250 1.64 21,800 Evolution SIMBAD [116][15]
α Scorpii B (in Loop I Bubble of Scorpius OB2) 7.2 550 5.5 18,500 Evolution SIMBAD [117][92]
λ Tauri A (in Pisces-Eridanus stellar stream) 7.18 480 3.47 (combined) 18,700 Evolution SIMBAD [118][119]
δ Persei (in α Persei Cluster) 7 520 3.01 14,900 Evolution SIMBAD [89][107]
ψ Persei (in α Persei Cluster) 6.2 580 4.31 16,000 Evolution SIMBAD [89][15]
α Pavonis Aa (Peacock in Tucana-Horologium association) 5.91 180 1.94 17,700 Evolution SIMBAD [120][96]
η Tauri A (Alcyone in Pleiades) 5.9 440 2.87 (combined) 12,300 Evolution SIMBAD [121][15]
γ Canis Majoris (Muliphein in Collinder 121) 5.6 440 4.1 13,600 Evolution SIMBAD [89][122]
ο Velorum (in IC 2391 of Scorpius OB2) 5.5 490 3.6 16,200 Evolution SIMBAD [123][107]
ο Aquarii (in Pisces-Eridanus stellar stream) 4.2 440 4.71 13,500 Evolution SIMBAD [124][125]
ν Fornacis (in Pisces-Eridanus stellar stream) 3.65 370 4.69 13,400 Evolution SIMBAD [126][15]
φ Eridani (in Tucana-Horologium association) 3.55 150 3.55 13,700 Evolution SIMBAD [120][127]
η Chamaeleontis (in η Chamaeleontis moving group of Scorpius OB2) 3.2 310 5.453 12,500 Evolution SIMBAD [128][64]
ε Chamaeleontis (in ε Chamaeleontis moving group of Scorpius OB2) 2.87 360 4.91 10,900 Evolution SIMBAD [129][107]
τ1 Aquarii (in Pisces-Eridanus stellar stream) 2.68 320 5.66 10,600 Evolution SIMBAD [130][131]
ε Hydri (in Tucana-Horologium association) 2.64 150 4.12 11,000 Evolution SIMBAD [130][132]
β1 Tucanae (in Tucana-Horologium association) 2.5 140 4.37 10,600 Evolution SIMBAD [89][92]
Sun (in Solar System) 1 0.0000158 −26.744 5,772 Standard IAU [133][134][135]
  1. ^ For some methods, different determinations of chemical composition lead to different estimates of mass.
  2. ^ For a binary star, it is possible to measure the individual masses of the two stars by studying their orbital motions, using Kepler's laws of planetary motion.
  3. ^ The superwinds from massive stars are similar to the superwinds generated by asymptotic giant branch (AGB) stars – red giants – that form planetary nebulae. These stars' later remnants become the (technically non-stellar) white dwarf cores of planetary nebulae.
  4. ^ For examples of stellar debris see hypernovae and supernova remnant.
  5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o This is a binary system but the secondary is much less massive than the primary.
  6. ^ This unusual measurement was made by assuming the star was ejected from a three-body encounter in NGC 3603. This assumption also means that the current star is the result of a merger between two original close binary components. The mass is consistent with evolutionary mass for a star with the observed parameters.
  7. ^ a b c d e f Mercer 30 is an open cluster in Dragonfish Nebula.
  8. ^ N64 is an emission nebula in Large Magellanic Cloud.
  9. ^ BSDL 1830 is a star cluster in Large Magellanic Cloud.
  10. ^ BSDL 2527 is a star cluster in Large Magellanic Cloud.
  11. ^ BSDL 2505 is a star cluster in Large Magellanic Cloud.
  12. ^ DEM S10 is a H II region in Small Magellanic Cloud.
  13. ^ Bochum 10 is an open cluster in Carina Nebula.
  14. ^ N135 is an emission nebula in Large Magellanic Cloud.
  15. ^ N70 is an emission nebula in Large Magellanic Cloud.
  16. ^ DEM L294 is a H II region in Large Magellanic Cloud.
  17. ^ DEM S80 is a H II region in Small Magellanic Cloud.
  18. ^ a b GKK-A144 is a stellar association in Large Magellanic Cloud.
  19. ^ BSDL 2242 is a star cluster in Large Magellanic Cloud.
  20. ^ Vela R2 is a OB association in Vela Molecular Ridge.
  21. ^ IC 4996 is an open cluster in Cygnus OB1.

Black holes

Black holes are the end point evolution of massive stars. Technically they are not stars, as they no longer generate heat and light via nuclear fusion in their cores. Some black holes may have cosmological origins, and would then never have been stars. This is thought to be especially likely in the cases of the most massive black holes.

See also

References

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