백조자리 NML
NML Cygni좌표: 20h 46m 25.54s, +40° 06′ 59.40″
관측 데이터 신기루 J2000.0 이쿼녹스 J2000.0 | |
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별자리 | 백조자리 |
우측 상승 | 20h 46m 25.54s[1] |
탈위임 | +40° 06′ 59.4″[1] |
겉보기 크기 (V) | 16.60 (1968년)[2] |
특성. | |
진화 단계 | OH/IR[3] 붉은 초거성[4] |
스펙트럼형 | M4.5–M7.9 Ia–III[5] |
겉보기 크기 (K) | 12.3[6] |
겉보기 크기 (B) | 18.64 |
겉보기 크기 (V) | 16.60 |
겉보기 크기 (G) | 11.0330 |
겉보기 크기 (J) | 4.877 |
겉보기 크기 (H) | 2.389 |
B-V색지수 | +2.04[2] |
변수형 | SRC[6] |
아스트로메트리 | |
고유 운동 (μ) | RA: −1.55[4]mas/yr Dec.: −4.59[4]mas/yr |
시차 (π) | 0.125 ± 0.047[4] 마스 |
거리 | 5,250+420 −360리 (1,190+130-110pc [4]) |
세부 사항 | |
미사 | 50[7] M☉ |
반지름 | 1,639명 또는 2,770명[4][a], 1,610명[6] 중 하나 |
루미도 | 229,000+40,000 −41,000[8] L☉ |
온도 | 3300K[3] |
나이 | 8MYR[4] |
기타 지정 | |
데이터베이스 참조 | |
심바드 | 자료 |
NML Cygni 또는 V1489 Cygni(NML Cyg 또는 V1489 Cyg로 약칭)는 Sygnus 별자리에 있는 적색 초거성[4] 또는 적색 초거성(RSG)이다.현재 반지름으로 알려진 가장 큰 별 중 하나이며, 가장 발광하고 거대한 초기성인 동시에 은하수에서 가장 발광하는 별 중의 하나이다.
지구에서 NML Cygni의 거리는 약 1.6 kpc, 약 5,300 광년 정도로 추정된다.[9]태양과 가장 가까운 거대한 연관성 중 하나인 시그너스 OB2 협회의 일부로서, 1.74±0.2 kpc의 거리에서 반경 약 30 pc에 걸쳐 있다.[10]
NML Cyg의 반지름은 불확실하지만 태양의 1,183배에서 2,770배 사이로 계산된다.R☉만약 태양계의 중심에 놓이게 된다면, 그것의 표면은 목성이나 토성의 궤도를 지나 확장될 것이다.
관측사
NML Cogni는 1965년 미국 천문학자 Neugebauer, Martz, Leighton에 의해 발견되었는데, 그는 두 개의 극도로 붉은 발광 별을 묘사했는데, 그들의 색은 1,000 K의 검은 체온과 일치한다.[12]NML이라는 이름은 이 세 발견자의 이름에서 유래되었다.[13]두 번째 별은 NML Tauri로[14] 간략히 언급되었지만 현재는 M9 Mira 변수인 [15]IK Tauri로 알려져 있다.NML Cygni는 그 후 작은 반정규 밝기 변화를 이유로 V1489 Cygni라는 명칭도 부여받았지만 여전히 [16]가장 흔히 NML Cygni라고 불린다.1968년 OH 마저(1612MHz)가 발견되면서 구성이 드러나기 시작했다.[17]HO
2, SiO, CO, HCN, CS, SO, SO
2, HS
2 분자도 검출되었다.[18]
물리적 특성
NML Cogni는 또 다른 주목할 만하지만 더 극단적인 쿨 초거성 별인 VY Canis Majoris와 유사한 파라미터를 가진 극도로 크고 발광적인 쿨 초거성으로, 질량이 큰 OH/IR 초거성으로도 알려져 있다.또한 1,280일 또는 940일의 기간을 갖는 반정형 변수 별이기도 하다.[5][10]항성의 대부분의 성질은 거리에 직접 의존하지만 헤르츠스프룽-러셀 도표의 오른쪽 상단 모서리를 차지한다.
NML Cygni에 대한 측광도(Lbol)는 원래 500,000으로 계산되었다.L☉ 가정된 거리 2 kpc에서 반지름은 8.6 mas 각도 직경과 거리에 근거하여 3,700 R로☉ 계산되었다.[19][20][21]VY Canis Majoris에서 시행된 것과 유사한 2006년 연구에 따르면 NML Cygni는 일반 적색 초거성이며 결과적으로 발광도와 반지름 값이 훨씬 낮다고 한다.[22]보다 현대적이고 정확한 측정은 약 1.6 kpc의 거리를 제공하며, 약 20만 kpc의 광도를 제공한다.L거리를 기준으로 44 mas의 무선 각도 직경이 주어졌는데, 이는 광학 각도 직경이 약 22 mas일 수 있음을 시사한다☉.[4]이 거리 및 27만 광도L☉ 항성의 유효 온도에 대한 가정과 결합되어 반지름이 1,105이다.R☉ 3,250 K 또는 아마도 2,770의 온도에 대하여R☉ 온도의 2,[a][4]500K그러나 또 다른 논문은 훨씬 낮은 반경 1,183을 준다.R☉ 가정된 유효 온도는 3,834 K이고 낮은 거리는 1.22 kpc이다.[6]1.5259±0.5677 mas의 NML Cygni에 대한 Gaia Data Release 2 시차가 있지만, 기초 측정 결과 상당한 수준의 노이즈가 나타나며 시차는 신뢰할 수 없는 것으로 간주된다.[23]
NML Cygni는 25가 예상되는 위치에 근접한다.M☉ 별은 8백만년 후에 진화했을 것이다.[4]그것의 현재 질량의 추정은 어렵다.발표된 척도 중 하나는 50이다.M☉.[7]
NML Cogni는 진화되었고 많은 무거운 원소들과 분자들이 대기에서 발견되었는데, 특히 산소, 히드록실, 그리고 물이다.먼지가 많은 물질로[4][10] 둘러싸여 있으며, HO 증기2 마저 분포와 일치하는 콩 모양의 비대칭 성운을 보여준다.[24]
NML Cogni는 연간 4.2~4.8×10으로−4 추정되는 질량 손실률을 가지고 있는데,[3] 이는 어떤 항성으로도 알려진 것 중 가장 높은 것이다.NML Cygni의 연간 시차는 약 0.62 밀리야크초 정도로 측정된다.[4]관측 결과 NML Cygni는 두 개의 분리된 광학적으로 두꺼운 먼지와 분자 봉투를 가지고 있는 것으로 추정된다.내부 껍질의 광학 깊이는 1.9인 반면 외부 껍질의 광학 깊이는 0.33인 것으로 나타났다.[25]이들 먼지 봉투는 시속 23km의 강한 주계열성 후풍에 의해 형성된다.[10]
거대한 시그너스 OB2 협회의 외곽에 있는 항성의 위치 때문에 NML 시그니의 방사선이 주변 먼지와 가스에 미치는 검출 가능한 영향은 협회의 중심 핫스타로부터 멀리 떨어진 지역에 한정된다.[10]
메모들
- ^ a b 명목상의 용해효능 온도 5,772 K인 스테판-볼츠만 법칙 적용:
참조
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