Alfa Centauri-ウィキペディア、無料百科事典
a¹cen | |
ヨーロッパ南部天文台が撮影した写真 |
|
観察データ(J2000) | |
星座 |
ケンタウロス |
---|---|
Rectascsja |
14 h 39 m 36,4951 s |
偏角 |
-60°50 ′02,308インチ |
パララクサ(π) |
0.75481±0.00411 [初め] 「 |
距離 |
4.37カップ |
観察されたサイズ |
0.01 [初め] m |
自分の運動(RA) |
-3679.25±3.89 [初め] MAS/年 |
自分の運動(12月) |
473.67±3.24 [初め] MAS/年 |
放射状速度 |
-21.40±0.76 [初め] km/s |
体格的特徴 | |
星 |
メインラインの星 |
スペクトルタイプ |
G2 v |
時間 |
1,14 m ☉ |
半径 |
1,1 r ☉ |
メタリック[Fe/H] |
0.179 |
絶対サイズ |
4.37 m |
輝度 |
1.52 [3] l ☉ |
温度 |
5900 K |
代替マーキング | |
a²cen | |
システム星と太陽のサイズの比較 |
|
観察データ(J2000) | |
星座 |
ケンタウロス |
---|---|
Rectascsja |
14 h 39 m 35,063 s |
偏角 |
-60°50 ′15,10″ |
パララクサ(π) |
0.79692±0.02590 [4] 「 |
距離 |
4.37カップ |
観察されたサイズ |
1.33 m |
自分の運動(RA) |
-3614.39±20.48 [4] MAS/年 |
自分の運動(12月) |
802.98±19.52 [4] MAS/年 |
放射状速度 |
-20.7±0.9 [4] km/s |
体格的特徴 | |
星 |
メインラインの星 |
スペクトルタイプ |
k1 in |
時間 |
0,92 m ☉ |
半径 |
0,86 r ☉ |
メタリック[Fe/H] |
0.204 |
絶対サイズ |
5.71 m |
輝度 |
0.50 [3] l ☉ |
温度 |
4350 k |
代替マーキング | |
アルファ・ケンタウリ ( セン 、 リリグなセントゥー 、 トランマン ) – ケンタウロスの星座の複数の星、夜空に3番目の透明星。 Alfa Centauriシステムには、太陽を数えずに地球に最も近い星と、最も近い非畑の惑星が含まれています。この取り決めに他の惑星を存在させることも可能です。
Alfa Centauriシステムを形成する2つの最も明るい成分は、非武装の目を見る観察者のために、1つの非常に明るい星のように見えます [5] 。歴史的に、バイエルの指定の隣で使用されているさまざまな名前が彼女に割り当てられました。名前のリギル・ケンタウルスはアラビア語の段階的な形です Coruralvy Man rijlqanṭris 、これは「ケンタウロスの足」を意味し、「ケンタウロス」という言葉で、アラブ人は古代ギリシャ人から借りた(stgr。 ケンタウロス Centauric )) [6] 。それは時々リギル・ケントの形に短縮されます [7] 。別名トリマンはアラビア語から派生しています 抑圧者 al-ẓlmān 、「オストリッチ」 [7] 。 19世紀には、おそらくBunkuの名前も知られていました。 蹄 、「蹄」を意味し、星座の場所を指します [6] 。
2016年、国際天文学連合は、アルファケンタウリAとアルファケンタウリcコンポーネントのAlfa Centauri AとProxima Centauriを決定するために、Rigil Kentaurus Nameの使用を正式に承認しました。 [8] 。 2018年、Tolimanという名前はAlfa Centauri Bの星に割り当てられました [9] 。
アルファ・ケンタウリが近接しているため、それは夜空の明瞭な星の点で3番目です(明るさが観察されたシステム:-0.27 m );シリウスとカノパスだけが明るいです。天国の南半球に位置するケンタウロス星座にあります。
- 別の記事:Proxima Centauri。
Alfa Centauriシステムは3つの星で構成されています。メインラインの2つの明るい星、 アルファ・ケンタウリa 私 アルファ・ケンタウリb 、タイトな二重システムと遠い軌道を持つ赤い小人を形成する ケンタウロスの近く [十] 、時にはアルファ・ケンタウリcでマークされ、他の2つの重力に関連することができます [11] 。
成分AとBの軌道の楕円は0.52の偏心のあるものを持ち、星間の最小距離は11.2 Au(太陽からの土星の平均距離に匹敵)、平均23.7 Au(太陽からの天王星の距離よりも)、最大35.6 Au(太陽からの平均距離)です。成分の循環期間は79.9です [12番目] [13] 。最大の分離中に、小さなアマチュアの望遠鏡で2つの星を区別できます。
2つ星のうち大きいアルファケンタウリAは、太陽に非常に似ています。同じG2 Vスペクトルタイプを持っていますが、わずかに大きい質量(1.09太陽質量)があるため、半分明るいです。 Alfa Centauri Bの質量は0.90 mです ☉ [14] 、スペクトルタイプK0-1 Vと明るさは太陽と同じくらい半分です。 2007年、成分の質量は1.14 mと推定されました ☉ および0.92 m ☉ 、システムの総質量を約2 mに与えます ☉ [15] 。
Alfa Centauriシステムは、Proxima Centauriのより大きなコンポーネントにも含まれています(約13,000 Au、つまり約0.205ライトの距離で循環します) [16] 。現在、3つの材料(したがってすべての星から)の中から太陽に最も近く、それがその名前を負っています。 4.22の光で遠いです。
太陽とそのわずかに高いメタリックとのAとB成分の類似性は、このシステム内の惑星の可能性を長い間示唆してきました。理論的計算では、惑星は、コンポーネントBの周りのエコスフェア内に0.5〜0.9 Auの間に安定した軌道を持つことができることが示されました(内側の部分に存在する可能性が高い) [17] 。成分の周りとさらに軌道の周りは安定している可能性がありますが、エコスフィアもさらに配置されています(約1.2〜2.3 Au)。システム内の惑星オリーズの不足は、地上の惑星の発達を助長する要因となる可能性があります [18] 。
2012年、コンポーネントBの周りを周回する惑星の発見は、Alfa Centauri BBと呼ばれる惑星は、約1.16の質量の土壌を持つことでした。これは、それが地上のタイプの惑星であることを示しています。星からわずか600万キロメートルを循環させることになっていたが、それは近すぎる、その液体の水と環境をその表面に存在させる可能性があるという [19] 。ただし、後の分析では、惑星の重力効果として解釈される信号がコンピューティングエラーに起因することを示しています。 [20] 。
2016年、Proxima Centauri bと呼ばれるProxima Centauriを循環する惑星の発見。 ? 、おそらく地上のタイプです。惑星は星から700万キロメートルを循環させますが、プロキシマはアルファ・ケンタウリBよりもはるかに弱く、この距離は星のエコスパーでランク付けされています [21] 。
ヨーロッパ南部の天文台は、アルファケンタウリシステムの星を囲む惑星を検索する目的で、非常に大きな望遠鏡ネットワークを近代化する予定です [22] 。
システムの2つの主要なコンポーネントは互いに近すぎるため、角度距離は2〜22角度の秒の範囲であるため、肉眼で区別できます。 [5] しかし、循環のほとんどの期間では、双眼鏡や小(5 cm)望遠鏡の助けを借りて区別できます。 [23] 。
南半球では、アルファ・ケンタウリはSO -Calledの外部星です南インジケーター [23] その名前は、ラインがベータケンタウリスター(ハダール)を駆け抜けるアルファケンタウリから空に導かれたという事実から生じます [24] 、西に約4.5°位置しています [23] 、サウスクロスの星座のガクラックスの星を正確に示します [23] 。これらの星のおかげで、「本当の」十字架を簡単に区別できます [25] 。
平行29°Sの南に位置するエリアでは、アルファケンタウリは中心的な星であり、地平線の後ろには決して起こりません [a] 。星とサウスクロスの両方が南に遠すぎるため、北部で見えるようになります。北半球の夏の間、北緯29度以下(エジプトのシナイ半島、ランザロート島、アメリカのガルベストンを含む)の下で、アルファ・ケンタウリは地平線南部の近くにあります [24] 。星の集大成は、毎年4月24日の真夜中または21:00 6月8日 [24] [27] 。
地球から見ると、プロキシマ・ケンタウリは、成分AとBから2.2°の距離にあります [28] 。これは、月の角の直径の約4倍です(アルファケンタウリABとベータケンタウリの間のほぼ半分の距離)。 Proximaは通常、13.1の順序で輝度が観察される濃い赤の星です m 星の密度が低い領域。それを観察するには、中型の望遠鏡が必要です。 G.C.V.S.カタログのV645価格と名付けられました(バージョン4.2)、UV CETIフラッシュスターは可視光で約0.6の大きさで明るくなりますが、数分後に再び弱くなります [29] 。一部の天文学者 – アマチュアと専門家の両方 – は、光学望遠鏡またはラジオテレスコープを使用してフラッシュを定期的に追跡しようとします [30] 。
ソース | パランガランダ(詳細) | 距離(PC) | 距離(ly) | 距離(PM) | ノート |
---|---|---|---|---|---|
ヘンダーソン(1839) | 1160±110 | 0.86 +0.09 -0.07 | 2.81 +0,29 -0.24 | 26.6 +2,8 -2.3 | [最初に30] |
ヘンダーソン(1842) | 912.8±64 | 1.10 +0.08 -0.07 | 3.57 +0,27 -0,23 | 33.8 +2.5 -2,2 | [32] |
Maclear(1851) | 918.7±34 | 1.09±0.04 | 3.55 +0,14 -0,13 | 33.6 +1.3 -1,2 | [33] |
Moest(1868) | 880±68 | 1.14 +0,10 -0.08 | 3.71 +0,31 -0,27 | 35.1 +2,9 -2.5 | [34] |
ギル&エルキン(1885) | 750±10 | 1.333±0.018 | 4.35±0.06 | 41.1 +0.6 -0.5 | [35] |
ロバーツ(1895) | 710±50 | 1.41 +0,11 -0.09 | 4.59 +0.35 -0.30 | 43.5 +3.3 -2,9 | [36] |
ウーリー et al。 (1970) | 743±7 | 1.346±0.013 | 4.39±0.04 | 41.5±0.4 | [37] |
Gliese&Jahriß(1991) | 749.0±4.7 | 1.335±0.008 | 4,355±0.027 | 41.20±0.26 | [38] |
アルテナから et al。 (1995) | 749.9±5.4 | 1.334±0.010 | 4,349 +0,032 -0,031 | 41.15 +0.30 -0,29 | [39] |
ペリーマン et al。 (1997)(AとB) | 742.12±1.40 | 1,3475±0.0025 | 4,395±0.008 | 41.58±0.08 | [40] [41] [42] [43] |
Söderhjelm(1999) | 747.1±1.2 | 1.3385 +0,0022 -0,0021 | 4,366±0.007 | 41.30±0.07 | [44] |
van Leeuwen(2007)(a) | 754.81±4.11 | 1,325±0.007 | 4,321 + 0.024 -0.023 | 40.88±0.22 | [45] |
van Leeuwen(2007)(b) | 796.92±25.90 | 1.25±0.04 | 4.09 + 0.14 -0.13 | 38.7 + 1.3 -1.2 | [46] |
Recons Top100(2012) | 747.23±1.17 [b] | 1.3383±0.0021 | 4,365±0.007 | 41.29±0.06 | [15] |
-
左側のアルファケンタウリ、右側に赤い円がマークされ、ベータケンタウリがマークされたプロキシマ
-
2003年のシステムの2つの主要コンポーネントの相対的な位置
-
コンポーネントAの周りの成分Bの軌道A:地面から見える(類似)と見られる軌道面のスポナド
-
プラネットプロキシマケンタウリB(芸術的ビジョン)
- ↑ 特定の緯度で計算され、星のよく知られている甲板(δ)とパターン(90°+δ)を使用します。 Alfa Centauri Decletionは-60°50 ‘であるため、星がペガリストの周りにある幅は、座標-29°10’ s(または29°S)の南にあります。同様に、アルファ・ケンタウリが決して上昇しない場所は、幅(90° +Δ)N、つまり + 29°Nの北にあります。
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