Interested Article - Аналоги Солнца

Звезда солнечного типа , звезда-аналог Солнца и близнец Солнца — это три категории звёзд, в разной мере похожих на Солнце . Изучение этих звёзд весьма важно для лучшего понимания свойств Солнца, его уникальности или, наоборот, типичности среди других звёзд, а также возможности существования обитаемых планет у других звёзд солнечного типа.

Категории подобия

Можно выделить три категории звёзд, подобных Солнцу, которые отражают эволюцию астрономических наблюдательных технологий. Вначале звёзды солнечного типа были наиболее похожими звёздами, которые можно было определить. Затем по мере развития техники и наблюдательных технологий, когда стало возможно уточнение дополнительных параметров, таких как: светимость , температура , металличность и т. д., были выделены следующие категории — звезда-аналог Солнца и звезда-близнец Солнца . В русско-язычной литературе иногда используется неверный по существу термин "двойник Солнца" из-за ошибки в переводе английского термина

Звёзды солнечного типа

Солнце (слева) по сравнению с аналогичной, но немного меньшей и менее активной Тау Кита (справа).

Эти звёзды в широком смысле похожи на Солнце. Они лежат на главной последовательности, их показатель цвета B-V находится между 0,48 и 0,8 (у Солнца этот показатель 0,65). В качестве альтернативы можно использовать спектр и тогда в звёзды солнечного типа можно включать жёлтые и оранжевые карлики , у которых показатель цвета B-V находится между 0,5 и 1,0. Таким образом, в эту категорию может попасть примерно 10 % всех звёзд и тем самым можно установить верхнюю границу количества звёзд, более или менее похожих на Солнце . Звёзды солнечного типа показывают весьма неплохую корреляцию между скоростью их вращения и активностью хромосферы (это можно определить по спектральной линии кальция), а также корональной активности (определяется по рентгеновскому излучению). Также по скорости вращения и магнитной активности, которая проявляется в течение всей жизни звезды, можно оценивать их возраст . В своей работе Мамачек (Mamajek) и Хиллебрандт (Hillenbrand) в 2008 году оценили возраст 108 звёзд солнечного типа (F8V-K2V), находящихся на главной последовательности в радиусе 16 парсек от Солнца, основываясь на анализе их хромосферной активности, исследуя эмиссионные линии H и K кальция.

В следующей таблице показан примеры звёзд солнечного типа в пределах 50 световых лет, на основе текущих измерений.

Примеры звёзд солнечного типа
Название Рас-
стояние
( св.г. )
Спектр.
класс
Темпе-
ратура
( K )
Мет-
ал.

(%)
Воз-
раст
(млрд.
лет)
J2000 координаты Прим.
Прям. восх. Склонение
Солнце 0,0000158 G2V 5778 100 4,6
Альфа Центавра A 4,37 G2V 5790 158 4,4
Альфа Центавра B 4,37 K0V 5260 4,4
Тау Кита 11,9 G8V 5344 30 5,8
82 Эридана 19,8 G8V 5338 29 6,1
Дельта Павлина 19,9 G8IV 5604 214 ~7
V538 Возничего 39,9 K1V 5257 63 3,7
HD 14412 41,3 G5V 5432 35 9,6
HD 104304 42,1 G8IV 5538 151 8,5
HD 172051 42,7 G5V 5610 48 6,5
72 Геркулеса 46,9 G0V 5662 43 5
HD 196761 46,9 G8V 5415 49 6.6
Ню 2 Волка 47,5 G4V 5664 46 10,3

Особенности звёзд спектральных классов F, G и К

Спектральный класс Солнца — G2 .

Спектр. класс M ( K ); Боло-
метр. светим.
( )
Масса
( )
Радиус
( )
Свети-
мость

( )
Обит. зона
(а.е.)
Время жизни
(млрд. лет)
F0 +2,72 7200 6,50 1,600 1,640 6,38 2,55 1,60
F2 +3,17 6890 4,30 1,520 1,460 4,14 2,07 1,76
F5 +3,49 6440 3,20 1,400 1,440 3,00 1,79 3,44
F8 +3,94 6200 2,10 1,190 1,260 1,93 1,45 6,88
G0 +4,31 6030 1,50 1,050 1,130 1,36 1,22 9,18
G2 +4,65 5860 1,10 0,998 1,020 0,97 1,05 10,10
G5 +5,01 5770 0,79 0,920 0,893 0,69 0,89 14,00
G8 +5,20 5570 0,66 0,842 0,875 0,56 0,81 17,90
K0 +5,69 5250 0,42 0,790 0,786 0,34 0,65 21,10
K1 +5,83 5080 0,37 0,766 0,788 0,28 0,61 >25,00
K2 +6,09 4900 0,29 0,742 0,750 0,21 0,54 >25,00
K3 +6,21 4730 0,26 0,718 0,762 0,18 0,51 >25,00
K4 +6,55 4590 0,19 0,694 0,692 0,12 0,43 >>25,00
K5 +6,81 4350 0,15 0,670 0,684 0,082 0,39 >>25,00
K7 +7,25 4060 0,10 0,606 0,641 0,042 0,32 >>25,00

Звезда-аналог Солнца

Эти звёзды с точки зрения фотометрии подобны Солнцу, имея следующие характеристики:

  • температура отличается от солнечной не более чем на 500 градусов (то есть, находится в пределах от 5200 до 6300 К )
  • металличность составляет 50-200 % от солнечной, и это подразумевает, что звезда может иметь или имела протопланетный диск , из которого сформировались или могут сформироваться планеты
  • звезда не имеет компаньона, или, по крайней мере, близкого компаньона (с орбитальным периодом меньше 10 дней), так как в противном случае он мог бы стимулировать нежелательную звёздную активность.

Ниже приведён список звёзд, удалённых от Солнца не более чем на 50 св. лет и отвечающих этим критериям.

Примеры звезд-аналогов Солнца
Название Рас-
стояние
( св.г. )
Спектр.
класс
Темпе-
ратура
( K )
Мет-
ал.

(%)
Воз-
раст
(млрд.
лет)
J2000 координаты Прим.
Прям. восх. Склонение
Солнце 0,0000158 G2V 5778 100 4,6
Сигма Дракона 18,8 G9-K0 V 5297 63 4,7
Бета Гончих Псов 27,4 G0V 5930 50 6,0
61 Девы 27,8 G5V 5558 95 6,3
Дзета Тукана 28,0 F9.5V 5956 72 2,5
Бета Волос Вероники 29.8 G0V 5970 87 2.0
61 Большой Медведицы 31,1 G8V 5483 76 1,0
HR 511 32.8 K0V 5333 112 3,0
Альфа Столовой Горы 33.1 G5V 5594 125 5,4
HD 69830 40.6 K0V 5410 93 10,6
HD 10307 41.2 G1.5V 5848 89 7,0
HD 147513 42,0 G1V 5858 107 0,4
58 Эридана 43.3 G3V 5868 105 0,6
47 Большой Медведицы 45.9 G1V 5954 115 6,0
Пси Змеи 47.9 G5V 5636 91 3,2
HD 84117 48.5 F8V 6167 93 3,1
HD 4391 48.6 G3V 5878 93 1,2
20 Малого Льва 49.1 G3V 5741 158 6,5
Ню Феникса 49.3 F8V 6140 151 5,7
51 Пегаса 50.9 G2.5IVa 5804 158 7,0

Близнецы Солнца

Спектральная классификация звёзд Морган-Кинана . Наиболее распространённый тип звёзд во Вселенной М-карлики , 76 %. Наше Солнце относится к G-классу (G2V) и имеет возраст 4,6 миллиарда лет. Оно более массивно, чем 95 % всех звёзд во Вселенной . Только 7,6 % звёзд являются карликами G-класса

На сегодняшний день не обнаружено ни одного солнечного "двойника", который не отличим от Солнца. Однако есть звезды, которые очень близки к характеристикам Солнца. Точный солнечный двойник был бы звездой G2V с температурой поверхности 5778 K, возрастом 4,6 млрд лет, со стопроцентной металличностью и вариацией солнечной светимости не более чем на 0,1 % . Звёзды с возрастом 4,6 млрд лет находятся в наиболее стабильном состоянии. Правильная металличность и размер звезды также очень важны для малого изменения светимости .

Звёзды приведённые ниже похожи на Солнце и обладают следующими качествами :

  • температура отличается от солнечной не более чем на 50 градусов (то есть находится в пределах от 5728 до 5828 K)
  • металличность составляет 89—112 % от солнечной, подразумевая, что в протопланетном диске было столько же пыли, пригодной для формирования планет
  • отсутствие какого-либо компаньона
  • возраст, отличающийся от солнечного не более чем на 1 млрд лет (то есть в пределах от 3,5 до 5,6 млрд лет)

Ниже приведены известные звёзды, которые ближе всего подходят к критериям солнечного близнеца. Солнце указано для сравнения. Выделенные квадраты показывают параметры вне критериев, подходящих для близнеца. Эти звезды, возможно, были солнечными близнецами в прошлом, но сейчас они больше соответствуют категории "аналоги Солнца".

Примеры звёзд-близнецов Солнца
Название Рас-
стояние
( св. г. )
Спектр.
класс
Темпе-
ратура
( K )
Мет-
ал.

(%)
Воз-
раст
(млрд
лет)
J2000 координаты Прим.
Прям. восх. Склонение
Солнце 0,0000158 G2V 5778 100 4,6
18 Скорпиона 45,1 G2Va 5433 107 2,9
HD 150248 88 G2 5750 91 6,2
HD 164595 91 G2 5810 87 4,5
HD 195034 92 G5 5760 91 2,9
HD 117939 98 G4 5730 79 6,1
HD 138573 99 G5IV-V 5757 100 7,8
HD 71334 124 G2,5V 5701 84 8,1
HD 98649 135 G4V 5759 95 2,3
HD 143436 141 G0 5768 100 3,8
HD 129357 154 G2V 5749 99 8,2
HD 133600 171 G0 5808 105 6,3
HIP 11915 190 G5V 5760 87 4,1
HD 101364 208 G5V 5795 95 7,1
HIP 102152 250 G3V 5723 97 8,2
Kepler-452 1400 G2V 5757 162,0 6,0
YBP1194 2934 G5V 5780 105 ~ 4,2

Самым похожим близнецом Солнца на 2007 год являлась звезда HIP 56948 (созвездие Дракона). Её масса составляет 0,994 ± 0,004 , радиус — 1,14 , светимость — 1,35 , температура — 5747,9 К , возраст — 3,5 млрд лет . Расстояние до звезды — 208 ± 9 св. лет ( 64 ± 3 пк ). Главное, что она похожа на Солнце по содержанию лития , как и звезда HD 133600 , которая на 1,5 млрд лет старше Солнца. Масса HD 133600 составляет 1,00 ± 0,03 , температура — 5808 К .

В 2014 году у солнечных двойников YBP1514 и YBP1194 нашли по одной большой планете, но они обращаются вокруг материнских звëзд ближе, чем Меркурий вокруг Солнца .

Некоторые другие звезды иногда упоминаются как кандидаты в солнечные близнецы, например: Бета Гончих Псов , однако она имеет слишком низкую металличность — 50 %. Звезду 16 Лебедя B иногда называют близнецом Солнца, но она является частью тройной звездной системы и очень стара для солнечного двойника — ему 6,8 млрд лет .

Родственники Солнца

Двумя кандидатами в «родственники Солнца» (схожий возраст, металличность и кинематика) являются Gaia DR2 1927143514955658880 и Gaia DR2 1966383465746413568 . Их параметры приведены ниже:

Примеры звезд-родственников Солнца
Имя звезды Звёздная

величина

Созвезд. Расстояние
( св. лет )
Радиус
( )
Светимость
( )
J2000 координаты
m M Прям. восх. Склонение
LAMOST J235459.91+461605.9 +12.7 +4.30 Андромеда ~ 1200 0,91 +0,03
−0,04
0,786 +0,07
−0,14
TYC 3191-276-1 +11.76 +4.31 Лебедь ~ 1000 1,15 +0,01
−0,02
1,383 +0,18
−0,14

В 2014 году команда астрономов во главе с Айвена Рамирезом (Ivan Ramirez) в Техасском университете в Остине провела исследование 30 кандидатов на звание «родственницы Солнца» . Учёные сравнили химические составы кандидатов со составом Солнца (с особенным вниманием на элементы барий и иттрий) и также их галактических орбит. На основе этих критериев остался лишь один кандидат, именно звезда HD 162826 . В ноябре 2018 года HD 162826 сместила звезда HD 186302 признанная наиболее вероятным «сбежавшим» братом-близнецом Солнца . Их параметры приведены ниже:

Примеры звезд-близнецов Солнца
Имя звезды Звёздная

величина

Созвезд. Расстояние
( св. лет )
Радиус
( )
Светимость
( )
J2000 координаты
m M Прям. восх. Склонение
HD 162826 + 6,46 +3.92 Геркулес 110 1,31 ± 0,02 2,219 ± 0,03
HD 186302 +8,76 +4.99 Павлин 184,1 0,97 ± 0,02 0,876 ± 0,02

Потенциальная обитаемость

Ещё один способ определить звезду-аналог Солнца, это рассмотреть звёзды с точки зрения возможности существования рядом с ними обитаемых планет. В проекте SETI с этой целью отбирались звёзды так называемые HabStar ( англ. Habitable star ) , то есть звезды, рядом с которыми могут появится пригодные для жизни миры, подобные тому, который возник на Земле. Если предположить, что жизнь существует где-то ещё во Вселенной и что она имеет много общего с жизнью на планете Земля , есть вероятность, что она будет на орбите одной из 17 000 HabStars, идентифицированных SETI и отвечающие следующим условиям :

Требование того, что звезда должна находиться на главной последовательности по крайней мере 3 млрд лет сразу же накладывает верхнюю границу на массу звезды, которая равна 1,5 солнечным массам, что соответствует самым горячим жёлтым карликам , спектрального типа F5.V. Такие звёзды могут быть ярче Солнца от 2,5 до 8,55 раз .

Отсутствие переменности означает, что яркость не может меняться более чем на 1 %. Причём, 3 % это практический предел из-за ограничений в имеющихся данных. Также подразумевается отсутствие больших эксцентриситетов орбит планет и звезды-компаньона в обитаемой зоне .

Планеты земной группы в звездных системах , содержащих три или более звезд, вряд ли будут иметь стабильные орбиты в долгосрочной перспективе. Стабильные орбиты в двойных системах имеют одну из двух форм: орбиты S-типа (спутниковые или околозвездные) вокруг одной из звезд и орбиты P-типа (планетарные или околозвездные) вокруг всей двойной пары. Эксцентрические юпитеры также могут нарушать орбиты планет в обитаемых зонах .

Металличность , по крайней мере 40 % от солнечной, требуется, чтобы существовала потенциальная возможность существования землеподобных планет. Высокая металличность сильно коррелирует с образованием горячих юпитеров . Существует также проблема планетных систем с «горячими» Юпитерами . Считается , что возле самой звезды недостаточно материала для образования планет и, соответственно, все планеты этого типа образовались во внешней части системы, а потом мигрировали к центру из-за торможения в газопылевом диске. В процессе такой миграции землеподобные планеты будут либо разрушены, либо захвачены и станут спутниками. Однако, существуют модели, показывающие, что землеподобные планеты могут формироваться во время таких миграций, причём газовые гиганты могут остаться внутри обитаемой зоны и могут иметь землеподобные спутники .

Одним из примеров такой звезды является HD 70642 [85] спектрального класса G5V с температурой 5533 К , но она намного моложе Солнца, её возраст 1,9 млрд. лет .

Другим таким примером может служить звезда HIP 11915 , имеющая планетную систему, содержащую , вращающуюся на таком же расстоянии, что и планета Юпитер в Солнечной системе . Чтобы усилить сходство, звезда относится к спектральному классу G5V, имеет температуру 5750 К , массу и радиус, подобные Солнцу, и всего на 500 млн. лет моложе Солнца. Таким образом, обитаемая зона будет простираться в той же области, что и зона обитаемая зона в Солнечной системе, то есть примерно на расстоянии 1 а.е. .

Планеты в кратных звёздных системах с тремя и более звёздами не могут иметь стабильные орбиты в течение долгого времени. Стабильные орбиты в обитаемой зоне могут быть только у одиночной звезды или у отдельных двойных звёзд. Также существует проблемы в системах с газовыми гигантами , которые имеют большой эксцентриситет , и соответственно, могут искажать орбиты землеподобных планет.

См. также

Примечания

Комментарии
  1. Истинные солнечные двойники, как отметили сотрудники обсерватории Лоуэлла в 1996 году , должны иметь температуру в пределах ~ 10 К от температуры Солнца, поскольку точность измерения температуры Солнца составляет примерно такую величину. Температура ~ 10 К уменьшает список солнечных двойников почти до нуля, поэтому для таблицы используется диапазон ± 50 К
  2. HabStar в настоящее время определяется как некая область рядом со звездой, такая как планета или луна, где жидкая вода может существовать хотя бы в течение короткого периода времени
Источники
  1. D. R. Soderblom; J. R. King. (англ.) // Solar Analogs : Characteristics and Optimum Candidates : journal. — 1998. 24 мая 2009 года.
  2. E. E. Mamajek; L. A. Hillenbrand (2008). "Improved Age Estimation for Solar-Type Dwarfs Using Activity-Rotation Diagnostics". Astrophysical Journal (англ.) . 687 (2): 1264. arXiv : . Bibcode : . doi : .
  3. . SIMBAD . Centre de Données astronomiques de Strasbourg . 14 марта 2012 года.
  4. Williams, D.R. . NASA . Дата обращения: 23 июня 2009. 10 августа 2011 года.
  5. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 27 июня 2021 года.
  6. Van Leeuwen, F. (2007). "Validation of the new Hipparcos reduction". Astronomy and Astrophysics (англ.) . 474 (2): 653—664. arXiv : . Bibcode : . doi : .
  7. Wilkinson, John. The Sun and Stars // : [ англ. ] . — 2012. — P. –236. — ISBN 978-3-642-22838-4 . — doi : .
  8. Thévenin, F.; Provost, J.; Morel, P.; Berthomieu, G.; Bouchy, F.; Carrier, F. (2002). "Asteroseismology and calibration of alpha Cen binary system". Astronomy & Astrophysics (англ.) . 392 : L9. arXiv : . Bibcode : . doi : .
  9. E. E. Mamajek; L. A. Hillenbrand (2008). "Improved Age Estimation for Solar-Type Dwarfs Using Activity-Rotation Diagnostics". Astrophysical Journal (англ.) . 687 (2): 1264—1293. arXiv : . Bibcode : . doi : .
  10. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 8 августа 2018 года.
  11. Santos, N. C.; Israelian, G.; Randich, S.; García López, R. J.; Rebolo, R. Beryllium anomalies in solar-type field stars (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2004. — October ( vol. 425 ). — P. 1013—1027 . — doi : . — Bibcode : .
  12. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 2 июля 2021 года.
  13. Holmberg J., Nordstrom B., Andersen J.; Nordström; Andersen (July 2009). "The Geneva-Copenhagen survey of the solar neighbourhood. III. Improved distances, ages, and kinematics". Astronomy and Astrophysics (англ.) . 501 (3): 941—947. arXiv : . Bibcode : . doi : . {{ cite journal }} : Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) ( ссылка ) See Vizier catalogue от 23 мая 2012 на Wayback Machine .
  14. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 2 июля 2021 года.
  15. Sousa, S. G.; et al . Spectroscopic parameters for 451 stars in the HARPS GTO planet search program. Stellar [Fe/H] and the frequency of exo-Neptunes (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2008. — August ( vol. 487 , no. 1 ). — P. 373—381 . — doi : . — Bibcode : . See VizieR catalogue от 7 января 2021 на Wayback Machine .
  16. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 10 октября 2020 года.
  17. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 27 июня 2021 года.
  18. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 28 октября 2020 года.
  19. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 28 октября 2020 года.
  20. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 18 октября 2020 года.
  21. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 17 октября 2020 года.
  22. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 2 июля 2021 года.
  23. Kieli . Calstatela (2007). 17 марта 2008 года.
  24. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 18 октября 2020 года.
  25. Boyajian, Tabetha S.; McAlister, Harold A.; Baines, Ellyn K.; Gies, Douglas R.; Henry, Todd; Jao, Wei-Chun; o’Brien, David; Raghavan, Deepak; Touhami, Yamina; Ten Brummelaar, Theo A.; Farrington, Chris; Goldfinger, P. J.; Sturmann, Laszlo; Sturmann, Judit; Turner, Nils H.; Ridgway, Stephen. Angular Diameters of the G Subdwarf µ Cassiopeiae A and the K Dwarfs s Draconis and HR 511 from Interferometric Measurements with the CHARA Array (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing , 2008. — August ( vol. 683 , no. 1 ). — P. 424—432 . — doi : . — Bibcode : . — arXiv : .
  26. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 28 июня 2021 года.
  27. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 9 октября 2020 года.
  28. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 3 марта 2016 года.
  29. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 3 июля 2021 года.
  30. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 2 июля 2021 года.
  31. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 10 октября 2020 года.
  32. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 10 октября 2020 года.
  33. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 3 июля 2021 года.
  34. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 17 октября 2020 года.
  35. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 17 октября 2020 года.
  36. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 10 октября 2020 года.
  37. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 17 октября 2020 года.
  38. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 2 июля 2021 года.
  39. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 28 октября 2020 года.
  40. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 5 мая 2012 года.
  41. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 10 октября 2020 года.
  42. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 14 октября 2020 года.
  43. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 10 октября 2020 года.
  44. . Дата обращения: 6 октября 2020. 6 ноября 2017 года.
  45. . Дата обращения: 6 октября 2020. 27 октября 2019 года.
  46. . Дата обращения: 6 октября 2020. 31 декабря 2017 года.
  47. . Дата обращения: 6 октября 2020. 22 октября 2017 года.
  48. Soderblom, David R.; King, Jeremy R. (1998). "Solar-Type Stars: Basic Information on Their Classification and Characterization". In Jeffrey C. Hall (ed.). Solar Analogs: Characteristics and Optimum Candidates . The Second Annual Lowell Observatory Fall Workshop – October 5–7, 1997. Lowell Observatory. pp. 41—60. Bibcode : .
  49. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 11 октября 2020 года.
  50. Meléndez, Jorge; Ramírez, Iván. HIP 56948: A Solar Twin with a Low Lithium Abundance (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing , 2007. — November ( vol. 669 , no. 2 ). — P. L89—L92 . — doi : . — Bibcode : .
  51. Porto de Mello, G. F.; da Silva, R.; da Silva, L.; de Nader, R. V. A photometric and spectroscopic survey of solar twin stars within 50 parsecs of the Sun; I. Atmospheric parameters and color similarity to the Sun (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2014. — March ( vol. 563 ). — P. A52 . — doi : . — Bibcode : . — arXiv : .
  52. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 17 октября 2020 года.
  53. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 17 октября 2020 года.
  54. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 3 июля 2021 года.
  55. Do Nascimento, J. D., Jr.; Castro, M.; Meléndez, J.; Bazot, M.; Théado, S.; Porto de Mello, G. F.; de Medeiros, J. R. Age and mass of solar twins constrained by lithium abundance (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2009. — July ( vol. 501 , no. 2 ). — P. 687—694 . — doi : . — Bibcode : . — arXiv : . (англ.)
  56. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 2 июля 2021 года.
  57. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 2 июля 2021 года.
  58. King, Jeremy R.; Boesgaard, Ann M.; Schuler, Simon C. Keck HIRES Spectroscopy of Four Candidate Solar Twins (англ.) // The Astronomical Journal : journal. — IOP Publishing , 2005. — November ( vol. 130 ). — P. 2318—2325 . — doi : . — Bibcode : .
  59. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 12 февраля 2020 года.
  60. Marília Carlos1, Poul E. Nissen2 and Jorge Meléndez1 . arxiv.org. 2 октября 2016 года.
  61. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 9 октября 2020 года.
  62. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 12 октября 2020 года.
  63. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 11 октября 2020 года.
  64. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 17 октября 2020 года.
  65. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 10 октября 2020 года.
  66. M. Bedell; J. Meléndez; J. L. Bean; I. Ramírez; M. Asplund; A. Alves-Brito; L. Casagrande; S. Dreizler; T. Monroe; L. Spina; M. Tucci Maia. (англ.) // The European SouthernObservatory(ESO) : journal. — 2015. — 26 June. — P. 8 . 30 октября 2019 года.
  67. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 10 октября 2020 года.
  68. Vázquez, M.; Pallé, E.; Rodríguez, P. Montañés. Is Our Environment Special? // (англ.) . — Springer New York, 2010. — P. —418. — (Astronomy and Astrophysics Library). — ISBN 978-1-4419-1683-9 . — doi : . See table 9.1.
  69. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 28 октября 2020 года.
  70. Monroe, T. R.; et al. High Precision Abundances of the Old Solar Twin HIP 102152: Insights on Li Depletion from the Oldest Sun (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing , 2013. — Vol. 774 , no. 2 . — P. 22 . — doi : . — Bibcode : . — arXiv : .
  71. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 3 июля 2021 года.
  72. . 24 июля 2015 года.
  73. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 8 октября 2020 года.
  74. A. Önehag; A. Korn; B. Gustafsson; E. Stempels; D. A. VandenBerg. M67-1194, an unusually Sun-like solar twin in M67 (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2011. — Vol. 528 . — P. A85 . — doi : . — Bibcode : . — arXiv : .
  75. de la Fuente Marcos, Carlos; de la Fuente Marcos, Raúl (11 October 2019). . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 489 (1): 951—961. arXiv : . Bibcode : . doi : .
  76. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 8 октября 2020 года.
  77. Brown, A. G. A.; et al. ( August 2018 ), "Gaia Data Release 2: Summary of the contents and survey properties", Astronomy & Astrophysics (англ.) , 616 , arXiv : , Bibcode : , doi : {{ citation }} : Проверьте значение даты: |date= ( справка ) ; Явное указание et al. в: |first1= ( справка ) от 8 октября 2020 на Wayback Machine at VizieR
  78. (англ.) . SIMBAD , Centre de Données astronomiques de Strasbourg . Дата обращения: 6 октября 2020. 17 ноября 2020 года.
  79. Brown, A. G. A.; et al. ( August 2018 ), "Gaia Data Release 2: Summary of the contents and survey properties", Astronomy & Astrophysics (англ.) , 616 , arXiv : , Bibcode : , doi : {{ citation }} : Проверьте значение даты: |date= ( справка ) ; Явное указание et al. в: |first1= ( справка ) от 9 октября 2020 на Wayback Machine at VizieR
  80. (англ.) . phys.org. Дата обращения: 25 марта 2016. Архивировано из 10 апреля 2016 года.
  81. Michelle Starr. (англ.) . sciencealert.com . ScienceAlert (20 ноября 2018). Дата обращения: 6 декабря 2018. Архивировано из 21 ноября 2018 года.
  82. Редакция ПМ. . Популярная Механика . Популярная механика (20 ноября 2018). Дата обращения: 6 декабря 2018. Архивировано из 6 декабря 2018 года.
  83. Brown, A. G. A.; et al. ( August 2018 ), "Gaia Data Release 2: Summary of the contents and survey properties", Astronomy & Astrophysics (англ.) , 616 , arXiv : , Bibcode : , doi : {{ citation }} : Проверьте значение даты: |date= ( справка ) ; Явное указание et al. в: |first1= ( справка ) от 9 октября 2020 на Wayback Machine at VizieR
  84. Brown, A. G. A.; et al. ( August 2018 ), "Gaia Data Release 2: Summary of the contents and survey properties", Astronomy & Astrophysics (англ.) , 616 , arXiv : , Bibcode : , doi : {{ citation }} : Проверьте значение даты: |date= ( справка ) ; Явное указание et al. в: |first1= ( справка ) от 20 ноября 2021 на Wayback Machine at VizieR
  85. . Дата обращения: 6 октября 2020. 4 июня 2020 года.
  86. (англ.) . Дата обращения: 16 июля 2016. 2 июня 2016 года.
  87. M. C. Turnbull & J. C. Tarter. (англ.) : journal. — 2002. 30 июня 2017 года.
  88. . Дата обращения: 6 октября 2020. 12 октября 2020 года.
  89. . Дата обращения: 6 октября 2020. 22 октября 2017 года.
  90. Fogg, Martyn J.; Richard P. Nelson. On the formation of terrestrial planets in hot-Jupiter systems (англ.) // A&A : journal. — 2007. — Vol. 461 . — P. 1195—1208 .
  91. . BBC News . 2003-07-03. из оригинала 24 января 2008 . Дата обращения: 6 октября 2020 .
  92. (англ.) . eso.org/ . Дата обращения: 16 июля 2015. 24 декабря 2015 года.
  93. (англ.) . Дата обращения: 8 января 2013. 6 ноября 2017 года.

Ссылки

  • G. W. Lockwood & B. A. Skiff; Skiff; Radick. The Photometric Variability of Sun-like Stars: Observations and Results, 1984—1995 (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing , 1997. — Vol. 485 , no. 2 . — P. 789—811 . — doi : . — Bibcode : .
  • G. Porto de Mello, R. da Silva, & L. da Silva; Da Silva; Da Silva. A Survey of Solar Twin Stars within 50 Parsecs of the Sun (англ.) // Bioastronomy 99: A New Era in the Search for Life : journal. — 2000. — Vol. 213 . — P. 73 . — Bibcode : .
  • M. C. Turnbull & J. C. Tarter; Tarter. Target Selection for SETI. II. Tycho-2 Dwarfs, Old Open Clusters, and the Nearest 100 Stars (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing , 2003. — Vol. 149 , no. 2 . — P. 423—436 . — doi : . — Bibcode : .
  • J. C. Hall & G. W. Lockwood; Lockwood. The Chromospheric Activity and Variability of Cycling and Flat Activity Solar-Analog Stars (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing , 2004. — Vol. 614 , no. 2 . — P. 942—946 . — doi : . — Bibcode : .
  • J. D. Jr do Nascimento, M. Castro, J. Meléndez, M. Bazot, S. Théado, G. F. Porto de Mello; Castro; Meléndez; Bazot; Théado; Porto De Mello; De Medeiros. Age and mass of solar twins constrained by lithium abundance (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2009. — Vol. 501 , no. 1 . — P. 687—694 . — doi : . — Bibcode : . — arXiv : .
  • E. E. Mamajek; L. A. Hillenbrand. (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing , 2008. — Vol. 687 . — P. 1264 . — doi : .
Источник —

Same as Аналоги Солнца