IN Возничего

IN Возничего (лат. IN Aurigae) — одиночная переменная звезда[3][4][5][6][7][8][9][10] в созвездии Возничего на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 96496 световых лет (около 29586 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,18m до +13,55m[11].

IN Возничего
Звезда
Наблюдательные данные
(Эпоха J2000.0)
Прямое восхождение 5ч 15м 27,19с[1]
Склонение +37° 22 20,87[1]
Созвездие Возничий
Астрометрия
Лучевая скорость (Rv) −25,91 ± 5,29 км/с[1]
Собственное движение
  прямое восхождение 0,119 ± 0,058 mas/год[1]
  склонение −0,518 ± 0,04 mas/год[1]
Параллакс (π) 0,0338 ± 0,0328 mas[1]
Физические характеристики
Температура 5707 К[2]
Металличность 7,22[2]
Коды в каталогах
2MASS J05152718+3722209, NSVS 4378783, Gaia DR2 187324728037490048, IN Aur и TIC 238954159
Информация в базах данных
SIMBAD V* IN Aur
Информация в Викиданных ?

Характеристики

IN Возничего — жёлтая пульсирующая переменная звезда, классическая цефеида (DCEP)[11][12][13][14][15][16] спектрального класса G. Эффективная температура — около 5692 К[17].

Примечания

  1. Gaia DR2 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space Agency — 2018. — Vol. 1345.
  2. Luck R. E., Lambert D. L. The distribution of the elements in the galactic disk. III. A reconsideration of Cepheids from l = 30{deg} to 250{deg} (англ.) // Astron. J. / J. G. III, E. VishniacIOP Publishing, American Astronomical Society, University of Chicago Press, AIP, 2011. — Vol. 142. — P. 136. — ISSN 0004-6256; 1538-3881doi:10.1088/0004-6256/142/4/136arXiv:1108.1947
  3. Kashuba S. V., Andrievsky S. M., Chekhonadskikh F. A., Luck R. E., Kovtyukh V. V., Korotin S. A., Krelowski J., Galazutdinov G. A. An investigation of the 661.3 nm diffuse interstellar band in Cepheid spectra (англ.) // Mon. Not. R. Astron. Soc. / D. FlowerOUP, 2016. — Vol. 461. — P. 839–844. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STW1344
  4. Genovali K., Lemasle B., Da Silva R., Bono G., Fabrizio M., Bergemann M., Buonanno R., Ferraro I., Francois P., Iannicola G. et al. On the {alpha}-element gradients of the Galactic thin disk using Cepheids (англ.) // Astron. Astrophys. / T. ForveilleEDP Sciences, 2015. — Vol. 580. — P. 17–17. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201525894arXiv:1503.03758
  5. Bhardwaj A., Kanbur S. M., Singh H. P., MacRi L. M., Ngeow C.-C. On the variation of Fourier parameters for Galactic and LMC Cepheids at optical, near-infrared and mid-infrared wavelengths (англ.) // Mon. Not. R. Astron. Soc. / D. FlowerOUP, 2015. — Vol. 447. — P. 3342–3360. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STU2678arXiv:1412.4891
  6. Andrievsky S. M., Luck R. E., Korotin S. A. Barium in Cepheids: new data on the abundance distribution in the Galactic disc (англ.) // Mon. Not. R. Astron. Soc. / D. FlowerOUP, 2014. — Vol. 437. — P. 2106–2110. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STT1992
  7. Korotin S. A., Andrievsky S. M., Luck R. E., Lepine J. R. D., MacIel W. J., Kovtyukh V. V. Oxygen abundance distribution in the Galactic disc (англ.) // Mon. Not. R. Astron. Soc. / D. FlowerOUP, 2014. — Vol. 444. — P. 3301–3307. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STU1643arXiv:1408.6103
  8. Berdnikov L. N. Photoelectric observations of Cepheid variables in UBV(RI)c — 2008. — Т. 2285. — С. 0.
  9. Yong D., Carney B. W., De Almeida M. L. T., Pohl B. L. Elemental abundance ratios in stars of the outer galactic disk. III. Cepheids (англ.) // Astron. J. / J. G. III, E. VishniacIOP Publishing, American Astronomical Society, University of Chicago Press, AIP, 2006. — Vol. 131. — P. 2256–2273. — ISSN 0004-6256; 1538-3881doi:10.1086/500538arXiv:astro-ph/0512348
  10. Tammann G. A., Sandage A., Reindl B. New Period-Luminosity and Period-Color relations of classical Cepheids: I. Cepheids in the Galaxy (англ.) // Astron. Astrophys. / T. ForveilleEDP Sciences, 2003. — Vol. 404. — P. 423–448. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361:20030354arXiv:astro-ph/0303378
  11. IN Aur, database entry, Combined General Catalog of Variable Stars (GCVS5.1, 2017 Ed.), N. N. Samus, O. V. Durlevich, et al., CDS ID II/250 Accessed online 2020-11-22.
  12. Groenewegen M. A. T. The Cepheid period-luminosity-metallicity relation based on Gaia DR2 data (англ.) // Astron. Astrophys. / T. ForveilleEDP Sciences, 2018. — Vol. 619. — P. 8–8. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201833478arXiv:1808.05796
  13. Genovali K., Lemasle B., Bono G., Romaniello M., Fabrizio M., Ferraro I., Iannicola G., Laney C. D., Nonino M., Bergemann M. et al. On the fine structure of the Cepheid metallicity gradient in the Galactic thin disk (англ.) // Astron. Astrophys. / T. ForveilleEDP Sciences, 2014. — Vol. 566. — P. 37–37. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201323198arXiv:1403.6128
  14. Ngeow C.-C. On the application of Wesenheit function in deriving distance to galactic cepheids (англ.) // The Astrophysical Journal LettersIOP Publishing, 2012. — Vol. 747. — P. 50. — ISSN 2041-8205; 2041-8213doi:10.1088/0004-637X/747/1/50arXiv:1202.0339
  15. Hoffman D. I., Harrison T. E., McNAMARA B. J. Automated variable star classification using the Northern Sky Variability Survey (англ.) // Astron. J. / J. G. III, E. VishniacIOP Publishing, American Astronomical Society, University of Chicago Press, AIP, 2009. — Vol. 138. — P. 466–477. — ISSN 0004-6256; 1538-3881doi:10.1088/0004-6256/138/2/466
  16. Berdnikov L. N., Dambis A. K., Vozyakova O. V. Galactic Cepheids. Catalogue of light-curve parameters and distances — 2000. — Т. 143. — С. 211–213. — doi:10.1051/AAS:2000177
  17. Luck R. E. Cepheid abundances: multiphase results and spatial gradients (англ.) // Astron. J. / J. G. III, E. VishniacIOP Publishing, American Astronomical Society, University of Chicago Press, AIP, 2018. — Vol. 156. — P. 171–171. — ISSN 0004-6256; 1538-3881doi:10.3847/1538-3881/AADCACarXiv:1808.05863
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.