CIT 6

stjärna i Lilla lejonets stjärnbild

CIT 6 är en dubbelstjärna i den södra delen av stjärnbilden Lilla lejonet och har även variabelbeteckningen RW Leonis Minoris.[8] Den har en högsta skenbar magnitud av ca 12,8[2] (varierar från 12,8 - 16,5) och kräver ett kraftfullt teleskop för att kunna observeras. Baserat på parallax enligt Gaia Data Release 3 på ca 3,18 mas,[1] beräknas den befinna sig på ett avstånd på ca 1 000 ljusår (ca 310 parsek) från solen. Den rör sig närmare solen med en heliocentrisk radialhastighet på –1,5 km/s.[4]

CIT 6
Observationsdata
Epok: J2000.0
StjärnbildLilla lejonet
Rektascension10t 15m 02,27770 s[1]
Deklination+30° 34′ 19,0451 ″[1]
Skenbar magnitud ()12,8 - 16,5[2]
Stjärntyp
SpektraltypC4,3[3]
VariabeltypHalvregelbunden variabel[2]
Astrometri
Radialhastighet ()-1,5[4] km/s
Egenrörelse (µ)RA: -18,803[1] mas/år
Dek.: +8,940[1] mas/år
Parallax ()3,1833 ± 0,2413[1]
Avstånd1 020 ± 80  (310 ± 2 pc)
Detaljer
Massa<1[5] M
Radie575[6] R
Luminositet10 000[6] L
Temperatur2 445[6] K
Andra beteckningar
DO 14136, CGCS 2724, IRAS 10131+3049, IRAS F10131+3049, IRC +30219, 2MASS J10160228+3034190, PN G197.7+55.9, RAFGL 1403, UCAC4 603-048114, RW Leonis Minoris, WISEA J101602.33+303418.9, WISE J101602.00+303417.6, Gaia DR3 742247555080914432, Gaia DR2 742247555080914432[7]

CIT 6 är kanske den näst mest studerade kolstjärnan, efter CW Leonis.[9] Den upptäcktes 1966 av en grupp vid California Institute of Technology (vilket är anledningen till att den heter CIT 6) som hittade den genom observation av infraröd strålning med teleskopet på Mount Wilson.[10] Det är den näst ljusaste kolstjärnan i det nära-infraröda bandet, efter CW Leonis (som ligger mycket närmare solsystemet).[8]

Egenskaper redigera

CIT 6 är en röd kolstjärna av spektralklass C4,3.[3] Den har en massa som är ca <1[5] solmassa, en radie som är ca 575[6] solradier och har ca 10 000[6] gånger solens utstrålning av energi från dess fotosfär vid en effektiv temperatur av ca 2 450 K.[6]

 
Ljuskurva för RW Leonis Minoris, anpassad från Alksnis. (1995).[8]

CIT 6 tros vara en högt utvecklad stjärna, i övergång från AGB-fasen till den protoplanetära nebulosans fas.[5] Den är omgiven av ett tjockt hölje (CSE) av stoft och molekylär gas.[11][12] Absorption och återutstrålning av stjärnljuset hos stoftet gör objektet mycket ljusare i det infraröda bandet än i synligt ljus.[13] Den molekylära gasen sågs först av Knapp och Morris 1985, som upptäckte en CO-emissionslinje.[14] Senare studier av millimetervågsradioemission har upptäckt över 20 olika molekyltyper i CSE, som CN, HCN, HC3N, HC5N, HC7N, SiS, SiO, SiC2, C4H och CH3CN[12][15]

HST-bilder visar att stoftkomponenten i den innersta regionen av CIT 6:s CSE har utvecklat den bipolära form som ofta ses i protoplanetära nebulosor.[13] Interferometriska mätningar med hög rumslig upplösning visar att CO-emissionslinjerna härrör från en spiralstruktur. Den spiralformade strukturen hos det molekylära gasutflödet, kombinerat med den bipolära formen som ses hos HST, tyder starkt på att CIT 6:s AGB-stjärna har en binär följeslagare.[5]

Även om det är osynligt för det mänskliga ögat, täcker CSE av CIT 6 ett område av vår natthimlen som är ungefär 1/4 av fullmånens storlek. Den yttersta kanten av CSE sågs av GALEX-teleskopet. Det verkar som två långa bågar av emission (av ultraviolett ljus) 15 och 18 bågminuter i diameter, orsakade av att stjärnvinden kolliderar med det interstellära mediet. Den stora storleken på CSE tyder på att CIT 6 har förlorat massa i hög hastighet i minst 93 000 år.[9]

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, CIT 6, 3 mars 2023.

Noter redigera

  1. ^ [a b c d e f] Brown, A. G. A.; et al. (Gaia collaboration) (2021). "Gaia Early Data Release 3: Summary of the contents and survey properties". Astronomy & Astrophysics. 649: A1. arXiv:2012.01533. Bibcode:2021A&A...649A...1G. doi:10.1051/0004-6361/202039657. S2CID 227254300. (Erratum: doi:10.1051/0004-6361/202039657e). Gaia EDR3 record for this source at VizieR.
  2. ^ [a b c] "RW LMi". The International Variable Star Index. AAVSO. Hämtad 1 juni 2022.
  3. ^ [a b] Cohen, M. (March 1979). "Circumstellar envelopes and the evolution of carbon stars". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 186 (4): 837–852. Bibcode:1979MNRAS.186..837C. doi:10.1093/mnras/186.4.837.
  4. ^ [a b] Olofsson, H.; Eriksson, K.; Gustafsson, B.; Carlstrom, U. (July 1993). "A Study of Circumstellar Envelopes around Bright Carbon Stars. I. Structure, Kinematics, and Mass-Loss Rate". Astrophysical Journal Supplement. 87: 267. Bibcode:1993ApJS...87..267O. doi:10.1086/191804.
  5. ^ [a b c d] Kim, Hyosun; Liu, Sheng-Yuan; Hirano, Naomi; Zhao-Geisler, Ronny; Trejo, Alfonso; Yen, Hsi-Wei; Taam, Ronald E.; Kemper, Francisca; Kim, Jongsoo; Byun, Do-Young; Liu, Tie (November 2015). "High-resolution CO Observation of the Carbon Star CIT 6 Revealing the Spiral Structure and a Nascent Bipolar Outflow". The Astrophysical Journal. 814 (1): 61. arXiv:1510.03916. Bibcode:2015ApJ...814...61K. doi:10.1088/0004-637X/814/1/61. S2CID 119096472.
  6. ^ [a b c d e f] Milam, S. N.; Woolf, N. J.; Ziurys, L. M. (2009). "Circumstellar 12C/13C Isotope Ratios from Millimeter Observations of CN and CO: Mixing in Carbon- and Oxygen-Rich Stars". The Astrophysical Journal. 690 (1): 837. Bibcode:2009ApJ...690..837M. doi:10.1088/0004-637X/690/1/837. S2CID 21694789.
  7. ^ RW LMi (unistra.fr). Hämtad 2023-06-22.
  8. ^ [a b c] Alksnis, A. (January 1995). "Photographic Photometry of the Carbon Star RW LMi (CIT6) during 1989--1995". Baltic Astronomy. 4: 79–87. Bibcode:1995BaltA...4...79A. doi:10.1515/astro-1995-0107. S2CID 117340209.
  9. ^ [a b] Sahai, Raghvendra; Mack-Crane, Galen P. (October 2014). "The Astrosphere of the Asymptotic Giant Branch Star CIT 6". The Astronomical Journal. 148 (4): 74. arXiv:1408.1050. Bibcode:2014AJ....148...74S. doi:10.1088/0004-6256/148/4/74. S2CID 119286571.
  10. ^ Ulrich, B. T.; Neugebauer, G.; McCammon, D.; Leighton, R. B.; Hughes, E. E.; Becklin, E. (October 1966). "Further Observations of Extremely Cool Stars". Astrophysical Journal. 146: 288. Bibcode:1966ApJ...146..288U. doi:10.1086/148881.
  11. ^ Bogdanov, M. B.; Taranova, O. G. (March 2005). "Infrared photometry of the carbon star RW LMi and an axisymmetric model for its dust envelope". Astronomy Reports. 49 (3): 226–231. Bibcode:2005ARep...49..226B. doi:10.1134/1.1882780. S2CID 120106060.
  12. ^ [a b] Zhang, Yong; Kwok, Sun; Dinh-V-Trung (February 2009). "A Molecular Line Survey of the Highly Evolved Carbon Star CIT 6". The Astrophysical Journal. 691 (2): 1660–1677. arXiv:0808.3226. Bibcode:2009ApJ...691.1660Z. doi:10.1088/0004-637X/691/2/1660. hdl:10722/59598. S2CID 16133227.
  13. ^ [a b] Schmidt, Gary D.; Hines, Dean C.; Swift, Seth (September 2002). "The Nascent Bipolar Nebula Surrounding the Carbon-rich Variable CIT 6: Transition to Axisymmetry". The Astrophysical Journal. 576 (1): 429–444. Bibcode:2002ApJ...576..429S. doi:10.1086/341623.
  14. ^ Knapp, G. R.; Morris, M. (May 1985). "Mass Loss from Evolved Stars. III. Mass Loss Rates for 50 Stars from CO J = 1--0 Observations". Astrophysical Journal. 292: 640. Bibcode:1985ApJ...292..640K. doi:10.1086/163197.
  15. ^ Chau, Wayne; Zhang, Yong; Nakashima, Jun-ichi; Deguchi, Shuji; Kwok, Sun (November 2012). "Molecular Line Observations of the Carbon-rich Circumstellar Envelope CIT 6 at 7 mm Wavelengths". The Astrophysical Journal. 760 (1): 66. Bibcode:2012ApJ...760...66C. doi:10.1088/0004-637X/760/1/66. S2CID 53369764.