DGタウリ

おうし座の星
DGタウリ

DGタウリの想像図。恒星、円盤、ジェットが示されている。[1]
観測データ
エポックJ2000      エキノックスJ2000
星座 おうし座
赤経 042704.6921[2]
赤緯 26° 06′ 16.0602″ [2]
特徴
スペクトル型 K7 [3]
変数型 Tタウ[4]
天体測量
視線速度(R v5.5 [3] km/s
固有運動(μ) RA:  +5.514 [2]マス/12 月:  -20.478 [2]マス/
視差(π)7.9836 ± 0.1182  mas [2]
距離409 ± 6 光年
(125 ± 2  pc )
詳細
質量0.70 [3]  M
半径1.9 [5]  R
明るさ0.26 [3]  L
表面重力(log  g3.20 [6]  cgs
温度4,000 [3]  K
金属量 [Fe/H]−1.49 [2] デックス
回転6.3日[7]
回転速度v  sin  i26.9 [6]  km/s
1 [8] ミル
その他の指定
2MASS  J04270469+2606163、IRAS  04240+2559、ガイア DR3 151262700852297728、 TIC  268017134、AAVSO  0420+25B、HH  158
データベース参照
シンバッドデータ

DGタウリは、地球から約400光年離れた若い恒星です。Tタウリ型 変光星で、明るさは10.5から14.9等(青色光)まで変化し、肉眼では見えないほど暗いです[4]

DGタウリの光度曲線。上段はPyo et al. (2024) [9]を改変したもので長期変動を示し、下段はTESSデータ[10]からプロットしたもので短期変動を示す。6.30日の自転周期[7] [11]は赤で示されている。

DGタウリは、おうし座分子雲に位置しています。この星は黄道に十分近いため、時折月によって掩蔽されます。これらの現象の観測から、DGタウリは単独の星であることが明らかになっていますが、 DGタウリBとの広い連星の一部である可能性もあります[12] [3]

DGタウリ星の周囲には、形成過程にある恒星や惑星系に関連する様々な構造が存在します。1983年には、恒星から最大20秒角(約2500 AU )まで伸びる可視ジェットが検出されました。 [13] [14] 1989年には、恒星周円盤からの連続放射の検出が発表されました。 [15] 2022年には、ガスの流れが恒星周円盤に降着していることを示す研究が発表されました[16]

ジェット

DGタウリから南西方向に伸びるジェット(位置角≈226°)[17]は、X線、可視光、赤外線、そして152MHzという低い周波数の電波で検出されています。[18] [9] [19]その放射は青方偏移しており、ジェット物質が地球に近づいていることを示唆しています。[20] 視線に対して約38°傾いています。[21]ジェットには密度増加、つまり「結び目」が見られ、その固有運動を測定できます。これらは恒星のごく近くから放出され、秒速数百キロメートルの速度で移動します。放出速度は恒星の明るさと正の相関関係にあります。恒星が明るくなると、結び目はより速く恒星から遠ざかります。恒星が明るいとき、結び目は恒星から約0.06 AUの領域から放出されます。恒星が暗いとき、結び目は恒星からより遠い領域から放出されます。[ 9] この青方偏移したジェットでは、毎年(8±4)×10−9M☉物質が放出さいる [ 21 ]

チャンドラのX線画像では、カウンタージェット(主ジェットとは反対方向を向いた赤方偏移したジェット)が見られる。 [18]

ディスク

DG Tauを取り囲むディスクは、近赤外線、中間赤外線、および遠赤外線の大部分にわたってほぼ平坦なSEDを持ち、 [22]クラスI-IIの原始星になっています[23] ALMAによるディスクの画像では、ディスクが薄く滑らかで、HL Tauriに見られるリングやHD 135344Bに見られる渦巻きのような下部構造がないことが示されています。[24]これは、惑星がまだ形成されていないことを示唆しています。 複数の周波数からのALMAデータを組み合わせると、粒子の放射率モデルを採用する場合、ダスト粒子のサイズを推定できます。 DSHARPモデル[25]を使用すると、典型的な粒子サイズはディスクの内側20 AUで400ミクロンから、外側のディスクでは3 mmを超えると推定されます。 ディスク内のダストからの連続放射は、星から80 AUまで検出できます。恒星から30 AUの距離では、ディスクのスケール高はわずか0.8 AUです。[23]

円盤からの物質1 × 10 −7  M /年。[26] DG Tauriから来る光のほとんどは、この物質が恒星に落下する際に放出されるエネルギーから生じています。[27]

ストリーマー

DGタウリ星は若く、恒星の誕生雲からの物質がまだ円盤に集積し続けている。このような物質が円盤に衝突したことは、SOやSO 2などの硫黄含有分子の輝線を観測することで検出できる。これらの分子は、衝突地点での衝撃によって塵粒子が破壊された際に放出される。このような物質の「ストリーマー」が検出されている[16] 。このストリーマーは数百AUの長さで、恒星から約50AU離れた円盤に衝突している[28] 。

参考文献

  1. ^ 「DG Tau:芽生えつつある太陽系からの高エネルギージェット」チャンドラX線天文台、ハーバード大学。 2025年3月26日閲覧
  2. ^ abcdef Vallenari, A.; et al. (Gaia collaboration) (2023). 「Gaiaデータリリース3. コンテンツとサーベイ特性の概要」.天文学と天体物理学. 674 : A1. arXiv : 2208.00211 . Bibcode :2023A&A...674A...1G. doi : 10.1051/0004-6361/202243940 . S2CID  244398875.VizieR におけるこのソースの Gaia DR3 レコード
  3. ^ abcdef セミョノフ、D.;ヘニング、TH;ギロトー、S.スミルノフ・ピンチュコフ、G.デュトリー、A.シャピヨン、E.ピエトゥ、V.フランチェスキ、R.シュワルツ、K.ヴァン・テルウィスガ、S.ブスカス、L.カセリ、P.チェッカレッリ、C.カニンガム、N.フエンテ、A.ギーザー、C.謝、T.-H.ロペス・セプルクレ、A.セグラ・コックス、DM;ジョージア州ピネダ。ミズーリ州マウレイラ。メラー、TH。タファラ、M.モンタナ州バルディビア-メナ(2024年5月)。「 PRODIGE - NOEMAによるおうし座惑星形成円盤。I. 概要と12CO、13CO、C18Oに関する最初の結果」。天文学と天体物理学。685 : A126。arXiv : 2402.14653。Bibcode : 2024A &A...685A.126S。doi :10.1051/0004-6361/202346465。
  4. ^ ab サムス、NN;カザロベッツ、EV。ドゥルレヴィッチ、OV。キリーバ、ニューサウスウェールズ州。パスツホバ、EN (2017)。 「変光星の総合カタログ: バージョン GCVS 5.1」。天文学レポート61 (1): 80–88ビブコード:2017ARep...61...80S。土井:10.1134/S1063772917010085。
  5. ^ マンゾ=マルティネス、エセキエル;カルベット、ヌリア。エルナンデス、ヘスス。リザノ、スザナ。エルナンデス、ラミロ・フランコ。ミラー、クリストファー・J.マウコ、カリーナ。ブリセーニョ、セザール。ダレッシオ、パオラ (2020)。 「原始惑星系円盤の内部領域の進化」。天体物理学ジャーナル893 (1): 56. arXiv : 2004.02916Bibcode :2020ApJ...893...56M。土井10.3847/1538-4357/ab7ead
  6. ^ ab ロペス・バルディビア、リカルド;ソーカル、キンバリー R.メイス、グレゴリー N.キダー、ベンジャミン T.フサイニ、マリアム。ノフィ、ラリッサ。プラート、L.ジョンズ・クルル、クリストファー・M.ああ、ヒヨン。イ・ジェジュン。パク・チャン;ああ、ジェソク。クラウス、アダム。カプラン、カイル F.ラマ、ジョー。マン、アンドリュー・W.キム・フィヒョン。ガリー・サンティアゴ、マイケル・A.イ・ヘイン。パク・スジョン。ファン・ナレ。ジャッフェ、ダニエル T. (2021)。 「IGRINS YSO 調査。I. おうし座-ぎょしゃ座の前主系列星の恒星パラメータ」。天体物理学ジャーナル921 (1): 53.arXiv : 2108.01787ビブコード:2021ApJ...921...53L。土井10.3847/1538-4357/ac1a7b
  7. ^ ab パーシー, ジョン・R.; グリンコ, セルギー; セネビラトネ, ラジブ; ハーブスト, ウィリアム (2010年7月). 「Tタウリ星の光度変動の自己相関分析. II. サーベイ」.太平洋天文学会刊行物. 122 (893): 753– 765. Bibcode :2010PASP..122..753P. doi :10.1086/654826 . 2025年3月28日閲覧
  8. ^ Ward-Duong, K.; Patience, J.; Bulger, J.; Van Der Plas, G.; Ménard, F.; Pinte, C.; Jackson, AP; Bryden, G.; Turner, NJ; Harvey, P.; Hales, A.; De Rosa, RJ (2018). 「おうし座恒星/恒星下境界(TBOSS)サーベイ.II.ALMA連続波観測によるディスク質量」.天文学ジャーナル.155 (2): 54. arXiv : 1712.07669 . Bibcode :2018AJ....155...54W. doi : 10.3847/1538-3881/ aaa128 .
  9. ^ abc Pyo, Tae-Soo; Hayashi, Masahiko; Takami, Michihiro; Beck, Tracy L. (2024年3月). 「過去40年間のDGタウジェットの噴出パターン:質量集積変動の洞察」. The Astrophysical Journal . 963 (2): 159. arXiv : 2401.08509 . Bibcode :2024ApJ...963..159P. doi : 10.3847/1538-4357/ad1f59 .
  10. ^ 「MAST: Barbara A. Mikulski宇宙望遠鏡アーカイブ」. 宇宙望遠鏡科学研究所. 2021年12月8日閲覧
  11. ^ 「DG Tau」.国際変光星インデックス. AAVSO . 2025年3月24日閲覧
  12. ^ 北村 好美、河辺 良平、斉藤 正夫 (1996年7月). 「1インチ解像度でのDGタウリ周回コンパクトダストディスクの画像化」.アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ. 465 : L137 – L140 .書誌コード:1996ApJ...465L.137K. doi :10.1086/310152.
  13. ^ Mundt, R.; Fried, JW (1983年11月). 「若い星からのジェット」. Astrophysical Journal . 274 : L83 – L86 . Bibcode :1983ApJ...274L..83M. doi :10.1086/184155.
  14. ^ Oh, Heeyoung; Pyo, Tae-Soo; Yuk, In-Soo; Park, Byeong-Gon (2015). 「DG Tauriからのパーセクスケールジェットの長スリット分光法」.韓国天文学会誌. 48 (2): 113– 123. arXiv : 1505.00942 . Bibcode :2015JKAS...48..113O. doi :10.5303/JKAS.2015.48.2.113.
  15. ^ サージェント、アネイラ・I.、ベックウィズ、スティーブン・VW (1989). 「若い星の周りの分子ディスク」.星間物質の構造とダイナミクス. 物理学講義ノート. 第350巻. pp.  215– 220.書誌コード:1999alma.confE..15D. doi :10.1007/BFb0114869. ISBN 978-3-540-51956-0
  16. ^ ab Garufi, A.; Podio, L.; Codella, C.; Segura-Cox, D.; Vander Donckt, M.; Mercimek, S.; Bacciotti, F.; Fedele, D.; Kasper, M.; Pineda, JE; Humphreys, E.; Testi, L. (2022年2月). 「ALMAによるおうし座のディスクアウトフロー源の化学サーベイ (ALMA-DOT). VI. DG TauとHL Tauのディスクにおける降着衝撃波」. Astronomy & Astrophysics . 658 : A104. arXiv : 2110.13820 . Bibcode :2022A&A...658A.104G. doi :10.1051/0004-6361/202141264.
  17. ^ Liu, Chun-Fan; Shang, Hsien; Herczeg, Gregory J.; Walter, Frederick M. (2016年12月). 「DG Tauの[Ne III]ジェットとその電離シナリオ」. The Astrophysical Journal . 832 (2): 153. arXiv : 1611.01953 . Bibcode :2016ApJ...832..153L. doi : 10.3847/0004-637X/832/2/153 .
  18. ^ ab ギュデル、M.;スキナー、SL;オーダード、M. KR、ブリッグス。 Cabrit、S. (2008 年 2 月)。 「おうし座 T 星 DG からの双極 X 線ジェットの発見」(PDF)天文学と天体物理学478 (3): 797–807 . arXiv : 0712.1330Bibcode :2008A&A...478..797G。土井:10.1051/0004-6361:20078141 2025 年3 月 26 日に取得
  19. ^ Feeney-Johansson, Anton; Purser, Simon JD; Ray, Tom P.; Eislöffel, Jochen; Hoeft, Matthias; Drabent, Alexander; Ainsworth, Rachael E. (2019年11月). 「若い星のジェットからの非熱的放射における低周波ターンオーバーの初検出」. The Astrophysical Journal Letters . 885 (1): L7. arXiv : 1910.09479 . Bibcode :2019ApJ...885L...7F. doi : 10.3847/2041-8213/ab4b56 .
  20. ^ 高見通弘;ギュンター、ハンス・モリッツ。シュナイダー、P.クリスチャン。ベック、トレイシー L.カー、ジェニファー L.大山洋一;ガルバン・マドリード、ロベルト。宇山太一;ホワイト、マーク。グランキン、コンスタンチン。コーフィー、ディアドラ。リュー・チュンファン。三郷市深川市。ナディーン、マンセット。チェン・ウェンピン;ピョ、テス。シャン、シェン。レイ、トーマス P.大塚正明;チョウ・メイイン(2023年1月)。 「RW Aur A、RY タウ、DG タウからの時間可変ジェット噴射」。天体物理ジャーナル付録シリーズ264 (1): 1.arXiv : 2210.10310Bibcode :2023ApJS..264....1T. doi : 10.3847/1538-4365/ac9afc .
  21. ^ ab Maurri, L.; Bacciotti, F.; Podio, L.; Eislöffel, J.; Ray, TP; Mundt, R.; Locatelli, U.; Coffey, D. (2014年5月). 「HST/STISによるサブアーク秒スケールでのDG Tauriからのジェットの物理的特性」(PDF) . Astronomy & Astrophysics . 565 : A110. arXiv : 1401.0483 . Bibcode :2014A&A...565A.110M. doi :10.1051/0004-6361/201117510 . 2025年3月26日閲覧.
  22. ^ ガルフィ、A.;ギンスキー、C.ファン・ホルスタイン、RG;ベニスティ、M.マナラ、CF;ペレス、S.ピニラ、P.リバス、Á。ウェーバー、P.ウィリアムズ、J.シエザ、L.ドミニク、C.ファッキーニ、S.ファン、J.ズルロ、A.ペ、J.ヘーゲルバーグ、J.ヘニング、TH;ホーガーハイデ氏、MR;ジャンソン、M.メナール、F.サウスカロライナ州メッシーナ。マイヤー氏、MR。ピンテ、C. SP、クアンツ。リリアコ、E.ロッカタリアータ、V.シュミット、HM。シュラージ、J.ファン・ボーケル、R.ワハッジ、Z.アンティチ、J.バルフォロ、A. Moulin, T. (2024年5月). 「SPHEREによるおうし座の星形成領域の観測。GTOおよびDESTINYSプログラムによる惑星形成円盤の完全調査」(PDF) . Astronomy & Astrophysics . 685 : A53. arXiv : 2403.02158 . Bibcode :2024A&A...685A..53G. doi :10.1051/0004-6361/202347586 . 2025年3月26日閲覧.
  23. ^ ab 大橋聡;百瀬、宗武。片岡明正樋口彩絵;塚越 隆史;上田 貴弘;コデラ、クラウディオ。ポディオ、リンダ。塙 知幸酒井、奈美。小林 洋;奥住 聡;田中秀和(2023年9月) 「アルマ望遠鏡のトリプルバンド周波数観測で明らかになった、DG タウ原始星の周囲の滑らかな円盤における塵の濃縮と粒子の成長」。天体物理学ジャーナル954 (2): 110.arXiv : 2307.14526ビブコード:2023ApJ...954..110O。土井10.3847/1538-4357/ace9b9
  24. ^ ストーカー、T.;ドミニク、C.アヴェンハウス、H.ミン、M。デ・ボーア、J.ギンスキー、C.シュミット、HM。ユハズ、A.バゾン、A.ウォーターズ、LBFM;ガルフィ、A.オージュロー、J.-C.ベニスティ、M.ボッカレッティ、A.ヘニング、TH;ラングロワ、M.マイレ、A. -L.メナール、F.マイヤー氏、MR。ピンテ、C. SP、クアンツ。タルマン、C. Beuzit、J. -L.カービレット、M.コスティル、A.ドーレン、K.フェルト、M.ギスラー、D.ムイエ、D.パブロフ、A。ペレット、D.プティ、C.プラグト、J.ロシャット、S. Roelfsema, R.; Salasnich, B.; Soenke, C.; Wildi, F. (2016年11月). 「HD 135344Bの遷移円盤に投影された影。多波長VLT/SPHERE偏光差分画像化」(PDF) . Astronomy & Astrophysics . 595 : A113. arXiv : 1603.00481 . Bibcode :2016A&A...595A.113S. doi :10.1051/0004-6361/201528039 . 2025年3月27日閲覧.
  25. ^ Birnstiel, Tilman; Dullemond, Cornelis P.; Zhu, Zhaohuan; Andrews, Sean M.; Bai, Xue-Ning; Wilner, David J.; Carpenter, John M.; Huang, Jane; Isella, Andrea; Benisty, Myriam; Pérez, Laura M.; Zhang, Shangjia (2018年12月). 「高角度分解能ディスク下部構造プロジェクト(DSHARP)V. ダストモデルによる原始惑星系円盤のALMA地図の解釈」.アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ. 869 (2): L45. arXiv : 1812.04043 .書誌コード:2018ApJ...869L..45B.土井10.3847/2041-8213/aaf743
  26. ^ Agra-Amboage, V.; Dougados, C.; Cabrit, S.; Reunanen, J. (2011年8月). 「DGタウリジェットのサブアークセカンド[Fe ii]分光画像。周期的泡とダストディスク風?」(PDF) . Astronomy & Astrophysics . 532 : A59. arXiv : 1106.2690 . Bibcode :2011A&A...532A..59A. doi :10.1051/0004-6361/201015886 . 2025年3月28日閲覧
  27. ^ Hartigan, Patrick; Kenyon, Scott J.; Hartmann, Lee; Strom, Stephen E.; Edwards, Suzan; Welty, Alan D.; Stauffer, John (1991年12月). "Optical Excess Emission in T Tauri Stars". Astrophysical Journal . 382 : 617– 635. Bibcode :1991ApJ...382..617H. doi :10.1086/170749 . 2025年3月28日閲覧
  28. ^ 花輪智之; アントニオ・ガルフィ; リンダ・ポディオ; クラウディオ・コデッラ; ドミニク・セグラ=コックス (2024年3月). 「DGタウ星の円盤への降着ストリーマーの雲小球捕獲モデル」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 528 (4): 6581– 6592. arXiv : 2402.02706 . Bibcode :2024MNRAS.528.6581H. doi : 10.1093/mnras/stae338 . 2025年3月29日閲覧
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DG_Tauri&oldid=1329898573」から取得