Messier 55 - kroglasta zvezda NGC 6809

Pin
Send
Share
Send

Dobrodošli nazaj v Messier ponedeljek! Nadaljujemo s spoštovanjem naše drage prijateljice Tammy Plotner in si ogledamo "Summer Rose Star", ki je znan kot kroglasta zvezdna skupina Messier 55. Uživajte!

V 18. stoletju je francoski astronom Charles Messier med nočnim nebom za komete opazoval prisotnost fiksnih, razpršenih predmetov na nočnem nebu. Pravočasno bi prišel sestaviti seznam približno 100 teh predmetov z namenom, da poskrbi, da jih astronomi niso zmotili za komete. Vendar bo ta seznam - znan kot Messier Catalogue -, nadaljeval pomembnejšo funkcijo.

Eden od teh predmetov je Messier 55, kroglasta zvezdna kopica, ki se nahaja v ozvezdju Strelca. Ta skupina je znana tudi kot "Summer Rose Star", ki se nahaja 17.600 svetlobnih let od Zemlje in sega v premeru približno 100 svetlobnih let. Medtem ko ga je mogoče videti z daljnogledom, je ločitev njegovih posameznih zvezd mogoče le z majhnim teleskopom in iskalnim teleskopom.

Opis:

Ta ohlapna krogla zvezdnih točk se nahaja približno 17.300 svetlobnih let od planeta Zemlje in sega v premer skoraj 100 svetlobnih let, vendar se ne zdi koncentrirana - vendar je dom več deset tisoč zvezd. Si kdo res vzame čas, da jih šteje? Veš da. M. J. Irwin in V. Trimble sta to storila ravno med študijem Messier-a leta 1984:

„Poročajo o številu zvezd kot funkciji položaja in navidezne veličine v bogati, relativno odprti južni kroglasti grozdu NGC 6809 (M55). Tri AAO 150arcsec plošče so na Inštitutu za astronomijo v Cambridgeu skenirali s sistemom za samodejno merjenje plošč (APM) in 20825 slik prešteli s pripadajočo programsko opremo. Prej znane lastnosti bogatih krogličnih grozdov, ki se pojavljajo v surovem štetju, vključujejo sploščenje svetilnosti, povečano osrednjo koncentracijo svetlih zvezd glede na blede (običajno razlagajo kot masno segregacijo) in blaga odstopanja v radialnem profilu Kingovih modelov. Znatrpanost polja, zaradi katere postopek štetja manjkajoče zvezde prednostno v bližini centra grozda, prispeva k vsem tem in je lahko odgovorna za vse navidezne množične segregacije, ne pa tudi za vsa ostala dva učinka. "

Ampak samo hočeš dobro, če šteje zvezde? No, če vemo, koliko zvezd je na določenem območju, astronomi pomagajo izračunati tudi druge stvari, na primer kemično obilje. Said Carlos Alvarez in Eric Sandquist v svoji študiji 2004:

„V krogličnem grozdu M55 (NGC 6809) smo sestavili asimptotične orjaške, vodoravne in zgornje rdeče veje zvezde (AGB, HB in RGB). S štetjem zvezd in parametrom R izračunamo začetno številčnost helija. Razmerje je za kroglični grozd nenavadno visoko, saj je od predvidenih vrednosti skoraj 2, najvišje pa pri množičnem krogličnem grozdu. Trdimo, da je posebna morfologija in kovinost M55 povzročila dolgožive zvezde HB, ki niso preveč modre, da ne bi nastale zvezde AGB. Ta rezultat namiguje, da lahko preslikamo evolucijske učinke na HB. Nazadnje, čeprav ne najdemo dokazov o spremembah morfologije HB z oddaljenostjo od središča grozda, so rdeče zvezde HB bistveno manj koncentrirane kot večina HB zvezd, najbolj modre zvezde pa so bolj koncentrirane. "

Fotometrično preučevanje krogličnih grozdov daje tudi astronomom prednost, če jih primerjajo z drugimi, da bi videli, kako se razvija vsak. Kot so v svoji študiji iz leta 1999 navedli P. Richter in drugi:

„Predstavljamo stroemgren CCD fotometrijo za dva galaktična kroglasta grozda M55 (NGC 6809) in M22 (NGC 6656). Razlika med M55 in M22 je lahko podobna razliki v integralni moči pasu CN med krogličnimi grozdi M31 in galaktičnim sistemom. Diagram barvnega in magnitudo M55 prikazuje prisotnost populacije 56 zvezd modrega straga, ki so bolj osrednje koncentrirane kot zvezde rdečih velikanov. "

A gledanje krogličnih grozdov, kot je Messier 55, z drugačno valovno dolžino svetlobe, razen optičnih, razkriva še bolj osupljive podrobnosti - kot je vizija XMM-Newtona. Kot so v svoji študiji iz leta 2006 povedali N.A. Webb (et al):

„Z uporabo nove generacije rentgenskih opazovalnic zdaj začenjamo identificirati populacije tesnih dvojišč v krogličnih grozdih, ki so bile prej vidne v optični domeni zaradi visoke gostote zvezd. Menijo, da so ti dvostranski dokumenti vsaj deloma odgovorni za zamudo neizogibnega propada globularnih grozdov, zato je bistvenega pomena za razumevanje razvoja krogličnih grozdov in so pomembni tudi pri preučevanju samih binarnih datotek. Tukaj predstavljamo opažanja krogličnih grozdov XMM-Newton, v katerih smo identificirali nevtronske zvezde z nizko maso rentgenskih binarnih datotek in njihove potomce (milisekundni pulsarji), kataklizmične spremenljivke in druge vrste dvojišč. Razpravljamo ne le o značilnostih teh binarnih datotek, temveč tudi o njihovem nastanku in razvoju v krogličnih grozdih ter njihovi uporabi pri sledenju dinamične zgodovine teh grozdov. "

Zgodovina opazovanja:

M55 je prvotno odkril Abbe Lacaille 16. junija 1752, ko je opazoval v Južni Afriki. V svojih zapiskih je zapisal: "Spominja na nejasno jedro velikega kometa." Seveda bi naš lastni lovec na komete, Charles Messier, iskal dobrega leta, preden ga je obnovil, da bi ga dodal v svoj katalog. Do 24. julija 1778 je našel predmet in ga zapisal tako, kot sledi:

„Meglica, ki je belkasto mesto, približno 6 ′ širine, njena svetloba je enakomerna in zdi, da ne vsebuje nobene zvezde. Njen položaj je bil določen iz zeta Strelca, z uporabo vmesne zvezde 7. magnitude. To meglico je odkril M. l'Abbe de LaCaille, glej Mem. Acad. 1755, str. 194. M. Messier ga je zaman iskal 29. julija 1764, kot je bilo zapisano v njegovih spominih. "

Sledili bi Johann Elert Bode, Dunlop in Caroline Herschel, vendar bi bil rešljivost tega velikega kroglastega grozda prvi sir William Herschel. V svojih zasebnih zapiskih piše:

„Bogata kopica zelo stisnjenih zvezd, nepravilno okrogle, dolge približno 8 minut. Z opazovanjem majhnega 20-metrskega teleskopa, ki bi lahko dosegel zvezde 38,99 krat daleč od očesa, poglobljenost tega grozda ne more biti veliko manjša od 467. reda: ugotovil sem, da spada v 400. red. "

Iskanje Messierja 55:

M55 nikakor ni enostavno najti. Eden najboljših načinov iskanja je začetek pri strelcu Theta 1 in Theta 2, kjer boste našli približno dve širini prstov severozahodno od tega para približno štiri stopinje. Oba Theta sta na očesu zatemnjena - približno magnitudo 4 in 5, vendar ju boste prepoznali, ko boste našli dve zvezdi, ločeni za manj kot pol stopinje in usmerjeni proti severu / jugu.

Za povprečen daljnogled bo to postavilo M55 okoli daljnogleda daleč proti severozahodu. Za povprečne iskalne organe za pravilno sliko postavite Thetas v položaj ob 8:00 na rob polja iskalnega kazalca in pojdite do okularja z najmanjšim možnim povečevanjem, da ga poiščete.

Čeprav ima visoko vizualno svetlost, ima M55 nizko svetlost na površini, zato ni primeren za nebo, ki je onesnaženo z mestom ali svetlobo. V temnem nebu bodo daljnogledi videli kot okrogel meglen obliž - kot difuzni komet, mali teleskopi pa lahko začnejo ločevati posamezne zvezde. Teleskopi z večjo zaslonko bodo zlahka izbrali fino zrno zvezd z nizko magnitudo!

Uživajte v svoji razrešljivosti tega velikega krogličnega grozda!

In kot vedno, tudi tukaj so hitra dejstva o tem Messierjevem predmetu:

Ime predmeta: Messier 55
Nadomestne označbe: M55, NGC 6809
Vrsta predmeta: Kroglasta gruča razreda XI
ozvezdje: Strelec
Desno vnebovzetje: 19: 40.0 (h: m)
Deklinacija: -30: 58 (deg: m)
Razdalja: 17,3 (kly)
Vizualna svetlost: 6,3 (mag)
Navidezna dimenzija: 19,0 (ločni min)

Tu smo napisali veliko zanimivih člankov o Messier objektih, pri reviji Space. Tu je uvod Tammyja Plotnerja v Messierjeve objekte, M1 - rakova meglica in člankov Davida Dickisona o Messier maratonih 2013 in 2014.

Bodite prepričani, da si oglejte celoten katalog Messier. Če želite več informacij, pa si oglejte SEDS Messier Database.

Viri:

  • Messier objekti - Messier 55: Summer Rose Star
  • SEDS - Messier 55
  • Wikipedia - Messier 55

Pin
Send
Share
Send