格利泽710

格利泽710是位于巨蛇座尾部的一颗恒星,视星等9.69等,光谱类型为K7Vk[4],这意味着它是一颗以核心的氢进行热核聚变做为能量来源的主序星 (尾码的k显示光谱中有星际物质吸收的谱线)。这颗恒星的质量大约是太阳质量的60% [6],而估计半径是太阳半径的67%[7]。它可能是一颗光度在9.65-9.69之间的疑似变星。

格利泽710
观测资料
历元 J2000
星座 巨蛇座 (尾部)
星官
赤经 18h 19m 50.84215s[1]
赤纬 –01° 56′ 18.9841″[1]
视星等(V) 9.69[2] (9.65–9.69)[3]
特性
光谱分类K7 Vk[4]
U−B 色指数+1.23[2]
B−V 色指数+1.36[2]
变星类型可疑的[3]
天体测定
径向速度 (Rv)–13.8[5] km/s
自行 (μ) 赤经:+1.15[1] mas/yr
赤纬:+1.99[1] mas/yr
视差 (π)51.12 ± 1.63 mas
距离64 ± 2 ly
(19.6 ± 0.6 pc)
绝对星等 (MV)8.7 ± 0.3[来源请求]
详细资料
质量0.6[6] M
半径0.67[7] R
亮度 (bolometric)0.042[来源请求] L
温度4,250[6] K
自转速度 (v sin i)6.42 ± 0.78[8] km/s
其他命名
GJ 710、Gl 710, BD-01 3474, HIP 89825, HD 168442, U449, Vys/McC 63, NSV 10635[2]

这颗恒星目前至地球的距离是63.8光年 (19.6秒差距),但是依据过去和现在依巴谷卫星的资料指出,以它的自行径向速度[9],它将在140万年后接近太阳至很近的距离 - 或许少于一光年[5]。在最接近的时候,它的光度将达到1等星的亮度,如同心宿二一样的亮。在目前的距离上,格利泽710的自行非常小,这意味着它几乎是直接朝向着我们的视线方向移动着,可以与牧夫座的大角星比较。

从现在开始在±1,000万年的时间内,结合格利泽710这颗恒星的质量和距离的接近将对太阳系造成最大的万有引力摄动。

最接近的详细资料和计算

格利泽710有能力对假设的奥尔特云造成摄动送出大量的彗星进入内太阳系,并可能造成撞击事件。然而,以García-Sánchez等人的动力学模型在1999年的模拟,由于格利泽710的接近造成撞击坑的净增加率不会超过5%[6]。他们估计最接近的时间在136万年后,这颗恒星将接近太阳至0.337 ± 0.177秒差距的距离 (1.1光年) [10]

 
一位艺术家描绘的奥尔特云柯伊伯带 (插图)。

博贝列夫 (Bobylev) 在2010年的计算指出,若考虑奥尔特云是包围着太阳的球体,半长轴和半短轴分别是100,000和80,000天文单位,格利泽710将有86%的机会从奥尔特云经过。格利泽710最接近的距离很难精确的计算,因为他非常敏感的取决于目前的位置和速度。博贝列夫估计它会在际离太阳0.311 ± 0.167秒差距 (1.01± 0.54光年)的距离内经过[5];这颗恒星甚至还有1/10,000的机会进入对柯伊伯带有显著影响的距离内 (d < 1,000 AU) [5]

这颗恒星可能是在前后1,000万年内,继大陵五之后,对太阳系摄动第二大的恒星[6]。 在730万年前,大陵五接近太阳的距离小于9.8光年,但其总系统质量是太阳质量的5.8倍,故摄动的影响可能大于格利泽710。大陵五在当时就造成了许多位于奥尔特云的彗星改变轨道而往内太阳系而来。

包含盖亚EDR3探测数据的新的计算结果表明格利泽710在1.29 ± 0.04百万年之后将会以0.051 ± 0.003秒差距(0.17 ± 0.01光年,或10520 ± 600天文单位)的距离接近太阳,而数据的不确定性比之前的小很多[11]。如此距离的接近对冥王星-卡戎系统(以及经典的海王星外天体)轨道的影响可以忽略,但是格利泽710会穿越外奥尔特云(距离太阳小于100,000天文单位或0.48 秒差距),到达内奥尔特云的边缘(距离太阳小于20,000 天文单位)。基于盖亚EDR3数据的更新的计算结果进一步确认了之前的估计结果,并且进一步缩小了不确定性:最小的接近距离为0.052 ± 0.002秒差距(0.17 ± 0.007光年,或10635 ± 400天文单位),最接近时间为1.29 ± 0.02百万年后[12]

对格利泽710接近太阳的参数预测表

来源 研究发表日期 最接近距离(秒差距) 最接近时间(百万年后)
[6] 1999年 0.34±0.18 1.36±0.04
[5] 2010年3月 0.311±0.167 1.45±0.06
[13] 2016年11月 0.0648±0.0303 1.35
[14] 2018年5月 0.052±0.01 1.28±0.05
[15] 2018年5月 0.0676±0.0157 1.281
[11] 2020年12月 0.051±0.003 1.29±0.04
[12] 2022年6月 0.052±0.002 1.29±0.02

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近距离恒星列表

参考资料

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 van Leeuwen, F. Validation of the new Hipparcos reduction. Astronomy and Astrophysics. November 2007, 474 (2): 653–664. Bibcode:2007A&A...474..653V. arXiv:0708.1752 . doi:10.1051/0004-6361:20078357. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 Gliese 710. SIMBAD Astronomical Database. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. [2010-03-18]. (原始内容存档于2019-12-31). 
  3. ^ 3.0 3.1 Kukarkin, B. V.; et al, The third edition containing information on 20437 variable stars discovered and designated till 1968, General Catalogue of Variable Stars 3rd, 1971, Bibcode:1971GCVS3.C......0K 
  4. ^ 4.0 4.1 Gray, R. O.; et al. Contributions to the Nearby Stars (NStars) Project: Spectroscopy of Stars Earlier than M0 within 40 parsecs: The Northern Sample I. The Astronomical Journal. July 2006, 132 (1): 161–170. Bibcode:2006AJ....132..161G. arXiv:astro-ph/0603770 . doi:10.1086/504637. 
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Bobylev, Vadim V. Searching for Stars Closely Encountering with the Solar System. Astronomy Letters. March 2010, 36 (3): 220–226. Bibcode:2010AstL...36..220B. S2CID 118374161. arXiv:1003.2160 . doi:10.1134/S1063773710030060. 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 García-Sánchez, Joan; et al. Stellar Encounters with the Oort Cloud Based on HIPPARCOS Data. The Astronomical Journal. February 1999, 117 (2): 1042–1055. Bibcode:1999AJ....117.1042G. doi:10.1086/300723. 
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  8. ^ López-Santiago, J.; et al, A high-resolution spectroscopic survey of late-type stars: chromospheric activity, rotation, kinematics, and age, Astronomy and Astrophysics, May 2010, 514: A97, Bibcode:2010A&A...514A..97L, doi:10.1051/0004-6361/200913437 
  9. ^ See also: Stellar kinematics.
  10. ^ García-Sánchez, J.; Weissman, P. R.; Preston, R. A.; Jones, D. L.; Lestrade, J.-F.; Latham, D. W.; Stefanik, R. P.; Paredes, J. M. Stellar encounters with the solar system. Astronomy and Astrophysics. 2001, 379 (2): 634–659. Bibcode:2001A&A...379..634G. doi:10.1051/0004-6361:20011330. 
  11. ^ 11.0 11.1 de la Fuente Marcos, Raúl; de la Fuente Marcos, Carlos. An Update on the Future Flyby of Gliese 710 to the Solar System Using Gaia EDR3: Slightly Closer and a Tad Later than Previous Estimates. Research Notes of the AAS. 10 December 2020, 4 (12): 222. Bibcode:2020RNAAS...4..222D. doi:10.3847/2515-5172/abd18d . 
  12. ^ 12.0 12.1 de la Fuente Marcos, Raúl; de la Fuente Marcos, Carlos. An Update on the Future Flyby of Gliese 710 to the Solar System Using Gaia DR3: Flyby Parameters Reproduced, Uncertainties Reduced. Research Notes of the AAS. 28 June 2022, 6 (6): 136. Bibcode:2022RNAAS...6..136D. doi:10.3847/2515-5172/ac7b95 . 
  13. ^ Berski, Filip; Dybczyński, Piotr A. Gliese 710 will pass the Sun even closer. Astronomy & Astrophysics. 2016-11-01, 595: L10. Bibcode:2016A&A...595L..10B. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/201629835  (英语). 
  14. ^ de la Fuente Marcos, Raúl; de la Fuente Marcos, Carlos. An Independent Confirmation of the Future Flyby of Gliese 710 to the Solar System Using Gaia. Research Notes of the AAS. 10 May 2018, 2 (2): 30. Bibcode:2018RNAAS...2...30D. S2CID 119467738. arXiv:1805.02644 . doi:10.3847/2515-5172/aac2d0. 
  15. ^ Bailer-Jones, C.A.L.; Rybizki, J; Andrae, R.; Fouesnea, M. New stellar encounters discovered in the second Gaia data release. Astronomy & Astrophysics. 2018, 616: A37. Bibcode:2018A&A...616A..37B. S2CID 56269929. arXiv:1805.07581 . doi:10.1051/0004-6361/201833456. 

延伸读物

  • García-Sánchez, J.; Weissman, P. R.; Preston, R. A.; Jones, D. L.; Lestrade, J.-F.; Latham, D. W.; Stefanik, R. P.; Paredes, J. M. Stellar encounters with the solar system. Astronomy and Astrophysics. 2001, 379 (2): 634–659. Bibcode:2001A&A...379..634G. doi:10.1051/0004-6361:20011330. 

外部链接