Rigel (estrella)

Rigel
Estrella

Rigel, como se observaría desde una distancia de 1 UA. mi.
Datos observacionales
( época J2000.0 )
ascensión recta 05 h  14 min  32,27 s
declinación −08° 12′ 5.91″
Distancia Calle 860 ± 80 años (260 ± 20  pc )
Magnitud aparente ( V ) 0,12/8,44
Constelación Orión
Astrometría
Velocidad  radial ( Rv ) 20,7 km/s
movimiento adecuado
 • ascensión recta 1.31  ms  por año
 • declinación 0,50  mas  por año
Paralaje  (π) 3,78 ± 0,34 [1]  mas
Magnitud absoluta  (V) −7,84±0,2 [2]
Características espectrales
clase espectral B8Iab
Indice de color
 •  B-V −0.03
 •  U−B −0,66
variabilidad tipo α Cygnus [3]
características físicas
Peso 18 [4]  METRO
Radio 79 [5  ] R⊙
Años 8±1⋅10 6 [2]  años
La temperatura 12 130 [6]  K
Luminosidad 1.20+0,21
−0,25
×10 5 [5]  L
metalicidad -0,06±0,10 [2]
Rotación 40 [7] km/s
Parte desde círculo de invierno
Códigos en catálogos
HD 34085, HR 1713, HIP 24436, SAO 131907 β Orioni, 19 Ori, Algebar (Elgebar), TD1 4253
Información en bases de datos
SIMBAD datos
Fuentes: [8] [1]
¿ Información en Wikidata  ?
 Archivos multimedia en Wikimedia Commons

Rigel es una de las estrellas más brillantes del cielo [9] , una estrella casi ecuatorial, β Orionis . Supergigante azul-blanco . El nombre en árabe significa "pie" (es decir, el pie de Orión). Tiene una magnitud visual de 0,12 m . Rigel se encuentra a una distancia aproximada de 860 [1] años luz del Sol. Su temperatura superficial es de 12.130 K ( clase espectral B8I-a) [6] , su diámetro es de unos 110 millones de km (es decir, 79 veces más grande que el Sol), y su magnitud absoluta es −7,92 m ; su luminosidad es unas 120.000 veces [5] [10] mayor que la del sol.

Los antiguos egipcios asociaron a Rigel con Sakh , el rey de las estrellas y el patrón de los muertos, y más tarde con Osiris .

Parámetros físicos

Según las medidas espectroscópicas, la distancia a Rigel se estima en 700–900 años luz ( 210–280 pc ). Los datos del catálogo de Hipparcos (2ª ed.) basados ​​en el paralaje de Rigel dan una distancia de 860 al. años ( 264 pc ), con un error de alrededor del 19%. La estrella Rigel es una supergigante azul , 17 veces más masiva que el Sol, tiene un brillo de unos 120 mil solares [5] . La mayoría de estas estrellas se concentran en la línea de la Vía Láctea en el cielo. Desde una distancia de 1 a. E. (del Sol a la Tierra) Rigel tiene una magnitud de −38 m y es un círculo enorme con un diámetro angular de 35 °. El flujo de radiación de una estrella por 1 m² es más de 150 MW (alrededor de 15 kW/cm² ), y la radiación solar es de solo 1,4 kW/m² . Cualquier objeto ubicado a una distancia de 1 UA. es decir, de Rigel, se evaporará y será dispersada por un fuerte viento estelar.

Siendo una estrella muy brillante, Rigel ilumina las nubes de polvo en las inmediaciones. La más notable de estas nubes es IC 2118 (la Nebulosa Cabeza de Bruja) [11] . También asociada con Rigel está la Nebulosa de Orión , que, sin embargo, se encuentra casi al doble de distancia de la Tierra. Rigel a veces se clasifica como un miembro distante de la asociación Orion OB1 , y junto con otras estrellas brillantes en esa área del cielo, es probable que sea miembro de la asociación Taurus-Orion OB1 que aún se está formando [11] .

Rigel es una estrella variable con un ciclo irregular, característico de las supergigantes, y tiene un rango de magnitud de 0,03 a 0,3 y un período de aproximadamente 22 a 25 días. El sistema Rigel consta de tres estrellas. A veces se sugiere la presencia de una cuarta estrella en el sistema, pero esto generalmente se considera una mala interpretación de la variabilidad de la estrella primaria, que puede ser causada por pulsaciones físicas de la superficie [12] .

Fotometría espacial

Rigel fue observado por el satélite MOST canadiense durante casi 28 días en 2009. El brillo de esta supergigante cambiaba periódicamente dentro de pequeños límites. Los cambios graduales en el flujo de radiación indican la presencia de pulsaciones de largo período de la estrella [13] .

Observaciones espectroscópicas

Rigel tiene un halo de gas a su alrededor . Su origen está asociado a la formación de una estrella [11] .

Sistema

La estrella Rigel se conoce como un doble visual desde 1831, cuando fue estudiada por primera vez por V. Ya. Struve . Rigel B es una estrella tenue con una magnitud aparente de +6,7 m , que es 500 veces más brillante que Rigel. Debido a su proximidad a la estrella principal, el componente B solo puede observarse de forma fiable con un telescopio de 7 cm [12] . Se estima que la distancia desde el componente B a la estrella principal es de más de 2200 AU. e., que excluye la observación de signos de movimiento orbital [11] [12] .

Rigel B es una binaria espectroscópica que consta de dos estrellas de secuencia principal que orbitan un centro de masa común en 9,8 días. Ambas estrellas pertenecen al tipo espectral B9V. Rigel B es la estrella más masiva de este par, con una masa de 2,5 masas solares frente a 1,9 de Rigel C [11] [12] .

A finales del siglo XIX  y principios del XX, hubo disputas sobre la aparente binaridad de Rigel B. Algunos observadores afirmaron que lo veían como un sistema binario, mientras que otros lo negaron. Muchos partidarios de la binaridad de Rigel B a menudo no pudieron repetir sus observaciones. Las observaciones descartaron la posibilidad de un satélite visible para Rigel B [11] [12] .

Importancia cultural

Los maoríes celebraban Matariki (año nuevo) en el primer levantamiento de las Pléyades y Rigel.

Alrededores

Las siguientes estrellas se encuentran dentro de un radio de 20 años luz de la estrella Rigel A [14] .

Estrella clase espectral distancia, st. años Abdominales. sonido magnitud Valor aparente (de Rigel A)
Rigel B B9V 0.03223 −0,52 −15,55
rigel s B9V 0.03223 −0,52 −15,55
TYC 4763-516-1 G0V 12.65 3.99 1.93
TYC 5331-1211-1 F6V 16.81 3.23 1.79
TYC 5331-1024-1 F4V 17.5 2.98 1.63
TYC 5330-1720-1 B4V 18.28 −0,45 −1,71
TYC 5330-1702-1 G3V 19.01 4.41 3.23

Véase también

Notas

  1. 1 2 3 Distancias precisas a estrellas masivas cercanas con la nueva reducción de los datos sin procesar de Hipparcos. arXiv : 0804.2553 (Solo hay un resumen (abstract) en la página, el artículo en sí se descarga desde la parte superior derecha en la sección Descargar, por ejemplo, en formato pdf: https://arxiv.org/pdf/0804.2553v1 )
  2. 1 2 3 Przybilla, N. et al. (enero de 2006). "Espectroscopia cuantitativa de supergigantes de tipo BA". Astronomía y astrofísica 445 (3): 1099–1126. arXiv:astro-ph/0509669 Archivado el 8 de junio de 2019 en Wayback Machine . Bibcode 2006A&A...445.1099P Archivado el 20 de junio de 2019 en Wayback Machine . doi: 10.1051/0004-6361:20053832 .
  3. Página detallada de VizieR  . - β Orion en el catálogo de GCVS . Consultado el 21 de septiembre de 2009. Archivado desde el original el 24 de agosto de 2011.
  4. Moravveji, Ehsan; Moya, Andrés; Guinan, Edward F. (abril de 2012), "Asterosismología del progenitor SN-II cercano: Rigel. Parte II. ¿El mecanismo ε desencadena pulsaciones en modo de gravedad?", The Astrophysical Journal 749 (1): 74–84, Bibcode 2012ApJ ...749..74M (vínculo inaccesible - historial ) .  , doi: 10.1088/0004-637X/749/1/74
  5. 1 2 3 4 Moravveji, Ehsan; Guinan, Edward F.; Shultz, Matt; Williamson, Michael H.; Moya, Andres (marzo de 2012), "Asterosismología del progenitor SN-II cercano: Rigel. Parte I. La fotometría de alta precisión MÁS y el monitoreo de velocidad radial", The Astrophysical Journal 747 (1): 108–115, arXiv: 1201.0843 Archivado el 10 de diciembre de 2017 en Wayback Machine , Bibcode 2012ApJ...747..108M Archivado el 16 de mayo de 2017 en Wayback Machine , doi: 10.1088/0004-637X/747/2/108
  6. 1 2 Zorec, J. et al. (julio de 2009), "Parámetros fundamentales de las supergigantes B del sistema BCD. I. Calibración de los parámetros (λ_1, D) en Teff", Astronomy and Astrophysics 501 (1): 297–320, Bibcode 2009A&A...501. .297Z Archivado el 29 de marzo de 2019 en Wayback Machine , doi: 10.1051/0004-6361/200811147
  7. Abt, Helmut A.; Levato, Hugo; Grosso, Monica (julio de 2002), "Velocidades de rotación de las estrellas B", The Astrophysical Journal 573 (1): 359–365, Bibcode 2002ApJ...573..359A Archivado el 27 de enero de 2016 en Wayback Machine , doi: 10.1086 / 340590
  8. SIMBAD._ _ _ -Rigel en la base de datos SIMBAD . Consultado: 15 de septiembre de 2009.  
  9. Zharov V. E. RIGEL . bigenc.ru . Gran Enciclopedia Rusa - versión electrónica (2017). Consultado el 17 de julio de 2020. Archivado desde el original el 7 de marzo de 2021.
  10. ↑ La magnitud bolométrica de Rigel es −7,92 m ±0,28 m . Conociendo la magnitud absoluta del Sol (4,83 m ), es fácil determinar la luminosidad de Rigel: 1,26+0,37
    −0,29
    ×10 5 litros
  11. 1 2 3 4 5 6 Jedicke, Peter; Levy, David H. (1992). Regal Rigel. El Nuevo Cosmos. Waukesha: Libros de Kalmbach. páginas. 48-53
  12. 1 2 3 4 5 Burnham, Robert, Jr. (1978). Manual celestial de Burnham. Nueva York: Publicaciones de Dover. páginas. 1300
  13. Moravveji, Ehsan; Guinan, Edward F.; Shultz, Matt; Williamson, Michael H.; Moya, Andrés. Astrosismología del progenitor cercano SN-II: Rigel Parte I. La MOST Fotometría de alta precisión y monitoreo de velocidad radial  //  The Astrophysical Journal . - Ediciones IOP , 2012. - 4 de enero ( núm. 747 (1) ). - P. 108-115 .
  14. Es posible que la información no esté completa, ya que no todas las estrellas se pueden detectar desde distancias superiores a 700 al. años separando el sistema Rigel de nosotros

Enlaces