F型主系列星

F型主系列星
広域連星であるうしかい座 タウ星の主星は、F 型主系列星である。
特徴
タイプ中程度の大きさの主系列星のクラス
質量範囲1.1~1.6 M
温度6100~7200 K
平均光度1.7~7.2リットル
外部リンク
列をなしてメディアカテゴリー
列をなしてQ995268

F型主系列星[a]は、スペクトル型Fの主系列で中心核に水素が融合するです。このような星は、一般的に光度クラスV持ちます。質量は太陽約1.1倍から1.6倍表面温度は約6,000~7,200  K。この温度範囲では、大気を通して観測するとF型星は白っぽい色合いになります。[要出典]注目すべき例としては、プロキオンAガンマ・バーギニスAとB、タビーの星などがあります。

スペクトル標準星

典型的なF型主系列星の特性[1] [2]
スペクトル
質量( M )半径R☉明度L☉有効
温度

(K)

指数

(B − V)
F0V1.611.7287.247,2200.30
F1V1.501.6796.177,0200.33
F2V1.461.6225.136,8200.37
F3V1.441.5784.686,7500.39
F4V1.381.5334.176,6700.41
F5V1.331.4733.636,5500.44
F6V1.251.3592.696,3500.49
F7V1.211.3242.456,2800.50
F8V1.181.2211.956,1800.53
F9V1.131.1671.666,0500.56

改訂版ヤーキス・アトラス・システム(ジョンソン&モーガン、1953年)には、F型矮星のスペクトル標準星の稠密なグリッドが記載されているが、そのすべてが今日まで安定した標準星として残っているわけではない。[3]

F型主系列矮星におけるMKスペクトル分類システムのアンカーポイント、すなわち長年変化せず、システムを定義するために使用できる標準星は、おおぐま座78番星(F2 V)と オリオン座π3星(F6 V)であると考えられています。[4]これらの2つの標準星に加えて、モーガンとキーナン(1973)は、HR 1279(F3 V)、HD 27524(F5 V)、HD 27808(F8 V)、HD 27383(F9 V)、およびBeta Virginis (F9 V)をダガー標準星とみなしました。[5]

その他の主要なMK標準星には、HD 23585(F0 V)、HD 26015(F3 V)、HD 27534(F5 V)などがあります。[6]ほぼ同じHDの名称を持つ2つのヒアデス星(HD 27524とHD 27534)は、どちらも強力なF5 V標準星と考えられており、実際にほぼ同じ色と等級を共有しています。

グレイとギャリソン(1989)は、より高温のF型星の矮星標準星表を現代的に公開している。F1およびF7矮星標準星はほとんどリストに載っていないが、専門家の分類者の間では長年にわたり若干の変更が見られる。[7]このクラスでよく使われる標準星には、おおぐま座37番星(F1 V)とうお座イオタ星(F7 V)がある。F4 Vの標準星は現在公式に発表されていない。

F9 Vは、モーガンが分類した高温星と、キーナンが分類したより低温の星との境界を定義するものですが、どの星がF/G矮星境界を定義するかについては文献によって見解が分かれています。モーガンとキーナン(1973)[5]は、おとめ座β星とHD 27383をF9 Vの標準星として挙げましたが、キーナンとマクニール(1989)はHD 10647をF9 Vの標準星として挙げました[8] 。

ライフサイクル

F型星のライフサイクルはG型星に似ています。F型星は水素核融合を起こし、中心部の水素が枯渇すると赤色巨星へと成長します。そして最終的に外層が剥がれ落ち、惑星状星雲を形成し、その中心に高温の白色矮星を残します。

F型星は主系列上で20億年から60億年を過ごします。[9]一方、太陽のようなG型星は主系列上で約100億年を過ごします。[10]

惑星

惑星が存在することが知られている最も近い F 型恒星には、アンドロメダ座ウプシロン星うしかい座タウ星HD 10647HD 33564HD 142HD 60532などがあります。

居住性

いくつかの研究では、F型恒星を周回する惑星でも生命が誕生する可能性があることが示されています。[11]比較的高温のF0型恒星のハビタブルゾーンは約2.0 AUから3.7 AU 、比較的低温のF8型恒星では1.1 AUから2.2 AUの範囲に広がると推定されています。 [11]しかし、G型恒星と比較して、この特定のシナリオにおける仮説上の生命体にとっての主な問題は、より強い光と母星の寿命の短さです。[11]

F型恒星は、紫外線など、はるかに高エネルギーの光を放射することが知られており、長期的にはDNA分子に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。[11]研究によると、地球と太陽距離(F型恒星から地球までの距離より遠く、G2型恒星のハビタブルゾーン外)と同等の距離に位置し、同様の大気を持つ仮想惑星の場合、その表面の生命は地球に比べて紫外線によるダメージが約2.5~7.1倍大きいことが示されています。[12]そのため、その惑星に固有の生命体が生存するには、上層大気のより高密度なオゾン層など、十分な大気の遮蔽が必要になります[11]強力なオゾン層がなければ、理論的には惑星の表面に生命が生息することは可能ですが、水中または地下領域に限定されるか、何らかの形で紫外線に適応した外部被覆(例えば貝殻)を持つ可能性が高くなります。[11] [13]

注記

  1. ^ 「F型矮星」または「黄白色矮星」とも呼ばれる

参考文献

  1. ^ Pecaut, Mark J.; Mamajek, Eric E. (2013年9月1日). 「主系列前期星の固有色、温度、およびボロメトリック補正」.アストロフィジカル・ジャーナル・サプリメント・シリーズ. 208 (1): 9. arXiv : 1307.2657 . Bibcode :2013ApJS..208....9P. doi :10.1088/0067-0049/208/1/9. ISSN  0067-0049. S2CID  119308564.
  2. ^ Mamajek, Eric (2021年3月2日). 「現代の平均矮星の色と有効温度系列」. ロチェスター大学物理天文学部. 2021年7月5日閲覧
  3. ^ ジョンソン, HL ;モーガン, WW (1953). 「改訂版ヤーキススペクトルアトラスに基づくスペクトル型標準のための基礎恒星測光法」.アストロフィジカルジャーナル. 117 (3): 313– 352.書誌コード:1953ApJ...117..313J. doi :10.1086/145697.
  4. ^ Robert F. Garrison. 「MK Anchor Points」. 2019年6月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2022年10月30日閲覧。
  5. ^ ab Morgan, WW; Keenan, PC (1973). 「スペクトル分類」. Annual Review of Astronomy and Astrophysics . 11 : 29. Bibcode :1973ARA&A..11...29M. doi :10.1146/annurev.aa.11.090173.000333.
  6. ^ Morgan, WW; Abt, Helmut A.; Tapscott, JW (1978). Revised MK Spectral Atlas for stars earlier than the sun . Yerkes Observatory, University of Chicago. Bibcode :1978rmsa.book.....M.{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク)
  7. ^ Gray, R. O; Garrison, R. F (1989). 「初期F型星 - 精密分類、ストロムグレン測光法との対決、そして自転の影響」.アストロフィジカル・ジャーナル・サプリメント・シリーズ. 69 : 301.書誌コード:1989ApJS...69..301G. doi :10.1086/191315.
  8. ^ キーナン、フィリップ C.; マクニール、レイモンド C. (1989). 「低温星のための改訂版MK型パーキンスカタログ」.アストロフィジカル・ジャーナル・サプリメント・シリーズ. 71 : 245.書誌コード:1989ApJS...71..245K. doi :10.1086/191373.
  9. ^ Lejeune, T.; Schaerer, D. (2001). 「(UBV) J (RI) C JHKll'm、HST-WFPC2、ジュネーブ、ワシントン測光システムにおけるジュネーブ恒星進化軌跡と等時線のデータベース」天文学と天体物理学. 366 : 538. arXiv : astro-ph/0011497 . Bibcode :2001A&A...366..538L. doi :10.1051/0004-6361:20000214.
  10. ^ Guide, Universe (2019-04-07). 「F型星(黄色/白色)」. Universe Guide . 2022年5月3日閲覧。
  11. ^ abcdef Hadhazy, Adam (2014年5月1日). 「より高温で明るい恒星に生命は耐えられるか?」space.com . 2018年3月31日閲覧
  12. ^ Cuntz, M.; Wang, Zh; Sato, S. (2015年3月9日). 「F星系における可能性のある系外衛星の気候学的および紫外線に基づく居住可能性」.天文ニュース. arXiv : 1503.02560 . doi :10.1002/asna.201613279. S2CID  118668172.
  13. ^ Sato, S.; Cuntz, M.; Olvera, CM Guerra; Jack, D.; Schröder, K.-P. (2014年7月). 「F型星周辺の居住可能性」. International Journal of Astrobiology . 13 (3): 244– 258. arXiv : 1312.7431 . Bibcode :2014IJAsB..13..244S. doi :10.1017/S1473550414000020. ISSN  1473-5504. S2CID  119101988.
「https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=F型メインシーケンス星&oldid=1304162632」より取得