| 観測データ エポックJ2000 エキノックスJ2000 | |
|---|---|
| 星座 | クジラ |
| 発音 | / ˌ t aʊ ˈ s iː t aɪ / |
| 赤経 | 01時間44分04.083秒[ 1 ] |
| 赤緯 | −15° 56′ 14.93″ [ 1 ] |
| 見かけの等級 (V) | 3.50 ± 0.01 [ 2 ] |
| 特徴 | |
| 進化段階 | 主系列 |
| スペクトル型 | G8V [ 3 ] |
| U−B色指数 | +0.21 [ 4 ] |
| B−V色指数 | +0.72 [ 4 ] |
| 天体測量 | |
| 視線速度(R v) | −16.68 ± 0.05 [ 5 ] km/s |
| 固有運動(μ) | RA: −1721.728マス/年[ 1 ] 12 月: +854.963マス/年[ 1 ] |
| 視差(π) | 273.8097 ± 0.1701 mas [ 1 ] |
| 距離 | 11.912 ± 0.007 光年 (3.652 ± 0.002 pc ) |
| 絶対等級 (M V) | 5.69 ± 0.01 [ 2 ] |
| ボロメトリーの絶対 等級 (M bol ) | 5.52 ± 0.02 [ 2 ] |
| 詳細 | |
| 質量 | 0.800 ± 0.008 [ 6 ] M ☉ |
| 半径 | 0.793 ± 0.004 [ 6 ] R ☉ |
| 明るさ | 0.488 ± 0.010 [ 2 ] L ☉ |
| 明度(視覚、L V) | 0.45 [注 1 ] L ☉ |
| 表面重力(log g) | 4.48 ± 0.05 [ 6 ] cgs |
| 温度 | 5,320 ± 40 [ 6 ] K |
| 金属性 | 28 ± 3 % 太陽 |
| 金属量 [Fe/H] | −0.55 ± 0.05 [ 7 ] デックス |
| 回転 | 46 ± 4 日[ 6 ] |
| 回転速度(v sin i) | 0.1 ± 0.1 [ 6 ] km/s |
| 年 | 8~10 [ 8 ] ギリシア |
| その他の指定 | |
| τ Cet、52 Cet、BD −16°295、FK5 59、GJ 71、HD 10700、HIP 8102、HR 509、SAO 147986、LFT 159、LHS 146、LTT 935 [ 4 ] | |
| データベース参照 | |
| シンバッド | データ |
| 太陽系外惑星アーカイブ | データ |
| アリンス | データ |
タウ・クジラ( τ Cetiのラテン語表記)は、くじら座にある単星で、スペクトル的には太陽に似ているものの、質量は太陽の約78%しかない。太陽系から12光年(3.7パーセク)弱の距離にあるため、比較的近い恒星であり、 G型単独恒星の中では最も近い。恒星変動はほとんどなく安定しており、太陽に比べて金属欠乏(水素とヘリウム以外の元素が少ない) である。
肉眼で3.5等級の明るさで見える。[ 2 ]タウ・クジラ座から見ると、太陽は北半球のうしかい座にあり、明るさは約2.6等級である。[注2 ] [ 9 ]
観測により、タウ・クジラの周囲には太陽系全体に存在する量の10倍以上の塵が検出されています。タウ・クジラは太陽系外惑星探索の対象として注目されており、候補惑星が数多く提案されていますが[ 10 ] 、 2025年現在、[アップデート]惑星が存在するという明確な証拠は残っていません。[ 11 ]クジラの破片円盤のため、タウ・クジラを周回する惑星は、現在の地球よりもはるかに多くの衝突に直面することになります。居住可能性へのこのハードルにもかかわらず、太陽類似(太陽のような)特性により、この恒星への関心が高まっています。安定性、類似性、太陽への相対的な近さを考えると、タウ・クジラは地球外知的生命体探査(SETI)のターゲットとして常に挙げられています。[ 12 ]
名前
[編集]「くじら座タウ」という名前は、ドイツの天体地図作成者ヨハン・バイエルのウラノメトリア星カタログの一部として 1603 年に確立された、この星のバイエル指定です。バイエルのくじら座配列では「番号 T」です。1650年頃にカイロで書かれたアル・アクサシ・アル・ムアケットの暦表の星のカタログでは、この星はターリス・アル・ナーマート(ثالث النعامات – thālith al-naʽāmāt )と指定されており、ラテン語ではダチョウの3番目を意味するTertia Struthionumと訳された。[ 13 ]この星は、 η Cet (デネブ・アルゲヌビ)、θ Cet (タニー・アル・ナアマト)、η Cet (バテン・カイトス)、υ Cetとともに、鶏ダチョウのAl Naʽāmāt (النعامات)であった。 [ 14 ] [ 15 ]
中国の天文学では、「方形天倉」(中国語:天倉、ピンイン:Tiān Cāng )は、くじら座τ、くじらι、くじらη、くじら座η、くじらθ 、およびくじら57星からなる星図を指します。[ 16 ]したがって、くじら座τそのものの中国語名は「方陣天倉五星」(中国語:天倉五、ピンイン:Tiān Cāng wƔ)である。[ 17 ]
モーション
[編集]恒星の固有運動とは、天球を横切る恒星の移動速度であり、より遠くにある背景の物体との相対的な位置を比較することによって決定されます。 年間1.9秒角(1900年/度)[注3 ]タウ・クジラは固有運動の大きい星と考えられている。固有運動が大きいことは太陽に近いことの指標である。[ 18 ]近くの星は遠くの背景の星よりも速く空を横切る弧の角度を移動することができるため、視差の研究に適した候補となる。タウ・クジラの場合、視差の測定は太陽からの距離を示している。11.9 光年の距離にある。太陽に最も近い恒星系の一つであり、スペクトル型G星としてはアルファ・ケンタウリAに次ぐ距離にある。[ 19 ]
星の視線速度は、星の運動のうち太陽に向かう方向と遠ざかる方向の成分です。星のスペクトルを測定することで測定できます。ドップラー効果により、星が観測者から遠ざかっている場合はスペクトルの吸収線がわずかに赤色(長波長側)にシフトし、観測者に近づいている場合は青色(短波長側)にシフトします。タウ・クジラの場合、視線速度は約-17km/sで、負の値は太陽に近づいていることを示しています。[ 20 ]この星は約4万3000年後に太陽に最も接近し、10.6光年(3.25パーセク)まで接近します。[ 21 ]
タウ・クジラまでの距離、固有運動、視線速度は、星の宇宙空間における運動を表す。太陽に対する相対的な宇宙速度は37.2 km/sである。[ 22 ]この結果は、タウ・クジラの天の川銀河を通る軌道を計算するのに使用できる。その平均銀河中心距離は9.7キロパーセク(約32000 光年)で、軌道離心率は0.22である。[ 23 ]
物理的特性
[編集]
タウ・クジラ系は、恒星成分が1つしかないと考えられています。13.1等級の暗い伴星が観測されています。2000年時点では、主星から137 秒角離れている。重力による束縛の可能性もあるが、視線方向の偶然によるものである可能性が高いと考えられている。[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]
タウ・クジラとその系の物理的特性について知られていることのほとんどは、分光測定によって決定されています。スペクトルを星の進化に関する計算モデルと比較することで、タウ・クジラの年齢、質量、半径、光度を推定することができます。しかし、天文干渉計を用いることで、星の半径を0.5%の精度で直接測定することができます。[ 2 ]このような方法によって、タウ・クジラの半径は次のように測定されています。太陽半径の79.3% ± 0.4%です。[ 2 ]これは太陽よりもやや質量の小さい恒星に予想される大きさです。[ 27 ]
回転
[編集]タウ・クジラの自転周期は、一価イオン化 カルシウム(Ca II)の典型的なHおよびK吸収線の周期的変動によって測定された。これらの吸収線は表面磁気活動と密接に関連しているため[ 28 ]、変動周期は活動領域が恒星の周りを一回転するのに必要な時間を測定している。この方法により、タウ・クジラの自転周期は次のように推定される。34 d . [ 29 ]ドップラー効果により、星の自転速度はスペクトルの吸収線の幅に影響を及ぼします(観測者から遠ざかる側からの光は長波長側にシフトし、観測者に近づく側からの光は短波長側にシフトします)。これらの吸収線の幅を分析することで、星の自転速度を推定できます。タウ・クジラの予測自転速度は
- v eq · sin i ≈ 1 km/s、
ここで、v eqは赤道上の速度、iは視線に対する自転軸の傾斜角である。典型的なG8星の場合、自転速度は約2.5 km/s。比較的低い自転速度の測定値は、タウ・クジラがほぼその極の方向から観測されていることを示している可能性がある。[ 30 ] [ 31 ]
最近では、2023年の研究では、回転周期は46 ± 4 dと a v eq sin iの0.1 ± 0.1 km/s、これは極傾斜角に相当します。7° ± 7° . [ 6 ]
金属性
[編集]恒星の化学組成は、その形成年齢を含む進化の歴史に関する重要な手がかりを提供します。恒星が形成される塵とガスからなる星間物質は、主に水素とヘリウムで構成され、微量の重元素を含んでいます。近くの恒星は進化と死を繰り返すにつれて、星間物質に重元素の割合を増やしていきます。そのため、若い恒星は、古い恒星よりも大気中の重元素の割合が高い傾向があります。これらの重元素は天文学者によって「金属」と呼ばれ、重元素の割合は金属量と呼ばれます。[ 32 ]恒星の金属量は、容易に観測できる重元素である鉄(Fe)と水素の比で表されます。鉄の相対的な存在量の対数を太陽と比較します。くじら座タウ星の場合、大気の金属量は
- デックス、
これは太陽存在比の約3分の1に相当する。過去の測定値は-0.13から-0.60の範囲で変動している。[ 33 ] [ 34 ]
この鉄の含有量の少なさは、タウ・クジラが太陽よりも古い可能性を示唆している。その年齢はこれまで推定されていた。5.8 Gyrだが、現在では9 Gyr . [ 8 ]これは太陽の年齢は4.57億年である。しかし、タウ・クジラの年齢は4.4億年から採用されたモデルに応じて12億年かかる。 [ 27 ]
自転に加えて、恒星のスペクトルにおける吸収特性を広げるもう一つの要因は圧力広がりです。近傍の粒子の存在は、個々の粒子から放出される放射線に影響を与えます。そのため、線幅は恒星の表面圧力に依存し、表面圧力は温度と表面重力によって決まります。この手法は、タウ・クジラの表面重力を決定するために使用されました。この恒星の表面重力の対数log gは約4.4で、太陽のlog g = 4.44に非常に近い値です。 [ 33 ]
明るさと変動
[編集]タウ・クジラの明るさは太陽の明るさのわずか55%に等しい。[ 23 ]地球型惑星がこの恒星を周回するには、約地球の太陽放射レベルに合わせるために0.7 AU 。これは金星と太陽の平均距離とほぼ同じです。
タウ・クジラの彩層(光を発する光球のすぐ上にある恒星の大気の部分)は現在、磁気活動がほとんどないか全く見られず、安定した恒星であることを示している。[ 35 ]温度、顆粒、彩層に関する9年間の研究では、系統的な変動は見られなかった。HおよびK赤外線バンド周辺のCa II放射は11年周期の可能性を示しているが、これは太陽に比べると弱い。[ 30 ]あるいは、この恒星はマウンダー極小期(ヨーロッパの小氷期に関連する、太陽表面の黒点が非常に少なくなった歴史的な期間)に類似した低活動状態にある可能性が示唆されている。 [ 36 ] [ 37 ] タウ・クジラのスペクトル線プロファイルは非常に狭く、乱流が少なく自転が観測されていることを示している。[ 38 ]この恒星の星震動の振幅は太陽の約半分で、モード寿命は短い。[ 2 ]
惑星の探索
[編集]タウ・クジラへの研究関心を駆り立てる主な要因は、その近さ、太陽に似た特徴、そしてその惑星に生命が存在する可能性である。分類の目的として、ホールとロックウッドは「『太陽型恒星』、『太陽類似体』、『太陽の双子』という用語は、次第に限定的な説明になっている」と報告している。[ 39 ]タウ・クジラは、質量が太陽に似ており変動も小さいが、金属元素が比較的少ないことから、後者のカテゴリーに当てはまる。この類似性は、数十年にわたり、科学的な検証だけでなく、大衆文化にも影響を与えてきた。1988年には、視線速度観測によって、木星程度の距離内にあるタウ・クジラの周囲に巨大惑星が存在することに起因する周期的な変動は排除された。[ 40 ] [ 41 ]より高精度な測定によって、少なくとも2012年12月までは、そのような惑星は排除され続けている。[ 41 ]速度精度は、5年間の測定で約11 m/sに達した。[ 42 ]この結果ではホットジュピターは除外され、木星の質量以上で公転周期が15年未満の最小質量を持つ惑星もおそらく除外されます。[ 43 ]さらに、ハッブル宇宙望遠鏡の広視野惑星カメラによる近傍恒星の調査が1999年に完了し、タウ・クジラの暗い伴星の探索も行われましたが、望遠鏡の分解能の限界に達するものは発見されませんでした。[ 44 ]
しかし、これらの探索では、より大きな褐色矮星とより近い軌道を周回する巨大惑星のみが除外されたため、恒星の周りを周回するより小さな地球のような惑星が除外されたわけではありませんでした。[ 44 ]ホットジュピターが近い軌道に存在する場合、恒星のハビタブルゾーンを乱す可能性が高いため、それらを除外したことで、地球のような惑星の可能性があると判断されました。[ 40 ] [ 45 ]一般的な研究では、惑星の存在と比較的金属量の多い親星との間に正の相関関係があることが示されており、タウ・クジラのような金属量の低い恒星では惑星を持つ可能性が低いことを示唆しています。[ 46 ]
| コンパニオン (星順) | 質量 | 半径 (AU) | 軌道周期 (日) | 偏心 | 傾斜 | 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g (未確認) | ≥1.75+0.25 −0.40 M 🜨 | 0.133+0.001 −0.002 | 20.00+0.02 −0.01 | 0.06 ± 0.13 | — | — |
| h (未確認) | ≥1.83+0.68 −0.26 M 🜨 | 0.243 ± 0.003 | 49.41+0.08 −0.10 | 0.23+0.16 −0.15 | — | — |
| e (疑わしい) | ≥3.93+0.83 −0.64 M 🜨 | 0.538 ± 0.006 | 162.87+1.08 −0.46 | 0.18+0.18 −0.14 | — | — |
| f (未確認) | ≥3.93+1.05 −1.37 M 🜨 | 1.334+0.017 −0.044 | 636.13+11.70 −47.69 | 0.16+0.07 −0.16 | — | — |
| デブリディスク | 6.2+9.8 −4.6–52+3 −8 オーストラリア | 35 ± 10 ° | — | |||
惑星候補
[編集]2012年12月19日、タウ・クジラを周回する5つの候補惑星からなる系を示唆する証拠が提示された。[ 7 ]惑星の推定最小質量は地球の2~6質量で 、公転周期は14~640日である。そのうちの1つ、タウ・クジラeは、地球が太陽から離れている距離の約半分の距離をタウ・クジラから周回しているようである。タウ・クジラeの光度は太陽の52%で、恒星からの距離は0.552 AUであるため、この惑星は地球の1.71倍の恒星放射を受け取り、これは地球の1.91倍の金星よりわずかに少ない。しかし、一部の研究ではこの惑星は恒星のハビタブルゾーン内にあるとされている。[ 48 ] [ 49 ]惑星居住可能性研究所は、地球の28.5%の量の恒星光を受け取るタウ・クジラfが、狭いながらも恒星の居住可能領域内にあると推定しました。[ 50 ]
新たな結果が2017年8月に発表された。[ 10 ]彼らはTau Ceti eとfを候補として確認したが、惑星b(偽陰性の可能性がある)、c(その弱く定義された見かけの信号は恒星の自転と相関していた)、およびd(すべてのデータセットに現れなかった)を一貫して検出できなかった。代わりに、軌道が20日と49日の2つの新しい惑星候補gとhを発見した。候補惑星から検出された信号の視線速度は30cm/sと低く、その検出に使用された実験方法はHARPSに適用されたもので、理論上は約20cm/sまで検出できた可能性がある。[ 10 ]更新された4惑星モデルは動的にパックされており、数十億年にわたって安定している可能性がある。
2019年に『Astronomy & Astrophysics』誌に掲載された論文では、タウ・クジラに木星または超木星が存在する可能性があることが、接線方向の天体測定速度が約11.3 m/sであることから示唆されている。この推定天体の正確な大きさと位置はまだ確定していないが、3 AUから20 AUの間を周回する場合、最大で木星の5倍の質量である。[ 51 ] [注4 ] 2020年の『Astronomical Journal』誌に掲載された、天文学者のジェイミー・ディートリッヒとダニエル・アパイによる研究では、2017年の4惑星モデルを仮定して既知の惑星の軌道安定性を分析し、他の何百もの惑星系から特定された統計パターンを考慮して、まだ検出されていない追加の惑星が存在する可能性が最も高い軌道を調査した。この分析では、惑星候補b、c、dと一致する軌道にさらに3つの惑星が存在すると予測された。[ 53 ]独立して予測された惑星周期と、視線速度データで以前に特定された3つの惑星候補の周期との間の近い一致は、これらの候補が真に惑星であることを証明している可能性があるが、[ 53 ] 2017年の論文ではこれらの候補は否定されている。[ 10 ]さらに、この研究では、惑星eとfの間、つまりハビタブルゾーン内に、まだ検出されていない惑星が少なくとも1つ存在すると予測されている。[ 53 ]この予測された太陽系外惑星はPxP-4と特定された。
提案された惑星候補はすべて未確認のままです。2019年、2021年、2025年に行われたタウ・クジラの視線速度の研究では、惑星は確認されませんでした。[ 54 ] [ 55 ] [ 11 ]特に、ESPRESSOデータを使用した2025年の研究では、周期が最大100日である1.7 M🜨の惑星と、居住可能領域にある2~5 M🜨の惑星に感度があるにもかかわらず、惑星は検出されませんでした。これらの結果はタウ・クジラeの存在を支持するものではなく、惑星gとhは検出限界に近く、惑星fは検出限界を下回っています。[ 11 ] [注5 ] 20日間の信号(タウ・クジラgに対応)の弱い証拠は見つかりましたが、統計的に有意ではなく、惑星の性質は疑わしいと考えられています。[ 11 ]
タウ・クジラは地球のほぼ真上を向くように並んでいる可能性が高いため(自転速度から判断すると)、[ 6 ]その惑星がこの並びを共有し、ほぼ正面を向いた軌道を回っている場合、それらの質量は地球の質量ではなく、海王星、土星、木星の質量に近くなる。例えば、タウ・クジラfの軌道が地球の正面から70度傾いている場合、その質量は次のようになる。4.18+1.12
−1.46地球質量の約半分を占め、中低質量のスーパーアースとなる。しかし、これらのシナリオは必ずしも真実ではない。タウ・クジラのデブリ円盤の傾斜は35 ± 10 の場合、惑星の軌道も同様に傾いている可能性がある。もしデブリ円盤とfの軌道が等しいと仮定すると、fは5.56+1.48
−1.94そして9時30分+2.48
−3.24地球の質量とほぼ同じであるため、ミニ海王星である可能性がわずかに高くなります。それに加え、惑星の軌道傾斜角が低いほど、一定期間における安定性が低くなる傾向があります。これは、惑星の質量が大きくなり、重力が強くなるため、近隣の惑星の軌道安定性が乱れるためです。そのため、たとえば、Korolik et al 2023 で推定されているように、くじら座タウ星の極傾斜角が約 7 度で、想定されている惑星も同様であれば、それらの惑星の軌道はわずか 1,000 万年の時間枠内で不安定になりそうなので、星系の寿命である数十億年の間、それらの惑星が存続していた可能性は極めて低くなります。[ 6 ]
タウ・クジラe
[編集]タウ・クジラ e は、 HIRES 、 AAPS 、 HARPS を使用して得られた星の視線速度の変動データの統計的分析によって 2012 年に初めて提案された、タウ・クジラ e を周回する候補惑星[ 10 ]です。 [ 7 ] [ 56 ]その可能性のある特性は 2017 年に洗練されました。[ 10 ]もし確認されれば、 0.552 AU (太陽系における金星と水星の軌道の間) の距離を公転し、公転周期は 168 日、最小質量は地球の 3.93 倍になります。タウ・クジラ e が地球のような大気を持っていれば、表面温度は約 68 °C (154 °F) になります。[ 57 ]惑星への入射フラックスに基づき、Güdel らによる研究では、 (2014)は、この惑星がハビタブルゾーンの外側にあり、金星のような世界に近いのではないかと推測した。[ 58 ] 2025年現在、この惑星の存在は疑わしい。ESPRESSO分光器は感度が高いにもかかわらず、この惑星を検出する試みが失敗しているからである。 [ 11 ][update]
タウ・クジラf
[編集]タウ・クジラfは、2012年に星の視線速度の変動の統計的分析によってタウ・クジラを周回する候補惑星[ 10 ]であり、2017年にさらなる分析によって発見されました。 [ 7 ]軌道がタウ・クジラの拡張ハビタブルゾーン内にあるため、興味深いものです。[ 59 ]しかし、2015年の研究では、この惑星が温帯に存在していた期間は10億年未満であると示唆されているため、検出可能な生物学的特徴がない可能性があります。[ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
この惑星の特性については、軌道と質量以外にほとんど知られていない。太陽系における火星の軌道に近い1.35 AUの距離をタウ・クジラ星の周りを公転し、公転周期は642日、最小質量は地球の3.93倍である。[ 10 ]
しかし、2021年のデータの再解析により、HARPS分光器の系統的特性に関する詳細な研究が行われ、600日間の信号は、機器の系統的特性と、まだ知られていない1000日間の信号との誤った組み合わせである可能性が高いことが示されました。[ 55 ]
デブリディスク
[編集]2004年、ジェーン・グリーブス率いる英国の天文学者チームは、タウ・クジラの周囲を周回する彗星および小惑星の物質の量が太陽の10倍以上であることを発見しました。これは、このような小天体同士の衝突によって恒星を周回する冷たい塵の円盤を測定することで判明しました。 [ 63 ]この結果は、この系に複雑な生命が存在する可能性に水を差すものです。なぜなら、この系に惑星が存在するとすれば、現在の地球の約10倍の頻度で大規模な衝突が発生するからです。グリーブスは研究当時、「[どの惑星も]恐竜を絶滅させたと考えられる種類の小惑星からの絶え間ない衝突を受ける可能性が高い」と指摘していました。[ 64 ]このような衝突は、衝突と衝突の間の生物多様性の発達を阻害するでしょう。[ 65 ]しかし、木星サイズの巨大なガス惑星が彗星や小惑星の進路を逸らす可能性はあります。[ 63 ]
デブリ円盤は、遠赤外線スペクトル領域におけるシステムからの放射量を測定することによって発見されました。円盤は恒星を中心とする対称的な形状をしており、その外半径は平均して55 AU。タウ・クジラの近くの円盤の暖かい部分からの赤外線放射が不足していることから、半径 55 AU で内側の遮断があることが示唆される。10 AU。比較すると、太陽系のカイパーベルトは30 AUから50 AU。長期間にわたってこの塵のリングが維持されるためには、より大きな天体との衝突によって絶えず補充されなければならない。[ 63 ]ディスクの大部分は、35~50 AU の距離でタウ・クジラの周りを公転しているように見える。50 AUはハビタブルゾーンの軌道をはるかに外れたところにあります。この距離では、ダストベルトは太陽系における海王星の軌道の外側にあるカイパーベルトに類似している可能性があります。 [ 63 ]
くじら座タウ星は、星が年を取るにつれて大きな円盤を失う必要はなく、太陽のような星の間ではそのような厚いベルトは珍しくないかもしれないことを示している。[ 66 ]くじら座タウ星のベルトの密度は、若い隣人であるエリダヌス座イプシロン星の周りのベルトのわずか20分の1である。[ 63 ]太陽の周りにデブリが比較的少ないのは珍しいケースかもしれない。研究チームのメンバーの1人は、太陽がその歴史の初期に別の星の近くを通過し、ほとんどの彗星と小惑星が剥がれ落ちた可能性があると示唆している。[ 64 ]大きなデブリ円盤を持つ星は、衝突によって塵が絶えず生成されるデブリ円盤星では容易に惑星が形成されるように見えるため、天文学者が惑星形成について考える方法を変えた。[ 66 ]
居住性
[編集]タウ・クジラのハビタブルゾーン(地球サイズの惑星で液体の水が存在する可能性のある場所)は、半径0.55~1.16 AUに広がっている。1 AUは地球から太陽までの平均距離である。[ 67 ]タウ・クジラの候補惑星に原始的な生命が存在するかどうかは、分光法による大気の組成分析によって明らかになるかもしれない。地球上の酸素が生命の存在を示すのと同じように、その組成が非生物的である可能性は低い。[ 68 ]

これまでで最も楽観的な探査プロジェクトは、オズマ計画である。これは、選ばれた恒星に人工電波信号の兆候がないか調べることで「地球外知的生命体探査」(SETI )を行うことを目的としていた。このプロジェクトを率いたのは天文学者フランク・ドレイクで、彼は最初の探査対象としてくじら座タウ星とエリダニ座イプシロン星を選んだ。どちらも太陽系の近くに位置し、物理的には太陽と似ている。200時間にわたる観測にもかかわらず、人工信号は発見されなかった。[ 69 ]その後、この恒星系で行われた電波探査では、何も発見されなかった。
こうした成果の不足は、タウ・クジラ系における生命の痕跡の観測への関心を弱めることにはならなかった。2002年、天文学者のマーガレット・ターンブルとジル・ターターは、別のSETIプロジェクトであるフェニックス計画の支援を受けて、 「近傍居住可能系カタログ(HabCat)」を作成した。このリストには、17,000の理論的に居住可能なシステム、これは最初のサンプルの約10%です。[ 70 ]翌年、ターンブルはさらにリストを絞り込み、最も有望な30のシステムを選びました。太陽から100光年以内に5000個もの恒星があり、その中にはタウ・クジラも含まれている。これはアレン・テレスコープ・アレイによる電波探査の基礎となる。[ 71 ]彼女は、(現在は中止されている) [ 72 ] 地球型惑星探査望遠鏡システムによる探査に適した5つの恒星の最終候補リストにタウ・クジラを選び、「もし神が私たちの惑星を別の恒星の周りに置いたとしたら、これらの場所に住みたい」とコメントした。[ 73 ]
フィクションでは
[編集]アンディ・ウィアーによる2021年の小説『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、くじら座タウ星系を舞台にしています。主人公のグレイス・ライランドは、ヘイル・メアリー号に乗ってくじら座タウ星系へ旅立ち、太陽系がアストロファージと呼ばれる微生物に感染したことで人類が絶滅の危機に瀕していることを救います。この作品は数々の賞を受賞し、現在フィル・ロードとクリストファー・ミラーによって映画化されています。
参照
[編集]注記
[編集]- ^ タウ・クジラの絶対視等級と太陽の絶対視等級が分かれば、タウ・クジラの視感度は次のように計算できます。
- ^ くじら座タウ星から見ると、太陽は空の正反対の側、赤経 13時44分4秒、赤緯15度56分14秒の座標に現れ、うしかい座タウ星の近くに位置する。太陽の絶対等級は4.8なので、3.65 pc の場合、太陽の見かけの等級は になります。
- ^ 正味の固有運動は で与えられ、ここでμ αとμ δはそれぞれ赤経と赤緯における固有運動の成分、 δは赤緯である。参照: Majewski, Steven R. (2006). "Stellar Motions" . University of Virginia. 2012年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年9月27日閲覧。
- ^ この信号の原因が惑星であることが確認されれば、2020年8月時点で、IAUの太陽系外惑星命名方針に従ってTau Ceti iと指定される予定である。 [ 52 ]
- ^ 最初に発表された質量に基づいて、 [ 7 ]これらの結果は、2017年にすでに否定されていた惑星b、c、dの存在も排除します。 [ 10 ]
参考文献
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外部リンク
[編集]- Jim Kaler の STARS サイトのくじら座タウ
- タウ・クジラ:大災害の中の生命?ケンタウリ・ドリームスにて