| 観測データ エポック J2000.0 春分 J2000.0 | |
|---|---|
| 星座 | カシオペア |
| 赤経 | 02時間05分38秒 |
| 偏角 | +64° 49.7′ |
| 見かけの等級 (V) | 8.17 |
| 特徴 | |
| スペクトル型 | Ⅲ [1] |
| 天体測量 | |
| 距離 | 10,000 光年 (3067.48 パーセント) |
| 絶対等級 (M V ) | 3.70 |
| 詳細 | |
| 質量 | 1.36–1.52 [1] メートル☉ |
| 温度 | 150,000 [1] K |
| 回転 | 65.7159285ミリ秒 |
| 年 | 3500年 |
| その他の指定 | |
| データベース参照 | |
| シンバド | データ |
3C 58または3C58は、天の川銀河内にあるパルサー(指定番号 PSR J0205+6449) および超新星残骸(パルサー風星雲)です。この天体は、第 3 ケンブリッジ電波源カタログの 58 番として記載されています。
カシオペヤ座ε星の北東2度に位置し、1万光年離れていると推定される。自転周期は65.7ミリ秒である(したがって、PSR J0205+6449はミリ秒パルサーのクラスには属さない)。
このパルサーは冷却速度が非常に速いことで有名だが、これは中性子星形成の標準モデルでは説明できない。星内部の極端な条件によってニュートリノの 放出量が増加し、エネルギーが奪われて星が冷却されるという仮説が立てられている。[2] [1] 3C 58はクォーク星の 可能性があると提案されており、ストレンジ星とも呼ばれている。[3] [4]
3C 58残骸の年齢は、いくつかの独立した方法によって測定されている。3C 58の膨張する光学殻の固有運動は3回測定されており、常に約3500年の年齢が示されており、これは直接的かつ距離に依存しない尺度である。[5] シンクロトロン星雲の電波におけるフィラメント構造の膨張測定からの推定では、距離に関係なく、年齢は約7000年であることが示唆されている。[6] 残骸の年齢を推定するいくつかの方法は、不確実性が非常に大きく、役に立たないことが証明されており、これらの方法には、パルサーのエネルギー、スイープアップ質量、3C 58の中心からのパルサーのオフセット、星雲の電波輝度の変化を含む方法などがある。[7] パルサーのスピンダウン年齢は5380年であるが、中性子星の冷却年齢は5000年以上である。入手可能なすべての証拠を考慮すると、3C 58 の年代は 3500 年から 5500 年の間であると考えられます。
1971年から2021年まで、3C 58は中国と日本の観測者によって報告されたように、西暦1181年の超新星と推測的に関連付けられてきました。 [8] その根拠は、3C 58 が SN 1181 の広大な古い歴史的領域で知られている唯一の超新星残骸であるということでした。しかし、残骸の年齢 (3500 ~ 5500 年) やエネルギーなど、複数の要因はすべて、3C 58 が SN 1181 の残骸ではないことを示しています。さらに、古い東アジアの報告書の分析では、報告されたいくつかの古い中国の星座への近さに関する追加情報を使用し、3C 58 は観測された SN 1181 の誤差領域からはるかに外側の空の位置にあるという結論が出ました。2 つ目の決定的な議論は、SN 1181 の実際の残骸はアメリカのアマチュア天文家ダナ・パチックによって発見され、Pa 30 と指定されたというものです。Pa 30 は、複数の独立した測定から、年齢が 800 年近くの超新星残骸であることがわかっており、現代の空の位置の内側にあります。 1181年の超新星爆発[9] [10] [11] [12] [13] したがって、3C 58は1181年の超新星爆発によって残された残骸ではありません。
参照
- RX J1856.5−3754、かつてのクォーク星候補
参考文献
- ^ abcde Yakovlev, DG; Kaminker, AD; Haensel, P.; Gnedin, OY (2002). 「3C 58 の冷却中性子星」.天文学と天体物理学. 389 : L24–L27. arXiv : astro-ph/0204233 . Bibcode :2002A&A...389L..24Y. doi :10.1051/0004-6361:20020699. S2CID 6247160.
- ^ 「Chandra :: Photo Album :: 3C58」。Chandra.harvard.edu。2004年12月14日。 2012年8月21日閲覧。
- ^ Cramer, John G. (2002年11月). 「クォーク・スター」. Analog Science Fiction & Fact Magazine . 2015年8月17日閲覧。
- ^ 「RX J1856.5-3754 (および 3C58 パルサー)」www.solstation.com 。2015年8 月 18 日閲覧。
- ^ フェセン、ロバート; ルディー、グウェン; ハーフォード、アラン; ソト、アルジェアンドロ (2008). 「銀河系超新星残骸 3C 58 (G130.7+3.1) の光学画像と分光法」.アストロフィジカルジャーナルサプリメントシリーズ. 174 (2): 379–395. Bibcode :2008ApJS..174..379F. doi : 10.1086/522781 . S2CID 120672848.
- ^ Bietenholz, MF (2006 年 7 月 1 日). 「3C 58 の電波画像: そのウィスプの膨張と動き」.アストロフィジカルジャーナル. 645 (2): 1180–1187. arXiv : astro-ph/0603197 . Bibcode :2006ApJ...645.1180B. doi :10.1086/504584. ISSN 0004-637X. S2CID 16820726.
- ^ Kothes, A. (2013). 「パルサー風星雲3C 58の距離と年齢」.天文学と天体物理学. 560 : A18. arXiv : 1307.8384 . Bibcode :2013A&A...560A..18K. doi :10.1051/0004-6361/201219839. S2CID 118595074.
- ^ Stephenson, F. Richard (1971). 「西暦1181年に起こったとみられる超新星」.王立天文学会季刊誌. 12 : 10–38.書誌コード:1971QJRAS..12...10S.
- ^ Gvaramadze, Vasilii V.; et al. (2019). 「最終崩壊前の大規模な白色矮星合体生成物」. Nature . 569 (7758): 684–687. arXiv : 1904.00012 . Bibcode :2019Natur.569..684G. doi :10.1038/s41586-019-1216-1. PMID 31110332. S2CID 90260784.
- ^ Oskinova, Lidia M.; et al. (2020). 「スーパーチャンドラセカール天体のX線観測により、推定SN Iax残骸に埋め込まれたONeとCOの白色矮星の合体生成物が明らかになった」。天文学と天体物理学。644 : L8。arXiv: 2008.10612。Bibcode : 2020A & A ... 644L...8O。doi : 10.1051/0004-6361/202039232。S2CID 221293111。
- ^ Ritter, Andreas; et al. (2021). 「歴史的超新星1181 ADの残骸と起源」。The Astrophysical Journal Letters。918 (2): L33。arXiv : 2105.12384。Bibcode : 2021ApJ ... 918L..33R。doi : 10.3847/2041-8213 / ac2253。
- ^ Schaefer, Bradley E. (2023-08-01). 「中国と日本の超新星1181ADの観測から、Iax型超新星、そしてCOとONe型白色矮星の合体までの軌跡」。Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 523 (3): 3885–3904. arXiv : 2301.04807 . Bibcode :2023MNRAS.523.3885S. doi : 10.1093/mnras/stad717 . ISSN 0035-8711.
- ^ Fesen, Robert A.; Schaefer, Bradley E.; Patchick, Dana (2023-01-11). 「西暦1181年の歴史的なゲストスターに関連するとされる銀河系SN Iax残骸Pa 30における例外的な光学星雲の発見」。The Astrophysical Journal Letters。945 ( 1): L4。arXiv : 2301.04809。Bibcode : 2023ApJ ...945L...4F。doi : 10.3847/2041-8213 / acbb67。
外部リンク
