リゲルは、赤道付近のオリオン座にある青色の超巨星です。バイエル記号はβ Orionisで、ラテン語ではBeta Orionis、略称はBeta Oriまたはβ Oriです。リゲルは、肉眼では単一の青白色の光点として見える少なくとも4つの星からなる恒星系の中で最も明るく質量も最も大きい星であり、その恒星系の名前の由来にもなっています。この恒星系は、地球から約850光年(260 pc )の距離に位置しています。
スペクトル型B8Iaの恒星であるリゲルは、使用する方法と仮定によって、太陽の61,500倍から363,000倍の光度と、18倍から24倍の質量を持つと計算されている。その半径は太陽の70倍以上であり、表面温度は12,100 K。 恒星風の影響で、リゲルの質量損失は太陽の1,000万倍と推定されている。推定年齢700万年から900万年のリゲルは、中心部の水素燃料を使い果たし、膨張して冷却し、超巨星となった。リゲルはII型 超新星爆発を起こしてその生涯を終えると予想されており、最終的な残骸は、星の初期質量に応じて中性子星かブラックホールになる。
リゲルは明るさがわずかに変化し、見かけの等級は0.05から0.18まで変化します。明るさの変化の振幅と周期性、そしてスペクトル型から、アルファ・シグニ型変光星に分類されます。その固有の変光は、不安定な大気の脈動によって引き起こされます。リゲルは一般的に夜空で7番目に明るい星であり、オリオン座で最も明るい星ですが、より広い範囲で明るさが変化するベテルギウスに時折負けることがあります。
三重星系はリゲルから角度で離れている。9.5秒角 。見かけの等級は6.7で、リゲルの1/400の明るさです。この連星系には大型望遠鏡で観測できる星が2つあり、そのうち明るい方は分光連星です。これら3つの星はすべて青白色の主系列星で、それぞれ太陽の3~4倍の質量があります。リゲルと三重連星系は、約24,000年の周期で共通の重心を公転しています。三重連星系の内側の星は10日ごとに互いを公転し、外側の星は内側の連星を63年ごとに公転しています。リゲルや他の星から1分角近く離れた、はるかに暗い星が同じ星系の一部である可能性があります。

2016年、国際天文学連合(IAU)は「リゲル」という名前をIAU星名カタログに含めた。[ 22 ] [ 23 ] IAUによれば、この固有名はリゲル系の主星Aにのみ適用される。この系は、過去の天文カタログではH II 33、Σ 668、β 555、またはADS 3823などと様々に記載されている。簡略化のため、リゲルの伴星はリゲルB、[ 23 ] C、およびDと呼ばれている。[ 24 ] [ 25 ] IAUは、このような名前を「非公式」の「便利なニックネーム」と説明している。[ 23 ]現代の包括的なカタログでは、多重星系全体はWDS 05145-0812またはCCDM 05145–0812として知られている。[ 8 ] [ 26 ]
リゲルをβオリオン座(ベータオリオン座)と命名したのは、1603年にヨハン・バイエルである。 「ベータ」という名称は、各星座で2番目に明るい星によく付けられるが、リゲルはほとんどの場合、αオリオン座(ベテルギウス)よりも明るい。[ 27 ]天文学者のジェームズ・B・ケーラーは、リゲルがバイエルによって命名されたのは、変光星ベテルギウスに明るさで負けていた稀な時期であり、その結果、ベテルギウスが「アルファ」、リゲルが「ベータ」と命名されたのではないかと推測している。[ 24 ]バイエルは厳密には星を明るさで並べたのではなく、等級でグループ分けした。[ 28 ]リゲルとベテルギウスはどちらも1等級と考えられており、オリオン座では各等級の星が北から南に並んでいると考えられている。[ 29 ]リゲルは変光星一般カタログに含まれていますが、すでにバイエル記号が付いているため、変光星の個別の記号はありません。[ 30 ]
リゲルには、フラムスティードの名称19オリオン座(19 Ori)、ブライトスターカタログのエントリーHR 1713、ヘンリー・ドレイパーカタログ番号HD 34085など、さまざまなカタログから取られた他の多くの恒星名があります。これらの名称は科学文献には頻繁に登場しますが[ 12 ] [ 16 ] [ 31 ]、一般向けの文章にはほとんど登場しません[ 25 ] [ 32 ] 。

リゲルは、見かけの等級が0.05から0.18まで変化する固有変光星です。 [ 5 ]太陽を除くと、通常は天球上で7番目に明るい星ですが、時折ベテルギウスよりも暗くなります。 [ 32 ]カペラよりも暗く、カペラも明るさがわずかに変化することがあります。[ 33 ]リゲルはわずかに青白色に見え、BV色指数は-0.06です。[ 34 ]赤みがかったベテルギウスとは対照的です。[ 35 ]
毎年12月12日の真夜中と 1月24日の午後9時に最高点を迎えるリゲルは、北半球では冬の夜、南半球では夏の夜に見ることができる。[ 27 ]南半球では、リゲルはオリオン座が昇るときに最初に見える明るい星である。[ 36 ]同様に、北半球のほとんどの地域では、オリオン座で最初に沈む星でもある。この星は、アルデバラン、カペラ、ポルックス、プロキオン、シリウスを含む星群である「冬の六角形」の頂点である。リゲルは、世界のすべての海洋で容易に見つけることができ、容易に見えるため、目立つ赤道航海星である(北緯82度以北の地域は例外)。[ 37 ]
リゲルのスペクトル型は、超巨星の分類系列の決定的なポイントである。[ 38 ] [ 39 ]全体的なスペクトルは、水素バルマー系列の強い吸収線、中性ヘリウム線、酸素、カルシウム、マグネシウムなどのより重い元素の線など、 B型星の後期に典型的なものである。 [ 40 ] B8型星の光度クラスは、水素スペクトル線の強度と狭さから推定され、リゲルは明るい超巨星クラスIaに分類される。[ 41 ]スペクトルの変動により、リゲルにはB8 Ia、B8 Iab、B8 Iaeなどの異なるクラスが割り当てられている。[ 16 ] [ 42 ]
1888年にはすでに、リゲルの太陽中心視線速度が、そのスペクトル線のドップラーシフトから推定され、変動していることが観測されていた。これは当時、約22日の周期を持つ分光伴星によるものと解釈され、確認された。[ 43 ]その後、視線速度は約22日変動することが測定された。 平均速度10 km/s21.5 km/s。[ 44 ]
1933年、リゲルのスペクトルのHα線が異常に弱く、シフトしていることが観測された。0.1 nm 短波長側には狭い発光ピークが見られ、約 主吸収線の長波長側に1.5 nm離れた位置。 [ 45 ]これは、スペクトルにこの特徴が強く現れる星にちなんで、現在ではP Cygni プロファイルとして知られています。これは、星の近くにある高密度の風からの放射と、星から離れて膨張する周星物質からの吸収が同時に起こる質量損失に関連しています。[ 45 ]
特異なHα線プロファイルは予測不能な変化を示すことが観測されている。約3分の1の時間は通常の吸収線である。約4分の1の時間は二重ピーク線、すなわち、放射コアを持つ吸収線または吸収コアを持つ放射線である。約4分の1の時間はP Cygniプロファイルであり、残りの大部分は逆P Cygniプロファイルであり、放射成分が線の短波長側にある。まれに純粋な放射Hα線が見られる。[ 44 ]線プロファイルの変化は、恒星から放出される物質の量と速度の変化として解釈される。時折、非常に高速な流出が推測され、さらにまれに、物質の流入も推測されている。全体像としては、光球から発生し、磁場によって駆動される大きなループ構造が見られる。 [ 46 ]

リゲルの明るさが変化することは、少なくとも1930年以来知られている。リゲルの明るさの変化の振幅が小さいため、確実に検出するには光電測光またはCCD測光が必要となる。この明るさの変化には明らかな周期性はない。1984年の18夜にわたる観測では、赤、青、黄色の波長で最大0.13等級の変動が数時間から数日の時間スケールで観測されたが、やはり明確な周期性はなかった。リゲルの色指数はわずかに変化するが、これは明るさの変化とは有意な相関関係はない。[ 47 ]
ヒッパルコス衛星測光による分析から、リゲルはアルファ・シグニ型の変光星に属すると特定されている[ 48 ] 。アルファ・シグニ型は「Bep–AepIaスペクトル型の非放射状脈動超巨星」と定義されている[ 33 ] 。これらのスペクトル型では、「e」はスペクトルに輝線を示すことを示し、「p」は特定されていないスペクトル特性を持つことを意味する。アルファ・シグニ型の変光星は一般的に不規則[ 49 ]または準周期を持つと考えられている[ 50 ]。リゲルは、ヒッパルコス測光に基づいて変光星の第74版名前リストに一般変光星カタログに追加され[ 51 ] 、写真振幅0.039等級、周期2.075日の可能性のある変光を示した。[ 52 ] 2009年にカナダのMOST衛星でリゲルが約28日間観測された。ミリ等級の変動が観測され、フラックスの緩やかな変化は長周期脈動モードの存在を示唆している。[ 18 ]
変動するHαスペクトル線の観測から、恒星風によるリゲルの質量損失率は次のように推定される。(1.5 ± 0.4)× 10 −7太陽質量/年(M☉ /年) —太陽からの質量損失率の約1000万倍。[ 53 ] 2006年から2010年にかけて、より詳細な光学およびK バンド赤外線分光観測とVLTI干渉計による観測が行われた。Hα線とHγ線のプロファイルの解析、および線を生成する領域の測定により、リゲルの恒星風は構造と強度が大きく変化することが示された。恒星風内にはループ構造と腕構造も検出された。Hγ線からの質量損失の計算結果は以下の通りである。 2006-7年には(9.4 ± 0.9) × 10 −7 M ☉ /yr 、2009~2010年には(7.6 ± 1.1) × 10 −7 M ☉ /yr であった。Hα線を用いた計算では、より低い値が得られ、約1.5 × 10 −7 M ☉ /yr 。終端風速は300 km/s。[ 54 ]リゲルは、太陽として誕生して以来、約3太陽質量( M☉ )を失ったと推定されている。 700万~900万年前の24 ± 3太陽質量。 [ 9 ]

リゲルの太陽からの距離は、さまざまな方法で異なる推定値が得られているため、やや不確実である。古い推定では、太陽から166パーセク(または541光年)離れているとされていた。[ 55 ] 2007年のヒッパルコスによるリゲルの視差の新たな減少は、3.78 ± 0.34 mas で 、距離は863 光年 (265 パーセク)で、誤差範囲は約 9% です。[ 3 ]通常、リゲルと物理的に関連付けられ、同じ距離にあると考えられているリゲル B のGaia Data Release 3の視差は、3.2352 ± 0.0553 mas であり、約1,000 光年 (310 パーセク) の距離を示唆している。ただし、この天体の測定値は信頼できない可能性がある。[ 15 ]
間接的な距離推定方法も用いられてきた。例えば、リゲルは星雲領域にあると考えられており、その放射が近くのいくつかの雲を照らしている。その中でも特に注目すべきは、長さ5°のIC 2118(魔女の頭星雲)[ 56 ] [ 57 ]で、恒星から2.5°の角距離[ 56 ]、または投影距離で39光年(12パーセク)離れている[ 24 ]。他の星雲に埋め込まれた恒星の測定値から、IC 2118までの距離は949 ± 7光年(291 ± 2パーセク)と推定されている[ 58 ]。
リゲルは、地球から最大1,600光年(500パーセク)の距離にあるオリオンOB1アソシエーションの外側のメンバーです。リゲルは、やや近い1,200光年(360パーセク)の距離にある、大まかに定義されたおうし座-オリオンR1アソシエーションのメンバーです。[ 31 ] [ 59 ]リゲルは、オリオンOB1とオリオン星雲のほとんどのメンバーよりもかなり近いと考えられています。ベテルギウスとサイフはリゲルとほぼ同じ距離にありますが、ベテルギウスは複雑な歴史を持つ暴走星であり、元々はアソシエーションの本体で形成された可能性があります。[ 42 ]
リゲルが属する恒星系は、少なくとも4つの構成要素から成ります。リゲル(他の構成要素と区別するためにリゲルAと呼ばれることもあります)には、おそらく近接した三重星系である伴星が存在します。さらに離れた位置にある、より暗い星が、リゲル系の5番目の構成要素である可能性もあります。
ウィリアム・ハーシェルは1781年10月1日にリゲルが視覚的に二重星であることを発見し、彼の二重星カタログ[ 20 ]の「二重星の第2クラス」の星33としてカタログ化しました。通常、H II 33と略記され、ワシントン二重星カタログではH 2 33と表記されます。 [ 8 ]フリードリヒ・ゲオルク・ヴィルヘルム・フォン・シュトルーヴェは1822年に伴星の相対位置を初めて測定し、視覚的に二重星をΣ 668としてカタログ化しました。 [ 60 ] [ 61 ]伴星はしばしばリゲルBまたはβオリオンBと呼ばれます。リゲルBとリゲルAの角分離は、位置角204°に沿って南に9.5秒角です。[ 8 ] [ 62 ]視等級6.7と特に暗いわけではないが、リゲルAとの明るさの差(約6.6等級、つまり440倍暗い)から、口径15cm (6インチ)未満の望遠鏡では観測が難しい天体となっている。[ 7 ]
リゲルの推定距離では、リゲルBとリゲルAの投影分離距離は2,200天文単位(AU)を超えています。発見以来、両星は似たような共通固有運動を共有しているものの、軌道運動の兆候は見られません。[ 57 ] [ 63 ]このペアの推定軌道周期は24,000年です。[ 12 ] Gaiaデータリリース3 (DR3)には、リゲルBの恐らく信頼できない視差が含まれており、約1,010光年(309パーセク)とされています。これは、リゲルのヒッパルコス距離よりも遠いですが、おうし座-オリオン座R1アソシエーションと似ています。Gaia DR3にはリゲルの視差はありません。リゲルBのGaia DR3固有運動とリゲルのヒッパルコス固有運動はどちらも小さいですが、完全に同じではありません。[ 15 ]
1871年、シャーバーン・ウェズリー・バーナムはリゲルBが連星系であると疑い、1878年にそれを2つの成分に分解した。[ 64 ]この視覚的な伴星は成分C(リゲルC)と指定され、成分Bとの測定された分離距離は1878年より0.1インチからおよそ0.3″。[ 8 ] [ 64 ] 2009年にスペックル干渉法により、2つのほぼ同一の成分が分離されていることが示されました。0.124″、[ 65 ]視等級はそれぞれ 7.5 等級と 7.6 等級です。[ 8 ]推定軌道周期は 63 年です。[ 12 ]バーナムは、リゲル多重星系を二重星カタログ で β 555と記載しました[ 64 ]または、現代ではBU 555 と表記されています。 [ 8 ]
コンポーネント B は二重線スペクトル連星系であり、単一の恒星スペクトル内に2 組のスペクトル線が組み合わさって現れます。これらの線の相対位置の周期的な変化は、9.86 日の軌道周期を示しています。2 つのスペクトル成分 Rigel Ba と Rigel Bb は光学望遠鏡では分離できませんが、どちらもスペクトル型が B9 付近の高温の星であることが知られています。このスペクトル連星は、近接する視覚成分 Rigel C とともに、物理的には三重星系である可能性が高いですが、[ 63 ] Rigel C はスペクトルで検出されず、これは観測された明るさと矛盾しています。[ 7 ]
1878年、バーナムは、おそらく関連していると思われる別の星(等級約13)を発見した。彼はそれをβ 555の成分Dとしてリストアップしたが[ 64 ] 、物理的に関連しているのか、偶然の一致なのかは不明である。2017年にリゲルから分離した。44.5秒角、ほぼ真北、位置角1°。[ 8 ] Gaia DR2は、この星がリゲルとほぼ同じ距離にある12等級の太陽のような星であることを発見した。[ 66 ] K型主系列星である可能性が高く、リゲル系の一部であれば、この星の公転周期は約25万年になるだろう。[ 24 ]
リゲルの分光学的伴星は視線速度変動に基づいて報告され、その軌道も計算されたが、その後の研究ではその星は存在せず、観測された脈動はリゲル自体に固有のものであることが示唆されている。[ 63 ]

リゲルは、中心部の水素燃料を使い果たし、ヘルツシュプルング・ラッセル図の上部を横切って主系列から遠ざかるにつれて膨張・冷却した青色超巨星である。[ 5 ] [ 67 ]主系列にあったときの有効温度は約30,000 K。 [ 68 ]リゲルの可視波長での複雑な変動は、デネブと同様の恒星脈動によって引き起こされます。視線速度変動のさらなる観測は、リゲルが約1.2日から74日の周期を持つ少なくとも19の非視線モードで同時に振動していることを示しています。[ 18 ]
リゲルを含む青色超巨星の多くの物理的特性の推定は、その希少性と太陽からの距離の不確実性のため困難である。そのため、それらの特性は主に理論的な恒星進化モデルから推定されている。[ 69 ]スペクトル型と色から、その有効温度は約と推定できる。12,100 K 。[ 19 ]質量21 ± 3 M☉の 年齢で進化の軌跡を比較すると8 ± 100 万年と推定されているが、スペクトルからの大気モデルでは質量が24 ± 8 M☉ 。[ 9 ]
リゲルは太陽から1,000光年以内で最も明るい星とみなされることが多いが、[ 27 ] [ 32 ]そのエネルギー出力はよく分かっていない。ヒッパルコス衛星による860光年(264パーセク)の距離を用いると、リゲルの相対光度は太陽の約120,000倍(L☉)と推定されるが、[ 18 ]別の距離である1,170 ± 130光年(360 ± 40パーセク)ではさらに高い219,000 L☉の光度が示唆される。[ 9 ]リゲルの大気の理論的な恒星進化モデルに基づく他の計算では、光度は83,000 L ☉から363,000 L ☉の間であるとされていますが、[ 31 ]ヒッパルコス距離と過去の測光によるスペクトルエネルギー分布を合計すると、光度は低い値になります。 61,515 ± 11,486 L☉ 。 [ 17 ]海軍精密光学干渉計を用いた2018年の研究では、角直径は次のように測定された。2.526 mas 。リム減光補正後、角直径は2.606 ± 0.009 masとなり、半径は74.1 +6.1 −7.3 R ☉。[ 17 ]角直径の古い測定値は 2.75 ± 0.01 mas、[ 70 ]は半径78.9 R☉に相当します。 264 pc。[ 18 ]これらの半径は、ヒッパルコス距離を仮定して計算されています。264 pc ; 距離を採用360 pc では、かなり大きなサイズになります。[ 54 ]古い距離の推定値は、現代の推定値よりもはるかに低いことが多く、半径の推定値も低くなっています。1922 年にジョン・スタンレー・プラスケットが行った推定では、リゲルの直径は 2500 万マイル、つまり約28.9 R☉で、隣のアルデバランよりも小さいとされています。[ 71 ]
リゲルBC三重星系を構成する星々は互いに近接しており、スペクトルも不明瞭なため、その固有の性質についてはほとんど分かっていません。3つの星はすべて、太陽の3~4倍の質量を持つ、ほぼ同じくらい高温のB型主系列星であるようです。 [ 12 ]
恒星進化モデルによると、リゲルの脈動は、少なくとも部分的に非対流性の水素燃焼殻における核反応によって駆動されている。これらの脈動は、赤色超巨星段階を経て温度が上昇し、再び青色超巨星になった恒星でより強く、より頻繁に発生する。これは、恒星表面の質量が減少し、核融合生成物のレベルが上昇するためである。[ 68 ]
リゲルは中心部でヘリウムを核融合している可能性が高い。 [ 11 ]リゲルが主系列星であったときに中心部で生成されたヘリウムと、超巨星になってから水素燃焼殻で生成されたヘリウムの強い対流により、表面のヘリウムの割合は、星が形成されたときの26.6%から現在32%に増加している。スペクトルに見られる炭素、窒素、酸素の表面存在量は、内部の対流領域がルドゥー基準として知られる非均質な化学条件を使用してモデル化されている場合にのみ、赤色超巨星後期の星と一致する。[ 68 ]
リゲルは最終的にII型超新星としてその恒星としての生涯を終えると予想されている。[ 11 ]地球に最も近い既知の超新星候補天体の1つであり、 [ 18 ]最大視等級は約−11 (月の半月とほぼ同じ明るさ、または金星が到達する明るさの約300倍)。[ 5 ]超新星爆発の後にはブラックホールか中性子星が残るだろう。[ 11 ]

リゲルという名前の最も古い記録は、 1521 年のアルフォンシヌの表にあります。これは、アラビア語の名前Rijl Jauzah al Yusrā、「ジャウザの左脚 (足)」 (つまり、rijl は「脚、足」を意味します) に由来しており、10 世紀まで遡ることができます[ 73 ] 。 [ 74 ]「ジャウザ」はオリオン座の固有名であった。別のアラビア語名は、「偉大なる者の足」を意味するرجل الجبار rijl al-jabbārで、これに由来して、めったに使用されない変種名AlgebarまたはElgebar が派生しました。アルフォンサイン表では、その名前が "Rigel" と "Algebar" に分割され、 「et dicitur Algebar」という注記が付けられました。ノミナチュア・エティアム・リゲル。[ b ] [ 75 ] 17 世紀の別の綴りとしては、イタリアの天文学者ジョヴァンニ・バッティスタ・リッチョーリによるRegel、ドイツの天文学者ヴィルヘルム・シッカードによるRiglon、イギリスの学者エドマンド・チルミードによるRigel AlgeuzeまたはAlgibbar などがある。[ 73 ]
ギリシャ神話の狩人オリオン座を表す星座において、リゲルはオリオンの膝、あるいは(その名前が示すように)足であり、近くの星ベータ・エリダニはオリオンの足台を示している。[ 27 ]リゲルはおそらく北欧神話で「アウルヴァンディルのつま先」として知られる星である。[ 76 ]カリブ海では、リゲルは民話上の人物トロワ・ロワの切断された足を表しており、トロワ・ロワ自身はオリオン座の三つ星で表されている。その足は乙女ビーヒ(シリウス)によってカットラスで切断された。[ 77 ]メキシコ南部のラカンドン族はそれをトゥンセル(「小さなキツツキ」)と呼んでいた。[ 78 ]
リゲルは、オーストラリア南東部のウォトジョバルク族のクーリ族からはイェレデット・クルクとして知られ、トティエルギル(アルタイル)の義母とされていた。二人の間の距離は、男性が義母に近づくことを妨げるタブーを意味していた。[ 79 ]ビクトリア州北西部の先住民ブーロン族は、リゲルをコロウグルリック・ワレピルと呼んだ。[ 80 ]オーストラリア北部のワルダマン族は、オリオン座が空高く昇っているときに、リゲルを赤いカンガルーのリーダー、ウナムブルグ、そして歌の儀式の主宰者として知っている。川であるエリダヌスは、そこへ続く空の星の列を示し、オリオン座の他の星は彼の儀式の道具と従者である。ベテルギウスはヤ・ジュンギン「フクロウの目がちらつく」であり、儀式を見守っている。[ 81 ]
ニュージーランドのマオリ族は、リゲルをプアンガと名付け、すべての星の長であるレフア(アンタレス)の娘だと信じていた。 [ 82 ]夜明け前にリゲルが昇ることは、夜明けの空にマタリキ(プレアデス星団)が現れることを予兆し、5月下旬または6月上旬のマオリの新年を告げる。チャタム諸島のモリオリ族やニュージーランドの一部のマオリ族は、プレアデス星団ではなくリゲルで新年の始まりを祝う。[ 83 ]プアカは南島で使われる南部の異名である。 [ 84 ]
日本では、源氏または源氏一族がリゲルとその白色を紋章として選び、その星を源氏星と呼んだ一方、平氏または平氏一族はベテルギウスとその赤色を採用した。この二つの有力な一族は源平合戦を繰り広げ、星々は互いに向き合い、オリオン座の三つ星によってのみ隔てられていると考えられていた。[ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]
MS Rigelは元々ノルウェーの船で、1924年にコペンハーゲンで建造されました。第二次世界大戦中にドイツ軍に徴用され、1944年に捕虜輸送中に沈没しました。[ 88 ]米海軍の艦船のうち2隻がUSS Rigelという名前を冠しています。[ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] SSM -N-6 Rigelは米海軍の巡航ミサイル計画でしたが、配備される前の1953年に中止されました。[ 92 ]
リゲル諸島は南極にある小さな島々の連なりで、元々はウツケラと呼ばれていましたが、後に改名されました。リゲルは天体位置を示す記号として使われていたため、現在の名前が付けられました。[ 93 ] 標高1,910m (6,270フィート)のリゲル山も南極にあります。[ 94 ]
1782年1月10日閲覧。
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