ИССЛЕДОВАНИЕ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ μ CET СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИМИ, ФОТОМЕТРИЧЕСКИМИ И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

© 2024  В. В. Дьяченко1*, И. А. Якунин1**, Р. M. Баязитов2, С. А. Григорьев2, Т. А. Рябчикова3, Ю. В. Пахомов3, Е. А. Семенко4, А. С. Бескакотов1, А. А. Митрофанова1, А. Ф. Максимов1, Ю. Ю. Балега1
1Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Нижний Архыз, 369167 Россия
2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 420008 Россия
3Институт астрономии РАН, Москва, 119017 Россия
4Национальный институт астрономических исследований Таиланда, Чиангамай, 50180 Таиланд
*E-mail: dyachenko@sao.ru
**E-mail: elias@sao.ru
УДК 524.38-14:[520.82+520.84+520.872]
Поступила в редакцию 31 марта 2024; после доработки 25 мая 2024; принята к публикации 13 июня 2024
В представленной работе на основе данных, полученных на 6-м телескопе САО РАН, уточнена спеклинтерферометрическая орбита двойной системы μ Cet, а также на основе анализа фотометрических и спектроскопических данных исследован главный компонент. Изначально объект классифицировался как гигант с аномалиями химического состава. В результате проведенного анализа нами сделан вывод о принадлежности звезды к главной последовательности (ГП), к классу непекулярных звезд. Анализ фотометрических данных миссии TESS свидетельствует о принадлежности главного компонента системы к пульсаторам типа γ Dor.
Ключевые слова: методики: высокое угловое разрешение — звезды: фундаментальные параметры — звезды: двойные и кратные — звезды: индивидуальные: HD 17094
PDF
ФинансированиеСписок литературы
Данная работа выполнена в рамках гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 075-15-2022-262 (13.МНПМУ.21.0003).
Список литературы
1. H. A. Abt, Astrophys. J. Suppl., 11, 429 (1965). DOI:10.1086/190120
2. H. A. Abt and S. G. Levy, Astrophys. J., 188, 291 (1974). DOI:10.1086/152716
3. M. Asplund, A. M. Amarsi, and N. Grevesse, Astron. and Astrophys. 653, id. A141 (2021). DOI: 10.1051/0004-6361/202140445
4. C. Bailer-Jones, J. Rybizki, M. Fouesneau, et al., Astron. J. 161 (3), id. 147 (2021). DOI:10.3847/1538-3881/abd806
5. I. I. Balega, Y. Y. Balega, K.-H. Hofmann, et al., Astron. and Astrophys. 385 (1), 87 (2002). DOI:10.1051/0004-6361:20020005
6. D. E. Blackwell and M. J. Shallis, Monthly Notices Royal Astron. Soc. 180, 177 (1977). DOI:10.1093/mnras/180.2.177
7. L. Bourges, S. Lafrasse, G. Mella, et al., ASP Conf. Ser, 485, 223 (2014).
8. M. Breger, J. Stich, R. Garrido, et al., Astron. and Astrophys., 271, 482 (1993).
9. F. Castelli and R. L. Kurucz, Proc. IAU Symp. No. 210, Ed. by N. Piskunov, W. W. Weiss, and D. F. Gray (Astron. Soc. Pac., 2003), poster A20. DOI:10.48550/arXiv.astro-ph/0405087.
10. C. H. Chen, T. Mittal, M. Kuchner, et al., Astrophys. J. Suppl. 211 (2), article id. 25 (2014). DOI:10.1088/0067-0049/211/2/25
11. S. Christophe, J. Ballot, R.-M. Ouazzani, et al., Astron. and Astrophys. 618, id. A47 (2018). DOI:10.1051/0004-6361/201832782
12. A. N. Cox, Allen’s astrophysical quantities, 4th ed. (AIP Press, Springer, New York, 2000).
13. R. Cutri, M. Skrutskie, S. Van Dyk, et al., The IRSA 2MASS All-Sky Point Source Catalog, NASA/IPAC Infrared Science (online at http://wise2.ipac.caltech.edu/docs/release/allsky/expsup/index.html)
14. R. Cutri, E. Wright, T. Conrow, et al., Explanatory Supplement to the WISE All-Sky Data Release Products (2012). (online at: http://wise2.ipac.caltech.edu/docs/release/allsky/expsup/index.html)
15. T. J. Deeming, Astrophys. and Space Sci. 36, 137 (1975). DOI:10.1007/BF00681947
16. A. Dotter, Astrophys. J. Suppl. 222 (1), article id. 8 (2016). DOI:10.3847/0067-0049/222/1/8
17. V. Dyachenko, A. Richichi, Y. Balega, et al., ASP Conf. Ser. 518, 156 (2019).
18. ESA Special Publication, The Hipparcos and Tycho catalogues. Astrometric and photometric star catalogues derived from the ESA HIPPARCOS Space Astrometry Mission, Vol. 1200 (ESA Publications Division, Noordwijk, Netherlands, 1997).
19. T. Fetherolf, J. Pepper, E. Simpson, et al., Astrophys. J. Suppl. Ser. 268 (1), id. 4 (2023). DOI:10.3847/1538-4365/acdee5
20. Gaia Collab., VizieR Online Data Catalog I/350 (2020). DOI:10.26093/cds/vizier.1350
21. Gaia Collab., VizieR Online Data Catalog I/355 (2022). DOI:10.26093/cds/vizier.1355
22. R. O. Gray, C. J. Corbally, R. F. Garrison, et al., Astron. J. 126 (4), 2048 (2003). DOI:10.1086/378365
23. B. Gustafsson, B. Edvardsson, K. Eriksson, et al., Astron. and Astrophys. 486 (3), 951 (2008). DOI:10.1051/0004-6361:200809724
24. B. Hauck, Astron. and Astrophys., 11, 79 (1971).
25. B. Hauck and M. Mermilliod, Astron. and Astrophys. Suppl. 129, 431 (1998). DOI:10.1051/aas:1998195
26. R. B. Hindsley and R. S. Harrington, Astron. J., 107 (1) 280 (1994). DOI:10.1086/116852
27. D. Ishihara, T. Onaka, H. Kataza, et al., Astron. and Astrophys. 514, id. A1 (2010). DOI:10.1051/0004-6361/200913811
28. R. Ismailov, Astron. and Astrophys. Suppl. 96, 375 (1992).
29. J. M. Jenkins, J. D. Twicken, S. McCauliff, Proc. SPIE 9913, id. 99133E (2016). DOI:10.1117/12.2233418
30. H. L. Johnson, R. I. Mitchell, B. Iriarte, and W. Z. Wisniewski, Communications of the Lunar and Planetary Laboratory 4, 99 (1966).
31. A. Kaiser, ASP Conf. Ser. 349, p. 257 (2006).
32. A. B. Kaye, G. Handler, K. Krisciunas, et al., Publ. Astron. Soc. Pacific 111 (761), 840 (1999). DOI:10.1086/316399
33. O. Kochukhov, BinMag: Widget for comparing stellar observed with theoretical spectra, Astrophysics Source Code Library, record ascl:1805.015 (2018).
34. O. P. Kochukhov, in Proc. Intern. Conf. on Physics of Magnetic Stars, Special Astrophysical Observatory RAS, Nizhnii Arkhyz, 2006, Ed. by I. I. Romanyuk, D. O. Kudryavtsev, O. M. Neizvestnaya, and V. M. Shapoval (Special Astrophysical Observatory RAS, Nizhnii Arkhyz, 2007) p. 109. DOI:10.48550/arXiv.astro-ph/0701084
35. D. O. Kudryavtsev, Baltic Astronomy 9, 649 (2000). DOI:10.1515/astro-2000-0438
36. D. Kurtz, Monthly Notices Royal Astron. Soc. 213 (4), 773 (1985). DOI:10.1093/mnras/213.4.773
37. A. Labeyrie, Astron. and Astrophys. 6, 85 (1970).
38. R. Lallement, J. Vergely, C. Babusiaux, and N. Cox, Astron. and Astrophys. 661, id. A147 (2022). DOI:10.1051/0004-6361/202142846
39. G. Li, T. R. Bedding, S. J. Murphy, et al., Monthly Notices Royal Astron. Soc. 482 (2), 1757 (2019).
40. G. Li, T. Van Reeth, T. R. Bedding, et al., Monthly Notices Royal Astron. Soc. 491 (3), 3586 (2020). DOI:10.1093/mnras/stz2906
41. A. W. Lohmann, G. Weigelt, and B. Wirnitzer, Applied Optics 22 (24), 4028 (1983). DOI:10.1364/AO.22.004028
42. A. Maksimov, Y. Y. Balega, V. Dyachenko, et al., Astrophysical Bulletin 64, 296 (2009). DOI:10.1134/S1990341309030092
43. L. Mashonkina, T. Ryabchikova, S. Alexeeva, et al., Monthly Notices Royal Astron. Soc. 499 (3), 3706 (2020). DOI:10.1093/mnras/staa3099
44. I. McDonald, A. A. Zijlstra, and R. A. Watson, Monthly Notices Royal Astron. Soc. 471 (1), 770 (2017).
45. D. G. Monet, Astrophys. J. 214, L133 (1977). DOI:10.1086/182458
46. М. H. Montgomery and D. O’Donoghue, Delta Scuti Star Newsletter 13, 28 (1999).
47. M. Morel and P. Magnenat, Astron. and Astrophys. Suppl. 34, 477 (1978).
48. M. Obolentseva, V. Dyachenko, M. Pogodin, et al., Astrophysical Bulletin 76 (3), 292 (2021). DOI:10.1134/S1990341321030093
49. R.-M.Ouazzani, S. Salmon, V. Antoci, et al., Monthly Notices Royal Astron. Soc. 465 (2), 2294 (2017). DOI:10.1093/mnras/stw2717
50. M. J. Pecaut and E. E. Mamajek, Astrophys. J. Suppl. Ser. 208 (1), article id. 9 (2013). DOI:10.1088/0067-0049/208/1/9
51. M. G. Pedersen, C. Aerts, P. I. Pápics, et al., Nature Astronomy 5, 715 (2021). DOI:10.1038/s41550-021-01351-x
52. M. A. Perryman, L. Lindegren, J. Kovalevsky, et al., Astron. and Astrophys., 323, L49 (1997).
53. N. Piskunov and J. A. Valenti, Astron. and Astrophys. 597, id. A16 (2017). DOI:10.1051/0004-6361/201629124
54. E. Pluzhnik, Astron. and Astrophys. 431 (2), 587 (2005). DOI:10.1051/0004-6361:20041158
55. D. Pourbaix, A. A. Tokovinin, A. H. Batten, et al., Astron. and Astrophys. 424 (2), 727 (2004). DOI:10.1051/0004-6361:20041213
56. A. Richichi, S. Ragland, G. Calamai, et al., Astron. and Astrophys. 361, 594 (2000).
57. G. R. Ricker, J. N. Winn, R. Vanderspek, et al., J. Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems 1 (1), id. 014003 (2015). DOI:10.1117/1.JATIS.1.1.014003
58. G. Rieke, K. Su, G. Sloan, and E. Schlawin, The Astron. J. 163 (2), id. 45 (2022). DOI:10.3847/1538-3881/ac3b5d
59. A. M. Romanovskaya, in Proc. 50th Intern. Student Scientific Conf. on Space Physics, Yekaterinburg, 2023, Ed. by E. D. Kuznetsov (Ural Federal University, Yekaterinburg, 2023), pp. 437–439 (http://elar.urfu.ru/handle/10995/124837) [in Russian]
60. T. Ryabchikova, N. Piskunov, R. L. Kurucz, et al., Physica Scripta 90 (5), article id. 054005 (2015). DOI:10.1088/0031-8949/90/5/054005
61. T. Ryabchikova, N. Piskunov, Y. Pakhomov, et al., Monthly Notices Royal Astron. Soc. 456 (2), 1221 (2016). DOI:10.1093/mnras/stv2725
62. E. Schatzman, Annales d’Astrophysique, 25, 18 (1962).
63. E. A. Semenko, I. I. Romanyuk, I. A. Yakunin, et al., Monthly Notices Royal Astron. Soc. 515 (1), 998 (2022). DOI:10.1093/mnras/stac1864
64. E. A. Semenko, I. I. Romanyuk, D. O. Kudryavtsev, and I. A. Yakunin, Astrophysical Bulletin 69 (2), 191 (2014). DOI:10.1134/S1990341314020060
65. D. Shulyak, V. Tsymbal, T. Ryabchikova, et al., Astron. and Astrophys. 428, 993 (2004). DOI:10.1051/0004-6361:20034169
66. T. M. Sitnova, S. A. Yakovleva, A. K. Belyaev, and L. I. Mashonkina, Monthly Notices Royal Astron. Soc. 515 (1), 1510 (2022). DOI:10.1093/mnras/stac1813
67. K. G. Stassun, R. J. Oelkers, J. Pepper, et al., Astron. J. 156 (3), article id. 102 (2018). DOI:10.3847/1538-3881/aad050
68. M. Takata, R.-M. Ouazzani, H. Saio, et al., Astron. and Astrophys. 635, id. A106 (2020). DOI:10.1051/0004-6361/201936297
69. A. Tokovinin, Astron. and Astrophys. Suppl. 61, 483 (1985).
70. A. Tokovinin, ASP Conf. Ser. 32, 573 (1992).
71. A. Tokovinin, B. D. Mason, R. A. Mendez, et al., Astron. J. 160 (1), id. 7 (2020). DOI:10.3847/1538-3881/ab91c1
72. V. Tsymbal, ASP Conf. Ser., 108, 198 (1996).
73. J. A. Valenti and N. Piskunov, Astron. and Astrophys. Suppl. 118, 595 (1996).
74. T. Van Reeth, J. Mombarg, S. Mathis, et al., Astron. and Astrophys. 618, id. A24 (2018). DOI:10.1051/0004-6361/201832718
75. T. Van Reeth, A. Tkachenko, and C. Aerts, Astron. and Astrophys. 593, id. A120 (2016). DOI:10.1051/0004-6361/201628616
76. T. Van Reeth, A. Tkachenko, C. Aerts, et al., Astron. and Astrophys. 574, id. A17 (2015). DOI:10.1051/0004-6361/201424585

Study of the μ Cet Binary with Speckle Interferometric, Photometric and Spectroscopic Techniques

© 2024  V. V. Dyachenko1*, I. A. Yakunin1**, R. M. Bayazitov2, S. A. Grigoriev2, T. A. Ryabchikova3, Yu. V. Pakhomov3, E. A. Semenko4, A. S. Beskakotov1, A. A. Mitrofanova1, A. F. Maksimov1, and Yu. Yu. Balega1
1Special Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences, Nizhnii Arkhyz, 369167 Russia
2Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, 420008 Russia
3Institute of Astronomy, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119017 Russia
4National Astronomical Research Institute of Thailand, Mae Rim, Chiang Mai, 50180 Thailand
*E-mail: dyachenko@sao.ru
**E-mail: elias@sao.ru
We present a refined speckle-interferometric orbit of a binary system μ Cet, with the main component studied based on the analysis of photometric and spectroscopic data, obtained with the SAO RAS 6-m telescope. The object was initially classified as a giant with chemical composition anomalies. As a result of our analysis, we conclude that the star belongs to the Main Sequence, to the class of non-peculiar stars. Analysis of photometric data from the TESS mission indicates that the main component of the system belongs to the γ Dor pulsators.
Keywords: techniques: high angular resolution — stars: fundamental parameters — stars: double andmultiples — stars: individual: HD 17094
К содержанию номера