Звезда-гигант

Pause

Гига́нт (также норма́льный гига́нт) — звезда, обладающая значительно бо́льшими светимостью и размером, чем большинство звёзд того же спектрального класса[1][2]. Для гигантов характерны радиусы от ~10 до ~102 R⊙ и светимости от ~10 до ~103 L⊙. В Йеркской спектральной классификации эти звёзды относятся к классу светимости III[3]. На диаграмме Герцшпрунга — Рассела они образуют отдельную ветвь, которая располагается выше и правее главной последовательности[4].

Большинство гигантов в Млечном Пути и других галактиках являются красными гигантами (спектральных классов K и M). Они представляют собой звёзды на поздней стадии эволюции, которые исчерпали водород в своём ядре и уже покинули главную последовательность, приближаясь к концу жизненного цикла[5][1].

Общие сведения
Что важно знать
Звезда-гигант
Дата открытия 1905–1913 годы
Первооткрыватель Эйнар Герцшпрунг, Генри Рассел
Изучается Астрономия, астрофизика, физика звёзд
Расположен Млечный Путь и другие галактики

Общая характеристика

Радиусы и светимости гигантов (звёзд класса светимости III) в десятки и сотни раз превосходят аналогичные показатели для Солнца. Типичные значения составляют 10—100 R⊙ и 10—1000 L⊙ соответственно[6] (это лишь порядки величины, а не точные значения границ). При этом они уступают по светимости ярким гигантам (класс II) и превосходят субгиганты (класс IV). Чтобы отличать гиганты от ярких гигантов, первые часто называют «нормальными гигантами»[7][8][9][10][11].

В отличие от карликов (звёзд главной последовательности, класс V), гиганты того же спектрального класса имеют существенно бо́льшие радиусы и светимости (рис. 1). Например, красные карлики (спектральные классы K и M) в несколько раз меньше Солнца и светят в сотни раз слабее[12], тогда как красные гиганты тех же спектральных классов в сотни раз больше Солнца и светят в тысячи раз сильнее[5].

Светимость звезды с радиусом и эффективной температурой фотосферы равна[13][14][15]:

где постоянная Стефана — Больцмана. Поскольку эффективные температуры звёзд одного спектрального класса отличаются незначительно, различие светимостей карликов и гигантов связано в основном с разницей их размеров[16].

При одном и том же спектральном классе гиганты имеют более разреженную атмосферу, чем карлики, и эффективную температуру на несколько сотен градусов ниже. Из-за более низкой плотности атмосферы (и, как следствие, редких столкновений атомов) гиганты обладают более узкими спектральными линиями. Это позволяет по виду спектров звёзд определить не только их спектральный класс, но и класс светимости, то есть отличить гиганты от карликов[17].

Большинство звёзд класса III являются красными гигантами, которые представляют собой поздние стадии звёздной эволюции. Их внутреннее строение включает компактное горячее ядро, исчерпавшее запасы водорода, и сильно расширенную разреженную оболочку, в которой происходит тепловая конвекция вещества[18]. Ядро, как правило, состоит из гелия (на ранних стадиях существования красного гиганта) или из углерода и кислорода (на более поздних стадиях), а вокруг него находится тонкий слой, в котором продолжаются термоядерные реакции превращения водорода в гелий (ветвь красных гигантов) или превращения гелия в углерод и кислород (асимптотическая ветвь гигантов). Именно эти реакции в слоевом источнике обеспечивают высокую светимость гигантов и раздувание их оболочек[5][19].

undefined

История изучения

В 1905—1907 годах датский астроном Эйнар Герцшпрунг, изучая звёзды спектральных классов G, K и M, обнаружил, что объекты одного и того же спектрального класса (и, следовательно, примерно одинаковой температуры) разделяются на две группы, которые обладают сильно различающимися светимостью и радиусами: одни значительно ярче и крупнее Солнца, другие — значительно тусклее и меньше[20][21]. В 1911 году он впервые построил диаграмму «цвет — звёздная величина» для звёзд в рассеянных скоплениях Плеяды и Гиады[22] (в качестве характеристики цвета он использовал не показатель цвета, а эффективную длину волны, которая тем больше, чем холоднее и «краснее» звезда)[23]. Поскольку звёзды в одном скоплении находятся примерно на одинаковом расстоянии от Земли, можно предполагать, что разница их блеска обусловлена в основном различием их светимости, а не расстояния. На диаграмме для скопления Гиады (рис. 2) было видно разделение звёзд на два разных класса по их блеску (хотя и не очень хорошо заметное из-за малого количества ярких звёзд в этом скоплении)[24].

undefined

Через несколько лет американский астроном Генри Рассел использовал измеренные к тому времени параллаксы до близких к Солнцу звёзд, чтобы по известным для них видимым звёздным величинам вычислить абсолютные величины. Это позволило ему не ограничиваться только звёздами внутри скоплений, а построить диаграмму «спектральный класс — абсолютная звёздная величина» для гораздо большего числа светил[22][24]. В своей статье 1913 года Рассел впервые ввёл разделение звёзд на «карлики» и «гиганты» по их светимости[25]. Однако по неизвестной причине он приписал изобретение этих терминов Герцшпрунгу, хотя тот не использовал их ни в одной из своих работ. По словам самого Герцшпрунга, он избегал использования этих понятий, поскольку звёзды-карлики и гиганты отличаются только плотностью (степенью раздутости), но не массой[24].

Немецкий астроном Карл Шварцшильд использовал применительно к звёздам термин «гиганты» (но не «карлики») в своей научно-популярной лекции 1908 года, опубликованной в следующем году в журнале «Небо и Земля» (нем. Himmel und Erde). Некоторые исследователи считают вероятным, что парное использование терминов «гигант» и «карлик» было впервые введено именно Расселом[24].

Созданная на основе этих работ диаграмма Герцшпрунга — Рассела стала фундаментальным инструментом астрофизики. Она позволила не только систематизировать звёзды по их физическим характеристикам, но и установить связь между типами звёзд и их эволюционными стадиями. На диаграмме звёзды группируются не произвольно, а образуют характерные последовательности, каждая из которых соответствует определённому этапу звёздной эволюции. Ветвь гигантов на диаграмме Герцшпрунга — Рассела стала ключом к пониманию того, что происходит со звездой после исчерпания водорода в её ядре[3][22].

Классификация звёзд

В основе современной классификации звёзд лежит Йеркская спектральная классификация (Моргана — Кинана — Кельмана, МКК)[9], которая учитывает не только температуру внешних слоёв звезды (спектральный класс), но и её светимость. Классы светимости обозначаются римскими цифрами (от I до VII) и отражают положение звезды на диаграмме Герцшпрунга — Рассела[3][7]. Поскольку физические условия (например, плотность, давление и сила тяжести) в атмосферах звёзд одинаковой температуры, но разной светимости немного различаются, это влияет на интенсивность и ширину спектральных линий. Благодаря этому, по спектру звезды можно определить как её спектральный класс, так и класс светимости[17][26][11].

Деление звёзд на карлики, гиганты и другие классы не основано на их массе. Хотя между массой и светимостью существует корреляция, звёзды одного класса светимости могут иметь сильно различающиеся массы. И наоборот, звёзды одинаковой массы могут относиться к разным классам светимости. Более того, одна и та же звезда, не меняя своей массы, может в течение жизни менять класс светимости и радиус, становясь то карликом, то гигантом, то сверхгигантом, то белым карликом[27][28].

Классификация звёзд
Класс светимости Название класса Характеристика Положение на диаграмме Герцшпрунга — Рассела
0, Ia–0, Ia+ Гипергиганты Наиболее массивные и яркие звёзды; массы достигают 100—150 M⊙; светимости > 105 L⊙; очень короткая стадия эволюции[29]. Самая верхняя часть диаграммы, выше сверхгигантов.
I (Ia, Ib) Сверхгиганты Массивные звёзды на поздних стадиях эволюции[30]; массы ~ 10–100 M⊙; светимости ~ 104—105 L⊙ (иногда к ним относят звёзды со светимостями до ~ 106 L⊙[30]); радиусы ~ 102—103 R⊙; делятся на яркие (Ia) и нормальные (Ib)[7][8][11]. Верхняя часть диаграммы, выше ярких гигантов.
II Яркие гиганты Промежуточный класс между сверхгигантами и гигантами; светимости ~ 103—104 L⊙. Между сверхгигантами и гигантами.
III Нормальные гиганты Преимущественно звёзды на поздней стадии эволюции (стадии после исчерпания водорода в ядре); радиусы ~ 10—102 R⊙; светимости ~ 10—103 L⊙; спектральные классы от O до M. Выше и правее главной последовательности (ветвь красных гигантов, асимптотическая ветвь гигантов, красное сгущение и др.).
IV Субгиганты Звёзды, уже покинувшие главную последовательность (исчерпавшие водород в ядре), но ещё не ставшие полноценными гигантами[31]; массы ~ 1 M⊙ или немного больше; светимости ~ 102 L⊙[32]. Между главной последовательностью и ветвью гигантов[32].
V Карлики (главная последовательность) Наиболее многочисленный класс звёзд, в ядрах которых горит водород[33]; массы от 0,08 до > 100 M⊙; светимости и радиусы зависят от массы (чем выше масса, тем больше радиус, светимость и температура). Диагональная полоса, идущая из верхнего левого угла диаграммы (горячие яркие звёзды) до нижнего правого угла (холодные тусклые звёзды)[3][33].
VI Субкарлики Холодные (спектральные классы G—M) — старые звёзды населения II типа, находящиеся на стадии горения водорода в ядре (аналог главной последовательности для населения II); массы ~ 0,5 M⊙.
Горячие (классы O—B) — звёзды, находящиеся на стадии горения гелия в ядре, непосредственные предшественники белых карликов[34].
На 1—2 звёздные величины ниже главной последовательности[34].
VII Белые карлики Конечный этап эволюции звёзд с начальной массой менее 8—10 M⊙; очень компактные объекты (размером с Землю) высокой плотности; массы ~ 1 M⊙; высокие температуры, но низкие светимости (~ 10–2 L⊙) из-за малых размеров[35]. Нижняя левая часть диаграммы.

Гиганты спектральных классов K и M часто относят в общую категорию красных гигантов[5]. С другой стороны, звёзды класса K считаются оранжевыми[36], вследствие чего гиганты класса K иногда называют оранжевыми гигантами[37].

Эволюция и процесс образования

Звезда становится красным гигантом после того, как в её ядре заканчиваются запасы водорода и термоядерные реакции превращения водорода в гелий прекращаются[38]. В этот момент гелиевое ядро начинает сжиматься и разогреваться. Если масса звезды больше 0,5 M⊙, то выделяющаяся при сжатии ядра энергия разогревает тонкий окружающий слой вещества до достаточно высокой температуры, чтобы термоядерные реакции превращения водорода в гелий начались уже в нём (т. н. слоевой источник). После этого внешние слои звезды расширяются и остывают, а сама звезда покидает главную последовательность и перемещается на диаграмме Герцшпрунга — Рассела в область красных гигантов. Горение водорода в слоевом источнике обеспечивает высокую светимость красного гиганта[39].

В зависимости от начальной массы звезды её дальнейшая эволюция и конечная судьба различаются[39][40]:

Звёзды с начальной массой менее 0,5 M⊙ (красные карлики) никогда не становятся гигантами, поскольку практически во всём их объёме, от ядра до поверхности, происходит конвективное перемешивание вещества, вследствие чего водород выгорает равномерно по всему объёму и разделение звезды на гелиевое ядро и водородный слоевой источник невозможно. Вместе с тем для начала термоядерных реакций превращения гелия в углерод и кислород эти звёзды недостаточно массивны[41][42].

Звёзды с начальной массой от 0,5 M⊙ до 8—10 M⊙ становятся красными гигантами. После исчерпания водорода в ядре они проходят стадию субгиганта, затем красного гиганта, а после этого (при достаточной массе) — стадию горения гелия в ядре (гелиевая вспышка, горизонтальная ветвь). Когда запасы гелия в ядре такой звезды исчерпываются, превратившись в углерод и кислород, ядро снова начинает сжиматься. Выделяющаяся при этом энергия разогревает окружающее вещество и вокруг ядра образуется слоевой источник термоядерного горения гелия, а ещё выше — слой горения водорода. В это время звезда находится на асимптотической ветви гигантов (рис. 3)[39]. В конце эволюции такие звёзды сбрасывают внешнюю оболочку (образуя планетарную туманность), а их ядро сжимается и превращается в углеродно-кислородный белый карлик[38].

Звёзды с начальной массой от 8—10 M⊙ до ~ 40 M⊙ становятся не гигантами, а сверхгигантами. Они проходят через последовательные стадии термоядерного горения всё более тяжёлых химических элементов и заканчивают жизнь взрывом сверхновой, оставляя после себя нейтронную звезду или чёрную дыру и окружающий её остаток сверхновой[39][43].

Красные гиганты на диаграмме Герцшпрунга — Рассела находятся выше и правее главной последовательности, образуя несколько характерных ветвей (ветвь красных гигантов, горизонтальная ветвь, асимптотическая ветвь гигантов). Они представляют собой звёзды на поздних стадиях эволюции, уже покинувшие главную последовательность.

undefined

Известные звёзды-гиганты

К типичным представителям звёзд-гигантов (класс светимости III) относятся:

  • Капелла (α Возничего) — кратная звезда, состоящая из компонентов Капелла A и Капелла B, каждый из которых в свою очередь является двойной системой. Главный компонент, Капелла A, состоит из двух гигантов — Капелла Aa и Капелла Ab спектральных классов K0 III и G1 III, массами около 2,5 M⊙ каждый[54] и светимостями 79 и 73 L⊙ соответственно. Второй компонент, Капелла B, состоит из двух красных карликов — Капелла H и Капелла L[55];
  • Хамаль (α Овна) — красный гигант класса K2 III[58], массой около 1,4 M⊙, радиусом 15,2 R⊙, светимостью 76 L⊙ и эффективной температурой 4400 К[47][59].
undefined

Значение для астрономии

Звёзды-гиганты играют важную роль в современной астрофизике по нескольким причинам:

  • распространённость: большинство звёзд с массами от 0,5 до 8—10 M⊙ проходят стадию гиганта, что делает их изучение ключевым для понимания строения и эволюции Галактики в целом[74].

Открытие новых звёзд-гигантов

В 2015 году группа астрономов Аргентинской национальной обсерватории обнаружила новую звезду-гигант, получившую обозначение KIC 9821622 и находящуюся на расстоянии примерно 5300 световых лет от Солнца. При помощи спектрографа GRACES, установленного на северном телескопе обсерватории «Джемини», были получены спектры излучения звезды с высоким разрешением. Используя их, учёные смогли определить содержания 23 химических элементов в этой звезде, а также рассчитать её массу, радиус и возраст. Звезда оказалась красным гигантом средней массы (1,64 M⊙) и относительно небольшого возраста (2,37 млрд лет) с необычайно высоким содержанием лития. Такие богатые литием звёзды являются очень редкими. По оценкам экспертов, лишь 1—2 % от общего числа всех наблюдаемых гигантов имеют в своём составе не меньшее количество лития, чем KIC 9821622[75].

В начале 2024 года международная группа астрономов из Великобритании, Чили, Южной Кореи, Бразилии, Германии и Италии сообщила об открытии 32 извергающихся протозвёзд, яркость которых увеличилась как минимум в 40 раз, а в некоторых случаях и более чем в 300 раз. Большинство извержений продолжаются, что позволяет астрономам следить за процессами от начального состояния покоя, через пик яркости и до стадии спада. Была выявлена 21 красная звезда, показавшая неоднозначные изменения яркости в течение 10-летнего периода наблюдений. Анализ спектров 7 звёзд в сравнении с данными более ранних обзоров показал, что на самом деле эти объекты представляют собой новый тип красных гигантов[76].

Примечания

  1. ↑ 1 2 Сурдин В. Г. Гигант. Астронет. Дата обращения: 21 июля 2026.
  2. ↑ Сурдин. Большая энциклопедия астрономии, 2012, с. 96.
  3. ↑ 1 2 3 4 Кононович, Мороз. Общий курс астрономии, 2022, с. 385.
  4. ↑ Звёзды, 2013, с. 108.
  5. ↑ 1 2 3 4 5 Юнгельсон Л. Р. Красные гиганты и сверхгиганты. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (14 июня 2023). Архивировано 16 июня 2024 года.
  6. ↑ Шевалье Е. Как устроено Солнце? Инфографика. Аргументы и факты (3 мая 2014). Дата обращения: 1 апреля 2024.
  7. ↑ 1 2 3 Юнгельсон Л. Р. Классы светимости звёзд. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (13 июня 2023).
  8. ↑ 1 2 Дагаев и др. Астрономия, 1983, с. 282.
  9. ↑ 1 2 Мартынов. Курс общей астрофизики, 1971, с. 130.
  10. ↑ Звёзды, 2013, с. 87.
  11. ↑ 1 2 3 Физика космоса, 1986, с. 607.
  12. ↑ Гершберг Р. Е. Красные карлики. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (8 ноября 2022).
  13. ↑ Дагаев и др. Астрономия, 1983, с. 271.
  14. ↑ Звёзды, 2013, с. 109.
  15. ↑ Астрономия: век XXI, 2022, с. 140.
  16. ↑ Дагаев и др. Астрономия, 1983, с. 281.
  17. ↑ 1 2 Засов, Постнов. Общая астрофизика, 2022, с. 191.
  18. ↑ Батурин В. А., Миронова И. В. Красный гигант. Астронет. Дата обращения: 22 июля 2026.
  19. ↑ Астрономия: век XXI, 2022, с. 142–144.
  20. ↑ Колчинский И. Г. и др. Герцшпрунг Эйнар // Астрономы: биографический справочник / Отв. ред. В. В. Иванов. — 2-е изд., доп. и перераб.. — Киев: Наукова думка, 1986. — С. 83. — 512 с.
  21. ↑ Ejnar Hertzsprung (англ.). Britannica. Дата обращения: 22 июля 2026.
  22. ↑ 1 2 3 Миронов А. В. Диаграмма Герцшпрунга – Рассела. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (15 мая 2023). Архивировано 15 июня 2024 года.
  23. ↑ 1 2 Hertzsprung E. Über die Verwendung photographischer effektiver Wellenlängen zur Bestimmung von Farbenäquivalenten (нем.) // Publikationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam. — 1911. — Bd. 22, Nr. 63. — S. 30. — Bibcode: 1911POPot..63.....H.
  24. ↑ 1 2 3 4 Gingerich O. The critical importance of Russell's Diagram (англ.). arXiv:1302.0862 [physics.hist-ph] (4 февраля 2013). Дата обращения: 21 июля 2026.
  25. ↑ Russell H. N. "Giant" and "dwarf" stars (англ.) // The Observatory. — 1913. — Vol. 36. — P. 324–329. — Bibcode: 1913Obs....36..324R. Архивная копия от 9 октября 2026 на Wayback Machine.
  26. ↑ Звёзды, 2013, с. 86.
  27. ↑ Засов, Постнов. Общая астрофизика, 2022, с. 226–227, 232–234.
  28. ↑ Астрономия: век XXI, 2022, с. 138.
  29. ↑ Сурдин. Большая энциклопедия астрономии, 2012, с. 97.
  30. ↑ 1 2 Юнгельсон Л. Р. Сверхгиганты. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (16 мая 2023). Архивировано 15 июня 2024 года.
  31. ↑ Астрономия: век XXI, 2022, с. 143.
  32. ↑ 1 2 Юнгельсон Л. Р. Субгиганты. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (9 октября 2023).
  33. ↑ 1 2 Миронов А. В. Главная последовательность звёзд. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (4 мая 2023).
  34. ↑ 1 2 Юнгельсон Л. Р. Субкарлики. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (11 октября 2023).
  35. ↑ Блинников С. И. Белые карлики. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (11 октября 2022).
  36. ↑ Вибе Д. З. Цвет звезды. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (12 марта 2023). Архивировано 15 июня 2024 года.
  37. ↑ Kaler J. B. The K stars: Orange giants and dwarfs (англ.) // Sky and Telescope. — 1986. — Vol. 72. — P. 130. — Bibcode: 1986S&T....72..130K. Архивная копия от 9 октября 2026 на Wayback Machine.
  38. ↑ 1 2 Засов, Постнов. Общая астрофизика, 2022, с. 153.
  39. ↑ 1 2 3 4 Ламзин С. А. Эволюция звёзд. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (2 июня 2022).
  40. ↑ Засов, Постнов. Общая астрофизика, 2022, с. 232–234.
  41. ↑ Засов, Постнов. Общая астрофизика, 2022, с. 232.
  42. ↑ Постнов К. А. Лекции по общей астрофизике для физиков: 8.1 Белые карлики. Астронет. Дата обращения: 25 июля 2026.
  43. ↑ Засов, Постнов. Общая астрофизика, 2022, с. 234.
  44. ↑ 1 2 Куликовский. Справочник любителя астрономии, 2017.
  45. ↑ 1 2 3 Heiter U. et al. (2015). “Gaia FGK benchmark stars: Effective temperatures and surface gravities”. Astronomy & Astrophysics [англ.]. 582: A49. arXiv:1506.06095. Bibcode:2015A&A...582A..49H. DOI:10.1051/0004-6361/201526319.
  46. ↑ Hatzes A. P. et al. (2015). “Long-lived, long-period radial velocity variations in Aldebaran: A planetary companion and stellar activity”. Astronomy & Astrophysics [англ.]. 580: A31. arXiv:1505.03454. Bibcode:2015A&A...580A..31H. DOI:10.1051/0004-6361/201425519.
  47. ↑ 1 2 3 4 5 Rudrasingam J. et al. (2026). “Halo photometry and asteroseismology for 98 of the brightest stars observed by TESS”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society [англ.]. 547 (4): stag413. arXiv:2602.22472. DOI:10.1093/mnras/stag413.
  48. ↑ Johnson D. Meet Aldebaran, the Bull’s Eye (англ.). Sky & Telescope (24 декабря 2020). Дата обращения: 22 июля 2026.
  49. ↑ Куликовский. Справочник любителя астрономии, 2017, с. 541.
  50. ↑ Жаров В. Е., Мереминский С. Г. Близнецы (созвездие). Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (29 мая 2023).
  51. ↑ Aurière M. et al. (2009). “Discovery of a weak magnetic field in the photosphere of the single giant Pollux”. Astronomy and Astrophysics [англ.]. 504 (1): 231—237. arXiv:0907.1423. Bibcode:2009A&A...504..231A. DOI:10.1051/0004-6361/200912050. Архивная копия от 9 октября 2026 на Wayback Machine.
  52. ↑ Куликовский. Справочник любителя астрономии, 2017, с. 462.
  53. ↑ 1 2 3 Жаров В. Е., Мереминский С. Г. Волопас. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (31 мая 2023).
  54. ↑ Torres G. et al. (2015). “Capella (α Aurigae) revisited: New binary orbit, physical properties, and evolutionary state”. The Astrophysical Journal [англ.]. 807 (1): 26. arXiv:1505.07461. Bibcode:2015ApJ...807...26T. DOI:10.1088/0004-637X/807/1/26. Архивная копия от 26 февраля 2026 на Wayback Machine.
  55. ↑ Жаров В. Е., Мереминский С. Г. Возничий (созвездие). Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (1 июня 2023).
  56. ↑ Куликовский. Справочник любителя астрономии, 2017, с. 466.
  57. ↑ Жаров В. Е., Мереминский С. Г. Дракон (созвездие). Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (4 июля 2023).
  58. ↑ Куликовский. Справочник любителя астрономии, 2017, с. 482.
  59. ↑ Baines E. K. et al. (2023). “33 new stellar angular diameters from the NPOI, and nearly 180 NPOI diameters as an ensemble”. The Astronomical Journal [англ.]. 166 (6): 268. arXiv:2505.23514. Bibcode:2023AJ....166..268B. DOI:10.3847/1538-3881/ad08be.
  60. ↑ Silva Aguirre V. et al. (2020). “The Aarhus red giants challenge. I. Stellar structures in the red giant branch phase”. Astronomy & Astrophysics [англ.]. 635: A164. arXiv:1912.04909. Bibcode:2020A&A...635A.164S. DOI:10.1051/0004-6361/201935843.
  61. ↑ Barman R. et al. (2026). “Potential of Gaia XP spectra in red giant star asteroseismology: A deep-learning approach”. Astronomy & Astrophysics [англ.]. 711: A121. arXiv:2604.17045. Bibcode:2026A&A...711A.121B. DOI:10.1051/0004-6361/202556111.
  62. ↑ Gustafsson B., Wahlin R. (2006). “The chemical composition of red giants, AGB stars and planetary nebulae”. Planetary nebulae in our Galaxy and beyond, Proceedings of the International Astronomical Union, Symposium #234 [англ.]: 251–258. arXiv:astro-ph/0607218. Bibcode:2006IAUS..234..251G. DOI:10.1017/S174392130600305X.
  63. ↑ Vincenzo F. et al. CNO dredge-up in a sample of APOGEE/Kepler red giants: Tests of stellar models and Galactic evolutionary trends of N/O and C/N (англ.). arXiv:2106.03912 [astro-ph.GA] (7 июля 2021). Дата обращения: 23 июля 2026.
  64. ↑ Roberts J. D. et al. (2024). “Nature versus nurture: distinguishing effects from stellar processing and chemical evolution on carbon and nitrogen in red giant stars”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society [англ.]. 530 (1): 149—166. arXiv:2403.03249. DOI:10.1093/mnras/stae820.
  65. ↑ Астрономия: век XXI, 2022, с. 144.
  66. ↑ Lee M. G. et al. The tip of the red giant branch as a distance indicator for resolved galaxies (англ.) // The Astrophysical Journal. — 1993. — Vol. 417, iss. 1. — P. 553—559. — doi:10.1086/173334.
  67. ↑ Salaris M., Cassisi S. (1997). “The 'tip' of the red giant branch as a distance indicator: results from evolutionary models”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 289 (2): 406—414. arXiv:astro-ph/9703186. Bibcode:1997MNRAS.289..406S. DOI:10.1093/mnras/289.2.406.
  68. ↑ Salaris, Cassisi, 2005, с. 154.
  69. ↑ Hawkins K. et al. (2017). “Red clump stars and Gaia: calibration of the standard candle using a hierarchical probabilistic model”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 471 (1): 722—729. arXiv:1705.08988. Bibcode:2017MNRAS.471..722H. DOI:10.1093/mnras/stx1655.
  70. ↑ Beaton R. L. et al. (2018). “Old-aged primary distance indicators”. Space Science Reviews. 214 (8): 113. arXiv:1808.09191. Bibcode:2018SSRv..214..113B. DOI:10.1007/s11214-018-0542-1.
  71. ↑ McQuinn K. B. W. et al. (2019). “Using the tip of the red giant branch as a distance indicator in the near infrared”. The Astrophysical Journal. 880 (1): 63. arXiv:1904.01571. Bibcode:2019ApJ...880...63M. DOI:10.3847/1538-4357/ab2627.
  72. ↑ Сажина О. С. Стандартная свеча. Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (19 мая 2022).
  73. ↑ Расторгуев А. С. Галактика (Млечный Путь). Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал (14 мая 2024).
  74. ↑ Red giants as probes of the structure and evolution of the Milky Way (англ.) / Editors: A. Miglio, J. Montalbán, A. Noels. — Berlin: Springer, 2012. — ISBN 978-3-6421-8417-8. — doi:10.1007/978-3-642-18418-5. arXiv:1510.07192.
  75. ↑ Jofré E. et al. (2015). “KIC 9821622: An interesting lithium-rich giant in the Kepler field”. Astronomy & Astrophysics [англ.]. 584: L3. arXiv:1510.07192. Bibcode:2015A&A...584L...3J. DOI:10.1051/0004-6361/201527337.
  76. ↑ Еникеев А. В центре Млечного Пути обнаружили необычные звезды. Lenta.ru (29 января 2024). Дата обращения: 22 июля 2026.

Литература

Ссылки

Дополнительно по теме

Pause