NGC 300,即科德韦尔70Caldwell 70),是玉夫座的一个漩涡星系,是最接近本星系群的星系,并可能位于本星系群和玉夫座星系群之间。该星系由詹姆士·丹露帕于1826年8月5日发现。它是玉夫座星系团方向五个主要的漩涡星系中最明亮的[2]。从地球上观测,它的倾斜角是42°,并有许多方面和三角座星系相当类似[4]

NGC 300
NGC 300的紫外线影像,由星系演化探测器拍摄。
观测资料(J2000 历元
星座玉夫座
赤经00h 54m 53.5s[1]
赤纬-37° 41′ 04″[1]
红移144 ± 1 km/s[1]
距离6.07 ± 0.23 Mly(1.86 ± 0.07 Mpc[2][a]
视星等 (V)9.0[1]
特征
类型SA(s)d[1]
角直径 (V)21′.9 × 15′.5[1]
其他名称
PGC 3238[1] Caldwell 70[3]
参见:星系星系列表

邻近星系和星系群资讯

NGC 300和不规则星系NGC 55传统上被认为是玉夫座星系群的成员,但最近的距离量测指出这两个星系其实是该星系群的前景星系[5]。NGC 300和NGC 55可能受到彼此的重力互相束缚[6]

距离量测

1986年艾伦·桑德奇推测NGC 300的距离是541万光年(166万秒差距)[7]。1992年 Freedman 等人的量测则是690万光年(210万秒差距)[2]。2006年 Karachentsev 等人的量测结果是7.0±0.3 百万光年2.15±0.10 百万秒差距[8]。在大约同一时间以红巨星分支技术和边缘检测法量测的结果是5.9±0.4 百万光年1.82±0.13 百万秒差距),如使用最大似然估计的结裹是6.1±0.4 百万光年1.87±0.12 百万秒差距[2]。这些结果和 Gieren 等人于2005年以造父变星红外线测光的结果6.1±0.2 百万光年1.88±0.07 百万秒差距)一致[2]。结合红巨星分支技术和造父变星的结果,NGC 300的距离大约是6.07±0.23 百万光年1.86±0.07 百万秒差距[a]

NGC 300-OT

2008年5月14日,业余天文学家 L.A.G. Berto Monard 在他以 CCD 拍摄的 NGC 300 影像上发现了一个光学瞬变体(Optical transient),编号为 NGC 300-OT[9]。该瞬变体的天球座标是 RA:00h 54m 34.552sDEC:-37° 38′ 31.79″[10],位于恒星形成相当活跃的星系螺旋臂上[11]。该影像中它的宽波段视星等14.3,而早先在同年4月24日所拍摄的刚从太阳后方出现的 NGC 300 的影像中,该瞬变体视星等大约是16.3[11]。更早的同年2月8日或更早拍摄的影像中则没有该天体变亮的迹象[11]。而该天体亮度在5月15日达到峰值14.69[11]

在发现时,该瞬变体的绝对星等是-13,比典型的II型超新星暗淡,却高于典型的新星[9][11]。此外,它的测光与光谱观测结果显示它不是高光度蓝变星[11]。在它的亮度到达峰值以后,亮度就快速下降至2008年9月,并且持续偏红[11],之后在可见光谱中的亮度下降率较低,但有强烈的H-α辐射[11]。进一步来说,它的可见光谱主要是相当窄的氢巴耳末系和 Ca II 发射线再加上强烈的 Ca II H 与 Ca II K 吸收线组成[9]。研究哈勃空间望远镜历史影像得知了该天体准确的前身星亮度上限[9]。结果显示前身星是一颗低质量的主序星,而它的瞬变现象可能是恒星的合并,类似银河系内的麒麟座V838[9]。对该区域历史影像的分析显示这个光学瞬变体有70%的可能性是在800到1300万年前爆发,暗示该前身星如果是一颗演化阶段已离开主序星的大质量恒星,它的质量可能有12到25 M[10]

不过在2008年研究斯皮策空间望远镜的历史资料时,发现了该瞬变体的前身星。它是一颗被尘埃遮蔽的恒星,能量分布类似于半径约300天文单位、温度300 K的黑体,并且光度大约是Lbol ×106 L。这显示该瞬变现象与一颗质量大约是 10 M的恒星爆炸有关,而它的低光度相当于典型的II型超新星。它的光谱特性和灰尘遮蔽的状况让它相当类似NGC 6946内的SN 2008S[9]

斯皮策空间望远镜对 NGC 300-OT 的观测显示它有相当强烈而宽的8μm和12μm辐射。这样的特征也可以在银河系中富含碳的原行星云出现[9]

SN 2010da

2010年5月23日,Monard在NGC 300内发现了一个视星等16等的光学瞬变体,该天体获得超新星的编号SN 2010da[12]。这个光学瞬变体距离NGC 300的中心西方15.9",北方16.8",天球座标是RA:00h 55m 04.86sDEC:-37° 41′ 43.7″[13]

紧接着两组独立的光谱资料则指出它可能是另一次光学瞬变现象,而非超新星,而且其中一组光谱显示它比较可能是高光度蓝变星爆发[14][15],并且使用中红外线波段寻找该天体的前身星[16]。该瞬变现象于9天内下降了0.5到0.7等,下降率远高于同星系内2008年另一个光学瞬变事件[17]

黑洞联星

NGC 300的核心内有一个编号NGC 300 X-1的X射线天体[18]。天文学家认为它可能是由沃尔夫–拉叶星黑洞组成的联星系统,该系统与已确认的IC 10 X-1相当类似[18]。两者的共同特征是轨道周期大约30小时,并且X射线能量达到约1×1038尔格[18]

图片集

注释

  1. ^ 平均值 (1.845±0.125, 1.86±0.07) = ((1.845 + 1.86) / 2) ± ((0.1252 + 0.072)0.5 / 2) = 1.86 ± 0.07

参考资料

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 NASA/IPAC Extragalactic Database. Results for NGC 300. [2006-11-18]. (原始内容存档于2019-10-18). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Rizzi, L.; Bresolin, F.; Kudritzki, R.-P.; Gieren, W.; Pietrzyński, G. The Araucaria Project: The Distance to NGC 300 from the Red Giant Branch Tip Using HST ACS Imaging. The Astrophysical Journal. 2006, 638 (2): 766–771. Bibcode:2006ApJ...638..766R. arXiv:astro-ph/0510298 . doi:10.1086/498705. 
  3. ^ O'Meara, S.J. The Caldwell Objects. Cambridge University Press. 2002. ISBN 0-521-82796-5. 
  4. ^ Vlajić, M.; Bland-hawthorn, J.; Freeman, K.C. The Abundance Gradient in the Extremely Faint Outer Disk of NGC 300. The Astrophysical Journal. 2009, 697 (1): 361–372. Bibcode:2009ApJ...697..361V. arXiv:0903.1855 . doi:10.1088/0004-637X/697/1/361. 
  5. ^ Karachentsev, I.D.; Grebel, E.K.; Sharina, M.E.; Dolphin, A.E.; Geisler, D.; Guhathakrta, P.; Hodge, P.W.; Karachentseva, V.E.; Sarajedini, A.; Seitzer, P. Distances to nearby galaxies in Sculptor. Astronomy and Astrophysics. 2003, 404: 93–111. Bibcode:2003A&A...404...93K. arXiv:astro-ph/0302045 . doi:10.1051/0004-6361:20030170. 
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  7. ^ Sandage, A. The redshift-distance relation. IX - Perturbation of the very nearby velocity field by the mass of the Local Group. Astrophysical Journal. 1986, 307: 1–19. Bibcode:1986ApJ...307....1S. doi:10.1086/164387. 
  8. ^ Karachentsev, I.D.; Kashibadze, O.G. Masses of the local group and of the M81 group estimated from distortions in the local velocity field. Astrophysics. 2006, 49 (1): 3–18. Bibcode:2006Ap.....49....3K. doi:10.1007/s10511-006-0002-6. 
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  11. ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 Bond, H.E.; Bedin, L.R.; Bonanos, A.Z.; Humphreys, R.M.; Monard, L.A.G.B.; Prieto, J.L.; Water, F.M. The 2008 Luminous Optical Transient in the Nearby Galaxy NGC 300. The Astrophysical Journal Letters. 2009, 695 (2): L154–L158. Bibcode:2009ApJ...695L.154B. arXiv:0901.0198 . doi:10.1088/0004-637X/695/2/L154. 
  12. ^ ATEL 2640: Optical Photometry of the New Optical Transient SN 2010da in NGC 300. Astronomers Telegram. 2010-05-26 [2010-05-25]. (原始内容存档于2011-07-20). 
  13. ^ List of Supernovae. Central Bureau for Astronomical Telegrams. [2011-07-03]. (原始内容存档于2015-07-11). 
  14. ^ ATEL 2636: SN 2010da is a SN impostor. Astronomers Telegram. 2010-05-25 [2010-05-25]. (原始内容存档于2011-07-20). 
  15. ^ ATEL 2637: Spectroscopy of SN 2010da in NGC 300. Astronomers Telegram. 2010-05-25 [2010-05-25]. (原始内容存档于2011-07-20). 
  16. ^ ATEL 2632: Mid-IR progenitor of SN 2010da in NGC 300. Astronomers Telegram. 2010-05-24 [2010-05-25]. (原始内容存档于2011-07-20). 
  17. ^ ATEL 2660: Optical and Near-IR Follow-up of SN 2010da: Evidence for Warm Dust. Astronomers Telegram. 2010-06-04 [2010-06-11]. (原始内容存档于2011-07-20). 
  18. ^ 18.0 18.1 18.2 Barnard, R.; Clark, J.S.; Kolb, U.C. NGC 300 X-1 and IC 10 X-1: a new breed of black hole binary?. Astronomy and Astrophysics. 2008, 488 (2): 697–703. Bibcode:2008A&A...488..697B. arXiv:0807.0606 . doi:10.1051/0004-6361:20077975. 
  19. ^ A Nearby Galactic Exemplar. ESO Press Release. 2010-09-08 [2010-09-21]. (原始内容存档于2010-09-13). 



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