天倉五

{{Starbox detail
| mass=0.81
| radius=0.816±0.013
| luminosity=0.59
| temperature=5,344 ± 50
| metal=22–74%
| gravity=4.4
| age=~1.0 × 1010。因為有岩屑盤,任何環繞著天倉五的行星都將比地球面對更多的撞擊事件。儘管這些事情導致行星不適宜居住,但普遍來說它擁有類似太陽的特性仍然在群星中引起大眾對它的興趣。它是搜尋地外文明計劃(SETI)搜尋的目標名單上的常客,因為它的穩定性和與太陽類似,而且它出現在一些科幻小說的作品中。

天倉五不像其他著名的恆星,有廣為人知的固有名稱,它只是肉眼可見的3等暗星。從天倉五看太陽,也只是在牧夫座內的一顆3等星。

運動
自行是恆星橫越天球的總運動量,是通過比較更遙遠的背景天體位置確定出來的。雖然天倉五每年的移動量只有2弧秒以下,它被認為是一顆有著高自行的恆星,需要數千年的時間,位置的移動才會超一度,高自行是距離靠近太陽的一個證據。鄰近的恆星比遙遠的背景恆星可以更快速的在天球上橫越而過,也是研究視差的良好候選者。在天倉五的案例中,經由視差測量得到的距離是11.9光年,使他成為鄰近太陽的近距離恆星表中的一員,是繼南門二之後最靠近的G-型主序星。。

徑向速度是一顆恆星接近或遠離太陽的運動,與自行不同的是恆星的徑向速度不能直接觀察到,而必須透過觀察恆星的光譜來測量。由於都卜勒位移,如果恆星遠離觀測者而去,光譜中的吸收譜線會向紅色方向偏移(或是往更長波長的方向),反之接近的會向藍色方向偏移(或是往更短波長的方向)。天倉五的徑向速度大約是(負值表示朝向太陽運動)。

天倉五的距離,與它的自行和徑向速度結合在一起,可以計算這顆恆星通過空間的運動,相對於太陽的空間速度大約是。這個結果可以用來計算天倉五穿越銀河的軌道路徑,它的平均銀心距離是9.7千秒差距(32,000光年),軌道離心率則是0.22。

物理性質
天倉五這個系統應該只有一顆伴星,有一顆可能受到重力束縛的黯淡伴星被觀測到,但是與主星的距離遠達10弧秒。沒有天體位置測量或逕向速度的攝動被曾經被偵測到,因此認為沒有足夠大的伴星,像是「熱木星」的天體在鄰近的軌道上運行,任何可能存在繞著天倉五運行的氣體巨星,距離都會比木星要遠,所以對行星來說要完成恆星全自轉的量度需要對幾個活動域測量其週期變化的時間。由這種方法估計的天倉五自轉週期約為34天。

光度和變化
天倉五的光度大約只有太陽光度(L_\odot)的55%。一項為期9年的溫度研究,米粒組織和色球層沒有明顯的系統性變化,環繞著鈣II的H和K線紅外譜帶顯示可能有,但相對於太陽是微弱的11年循環。天倉五的譜線輪廓非常狹窄,顯示被觀察到的自轉和擾動都非常低。

金屬量
恆星的化學成分能夠提供重要的演化歷史,包括他的形成和年齡。組成星際物質的主要成分是塵埃和氣體,而從中形成的恆星主要成分是氫和氦,以及微量的重元素。當鄰近的恆星持續的演化和死亡,因此年輕恆星的重元素含量會傾向比老年的恆星為多。這些重元素都被天文學家視為金屬,並且將其含量稱為金屬量。恆星中的金屬量主要是依據鐵(Fe)元素含量的比率,很容易從氫當中分辨出來的重元素,並以對數與太陽的鐵豐度作比較。在天倉五的案例裡,大氣中的金屬量大約是:

:\begin{smallmatrix} \left [ \frac{Fe}{H} \right ] = -0.50 \end{smallmatrix}

或大約是太陽豐度的三分之一,以前的測量值在-0.13 to -0.60之間變動著。這是透過量度小天體間碰撞產生、環繞天倉五的冰冷塵埃基盤而決定。,像木星這種尺度的氣體行星足以使彗星和小行星偏向。天倉五的環帶密度只有鄰近的天苑四的廿分之一天倉五適合做為第二顆太陽,因為它的質量近似而且穩定,只是相對缺乏金屬,這種相似性引領了通俗文化參考數十年,並列入科學測驗。

天倉五是少數幾顆以徑向速度搜尋行星的目標,但失敗而未能發現可歸諸於行星的任何週期性變化。目前能達到的精確度是時間間隔在五年,速度在11公尺/秒的變化。這樣的結果排除了熱木行星存在的可能,並排除了週期短於15年,質量下限等於或大於木星的行星存在的可能性。換言之,以哈伯太空望遠鏡的廣域和行星照相機在1999年對鄰近恆星完成的觀察,包括對天倉五的暗弱伴星的搜尋,以該望遠鏡分辨能力的極限依然是什麼都沒發現。

這樣的搜尋只排除了較大的棕矮星和比大行星略小的行星,像地球這樣軌道的行星並未被排除。一個厚實的岩屑盤存在的證據,即使認為會增高被轟擊的機率,依然使一顆或多顆岩石行星環繞恆星的可能性增高了。如果行星被發現,隨後的研究是使用解析力夠高的望遠鏡尋找水、大氣和溫度適合的適居性。就像氧氣是地球上有生命的正面顯示,原始生命也不太可能在大氣顯示是無機狀態下存在的。

搜尋地外文明計劃和適居恆星表
的研究目標之一。]]

迄今最樂觀的搜尋項目是由天文學家法蘭克·德雷克執行的奧茲瑪計畫(Project Ozma),是後來產生搜尋地外文明計劃(SETI)的「尋找外星高智生命」計畫,該計畫向經過篩選的恆星目標發送出人為的無線電訊號,他選擇了天倉五和天苑四做為最初的目標,兩者都是鄰近太陽系,且物理性質相似的恆星。在持續200小時的觀測,均未發現人為的訊號
。隨後對這個恆星系的無線電搜尋結果也是負面的。

這些負面的結果並未挫敗對天倉五系統生物搜尋的興趣。在2002年,天文學家瑪格麗特·杜布爾(Margaret Turnbull)和吉爾·塔特(Jill Tarter)在鳳凰計畫項目的贊助下,發展出另一個SETI的努力成果:適居恆星表(HabCat)。表中列出了17,000個理論上適合居住的恆星系統,大約有10%是原先的樣本。第二年,杜布爾從在鄰近太陽100光年內的5,000顆恆星中精選出30顆最有希望的,天倉五就包含在其中,作為亞倫望遠鏡陣列以無線電搜尋的基礎依據。她也選擇天倉五最為類地行星發現者望遠鏡系統最精簡搜尋名單中五個的名冊之一,並評論說:「如果上帝將我們投入至另一個星球,那會是我想居住的地方。」

行星系統
2012年12月19日,有報告指出觀測資料顯示有五顆行星存在於天倉五周圍的證據。這些行星的質量被認為在地球的2到6倍之間,軌道週期14到640日。其中一顆行星鯨魚座τe(HD 10700e)和天倉五的距離大約是日地距離的一半。因為天倉五的體積和光度都低於太陽,該行星可能位於天倉五的適居帶內。

相關條目

  • 恆星距離列表
  • 科幻中的天倉五

註解
天倉五英文Tau Ceti是由拜耳命名法而來: ' Tau '是個希臘字母而 ' Ceti '是鯨魚座英文Cetus的所有格。

從天倉五表面觀察,太陽會從天空相反的一邊座標赤經(RA)=,赤纬(Dec)=,亦即接近右攝提二(牧夫座τ,Tau Boötis)處出現。太陽的絕對星等是4.8,故,於距離3.64秒差,太陽視星等為\begin{smallmatrix} m = M_v + 5\cdot((\log_{10} 3.64) - 1) = 2.6 \end{smallmatrix}.

淨自行是由公式:
:\begin{smallmatrix} \mu = \sqrt{ {\mu_\delta}^2 + {\mu_\alpha}^2 \cdot \cos^2 \delta } = 1907.79\,\text{mas/y} \end{smallmatrix}.
在這裡\mu_\alpha及\mu_\delta是在赤經與赤緯裡自行相對的向量,而\delta是赤緯

空間速度向量是U = +18; V = +29,及W = +13.這得出淨空間向量\begin{smallmatrix} \sqrt{18^2 + 29^2 + 13^2} = 36.5\,\text{km/s.} \end{smallmatrix}

木星是否真的提供內太陽系的保護仍懸而未決。例如,請參見:[http://www.sciencedaily.com/releases/2007/08/070824133636.htm 木星:朋友或敵人?]

被認為是真正的太陽的雙胞胎天蠍座18,在此顯示出與天倉五顯著不同的數據:天倉五與太陽金屬含量類似,但是其他的差異就顯著的多很多。

75°北是90°北再減緯度15°南。現實上當某天體接近地平線時大氣效應會降低其能見度。

參考資料
外部連結

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