Мы должны будем изменить свое мнение о Солнце, если рассмотрим список ближайших звезд (стр. 494-495).
Под ближайшими будем понимать те, которые находятся внутри сферы радиусом 16 световых лет, описанной вокруг Солнца. Помимо Солнца, в этом объеме к настоящему времени обнаружено 47 звезд, так что это будет список полусотни ближайших звезд - наших соседок. Он даст нам понятие и о плотности звездного населения и о том, какие типы звезд преобладают. Ведь звезды с очень малой светимостью на больших расстояниях невидимы, но по соседству с нами мы можем рассчитывать их заметить. Тыкву в огороде вы ведь заметите и издалека, а маленький огурец не всегда увидите и под ногами.
(Двоеточие указывает на неуверенность в приводимых данных из-за трудности определения точного значения параллакса далеких звезд. Более подробная и более точная таблица дана в книге «Справочник любителя астрономии» П. Г. Куликовского, ифд. 4-е, «Наука», 1971, то же касается и следующей таблицы. Данные о звездах все время уточняются. Некоторые расхождения в числах происходят иногда от того, что один составитель больше доверяет одним данным, другой - другим)
За последнее время вылавливанию близких звезд из всего множества их помогло следующее соображение. Ввиду чудовищного разнообразия в светимости звезд их видимый блеск является ненадежным признаком их расстояния, в то время как видимое угловое перемещение их на небе дает более верное указание на степень их близости. Скорости звезд в пространстве тоже весьма разнообразны, но естественно ожидать, что, в общем, чем больше смещается за год по небесной сфере звезда, тем она к нам ближе, потому что при одинаковом движении в пространстве видимое угловое перемещение растет с уменьшением расстояния.
Практика показала, что, пользуясь этим признаком, мы действительно вылавливаем много близких к нам звезд.
В предыдущей таблице значились звезды с собственными названиями, в этом же списке фигурируют по преимуществу безымянные звезды, обозначаемые лишь номером того каталога, в котором они содержатся. Например, «Лакайль 9352» означает звезду № 9352 по каталогу, составленному Лакайлем.
Звезды с одинаковым обозначением, но с добавлением букв А, В или С, являются компонентами двойных и тройных звездных систем. Не трудитесь разобраться как следует в этих обозначениях с целью, положим, найти потом эти звезды на небе. Среди них только четыре звезды около 1-й звездной величины: Сириус, Альтаир, Процион и а Центавра. Еще шесть кое-как видны невооруженным глазом и то лишь в безлунную ночь. Все же остальные звезды списка видны только в телескоп.
Таким образом, из двух десятков наиболее ярких звезд четыре (20%) оказываются ближайшими, а из 2 000 000 звезд от 9-й до 12-й видимой звездной величины ближайшими являются только 20, или 0,001%! Эти звезды малого блеска составляют большинство среди близких звезд, а *ак как таких слабых звезд вообще на небе чрезвычайно много, то неудивительно, что надо было затратить много времени, чтобы выловить их из этой гущи. Около половины их выловлено за последние тридцать лет.
Соседи солнца (по Б. Боку)
№ п/п
Название
Визуальная видимая звездная величина
Свектр
Абсолютная звездная величина
Светимость
Расстояние в световых годах
1
Солнце
-26,7
С2
4,8
1,0
-
2
α Центавра А
-0,3
С0
4,7
1,0
4,3
3
α Центавра В
1,7
К5
6,1
0,28
4,3
4
α Центавра С
11
М5е
15,4
0,000052
4,3
5
Звезда Барнарда
9,5
М5
13,2
0,00040
6,0
6
Вольф 359
13,5
М6е
15,6
0,000017
7,7
7
Люйтен 726-8 А
12,5
М6е
15,6
0,00004
7,9
8
Люйтен 726-8 В
13,0
М6е
16,1
0,00003
7,9
9
Лаланд 21185
7,5
М2
10,5
0,0048
8,2
10
Сириус А
-1,6
А0
1,3
23
8,7
11
Сириус В
7,1
Белый карлик
10,0
0,008
8,7
12
Росс 154
10,6
М5е
13,3
0,00036
9,3
13
Росс 248
12,2
М6е
14,7
0,00010
10,3
14
ε Эридана
3,8
К2
6,2
0,25
10,8
15
Росс 128
11,1
М5
13,5
0,00030
10,9
16
61 Лебедя А
5,6
К6
7,9
0,052
11,1
17
61 Лебедя В
6,3
М0
8,6
0,028
11,1
18
Люйтен 789-6
12,2
М6
14,5
0,00012
11,2
19
Процеон А
0,5
F5
2,8
5,8
11,3
20
Процеон В
10,8
Белый карлик
13,1
0,00044
11,3
21
ε Индейца
4,7
К5
7,0
0,12
11,4
22
∑ 2398 А
8,9
М4
11,1
0,0028
11,6
23
∑ 2398 В
9,7
М4
11,9
0,0013
11,6
24
Грумбридж 34 А
8,1
М2е
10,3
0,0058
11,7
25
Грумбридж 34 В
10,9
М4е
13,1
0,00044
11,7
26
τ Кита
3,6
С4
5,8
0,36
11,8
27
Лакайль 9352
7,2
М2
9,4
0,013
11,9
28
DB+5° 1668
10,1
М4
12,2
0,0010
12,4
29
Лакайль 8760
6,6
М1
8,6
0,028
12,8
30
Звезда Каптейна
9,2
М0
11,2
0,0025
13,3
31
Крюгер 60 А
9,9
М4
11,9
0,0013
13,1
32
Крюгер 60 В
11,4
М5е
13,4
0,00033
13,1
33
Росс 614 А
10,9
М5е
12,9
0,00052
13,1
34
Росс 614 В
14,8
-
16,8
0,000014
13,1
35
BD-12°4523
10,0
М5
11,9
0,0013
13,4
36
Звезда Ван Маанена
12,3
Белый карлик
14,2
0,00016
13,8
37
Вольф 424 А
12,6
М6е
14,3
0,00014
14,6
38
Вольф 424 В
12,6
М6е
14,3
0,00014
14,6
39
Грумбридж 1618
6,8
К5
8,5
0,030
14,7
40
CD-37°15492
8,6
М3
10,3
0,0058
14,9
41
CD-46°11540
9,7
М4
11,3
0,0023
15,3
42
BD+20°2465
9,5
М4е
11,1
0,0028
15,4
42
СD-44°11909
11,2
М5
12,8
0,00058
15,6
44
CD-49°13515
9
М3
10,6
0,0044
15,6
45
АОе 17415-6
9,1
М3
10,7
0,0040
15,8
46
Росс 780
10,2
М5
11,8
0,0014
15,8
47
Лаланд 25372
8,6
М2
10,2
0,0063
15,9
48
СС 658
11
Белый карлик
12,5
0,0008
16,0
49
о2 Эридана А
4,5
К0
6,0
0,30
16,3
50
о2 Эридана В
9,2
Белый карлик А
10,7
0,0040
16,3
51
о2 Эридана С
11,0
М5е
12,5
0,0008
16,3
52
70 Змееносца А
4,2
К1
5,7
0,40
16,4
53
70 Змееносца В
5,9
К5
7,4
0,83
16,4
54
Альтаир
0,9
А5
2,4
8,3
16,5
55
BD+43°4305
10,2
М5е
11,7
0,0016
16,5
56
АС 79°3888
11,0
М4
12,5
0,0008
16,6
На рис. 150 изображено распределение абсолютных величин и спектральных классов ближайших звезд. Это диаграмма «спектр - светимость». На ней все звезды располагаются примерно вдоль диагонали. Это - крайне любопытный факт, значение которого мы скоро выясним.
Рис. 150. Ближайшие к Солнцу звезды, расположенные согласно их абсолютной величине и спектральному классу. Это диаграмма 'спектр - светимость'
Обратим внимание на то, что 12 звездных систем нашего списка кратные (10 двойных и 2 тройные). Одиночество среди звезд не столь распространено, как думали после первых открытий двойных звезд. Далеко не все звезды живут бобылями, как наше Солнце (если, конечно, не иметь в виду планеты). Новейшие открытия прибавляют к списку соседей Солнца только звезды малой светимости. Мы похожи на рыбаков, выудивших сначала крупную рыбу и принявшихся затем за мелочь. Однако прибавление с течением времени новых звезд к нашему графику убеждает нас в том, что внутри принятых границ пространства мы уже выловили не меньше половины всех существующих там звезд. Если бы в этой области было еще много не открытых звезд, то их существование сказалось бы на скоростях движения тех звезд, которые мы уже знаем.
Итак, на рассматриваемой нами звездной «жилплощади», вернее, в данной кубатуре, еще не все жильцы учтены, но большинство (во всяком случае не меньше половины) их налицо, и пора сделать выводы о том, в какой же компании находится наше Солнце, какова характерная проба, взятая из этого звездного винегрета, данные о котором мы заимствуем здесь у астронома Бока.
Среди наших соседей нет наиболее горячих звезд класса В, и вообще звезды горячее Солнца составляют уже меньшинство, в противоположность тому, что давал первый список.
Быть может, еще характернее отсутствие здесь гигантов, а тем более сверхгигантов, как с точки зрения светимости, так и размеров. Самыми рядовыми и частыми жильцами в нашей кубатуре являются красные карлики, более холодные и маленькие, чем Солнце, с гораздо более низкой светимостью. Они составляют половину звездного населения.
Белые карлики, подобные спутнику Сириуса, вовсе не исключительные уродцы, как думали было вначале. Уже в нашем небольшом объеме, совсем рядом с Солнцем, мы обнаружили троих и, - смотрите сами, - они присутствуют в равном числе с «нормальными» белыми звездами, такими, как Сириус и Процион.
Если еще учесть трудность открытия белых карликов, то надо думать, что среди не открытых еще соседей, кроме красных карликов, можно рассчитывать найти также и белые карлики. Например, до 1935 г. было известно всего лишь три белых карлика (все вблизи Солнца), а уже на следующий год их попалось при определении параллаксов еще восемь штук, все более далекие. Самый яркий по видимому блеску - это спутник Сириуса 7-й звездной величины, многие же другие - около 12-й звездной величины и слабее.
В настоящее время астроном Лейтен отнес к белым карликам уже около 250 звезд. Есть основания предполагать, что белые карлики составляют около 1% от общего числа звезд в единице объема. В 1963 г. Лейтен открыл белые звезды - пигмеи. Самым малым из известных белых и голубых пигмеев является, по-видимому, горячая звезда LP 768-500 в Ките. Она имеет блеск 18m,2. Собственное движение ее огромно: 1",18 в год, следовательно, звезда должна быть довольно близка к нам. Если принять расстояние до нее в 48 световых лет, то она будет в 100 000 раз слабее и в 160 раз меньше, чем белые карлики типа спутника Сириуса. Ее диаметр будет в 100 раз меньше солнечного, т. е. такой же как у Земли! В ее спектре не видно никаких линий.
Для белого пигмея LP 357-186 Лейтен допускал даже размер вдвое меньший, чем размер нашей Луны и плотность порядка 200 млн. г/см3. Впрочем, незнание точного расстояния дает только порядок всех этих величин.
Особенно интересно открытие пары пигмеев LP 101-15/16 15m,8 с годичным движением 1", 62. Один член пары - белый пигмей, а другой - красный, холодный, причем половину из многочисленных линий в его спектре отождествить пока еще не удалось. Этот спектр предстоит изучать дальше.
Теоретические соображения В. А. Амбарцумяна, Цвикки и других приводят к выводу о возможности существования звезд, состоящих из нейтронов или из тяжелых элементарных частиц - гиперонов. Не имея электрического заряда, такие частицы могут быть сближены гораздо сильнее, чем ядра и электроны в белых карликах. В результате такие звезды могут иметь диаметр всего лишь в несколько километров и совершенно фантастическую плотность - порядка плотности атомных ядер и даже большую (около 1015 г /см3).
Нейтронные звезды должны, по теории, излучать интенсивные рентгеновские лучи. Хотя в пространстве с высотных ракет такие лучи и обнаружены недавно, но их источником оказываются, по-видимому, не нейтронные звезды, а некоторые другие небесные тела. Словом, существуют ли реально названные выше виды сверхплотных звезд, допускаемых теорией, пока не известно.
Наконец, в теории относительности допускается существование очень массивных тел такой большой плотности, достигнутой вследствие катастрофического спадения (коллапса), что излучение из них не выходит наружу. Такое горячее, представляющееся фантастическим небесное тело нельзя собственно и называть звездой, так как оно совсем не светится. Обнаружить его существование можно было бы только по производимому им притяжению других тел. Подробнее об этом будет сказано в последнем разделе гл. 8.