Астрономический журнал, 2023, T. 100, № 9, стр. 785-791

Подтверждение нового эволюционного статуса UU Cas

С. Ю. Горда 1*

1 Коуровская астрономическая обсерватория, Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

* E-mail: stanislav.gorda@urfu.ru

Поступила в редакцию 07.04.2023
После доработки 26.05.2023
Принята к публикации 20.06.2023

Аннотация

Приведены результаты нового спектрального исследования тесной двойной системы (ТДС) с массивными компонентами UU Cas, выполненного на основе спектров, полученных на эшелле-спектрометре 1.2-м телескопа Коуровской астрономической обсерватории УрФУ с 2017 по 2022 г. Результаты данного исследования подтверждают новый эволюционный статус UU Cas, ранее определенный автором на основе спектрофотометрии этой системы в 2017 г. и подтвержденный в ряде работ других исследователей, согласно которому система находится в заключительной стадии процесса обмена масс, а не в его начале, как считалось ранее. Ее компоненты не являются очень массивными, а значение отношения их масс является обратным тому, что было определено ранее по результатам фотометрии. Полученные на значительно более обширном наблюдательном материале значения полуамплитуд лучевых скоростей ${{K}_{1}} = 195.6$ км/с, ${{K}_{2}} = 106.5$ км/с и масс обоих компонентов ${{M}_{1}} = 9.6\;{{M}_{ \odot }}$, ${{M}_{2}} = 17.6\;{{M}_{ \odot }}$ для угла наклона орбиты i = 74.5°, приведенного недавно в литературе, а также радиуса орбиты $A = 54\;{{R}_{ \odot }}$ этой ТДС сравнимы с найденными ранее автором значениями. Статья основана на докладе, сделанном на астрофизическом мемориальном семинаре “Новое в понимании эволюции двойных звезд”, приуроченном к 90-летию профессора М.А. Свечникова.

Ключевые слова: тесная двойная система, спектральные исследования, лучевые скорости, эволюционный статус, UU Cas

Список литературы

  1. R. F. Sanford, Astrophys. J. 79, 84 (1934).

  2. P. P. Parenago and B. V. Kukarkin, Peremennye Zvezdy 5, 287 (1940).

  3. M. I. Kumsiashvili and K. B. Chargeishvili, arXiv:0907.1047 [astro-ph.SR] (2009).

  4. T. S. Polushina, Astron. Rep. 46, 900 (2002).

  5. E. A. Antokhina and M. I. Kumsiashvili, Soviet Astron. 36, 25 (1992).

  6. H. Markov, I. Vince, N. Markova, and G. Djurašević, Publ. Astron. Observ. Belgrade 90, 159 (2010).

  7. H. Markov, N. Markova, I. Vince, and G. Djurašević, Bulgarian Astron. J. 15, 87 (2011).

  8. G. R. Djurašević, I. Vince, and O. Atanacković, ASP Conf. Ser. 435, 301 (2010).

  9. S. Y. Gorda, P. E. Zakharova, V. V. Krushinskii, and E. D. Kuznetsov, in 40th Student Sci. Conf. on Physics of Space, held in Ural Federal University, Ekaterinburg, 2011, p. 110.

  10. S. Y. Gorda, Astrophys. Bull. 72, 321 (2017).

  11. D. A. Kononov, S. Yu. Gorda, and S. Yu. Parfenov, Astrophys. J. 883, id. 186 (2019).

  12. R. E. Mennickent, G. Djurašević, I. Vince, J. Garcés, et al., Astron. and Astrophys. 642, id. A211 (2020).

  13. P. Hadrava, M. Cabezas, G. Djurašević, J. Garcés, et al., Astron. and Astrophys. 663, id. A8 (2022).

  14. P. Hadrava, Astron. and Astrophys. Suppl. Ser. 114, 393 (1995).

  15. V. E. Panchuk, M. V. Yushkin, and M. V. Yakopov, Astrophys. Bull. 66, 355 (2011).

  16. V. V. Krushinsky, A. A. Popov, and A. F. Punanova, As-trophys. Bull. 69, 497 (2014).

Дополнительные материалы отсутствуют.