Hercules X-3 | |
---|---|
Звезда | |
Наблюдательные данные (Эпоха J2000.0) |
|
Тип | Пульсар |
Прямое восхождение | 16ч 57м 49,83с[1] |
Склонение | 35° 20′ 32,60″[1] |
Расстояние | 6,6 ± 0,4 кпк[3] |
Видимая звёздная величина (V) | 13,83[1] |
Созвездие | Геркулес |
Астрометрия | |
Собственное движение | |
• прямое восхождение | −1,212 ± 0,014 mas/год[2] |
• склонение | −7,856 ± 0,02 mas/год[2] |
Параллакс (π) | 0,1153 ± 0,0138 mas[2] |
Спектральные характеристики | |
Спектральный класс | DA[1] |
Показатель цвета | |
• B−V | 1,26 |
• U−B | −2,99 |
Переменность | цефеида[4] |
Коды в каталогах | |
4U 1656+35, HZ Her | |
Информация в базах данных | |
SIMBAD | V* HZ Her |
Информация в Викиданных ? | |
Медиафайлы на Викискладе |
Геркулес X-1 (Hercules X-1, Her X-1, 4U1656+35) — рентгеновский двойной источник промежуточной мощности, впервые исследованный спутником Uhuru. Состоит из нейтронной звезды, на которую происходит аккреция вещества с обычной звезды (HZ Her), вероятно, вследствие заполнения звездой полости Роша.
Геркулес X-1 является прототипом массивных рентгеновских двойных, хотя и находится на границе (около 2 масс Солнца) между высоко- и маломассивными рентгеновскими двойными[5].
Рентгеновская двойная промежуточной массы является двойной звёздной системой, в которой один из компонентов является нейтронной звездой или чёрной дырой. Другой компонент является звездой промежуточной массы[6].
Источник обладает сложной переменностью, пульсация с периодом 1,24 секунды связана с вращением нейтронной звезды, затмения каждые 1,70 дней показывают орбитальный период двойной звезды, также наблюдаются вариации с периодом 35 дней, ассоциируемые с прецессией аккреционного диска. Наблюдения показывают, что в системе есть искривленный аккреционный диск с ретроградной прецессией, влияющий на рентгеновскую подсветку HZ Геркулеса и Земли.[5]
Период пульсации 1,24 секунды очевиден из наблюдений. Резкий обрыв на ~24 кэВ в плоском спектре объекта предоставляет доказательство наличия эффектов переноса излучения, связанных с замагниченной плазмой вблизи поверхности нейтронной звезды.
Объявление об обнаружении источника Геркулес X-1 при наблюдениях на спутнике Uhuru было сделано на конференции «1971-72 Winter Meeting of the High-Energy Astrophysics Division AAS», проводимой в Сан-Хуане[7]. Само же открытие периодически пульсирующего рентгеновского источника произошло в ноябре 1971 года[8].
Положение Геркулеса x-1 было неопределённым вследствие ошибок сенсоров спутника Uhuru и приводилось в виде[8] на эпоху J1950 RA 17h05m Dec 34°52' по данным Uhuru и 16h56.7m Dec 35°35'[9] по данным OSO 7. Однако существует лишь один слабый рентгеновский источник (2U 1735+43) в пределах 10° от Геркулеса X-1[10]. Однако в пределах области перекрытия положений объекта по данным Uhuru и OSO 7 обнаружены четыре радиоисточника: (1) RA 16h56m50.75s Dec 35°14'33±3" в виде двойного точечного источника, разделённого расстоянием 17±2", (2) RA 16h57m10.65s Dec 35°21'35±3" в пределах 6±3" изображения звезды, (3) RA 16h57m35.72s Dec 35°15'19±3" не видна в качестве звезды в Паломарском обзоре неба, (4) RA 16h58m39.17s Dec 35°10'53±3" обнаружен вблизи области перекрытия положений по данным Uhuru и OSO 7[11]. В то время исследователи не смогли обнаружить, что проявления Геркулеса X-1 в радиодиапазоне аналогичны периодическим изменениям проявлений в рентгеновском диапазоне (период 36 дней), хотя удовлетворительных астрофизических причин для такой корреляции не было предложено[11]. Четыре указанных выше источника наблюдались в течение нескольких фаз затмений рентгеновского источника. Соответствующих затмений в радиодиапазоне обнаружено не было. В тот период Докси[11] показал, что следует проводить дополнительные наблюдения в радиодиапазоне (особенно в периоды сильного рентгеновского излучения Геркулеса X-1), а также необходимо уточнение положения источника.
В 1973 году Бакалл и Бакалл (англ. Bahcall) определили, что HZ Геркулеса обладает кривой блеска, соответствующей Геркулесу X-1 при фиксированном положении источника.