-
Построены взаимно согласованные фотометрические шкалы расстояний молодых рассеянных скоплений, классических цефеид, сверхгигантов спектральных классов 0-F4 и К5-М5 со среднеквадратичными ошибками индивидуальных модулей расстояний от 0.05т (зависимости период-ИК светимость для классических цефеид) до 0.4т (для сверхгигантов спектральных классов О и В).
-
Нуль-пункты полученных шкал расстояния определены с точностью 0.1-0.13то по тригонометрическим параллаксам и методом статистических параллаксов.
-
Проведено исследование и сравнение зависимости период - ИК-светимость для полуправильных переменных красных сверхгигантов (переменных типа SRC) в Галактике, БМО и МЗЗ. По звездам БМО установлена очень малая дисперсия этой зависимости - 0.05т и ее наклон. Установлен бимодальный характер зависимости в Галактике и МЗЗ, основная часть звезд (55 - 66%) во всех трех галактиках (в том числе и в БМО) пульсирует в первом обертоне. Определено отношение периода первого обертона к периоду основного тона для звезд в Галактике и в МЗЗ - оно оказалось в пределах ошибок одинаковым для обеих галактик и равным 0.70 ± 0.04.
-
По зависимости период-светимость для красных сверхгигантов определены параметры ориентации плоскости БМО относительно картинной плоскости - угол наклона и позиционный угол линии узлов: i = 33 ± 9° и РА = 162 ± 25°. Полученные результаты хорошо согласуются с опубликованными оценками, полученными по другим объектам.
-
Исследована кинематика лирид Галактики и уточнен нуль-пункт шкалы абсолютных звездных величин лирид в полосах V и К: < Mv >= +1.01 + 0.15 ■ [Fe/H] ± 0.10 и < Мк >= -2.33 logPF -0.96 ± 0.07. По определенным значениям нуль-пунктов шкал расстояния получены оценки модуля расстояния БМО (18.3 - 18.45) и расстояния до центра Галактики (Ro = 7.3 - 7.9 кпк). Определены собственные движения 92 шаровых скоплений нашей Галактики.
-
По лучевым скоростям и собственным движениям рассеянных звездных скоплений, О В-ассоциаций, голубых и красных сверхгигантов и классических цефеид в Галактике получена кривая вращения молодого населения Галактики и исследованы отклонения от кругового вращения. Обнаружен периодический по галактоцентрическому расстоянию компонент поля скоростей молодых объектов Галактического диска с периодом 1.9 ± 0.2 кпк.
-
На основании анализа зависимости галактовертикальных координат скоплений от возраста получены верхние оценки средней локальной плотности массы ртах = 0.118 ± О.ОО6М0//рс3 и локальной плотности скрытой массы в Галактическом диске - pDM < О.О27М0/рс3.
-
Установлено наличие сильной положительной корреляции между начальными значениями галактовертикальных координат и галактовертикальных компонент скоростей рассеянных скоплений с коэффициентом корреляции г = +0.81 ± 0.06.
-
На основании анализа зависимости галактовертикальных координат скоплений от возраста сделан вывод об отсутствии существенного эффекта проникающей конвекции у звезд вблизи солнечного круга.
-
На основании анализа положений звезд в каталоге Альмагест сделан вывод о том, что наблюдения, лежащие в основе каталога, были выполнены в эпоху 90 г. до н.э. ± 120 лет, что согласуется с эпохой Гиппарха и не согласуется с эпохой Птолемея.
2.. Горыня Н.А., Ирсмамбетова Т.Р., Расторгуев А.С, Самусь Н.Н.
// Письма в Астрой, журн. 1992. Т.18. С.777.
3.Грассхофф (Grasshoff G.) // The history of Ptolemy´s star catalogue.
N.Y., 1990.
4.EKA // The Hipparcos and Tycho Catalogues. European Space Agency. V. 1-20, 1997.
5.Джонс и др. (Jones R.V., Carney B.W., Storm J., Latham D.W.) Astrophys. J. 1992, V. 386, 646.
6.Ефремов Ю.Н., Павловская Е.Д. Историко-астрономические ис-следования. 1989. Вып. XXI. С. 175.
7.Жирар и др. (Girard T.M., Dinescu D.I., van Altena. W.F., Platais I., Monet D.G., Lopez C. E.) // Astron. J. 2004, V. 127, pp. 3060-3071.
8.Захариас и др. (Zacharias N., Urban S. E., Zacharias M. I., Wycoff G. L., Hall D. M., Monet D. G., Rafferty T. J.) // Astrophys. J. 2004. V. 127. P. 3043
9.Катри и др. (Cutri R. M., Skrutskie M. F., van Dyk S., Beichman C. A., Carpenter J. M., Chester Т., Cambresy L., Evans Т., Fowler J., Gizis J., Howard E., Huchra J., Jarrett Т., Kopan E. L., Kirkpatrick J. D., Light R. M., Marsh K. A., McCallon H., Schneider S., Stiening R., Sykes M., Weinberg M., Wheaton W. A., Wheelock S., Zacarias N.) // The IRSA 2MASS All-Sky Point Source Catalog, NASA/IPAC Infrared Science Archive. 2003. http://irsa.ipac.caltech.edu/applications/Gator/
10.Кьози (Chiosi C.) // Convection in Astrophysics, Proceedings of IAU Symposium No. 239 held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. /Eds. F. Kupka, I. Roxburgh, and K. Chan, 2007, P. 235.
11.Лейден и др. (Layden А.С, Hanson R.B., Hawley S.L., Klemola A.R., and Hanley Ch. J.) // Astron. J. 1996, V.112, P.2110.
12.Маррей К.A. (Murray C.A.) // Vectorial Astrometry. 1983. Bristol: A.Hilger
13.. Медер и Мейне (Maeder A., Meynet G.). Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 1991. V. 89. P. 451.
14.Пьетринферни и др. (Pietrinferni A., Cassisi S., Salaris M., Castelli F.) Astrophys. J. 2004. Vol. 612. P. 168
15.Птолемей К. Альмагест. М. Наука. 1998.
16.Хог и др. ( Hog Е., Fabricius С, Makarov V. V., Urban S., Corbin Т., Wycoff G., Bastian U., Schwekendiek P., Wicenec A.) Astron. Astrophys. 2000. V. 355. P. L27
17.Холопов П.Н. // Астрон. журн. 1980. Т. 57. С. 12.
18.Эйзенхауер и др. (Eisenhauer F., Schodel R., Genzel R., Ott Т., Tecza M, Abuter R., Eckart A., Alexander, T.) Astrophys. J. 2003. V597, L121.