F7V 分光双星 $\chi$ Draconis A 在 TESS 连续观测区中的星震学与干涉测量研究
Asteroseismology and interferometry of the F7V spectroscopic binary $χ$ Draconis A in the TESS CVZ
- Aarhus University(奥胡斯大学)
- University of Sydney(悉尼大学)
- Macquarie University(麦考瑞大学)
- Institute of Space Sciences (ICE, CSIC)(空间科学研究所(ICE,CSIC))
- Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)(加泰罗尼亚空间研究学院)
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AI总结:
本研究结合光谱、干涉和星震学数据,精确测定了F7V双星$\chi$ Dra A的质量与半径,验证了修正标度关系的可靠性,使其成为特征最完善的主序类太阳振荡器。
AI中文摘要:
我们对 TESS 北天连续观测区中的星震学主序基准星 $\chi$ Dra A 进行了详细分析。我们的目标是通过对单个模式频率的星震学建模来推导恒星的质量和半径,并将星震学得到的质量和半径与独立的动力学质量和干涉测量半径进行对比检验。我们利用特内里费 SONG 望远镜获得的 618 次视向速度测量和 53 次相对天体测量,确定了 $\chi$ Dra 的动力学质量。利用 CHARA 的 PAVO 光束合成器,我们获得了 $\chi$ Dra A 的干涉测量半径。我们从 16 个扇区的 20 秒曝光 TESS 测光数据中确定了星震学参数。通过光谱分析,我们确定了有效温度 $T_{\rm eff}=6277\pm30$ K,金属丰度 $\rm [Fe/H] =-0.51\pm0.03$ dex,以及 $[\alpha/\rm Fe]=0.08\pm0.03$ dex。对于动力学拟合,我们得到 $\chi$ Dra A 的质量为 $M_{\rm A}=1.028 \pm 0.004$ $\rm M_{\odot}$,$\chi$ Dra B 的质量为 $M_{\rm B}=0.735 \pm 0.003$ $\rm M_{\odot}$。将得到的干涉测量角直径与动力学视差相结合,得出干涉测量半径为 $R_{\rm A} = 1.159^{+0.029}_{-0.028}$ $\rm R_{\odot}$。在 TESS 功率谱中,我们识别出 38 个独立的振荡模式。利用这些模式,我们使用九个独立的管道对该恒星进行建模,以检验所得模型质量和半径与我们独立计算的质量和半径的一致性。所有模型得出的质量均略低于动力学质量。使用星震学标度关系,我们发现经过修正的标度关系得到的标度质量最能重现动力学质量。光谱学、干涉测量和星震学的结合为 $\chi$ Dra 系统的主星提供了精确的结果,使其成为特征最完善的主序类太阳振荡器之一。
英文摘要:
We present a detailed analysis of the asteroseismic main-sequence benchmark star $χ$ Dra A in the TESS northern CVZ. We aim to derive stellar mass and radius from asteroseismic modelling of individual mode frequencies and test the asteroseismic mass and radius against an independent dynamical mass and interferometric radius measurement. We determined the dynamical mass of $χ$ Dra using 618 radial velocity measurements obtained with the SONG telescope at Tenerife, and 53 relative astrometric measurements. With the PAVO beam combiner at CHARA, we obtained the interferometric radius of $χ$ Dra A. We determined asteroseismic parameters from 16 sectors of 20-sec cadence TESS photometry. We determined $T_{\rm eff}=6277\pm30$ K, $\rm [Fe/H] =-0.51\pm0.03$ dex, and $[α/\rm Fe]=0.08\pm0.03$ dex from the spectroscopic analysis. For the dynamical fit we obtained a mass of $M_{\rm A}=1.028 \pm 0.004$ $\rm M_{\odot}$ for $χ$ Dra A, and $M_{\rm B}=0.735 \pm 0.003$ $\rm M_{\odot}$ for $χ$ Dra B. Combining the derived interferometric angular diameter with dynamical parallax yields an interferometric radius of $R_{\rm A} = 1.159^{+0.029}_{-0.028}$ $\rm R_{\odot}$. In the TESS power spectrum, we identified 38 individual oscillating modes. Using these modes, we modelled the star with nine independent pipelines to test the resulting model mass and radius against our independently calculated mass and radius. All models yielded masses slightly lower than the dynamical mass. Using asteroseismic scaling relations, we found that scaling masses from corrected scaling relations best reproduce the dynamical mass. The combination of spectroscopy, interferometry, and asteroseismology has yielded precise results for the main component of the $χ$ Dra system, making it one of the best-characterised main-sequence solar-like oscillators.