12+
Звёзды рядом

Бесплатный фрагмент - Звёзды рядом

До 30 световых лет

Объем: 628 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Из цикла «Астра — справочник фантазёра»

Введение

Эта книга о том, что скрывается за голубым небосводом Земли, не атлас Галактики и не убник по строению звёзд. Ее радиус задан точно: Солнце и планеты как точка отсчёта, затем следуют звёзды и коричневые карлики на расстоянии до тридцати световых лет.

Почему именно такое расстяние? Потому что тридцать световых лет — расстояние, на котором имя ещё можно сопоставить с объектом, рядом лежат Проксима, тройка Центавра, вспыхивающие пары, белые карлики, Y-карлики с температурой почти комнатной, тесные цепочки суперземель и одна пятикратная система из красных карликов. Книга не обещает второй Земли у жёлтого карлика в шаговой доступности.

Главы идут кольцами. Сначала Солнечная система — затем соседи по мере удаления. У каждой системы своя таблица: класс, масса, температура, параллакс, экзопланеты, если они подтверждены. Карта звезд показывает, где объект находится среди созвездий. Цифры сверены с открытыми каталогами, которые переодически обновляются новыми данными.

Две последние главы — не приложения «на подумать», а проекты. «Нити Ариадны» ставят задачу лоции: карта пыли, газа и межзвёздных тел на пути, где скорость в десятые доли скорости света превращает микрограмм в удар. «Каталог от Ланиакеи до пылинки» предлагает общий адрес — от сверхскопления до зерна пыли — чтобы человек и машина называли одну точку. Оба проекта помечены как авторские схемы.

Книга читается с любой главы, так для получения представления о Глизе 581 не требует сначала прочитать о Меркурии. Сквозные отсылки короткие: к Солнцу как к нулю шкалы, к соседнему кольцу расстояний, к проекту, если без него строка таблицы теряет смысл.

Читатель книги не является пассажиром звездолёта или членом экзаменационной комиссии, он тот, кто хочет знать, что именно светит в двадцати световых годах, чем это светило отличается от Солнца и чего не хватает, чтобы путь туда перестал быть метафорой.

Глава 1. Солнце и Солнечная система

Солнце — центральная звезда системы и точка отсчёта всего тома. В нём сосредоточено 99,86% массы Солнечной системы. Экваториальный диаметр составляет км (около 109 диаметров Земли), объём — порядка объёмов Земли. По спектральному классу Солнце — жёлтый карлик главной последовательности G2V. Видимое из космоса излучение белое; с поверхности Земли диск кажется жёлтым из-за рассеяния коротковолновой части спектра в атмосфере.

Эффективная температура фотосферы — 5772 К. Энергия выделяется в ядре термоядерным синтезом водорода в гелий: ежесекундно в реакцию вступает около т водорода. Солнце ярче типичной звезды Млечного Пути: большинство светил Галактики — красные карлики спектральных классов K и M.

Внешняя атмосфера Солнца — корона — непрерывно расширяется и образует солнечный ветер (solar wind — поток заряженных частиц). Он заполняет гелиосферу (heliosphere — область, где давление солнечного ветра преобладает над давлением межзвёздной среды) и достигает гелиопаузы на расстоянии примерно 100–120 а. е. Астрономическая единица (а. е.) равна м — среднему расстоянию от Земли до Солнца. Гелиосфера — крупнейшая связная структура системы и естественная граница «дома» перед межзвёздной средой.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Солнце обращается вокруг центра Млечного Пути на расстоянии около кпк (м; 26–27 тыс. св. лет). Галактический период — 225–250 млн лет, скорость относительно соседних звёзд — примерно 220–240 км/с.

Физические параметры (IAU / NASA, номинальные значения):

· экваториальный радиус м; средний диаметр м (диаметров Земли);

· масса кг (масс Земли);

· средняя плотность г/см;

· ускорение свободного падения на экваторе м/с ();

· вторая космическая скорость км/с;

· светимость Вт;

· температура ядра К; температура короны порядка К.

Среднее расстояние Земля–Солнце — 1 а. е. м (световой минуты).

Солнце — плазменный шар почти сферической формы. Чёткой твёрдой поверхности нет: плотность падает наружу непрерывно. Видимый край задаёт фотосфера (photosphere) — слой толщиной в сотни километров, из которого излучение уходит в космос. Вращение дифференциальное: на экваторе период около 25,0 сут, у полюсов — около 34,3 сут.

Внутреннее строение восстановлено гелиосейсмологией (helioseismology — анализ собственных колебаний звезды). Ядро занимает примерно 0,20–0,25, плотность там доходит до г/см. Почти вся энергия рождается в ядре. Далее до идёт лучистая зона (radiative zone): энергия переносится фотонами. Внешние ~30% радиуса — конвективная зона (convective zone): тепло выносится турбулентными потоками плазмы.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Над фотосферой — хромосфера, переходная область и корона. Глобальное магнитное поле меняет полярность с циклом около 11 лет. С циклом связаны пятна, вспышки, корональные выбросы массы (coronal mass ejection, CME) и переменность солнечного ветра. Это задаёт космическую погоду внутри гелиосферы.

Жизненный цикл. Возраст Солнца по космохронологии — около 4,57 млрд лет. Звезда класса G2 проводит на главной последовательности порядка 10 млрд лет и не достигает массы, нужной для вспышки сверхновой. Через 5–6 млрд лет, после исчерпания водорода в ядре, Солнце станет красным гигантом; в ядре начнётся горение гелия (температура порядка К). Судьба Земли на этой стадии неоднозначна: часть моделей за счёт потери массы Солнцем уводит орбиту Земли наружу, часть — даёт поглощение планеты оболочкой. Внешние слои будут сброшены в виде планетарной туманности; останется белый карлик из углерода и кислорода.

Солнечная система

Система сформировалась млрд лет назад при коллапсе участка гигантского молекулярного облака. Она лежит в Местном межзвёздном облаке (Local Interstellar Cloud), внутри Местного пузыря (Local Bubble), в рукаве Ориона Млечного Пути. Местная группа галактик — следующий уровень иерархии; подробности среды — в томе 2.

Полная масса системы: на Солнце приходится 99,86%, остальное — планеты, спутники, малые тела и рассеянный материал. Ближайшая звезда — Проксима Центавра, св. года; она входит в тройную систему α Центавра (св. года до пары A+B). Третья космическая скорость у поверхности Земли — км/с.

Известны 8 планет. Самая дальняя — Нептун, большая полуось а. е. (км). Официально признаны 5 карликовых планет (Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида); полный перечень — приложение Г1. Естественных спутников планет и малых тел — порядка (число растёт с обзорами). Каталогизированных малых тел — более, комет — более.

Пояс Койпера занимает область примерно 30–50 а. е. Снеговая линия водяного льда в протопланетном диске лежала около — а. е.; дальше конденсировались и более летучие льды. Гелиопауза — около 120 а. е. Сфера Хилла Солнца относительно Галактики — порядка 1–2 св. лет: за этим радиусом прилив Галактики уже сравнивается с солнечным тяготением. Наклон эклиптики к плоскости Млечного Пути — .

Солнечная система — единственное место, где жизнь установлена наблюдением, а не гипотезой.

Происхождение. Коллапс облака (водород, гелий, пыль) дал вращающийся протосолнечный диск поперечником порядка 100 а. е. Ударная волна близкой сверхновой — правдоподобный, но не единственный триггер сжатия. В центре диска выросла протозвезда; при температуре ядра К зажёлся водородный цикл — Солнце вышло на главную последовательность.

Остаток диска дал планеты. В горячей внутренней зоне удержались силикаты и металлы (планеты земной группы). За снеговой линией на лёд нарастили массу ядра Юпитера и Сатурна и захватили H и He. Уран и Нептун богаче льдами H O, CH, NH. Транснептуновые тела и облако Оорта сохранили слабо переработанный материал диска.

Ранняя система была динамически неустойчива: миграция гигантов перестроила орбиты малых тел (резонансы пояса Койпера, троянцы). След поздней бомбардировки читается на Луне и других телах земной группы.

Когда Солнце уже зажглось, в диске остался строительный материал планет. Излучение молодой звезды вытолкнуло воду, метан и аммиак наружу; силикаты и металлы удержались ближе к центру. Отсюда — четыре пояса, которые мы видим до сих пор.

Планеты земной группы — Меркурий, Венера, Земля, Марс — собрались в горячей зоне из камня и железа: массы невелики, плотность высокая. За снеговой линией, где лёд уже мог держаться, Юпитер и Сатурн нарастили ядра и захватили из туманности водород и гелий. Уран и Нептун стоят между ними: льды воды, метана и аммиака в массе главные, водорода и гелия меньше, чем у газовых гигантов. Ещё дальше — пояс Койпера, рассеянный диск и облако Оорта. Их ледяные тела почти не переработаны и хранят органику возраста около 4,5 млрд лет. Само облако Оорта мы пока читаем не в лицо, а по орбитам долгопериодических комет.

Порядок установился не сразу. Гиганты мигрировали, таскали за собой мелкие тела и оставили резонансы пояса Койпера и троянцев. До примерно 3,8 млрд лет назад по системе ещё молотила бомбардировка; её следы до сих пор на Луне и на других телах земной группы.

Эта же схема — камень внутри, лёд и газ снаружи, рой обломков на краю — будет встречаться у соседних звёзд. Солнечная система здесь не исключение, а ближайший образец. С ним удобно сравнивать то, что в следующих главах будет сказано о соседях в радиусе 30 световых лет.

Планеты Солнечной системы

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Классическая зона жидкой воды у Солнца лежит примерно между 0,95 и 1,37 а. е.; более широкий, «оптимистичный» внешний край отодвигают примерно до 1,7 а. е. На поверхности сегодня в эту зону уверенно попадает только Земля. У Марса вопрос обитаемости относится к прошлому, не к нынешней сухой и холодной коре.

Дозы в поясах — порядок величины, а не паспорт радиационной обстановки: во внутреннем поясе Земли пики могут быть очень высокими, у Юпитера пояса для незащищённой техники убийственны.

Меркурий — ближайшая к Солнцу из восьми планет и самая быстрая. Среднее расстояние 0,3871 а. е., орбита заметно вытянута: в перигелии 0,3075 а. е., в афелии 0,4667 а. е. У звезды он идёт со скоростью 47,36 км/с. Год длится 88 земных суток, а солнечные сутки из-за резонанса вращения 3:2 растягиваются на 176 земных дней: два оборота вокруг Солнца — три оборота вокруг оси. День на Меркурии длиннее года.

Радиус 2439,7 км — 0,383 земного. Масса 3,301×10²³ кг, около 0,055 массы Земли. Зато средняя плотность 5,43 г/см³, вторая после земной: почти всё тело — железоникелевое ядро, оно занимает около 85% радиуса и порядка 70% объёма, силикатная мантия и кора вместе — примерно 400 км. На экваторе 3,7 м/с². Сжатие крошечное. Спутников нет.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Кора хранит молодую систему. Бассейн Калорис больше 1300 км в поперечнике и обведён кольцом хребтов. Сеть уступов показывает, как остывавшее ядро стянуло планету: за последние 4 млрд лет радиус убавился примерно на 7 км. Днём в перигелии грунт доходит до 700 К, ночью падает до 100 К — плотной атмосферы нет, вращение медленное, тепло удержать нечем. Альбедо 0,14, цвет серо-коричневый, почти как у Луны.

Атмосфера — лишь экзосфера с давлением порядка 10⁻¹⁴ бар: гелий, натрий, кислород, калий. Её подпитывают солнечный ветер и пыль с поверхности, а слабая тяжесть тут же отдаёт газ космосу. Своё магнитное поле есть, но это около процента земного: тонкая магнитосфера чуть прикрывает грунт. Устойчивых радиационных поясов нет. Поток излучения у орбиты 9124 Вт/м² — в 6,7 раза выше земного. Для техники это жёсткий полигон, для жизни на поверхности — закрытая страница.

Mariner 10 и MESSENGER показали Меркурий как уцелевший обломок ранней аккреции: малое тело у самой звезды, которое не растеряло металлическое ядро. К ноябрю 2026 г. к планете подходит BepiColombo (ESA/JAXA). Такие же миры ищут уже у других солнц.

Венера — вторая от Солнца и ближайшая к Земле соседка. Орбита почти круговая: большая полуось 0,7233 а. е., эксцентриситет всего 0,0068. Год — 225 земных суток, скорость 35,02 км/с. Вокруг Солнца она обгоняет Землю, а вокруг своей оси крутится медленно и в обратную сторону.

По размеру это почти близнец Земли: радиус 6051,8 км (0,95 земного), масса 4,8673×10²⁴ кг (0,815 земной), плотность 5,24 г/см³. На экваторе 8,87 м/с². Сжатия почти нет, спутников нет. Крупнейшие возвышенности — земля Иштар и земля Афродиты — по площади сравнимы с земными континентами.

Внутри — железоникелевое ядро радиусом около 3200 км, силикатная мантия и кора 20–50 км. Плит, как у Земли, нет, своего устойчивого динамо тоже нет: конвекция мантии идёт иначе. Поверхность молодая. Средний возраст коры 300–600 млн лет: старую почти целиком перекрыли лавы. Радары Magellan, Venus Express и Akatsuki насчитали больше 1600 крупных вулканов и сотни тысяч мелких; лавовые русла тянутся до 7000 км, щитовые горы поднимаются до 8 км. Воды и ветра, которые на Земле стирают рельеф, здесь нет — формы остаются резкими. Породы близки к земным океаническим базальтам. Несколько раз в истории, судя по моделям, мантия могла «опрокидываться» и заливать почти всю планету заново.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Атмосфера держит у поверхности 92 бар и 737 К. Венера — самая горячая планета системы, горячее Меркурия. 96,5% — углекислый газ, 3,5% — азот, плюс следы SO₂. Плотность у грунта около 67 кг/м³: не вода, но воздух в десятки раз плотнее земного. Парниковый ход выравнивает температуру: день, ночь, полюс и экватор почти неотличимы. На высоте 50–70 км висит сернокислотная облачность; «дождь» из кислоты испаряется, до грунта не доходя.

Сидерические сутки −243,025 земных дня (минус — ретроградность). Солнечные сутки — 116,75 земных дня. Ось наклонена на 177,36°: планета вращается почти перевёрнуто, а не «лёжа на боку». Из-за медленного хода в нижнем соединении к Земле она каждый раз обращена почти той же стороной — близко к резонансу, не к жёсткому приливному захвату. Собственного магнитного щита нет. Поверхность открыта солнечному ветру; внутри облаков идут сильные разряды.

Часть моделей оставляет Венере океаны и более мягкий климат ещё 700–800 млн лет назад; затем ушла вода, и парниковый ход загнал планету в нынешний режим. Это не приговор Земле и не точный прогноз, а ближайший к нам пример, чем кончается неудержимый рост CO₂.

Земля — третья от Солнца и единственная планета, где жизнь установлена наблюдением, а не догадкой. Большая полуось принята за 1 а. е.; перигелий 0,9833 а. е., афелий 1,0167 а. е., эксцентриситет 0,0167. Сидерический год — 365,256 суток, средняя скорость 29,79 км/с. Плоскость орбиты и есть эклиптика. Ось наклонена на 23,44° — отсюда сезоны и смена поясов.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Среди планет земной группы Земля самая массивная и самая плотная. Экваториальный радиус 6378,137 км, полярный 6356,752 км, средний 6371 км, сжатие 0,00335. Масса 5,9722×10²⁴ кг, плотность 5,51 г/см³. На экваторе 9,807 м/с². Первая космическая скорость 7,91 км/с, вторая 11,19 км/с. Один спутник — Луна, 0,0123 массы Земли.

Ядро железоникелевое, радиус около 3485 км: внутри твёрдое, снаружи жидкое. Мантия занимает порядка 84% объёма, кора — от 5 км под океаном до 70 км под материками. Конвекция мантии двигает плиты; из всех соседей земной группы только здесь тектоника ещё жива. 71% поверхности — океан средней глубиной 3682 м, 29% — суша. Хребты, желоба, дуги вулканов и молодые горы — след плит. Гималаи до сих пор поднимаются на миллиметры в год.

У поверхности давление 1,013 бар, средняя температура 288 К. Состав сухого воздуха: азот 78,08%, кислород 20,95%, аргон 0,93%, углекислый газ около 0,04%. Условная граница космоса — линия Кармана, 100 км; газ редеет выше и дальше. Кислород, озон и парниковые газы вместе держат и щит от жёсткого ультрафиолета, и тепло, при котором вода остаётся жидкой.

В гидросфере около 1,386×10⁹ км³ воды. 97,5% — солёный океан; из 2,5% пресной большая часть спрятана в льдах и под землёй. Течения и ветер гоняют тепло и влагу между поясами — от влажного экватора до полярных пустынь.

Жидкое внешнее ядро кормит динамо. Магнитосфера отводит солнечный ветер; внутри неё два пояса Ван Аллена: внутренний примерно 1,2–2 R⊕, внешний 3–7 R⊕. В ядре поясов доза для незащищённого тела может быть очень высокой — порядок 10³ мЗв/ч, не паспорт кабины. Полярные сияния — видимый край этой машины. Без поля атмосфера уходила бы быстрее.

Жизнь сидит в тонкой плёнке: кора, океан, нижний воздух. Первые микроорганизмы появились не позднее чем ~3,5 млрд лет назад и со временем насытили атмосферу кислородом. Описано порядка двух миллионов видов; полная оценка выше и всё ещё спорная. Человек — один из них.

Луна (7,35×10²² кг, в среднем 384 400 км) держит приливы и смягчает блуждание земной оси. Приливный ход замедляет сутки и отодвигает Луну примерно на 3,8 см в год. Без такого соседа климат на масштабах миллионов лет был бы менее устойчивым.

Марс — четвёртая от Солнца и последняя планета земной группы. Большая полуось 1,5237 а. е., орбита заметно вытянута: перигелий 1,3813 а. е., афелий 1,6659 а. е., эксцентриситет 0,0934. Год — 687 земных суток, синодический цикл 780 суток, скорость 24,13 км/с. Наклон орбиты к эклиптике 1,85°, наклон оси 25,19°. Сезоны есть, как на Земле, только каждый тянется почти вдвое дольше.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Это не карлик земной группы: меньше него только Меркурий. Экваториальный радиус 3396,2 км (0,53 земного), полярный 3376,2 км, сжатие 0,00589. Масса 6,417×10²³ кг (0,107 земной). Плотность 3,93 г/см³ — самая низкая среди четвёрки камня и железа. На экваторе 3,71 м/с². Первая космическая 3,55 км/с, вторая 5,03 км/с.

Ядро железоникелевое, примерно 1800–2000 км; сейсмология InSight показывает, что оно частично расплавлено. Мантия около 1800 км, кора 50–125 км. Плит нет. Конвекция мантии ослабла миллиарды лет назад, планета остывает.

Поверхность — архив. Южные нагорья возрастом до ~4 млрд лет изрыты кратерами; север — более молодая низменность. Олимп — щит высотой 21,9 км и поперечником около 600 км. Долины Маринер тянутся больше чем на 4000 км при глубине до 7 км. Рядом — сухие русла и чаши озёр. Где-то вулканизм догорал ещё миллионы лет назад.

Атмосфера тонкая: в среднем 6,36 мбар. 95,3% — CO₂, далее азот и аргон. Плотность у грунта около 0,020 кг/м³. Средние 210 К; на полюсе зимой падает к 140 К, на экваторе в летний полдень может быть около 300 К. Пылевые бури иногда закрывают всю планету на месяцы и сбивают и температуру, и видимость.

Зимой на полюсе CO₂ садится в иней, когда температура уходит ниже ~148 К. Сезонные шапки нарастают на метры; летом часть углекислоты возвращается в воздух — до четверти массы атмосферы — и гонит ветер. Следы былой жидкой воды держатся в долинах, озёрных слоях и в минералах: гематит, глины, сульфаты.

Глобального динамо нет примерно 4 млрд лет. В южном полушарии остались пятна намагниченной коры. Поясов почти нет. Поток Солнца на орбите 590 Вт/м² — в 2,3 раза слабее земного, зато без плотного воздуха и без сильного поля грунт открыт космическим лучам. Для незащищённого организма поверхность сейчас враждебна.

Спутники — Фобос и Деймос, тела неправильной формы, скорее захваченные, чем «свои». Фобос около 22 км, в 9378 км от центра, и медленно падает к Марсу (~1,8 см/год). Деймос около 12 км и, наоборот, отходит. Оба пористые, в кратерах.

Историю режут на три эона: ноахийский (примерно 4,1–3,7 млрд лет назад) — удары и вода; гесперийский (3,7–3,0) — лавы; амазонийский (с 3,0 млрд лет) — затишье. Perseverance, Curiosity и «Тяньвэнь-1» подтверждают реки и озёра в прошлом; сплошного океана по всей планете пока нет. Марс в этой книге — ближайший пример мира, который мог быть обитаемым и перестал им быть на поверхности.

Главный пояс астероидов лежит между Марсом и Юпитером, примерно от 2,1 до 3,3 а. е. Середина — около 2,7 а. е., в радиусе пояс шире 1,2 а. е. Это не «несостоявшаяся планета» в простом смысле, а остаток диска, которому Юпитер не дал склеиться в одно тело. Вся масса пояса — около 2,4×10²¹ кг: три–четыре процента массы Луны. Больше половины сидит в четырёх крупнейших объектах.

Тел крупнее километра — порядка миллиона–двух; мелочи на порядки больше. В каталогах уже больше 1,4 млн объектов, а камней крупнее 100 м, скорее всего, десятки миллионов. При этом пояс пустой: на один известный объект приходится огромный объём, столкновение с аппаратом здесь случайность, не норма.

По спектру среди классифицированных тел около трёх четвертей — углеродистые C-типы (органика и связанная вода), около 17% — силикатные S-типы, около 8% — металлические M-типы. Доли эти — не доли массы, а доли выборок. Юпитер режет пояс резонансами Кирквуда: в щелях 3:1, 5:2, 2:1 объекты либо уходят прочь, либо уходят на вытянутые орбиты. Семейства — Веста, Флора, Эвномия и другие — обломки давних ударов, до сих пор держащие близкие элементы орбит. Медленно пояс дорабатывают эффект Ярковского (Yarkovsky effect — тепловая отдача, которая чуть сдвигает полуось) и возмущения гигантов.

Церера (1 Ceres) — единственная карликовая планета пояса. Средний поперечник около 950 км, масса 9,39×10²⁰ кг, почти треть всего пояса, плотность около 2,16 г/см³. Собственная тяжесть уже собрала её почти в шар. Dawn нашёл в мантии водяной лёд и следы криовулканизма.

Дальше по размеру — Веста (4 Vesta, ~525 км), Паллада (2 Pallas, ~512 км) и Гигея (10 Hygiea, ~407 км). Вчетвером они держат порядка 60% массы пояса. Веста дифференцирована: ядро, мантия, базальтовая кора. Кратер Реясильвия около 500 км выбросил вещество семейства Весты и метеоритов HED. У Паллады орбита завалена на 34,8°. Гигея почти круглая и иногда числится кандидатом в карликовые планеты. Психея (16 Psyche) может быть обнажённым металлическим ядром разбитой протопланеты — это рабочая гипотеза, не факт.

Углеродистые тела пояса несут гидратированные минералы и пребиотическую органику. Часть воды и летучих на раннюю Землю могла прийти отсюда — наряду с телами снаружи пояса. Первозданный состав возраста ~4,6 млрд лет трогали на месте Dawn (Веста и Церера). Образцы S- и C-типа на Землю уже привозили с околоземных астероидов: Hayabusa2 с Рюгу, OSIRIS-REx с Бенну.

Юпитер — пятая от Солнца и самая массивная планета системы, газовый гигант. Большая полуось 5,2026 а. е., перигелий 4,9501 а. е., афелий 5,4551 а. е., эксцентриситет 0,0484. Год — 11,86 земных лет (4333 суток), скорость 13,07 км/с. Наклон орбиты 1,31°, наклон оси всего 3,13°: сезонов почти нет. Спутников официально больше сотни, каталог растёт. Кольца есть, но пыльные и тусклые.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Экваториальный радиус 71 492 км — 11,2 земного. Из-за быстрого вращения планета сильно сплюснута: полюс 66 854 км, сжатие 0,065. Масса 1,898×10²⁷ кг (318 масс Земли) — больше, чем у всех остальных планет вместе. Плотность 1,33 г/см³. На экваторе 24,79 м/с². Первая космическая 42,6 км/с, вторая 59,5 км/с. В объёме Юпитера уместилось бы больше 1300 Земель.

Чёткой поверхности нет. Под облаками — молекулярный водород; на глубине порядка 20–30 тыс. км, при давлении в миллионы бар, он становится металлическим. В центре, по моделям, каменно-ледяное ядро на 10–40 масс Земли при температуре десятки тысяч кельвинов. Конвекция в металлическом водороде кормит динамо. Экватор облаков оборачивается примерно за 9 ч 50 мин, магнитное поле — за 9 ч 55 мин; отсюда дифференциальное вращение и полосы.

Атмосфера: водород 89,8%, гелий 10,2%, плюс метан, аммиак и прочее. На уровне 1 бар около 165 К. Светлые зоны и тёмные пояса гонят ветры до ~600 км/ч. Большое Красное Пятно — антициклон шириной около 16 тыс. км, живой не меньше трёх с половиной веков; внутри холоднее, давление выше, чем вокруг. Оно медленно сжимается.

Магнитосфера — крупнейшая в системе: к Солнцу на миллионы километров, хвост иногда дотягивается на сотни миллионов. У облаков поле порядка нескольких гаусс, в десятки раз сильнее земного. Пояса для аппарата убийственны: поток частиц на порядки выше земного. Полярные сияния видны даже в ультрафиолете.

Четыре галилеевых спутника держат почти всю массу свиты. Ио ближе всех и пашет вулканами: сотни жерл кидают серу и силикаты на сотни километров. У Европы ледяная кора порядка 10–30 км и под ней, скорее всего, солёный океан глубиной до сотни километров. Ганимед крупнее Меркурия (5262 км), со своим полем и, вероятно, слоёным океаном между льдами. Каллисто древняя, в кратерах; океан, если есть, лежит глубже. Мелких нерегулярных лун — десятки. Кольца — главное, гало и внешнее — тонкая пыль с внутренних спутников Амальтеи, Фивы, Адраскеи и Метиды. Главное кольцо толщиной десятки километров и на порядки тусклее сатурнова.

Юпитер режет главный пояс резонансами и меняет судьбы комет. Часть тел он выбрасывает вон, часть — наоборот, гонит внутрь. Называть его однозначным «стражем жизни» нельзя: без него бомбардировка внутренней системы была бы другой, не обязательно мягче. Он — главный гравитационный хозяин за орбитой Марса и ближайший образец того класса гигантов, который в главах 2–6 будет встречаться у чужих звёзд куда чаще, чем вторая Земля.

Сатурн — шестая от Солнца, второй после Юпитера газовый гигант. Большая полуось 9,5367 а. е., перигелий 9,0412 а. е., афелий 10,0327 а. е., эксцентриситет 0,0539. Год — 29,46 земных лет (10 759 суток), синодический цикл 378 суток, скорость 9,69 км/с. Наклон орбиты 2,49°, наклон оси 26,73° — сезоны длинные и заметные. Спутников больше полутора сотен, каталог растёт. Кольца — самые яркие в системе.

Экватор 60 268 км (9,14 земного радиуса), полюс 54 364 км. Сжатие 0,098 — рекорд среди планет: облака оборачиваются примерно за 10 ч 33 мин. Масса 5,683×10²⁶ кг (95 масс Земли). Средняя плотность 0,687 г/см³ — меньше воды: в океан Сатурн бы всплыл. На экваторе 10,44 м/с². Первая космическая около 25 км/с, вторая 35,5 км/с. В объёме — больше 760 Земель.

Слойка та же, что у Юпитера, только слабее. Под облаками молекулярный водород, глубже — металлический. Ядро, по моделям, камень и лёд на 9–22 массы Земли при температуре порядка 10⁴ К. Динамо слабее юпитерова: у облаков поле около 0,2 гаусс. К Солнцу магнитосфера уходит примерно на миллион километров. Пояса умеренные (порядка 2–10 радиусов), для открытой техники всё равно опасны.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Атмосфера: водород 96,3%, гелий 3,25%, плюс метан и аммиак. На уровне 1 бар около 134 К. Ветры до ~1800 км/ч — одни из самых быстрых в системе. Большие белые овалы вспыхивают на годы. На северном полюсе десятилетиями сидит шестиугольный вихрь.

Кольца — диск почти двумерный: в ширину больше 400 000 км, в толщину у главных колец десятки–сотни метров. Семь крупных букв — D, C, B, A, F, G, E — и рой мелких структур. Частицы — лёд от пыли до метров, чуть силикатов и органики. Пастухи Пан, Дафнис, Прометей, Пандора держат острые края. Деление Кассини — щель около 4800 км. Система нестабильна: её подкармливают спутники и ест само тяготение. Оценки возраста основной ленты расходятся; часть работ Cassini даёт десятки миллионов лет, не миллиарды.

Титан — второй по размеру спутник системы (5151 км). Азот, 1,45 бар, 94 К. Реки, озёра и моря метана и этана, дюны, криовулканы — ближайший к нам мир с гидрологическим циклом, только не водяным. Энцелад (504 км) бьёт гейзерами из южных трещин: под льдом океан, в струях вода и органика, кольцо E этим и живёт. Это не открытая жизнь, а полный набор условий, которые на Земле жизнь использует. Рея и Япет — древние контрастные полушария. Гиперион губчатый и вращается хаотично. Феба тёмная, с органикой, скорее захвачена снаружи.

Уран — седьмая от Солнца, ледяной гигант. Большая полуось 19,191 а. е., перигелий 18,376 а. е., афелий 20,007 а. е., эксцентриситет 0,0473. Год — 84,02 земных года (30 689 суток), синодический цикл 370 суток, скорость 6,81 км/с. Наклон орбиты к эклиптике всего 0,77°. Спутников около тридцати, каталог растёт. Колец тринадцать, тёмных.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Экватор 25 559 км (4,01 земного радиуса), полюс 24 973 км, сжатие 0,023. Масса 8,681×10²⁵ кг (14,5 массы Земли) — четвёртая в системе после Юпитера, Сатурна и Нептуна. По объёму Уран третья: Нептун чуть тяжелее, но чуть компактнее. Плотность 1,27 г/см³. На экваторе 8,87 м/с². Первая космическая около 15 км/с, вторая 21,3 км/с.

Это не уменьшенный Юпитер. Под тонким водородом — толстая мантия из воды, аммиака и метана в сверхкритическом состоянии, давления до сотен гигапаскалей. Ядро, по моделям, камень и лёд на 0,5–1,5 массы Земли, температура порядка 5000 К. Слоя металлического водорода, как у Юпитера, почти нет — отсюда слабое поле и странная геометрия динамо. Внутренний тепловой поток крошечный, около 0,04 Вт/м²: Уран почти не отдаёт своё тепло, в отличие от Нептуна.

Атмосфера: водород 82,5%, гелий 15,2%, метан 2,3%. Метан ест красный свет — отсюда бледно-голубой диск. На уровне 1 бар около 76 К. Ветры до 250 м/с, но крупных долгоживущих штормов мало. Облака метана и аммиака сидят на десятках километров по высотной шкале.

Ось завалена на 97,77°. Планета катится по орбите почти лёжа. Полюс 42 года смотрит на Солнце, потом 42 года живёт в тени. Так, скорее всего, вышло после удара тела в несколько масс Земли на заре системы — рабочая гипотеза, не фильм. Отсюда и сезоны, и кривой тепловой ход.

Поле наклонено к оси на 59° и смещено от центра на 0,3 радиуса. У облаков порядка 0,23 гаусс. К Солнцу магнитосфера уходит примерно на 18 радиусов. Пояса слабые (2–5 радиусов). Сияния рваные, не как у Земли.

Кольца нашли в 1977 г. по покрытию звезды. Узкие, чёрные, из углеродистых частиц. Самое заметное — ε, шириной 20–100 км. Пастухи — Корделия и Офелия. Оценки возраста — сотни миллионов лет, не возраст самой планеты. В любительский телескоп их почти не видно.

Пять крупных лун: Титания (1578 км), Оберон (1523 км), Умбриэль (1169 км), Ариэль (1158 км), Миранда (471 км) — лёд и силикаты. Миранда изрезана каньонами до 20 км: старая кора ломалась и собиралась заново. Ариэль светлее и моложе шрамами. Умбриэль самый тёмный. Криовулканизм на Титании и Обероне — следы, не кипящий Энцелад. Подлёдные океаны у части из них возможны, не доказаны.

Нептун — восьмая и самая дальняя планета. Большая полуось 30,069 а. е., орбита почти круговая: перигелий 29,814 а. е., афелий 30,325 а. е., эксцентриситет 0,0086. Год — 164,79 земных лет (60 182 суток), синодический цикл 367 суток, скорость 5,43 км/с. Наклон орбиты 1,77°, наклон оси 28,32°. Спутников около двух десятков, каталог растёт. Колец пять, тёмных.

Экватор 24 764 км (3,88 земного радиуса), полюс 24 341 км, сжатие 0,017. Масса 1,024×10²⁶ кг (17,1 массы Земли) — третья в системе. Плотность 1,64 г/см³, выше, чем у Урана: при чуть меньшем размере Нептун тяжелее. На экваторе 11,15 м/с². Первая космическая около 16,6 км/с, вторая 23,5 км/с.

Под водородом — та же ледяная мантия: вода, аммиак, метан в сверхкритическом состоянии, давления до сотен гигапаскалей. Ядро, по моделям, 1,2–2 массы Земли при 5000–7000 К. Металлического водорода почти нет. Поле слабое и кривое: наклон к оси 47°, сдвиг от центра на 0,55 радиуса, у облаков около 0,14 гаусс. К Солнцу магнитосфера 15–20 радиусов. Пояса слабые (2–6 радиусов).

Внутреннее тепло здесь не «выключено», как у Урана. Нептун отдаёт в космос примерно в 2,6 раза больше энергии, чем берёт у Солнца; поток порядка 0,43 Вт/м². Этим кормятся ветры.

Атмосфера: водород 80%, гелий 19%, метан 1,5%. Метан снова ест красный — диск густо-синий, гуще уранова. На уровне 1 бар около 72 К. Зональные ветры до ~2100 км/ч — рекорд системы. Тёмные овалы живут годы и распадаются; над ними перистые облака метана на высоте десятков километров.

Кольца: Галле, Леверрье, Ласселл, Араго, Адамс. На кольце Адамса держатся яркие дуги — их пасёт Галатея. Возраст, как у урановых, скорее сотни миллионов лет. Подкормка идёт со спутников.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Тритон (2707 км, 2,14×10²² кг) — единственный крупный спутник системы на ретроградной орбите. Его, скорее всего, захватили из пояса Койпера. Азотная дымка, гейзеры азота, ледяные равнины и каньоны. Орбита сжимается; через несколько миллиардов лет Тритон, по оценкам, войдёт в предел Роша и станет кольцом. Протей (~420 км) — крупнейший внутренний регулярный, почти шар в кратерах. Нереида (~340 км) — классический захват: орбита длинная и кривая. Внешние мелкие — тоже снаружи, с пояса и рассеянного диска.

Карликовые планеты

В 2006 г. Международный астрономический союз (International Astronomical Union, IAU) отделил от планет тела, которые ходят вокруг Солнца, сами почти сферичны — то есть достигли гидростатического равновесия — но не расчистили орбиту от соседей. На май 2026 г. в этом списке пятеро: Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида. Их общая масса — доли процента даже не от Юпитера, а от всех планет вместе. Для книги они важнее статусом реликта: это уцелевшие крупные обломки диска.

Плутон открыл Клайд Томбо в 1930 г.; до 24 августа 2006 г. он числился девятой планетой. Эрида и рой транснептуновых тел заставили IAU пересмотреть порог. Плутон получил номер 134340 в каталоге малых тел. Споры не утихли: в 2026 г. снова звучат призывы вернуть ему «планету». Пока действует определение 2006 г.

Церера — единственная карликовая в главном поясе. Поперечник около 950 км, масса 9,39×10²⁰ кг (примерно треть пояса), плотность около 2,16 г/см³. Ядро каменное, мантия ледяная, кора тонкая. Dawn (2015–2018) снял яркие солевые пятна, следы органики и криовулканизм. Водяной пар над поверхностью бывает; плотной атмосферы нет. Это ближайшее крупное ледяное тело внутри орбиты Юпитера.

Плутон — 2377 км, 1,303×10²² кг, плотность 1,85 г/см³. Азот в атмосфере и на коре, плюс метан и угарный газ. New Horizons в 2015 г. показал живой рельеф: азотные равнины, хребты до 4 км. Под корой модели оставляют океан — это расчёт, не скважина. Спутников пять; Харон 1212 км, пара Плутон–Харон почти двойная.

Эрида тяжелее Плутона: около 2340 км, 1,67×10²² кг. Период 561 год, афелий 97,6 а. е. Поверхность — метан и азот, до ~30 К. Спутник Дисномия. Именно Эрида в 2005–2006 гг. сломала привычную девятку.

Макемаке — около 1420 км, масса порядка 3×10²¹ кг, в среднем 45,8 а. е., год 306 лет. Метановый иней, альбедо высокое (~0,82). Спутник S/2015 (136472) 1, около 175 км. «Горячая» она в динамическом смысле: орбита пояса Койпера с заметным наклоном.

Хаумеа вытянута быстрым вращением (3,9 ч): поперечник от ~1300 до ~1600 км, масса 4,01×10²¹ кг. Два спутника — Хииака и Намака — и тонкое кольцо, найденное в 2017 г. Кора почти чистый водяной лёд. Наклон орбиты 28°, год 284 года. Форма и семья Хаумеа хорошо ложатся на старый гигантский удар.

Пятерка — не уменьшенные Земля и Нептун, а разные льды одной эпохи: вода и органика у Цереры, азот и метан у Плутона и Эриды, водяной лёд у Хаумеа, метан у Макемаке. Свита у них своя: двойник у Плутона, кольцо у Хаумеа, крупный спутник у Эриды. Подлёдные океаны у части тел возможны. New Horizons после Плутона уже снял Аррокот; новых аппаратов к этой пятёрке в полёте нет.

Астероиды

Астероид — малое тело, которое не дотянуло до гидростатического шара. Большинство — обломки диска; форму им задали удары, не собственная тяжесть. Реголит лежит от метров до километров. Плотность от ~1,2 г/см³ у рыхлых углеродистых до ~5,3 г/см³ у металлических. Двойные и тройные не редкость: спутник часто сам обломок удара.

Кроме уже названных C, S и M есть более редкие классы. E — энстатитовые, светлые. V — вестоиды, пироксены, родство с Вестой и метеоритами HED (не «везувианские»). D и P — тёмные, с органикой, ближе по спектру к внешнему поясу и троянцам. Доли C/S/M — доли классифицированных выборок, не массы всего пояса.

Орбиты толкают гиганты и два тепловых эффекта. Эффект Ярковского (Yarkovsky) чуть сдвигает большую полуось: дневная сторона отдаёт тепло не туда, куда смотрит ночная. Эффект Ярковского–О’Кифа–Радзиевского–Паддака (YORP) крутит период вращения и ось. Так камни медленно утекают из щелей резонансов — в том числе к Земле.

Околоземные астероиды (near-Earth asteroids, NEA) пересекают орбиту Земли или подходят к ней. К маю 2026 г. их больше 30 тысяч. Классы: Аполлоны, Амуры, Атоны. Потенциально опасных — порядка двух тысяч. Имена, которые уже в тексте миссий: Апофис (99942), Бенну (101955), Итокава (25143). Угроза столкновения с крупным телом — редкая, не ежедневная; мелкие входят в атмосферу постоянно. DART в 2022 г. сдвинул орбиту Диморфоса ударом: планетарная защита перестала быть только каталогом. Слежение — сети NEO и будущий NEO Surveyor.

Троянцы Юпитера сидят в точках Лагранжа L4 и L5. Нумерованных больше десяти тысяч. По составу они ближе к внешнему диску и кометам, чем к Весте. Свои, меньшие, группы есть у Марса и Нептуна. Это память о миграции гигантов. К юпитеровым троянцам уже летит Lucy; первые встречи — после 2026 г.

Металлические тела вроде Психеи (16 Psyche) могут быть ядром разбитой протопланеты: железо, никель, платиноиды. Запас большого M-типа велик по меркам земных рудников — но «больше, чем добыто за всю историю» остаётся оценкой, не взвешиванием. Углеродистые несут связанную воду и органику: и как архив диска, и как сырьё для топлива и жизни вне Земли. Образцы уже на столе: Рюгу (Hayabusa2), Бенну (OSIRIS-REx). Dawn закрыл Весту и Цереру. Аппарат Psyche идёт к металлической цели.

Астероид — три вещи сразу: обломок 4,6 млрд лет, поставщик воды и органики на ранние земные планеты и ближайший класс малых тел, который будет у каждой второй соседней звезды.

Кометы

Комета — ледяное малое тело на вытянутой орбите. Ядро держит водяной лёд, CO₂, CO, метан, аммиак, пыль и сложную органику. Пока далеко от Солнца, это тёмный пористый ком: плотность часто 0,2–1,0 г/см³. Ближе к звезде лёд сублимирует. Вокруг ядра встаёт кома — облако газа и пыли до десятков и сотен тысяч километров. Из неё уходят два хвоста. Ионный (тип I) гонит солнечный ветер почти строго от Солнца. Пылевой (тип II) изгибает давление света.

Известно больше 4000 комет; в системе их, по оценкам, на много порядков больше. Деление простое. Долгопериодические — период больше 200 лет, часто миллионы лет, эксцентриситет почти единица. Их питомник — облако Оорта, до ~10⁵ а. е. Примеры: Хейла–Боппа (C/1995 O1), Хякутакэ (C/1996 B2). Короткопериодические — меньше 200 лет, чаще 5–20 у семейства Юпитера. Их тянут из пояса Койпера и рассеянного диска. Каждое прохождение через внутреннюю систему съедает лёд; часть ядер «выгорает» и дальше ходит как астероид.

В перигелии расход газа и пыли может быть тоннами в секунду, хвост — десятки миллионов километров. На больших расстояниях вспыхивает уже не вода, а CO и CO₂. Ядро при этом трескается и иногда рассыпается. Температура освещённой стороны вблизи Солнца — сотни кельвинов.

Тёмные кометы (dark comets) — недавний класс. Комы не видно, хвоста нет, а орбита выдаёт слабое негравитационное ускорение: под корой ещё идёт тихая сублимация. К 2026 г. таких набралось полтора десятка. Внешние — крупнее, орбиты вытянутые, родня семейству Юпитера. Внутренние — мелкие, почти круговые, ближе к Земле, возможно из пояса. Для защиты они неудобны: в каталоге выглядят камнем, а путь со временем уезжает.

Откуда земная вода и органика — открытый счёт. Кометы несут пребиотические молекулы: это видели Stardust (81P/Вильда 2) и Rosetta (67P/Чурюмова–Герасименко). Посадка Philae и плотность ядра 67P ~0,53 г/см³ показали, насколько тело рыхлое. Соотношение D/H у разных комет разное: часть близка к земному океану, часть нет. Списывать всю гидросферу на позднюю бомбардировку нельзя.

Гиганты выбивают тела из пояса Койпера внутрь. Облако Оорта трогают прилив Галактики и пролёты звёзд — отсюда новые длинные гости. Редко через систему проходят межзвёздные тела: 1I/Оумуамуа, 2I/Борисов. Это уже не «наши» кометы, а контрольный образец чужого диска.

Giotto снял Галлея в 1986 г. Rosetta закрыла 67P. К тёмным кометам отдельных аппаратов пока нет. Комета — подвижный лёд окраины: то, что связывает пояс Койпера и облако Оорта с земной водой — и то, что у соседних звёзд будет выглядеть так же, только чужим.

За орбитой Нептуна система не кончается. Там лежит почти нетронутый лёд диска: пояс Койпера, рассеянный диск, облако Оорта, центавры, метеороиды и пыль. Вместе это разреженная оболочка от 30 а. е. до границы, где Солнце уже не хозяин.

Пояс Койпера — 30–50 а. е. Тел крупнее 100 км — десятки тысяч, мелочи на порядки больше. Масса всего пояса, по разным оценкам, 0,01–0,1 массы Земли: меньше, чем ждали по ранним моделям. Классические объекты ходят почти спокойно; резонансные сидят в созвучии с Нептуном (Плутон — в резонансе 2:3); дальше начинается рассеянный диск. Лёд водяной, метановый, азотный, плюс силикаты и органика.

Рассеянный диск тянется за 50 а. е. Орбиты длинные, наклонные, живые. Отсюда короткопериодические кометы семейства Юпитера. Эрида — крупнейшее известное тело этой области. Диск слепили возмущения Нептуна в эпоху миграции гигантов.

Облако Оорта не сфотографировано. Его собирают по долгопериодическим кометам. Внутренний край — тысячи астрономических единиц, внешний — до ~10⁵ а. е. (порядка светового года), то есть почти до сферы Хилла Солнца в Галактике. Ядер, по оценкам, от 10¹¹ до нескольких 10¹², масса — от нескольких до десятков масс Земли. Облако сферическое, не плоский пояс. Его трогают прилив Галактики и пролёты звёзд; тогда внутрь падает Хейла–Боппа.

Центавры сидят между Юпитером и Нептуном, 5–30 а. е. Это временные гости с пояса и диска: орбиты неустойчивы. Хирон (~233 км) иногда вспыхивает как комета. Харикло (~258 км) носит кольца — редкость для такого размера. Центавр — ступенька от холодного ТНО к живой комете.

Троянцы планет уже названы в разделе астероидов. Юпитеровы — самые многочисленные; свои группы есть у Марса и Нептуна.

Метеороиды — от пылинок до тонн. В атмосфере это метеор, на грунте — метеорит. На Землю в год садится порядка 10⁴–10⁵ т такого вещества. Ещё мельче — межпланетная пыль; она даёт зодиакальный свет.

Гелиопауза около 120 а. е. уже стояла в начале главы. За ней — межзвёздная среда. Относительно Местного облака система идёт примерно на 26 км/с.

New Horizons после Плутона снял Аррокот — живой срез холодного пояса. Lucy идёт к троянцам. До облака Оорта аппаратом не дотянуться: это предел, который в этой книге дальше читают уже по звёздам, не по зондам.

На этом Солнечная система как точка отсчёта закрыта. Следующие главы — те же классы тел, только у чужих солнц в радиусе 30 световых лет.

Солнечная система — не восемь шаров у звезды. Она тянется от раскалённого Меркурия до облака Оорта, и каждый класс тел хранит свой кусок одних и тех же 4,6 млрд лет. Планеты задали каркас. Малые тела не дали этому каркасу стереть память диска.

Именно поэтому в справочнике так много места у астероидов, комет и транснептуновых льдов. Веста и Паллада, Квавар и Седна — не «недопланеты», а разные ответы на один вопрос: что осталось, когда гиганты уже встали на места. Камень и металл внутри пояса, лёд за Нептуном, вытянутые орбиты рассеянного диска — это следы миграций, которые до сих пор не остановились.

Ресурс здесь вторичен, но он есть. Металлические тела вроде Психеи несут железо, никель и платиноиды в масштабе, с которым земные рудники не сравнивают. Пояс Койпера и облако Оорта — склад воды и летучих. Промышленность этого не освоила и скоро не освоит; меняется другое: за орбитой Земли сырьё уже не «пустота».

На этом домашняя система как нуль отсчёта закрыта. Дальше в книге — те же классы тел у чужих солнц, сначала в десяти световых годах, потом до тридцати. Земля в этой картине не центр и не исключение, а одна хорошо снятая точка на краю диска жёлтого карлика.

Список источников

1. NASA Planetary Fact Sheet / Williams D. R. — NASA Goddard Space Flight Center, 2025–2026. — URL: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planetfact.html (дата обращения: 04.05.2026).

2. NASA JPL Horizons On-Line Ephemeris System. — Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology. — URL: https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/ (дата обращения: 04.05.2026).

3. Gaia Data Release 3 (DR3). — European Space Agency (ESA), 2022–2026. — URL: https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dr3 (дата обращения: 04.05.2026).

4. Minor Planet Center Database. — International Astronomical Union (IAU). — URL: https://www.minorplanetcenter.net/ (дата обращения: 04.05.2026).

5. Planetary Data System (PDS). — NASA. — URL: https://pds.nasa.gov/ (дата обращения: 04.05.2026).

6. Brown M. E. Dwarf Planets and Candidates Catalog. — California Institute of Technology, 2025–2026.

7. Dawn Mission Data (Ceres and Vesta). — NASA/Jet Propulsion Laboratory, 2011–2018 (архивные данные обновлены 2025).

8. New Horizons Mission Data (Pluto and Kuiper Belt). — NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 2015–2026.

9. Cassini–Huygens Mission Data (Saturn and satellites). — NASA/ESA, 2004–2017 (архив).

10. Juno Mission Data (Jupiter). — NASA, 2016–2026.

11. Voyager 2 Mission Data (Uranus and Neptune). — NASA, 1986–2026 (архив).

12. Rosetta Mission Data (comets). — ESA, 2014–2016 (архив).

Глава 2. Звезды на расстоянии до 10 световых лет от земли

Представьте сферу диаметром всего 20 световых лет, с центром в нашем Солнце. Это невообразимо огромное пространство по человеческим меркам, но в масштабах Галактики — крошечный, почти домашний квартал. На начало XXI века в этом тесном, по космическим понятиям, объеме помещается около 10 звездных систем (включая наше Солнце). Каждая из них — наш ближайший сосед, уникальная лаборатория для изучения звездной эволюции, планетных систем и фундаментальных законов физики. Это не просто точки света на небе; это реальные миры, многие из которых скрывают красные карлики — самые распространенные, но тусклые звезды Галактики, а также несколько ярких «знаменитостей» вроде Сириуса и Проциона. Изучение этого компактного «звездного скопления» дает нам беспрецедентно детальную картину разнообразия звезд и планет буквально на пороге нашего дома.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Почему именно эти 10 световых лет так важны? Потому что здесь астрономия перестает быть теорией и становится осязаемой. Близость позволяет нам с невероятной точностью измерять расстояния, массы, орбиты двойных систем (как у Сириуса) и даже изучать атмосферы планет у ближайших звезд! Здесь находится α Центавра — ближайшая к нам звездная система, где вращается землеподобная планета Проксима Центавра b в потенциально обитаемой зоне. Здесь же прячется загадочный звездный дуэт Луман 16 — ближайшая к нам пара коричневых карликов, «неудавшихся звезд». А совсем недавно открытая система TRAPPIST-1, всего в 40 световых годах за границей нашей сферы, с ее семью каменистыми планетами, лишь подчеркивает, что и внутри 10 световых лет могут таиться подобные сокровища, ожидающие своего обнаружения. Данные о составе, возрасте, магнитной активности и движении этих соседей — ключ к пониманию истории и будущего не только их самих, но и нашего собственного уголка Галактики. Эта глава — ваш путеводитель по самым интригующим научным фактам о наших ближайших космических соседях.

Альфа Центавра — 4,37 световых года.

Альфа Центавра (α Центавра) представляет собой тройную звёздную систему в созвездии Центавра. Это одно из самых южных созвездий, известных древним астрономам. Созвездие занимает площадь 1060,4 квадратного градуса и содержит 270 звёзд, видимых невооружённым глазом.

Согласно древнегреческой мифологии, созвездие олицетворяет бессмертного кентавра Хирона — сына Кроноса и нимфы Филиры, наставника многих греческих героев, в том числе Ахилла, Асклепия и Ясона.

Два основных компонента — α Центавра A и α Центавра B — относятся к главной последовательности (main sequence) и по своим характеристикам близки к Солнцу. Невооружённому глазу они видны как единая звезда с видимой звёздной величиной −0,27m, благодаря чему α Центавра занимает третье место среди самых ярких звёзд ночного неба. Третий компонент — красный карлик Проксима Центавра (α Центавра C) — расположен на угловом расстоянии около 2,2° от двойной системы и в настоящее время является ближайшей к Солнцу звездой (4,2465 световых года).

В 2016 году Международный астрономический союз (МАС) официально утвердил собственные имена компонентов: A — Ригил Кентаврус (Rigil Kentaurus), B — Толиман (Toliman), а за красным карликом сохранено традиционное название Проксима Центавра.

Основные обозначения в каталогах:

• α Центавра A: HD 128620, HR 5459, HIP 71683

• α Центавра B: HD 128621, HR 5460, HIP 71681

Обе главные звезды вращаются вокруг общего центра масс по эллиптической орбите с периодом 79,76 ± 0,02 года, эксцентриситетом 0,5195 ± 0,0002 и большой полуосью 23,3 а. е. Возраст системы оценивается в 5,0–6,0 миллиардов лет, что несколько превышает возраст Солнца (4,6 миллиарда лет).

α Центавра A стала первой звездой, у которой удалось провести прямое наблюдение атмосферы и обнаружить в ней тонкий холодный слой, аналогичный солнечному. Это открытие подтвердило высокую степень сходства компонента A с нашим светилом. Наклонение орбиты пары A–B к картинной плоскости составляет 79,205 ± 0,041°, что создаёт благоприятные условия для поиска планет методом транзита. Максимальное видимое угловое расстояние между звёздами достигает 22″, минимальное — около 1,7″. Благодаря вытянутой орбите оба компонента легко различимы даже в небольших телескопах с диаметром объектива порядка 5 см.

Проксима Центавра удалена от пары A–B примерно на 13 000 ± 700 а.е. (0,21 св. года) и обращается вокруг них с периодом около 511 000 лет. Угловое расстояние между Проксимой и яркой двойной на небе составляет примерно 2°, что примерно в четыре раза больше видимого диаметра Луны. Кинематические характеристики красного карлика заметно отличаются от параметров главных компонентов, что указывает на сложную динамику всей тройной системы.

В южном полушарии Альфа Центавра входит в состав навигационного астеризма Южных указателей. Линия, проведённая через Бету Центавра (Хадар), в 4,5° западнее, точно указывает на созвездие Южный Крест и позволяет надёжно отличить его от Ложного Креста. Для наблюдателей южного полушария система является незаходящей звездой на широтах южнее −29° 30′.

Характеристики системы

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Все приведённые параметры основаны на данных Gaia DR4 и наблюдениях JWST по состоянию на апрель 2026 года. Значения масс, радиусов и светимостей даны в долях солнечных (M⊙, R⊙, L⊙).

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Южнее широты −29° 30′ звезда Альфа Центавра является незаходящей. Среди крупных городов, где она никогда не опускается за горизонт, — Сантьяго, Монтевидео, Буэнос-Айрес, Порту-Алегри, Кейптаун, Канберра, Сидней и Мельбурн. Как и Южный Крест, система расположена слишком глубоко в южном полушарии неба, поэтому из средних северных широт она не видна. На территории России и всего бывшего СССР Альфа Центавра не восходит нигде, даже в южных районах Туркменистана.

Южнее широты +29° 10′(то есть южнее Дели, Кувейта и Хьюстона) и вплоть до экватора в течение северного лета звезда видна невысоко над горизонтом на юге. Верхняя кульминация Альфы Центавра ежегодно происходит в полночь 24 апреля или в 21:00 8 июня.

На март 2022 года в системе были известны одна подтверждённая планета и несколько кандидатов. К апрелю 2026 года ситуация существенно изменилась благодаря наблюдениям космического телескопа JWST (прибор MIRI) и наземных спектрометров.

Планетная система α Центавра остаётся одной из самых интересных для будущих межзвёздных исследований. На сегодняшний день подтверждены только планеты у Проксимы Центавра — Проксима b и Проксима d. У α Центавра A обнаружен сильный кандидат α Центавра A b — газовый гигант массой порядка массы Сатурна, находящийся в зоне обитаемости.

Кандидат был выявлен методом прямого наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне в 2025 году. Предполагаемое расстояние от звезды составляет около 1,1 а.е., период обращения — примерно 1 год. Масса объекта лежит в диапазоне от массы Нептуна до половины массы Сатурна. Орбита наклонена к плоскости наблюдения с Земли примерно под 70°.

Наблюдения JWST (MIRI) 2024–2025 годов дали наиболее убедительные доказательства существования планеты, однако для окончательного подтверждения требуются дополнительные данные, которые планируется получить в августе 2026 года. Пока объект остаётся кандидатом и официально не включён в каталоги экзопланет.

α Центавра B b, объявленная в 2012 году, в 2015 году была полностью опровергнута: сигнал оказался артефактом обработки данных спектрографа HARPS.

В системе Проксимы Центавра подтверждены две планеты: Проксима b (в зоне обитаемости) и Проксима d (мини-Земля ближе к звезде). Кандидат Проксима c остаётся спорным.

Большой объём новых данных об этой системе ожидается в ближайшие годы благодаря работе уже действующего JWST, а также специализированного космического телескопа Толиман, который планируется запустить для поиска планет в системе Альфа Центавра.

Все приведённые параметры основаны на данных Gaia DR4 и наблюдениях JWST по состоянию на апрель 2026 года.

В октябре 2015 года планета α Центавра B b, объявленная в 2012 году, была полностью исключена из списка кандидатов. Анализ показал, что 3,26-дневный сигнал лучевой скорости возник исключительно из-за особенностей математической обработки данных спектрографа HARPS и не связан с реальной планетой.

Проксима Центавра b (α Центавра C b) была открыта в 2016 году. 12 августа 2016 года журнал Der Spiegel сообщил об обнаружении планеты в зоне обитаемости красного карлика Проксима Центавра. 24 августа того же года Европейская южная обсерватория официально подтвердила существование планеты методом радиальной скорости.

Проксима Центавра d (α Центавра C d) — мини-Земля массой около 0,26 ± 0,05 массы Земли — была подтверждена в 2022 году. Планета обращается ближе зоны обитаемости.

Проксима Центавра c остаётся неподтверждённым кандидатом. Планета была заявлена в январе 2020 года и находится значительно дальше зоны обитаемости.

Возможная обитаемость экзопланет. На сегодняшний день наиболее перспективной с точки зрения обитаемости считается Проксима b. Она находится в центре рассчитанной зоны Златовласки красного карлика, имеет массу, близкую к земной, и получает примерно 65% земного потока энергии. Моделирование 2020–2025 годов показывает, что при наличии достаточно плотной атмосферы и магнитного поля на планете может существовать жидкая вода на поверхности. Проксима d расположена слишком близко к звезде и, скорее всего, слишком горячая для жидкой воды. Проксима c (кандидат) находится далеко за внешней границей зоны обитаемости и, вероятно, полностью замёрзшая. Кандидат α Центавра A b представляет особый интерес: он находится внутри зоны обитаемости α Центавра A, однако является газовым гигантом. Сама планета не может быть обитаемой в привычном понимании, но её крупные спутники (если они существуют) могли бы иметь условия для жидкой воды и даже жизни. Компьютерное моделирование 2025 года подтверждает стабильность орбит земноподобных тел в зоне обитаемости как A, так и B на протяжении сотен миллионов лет.

Планетная система Проксимы Центавра (по состоянию на апрель 2026 года)

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Описание неподтверждённых и спорных кандидатов

Кандидат α Центавра A b (C1) остаётся наиболее перспективным объектом в системе. В 2025 году космический телескоп JWST (прибор MIRI) получил прямые изображения зоны обитаемости α Центавра A и выявил источник света, соответствующий газовому гиганту массой порядка массы Сатурна на расстоянии около 1,1 а.е. от звезды. Орбитальный период близок к одному году. Хотя сигнал достаточно сильный, для окончательного подтверждения требуются дополнительные наблюдения, запланированные на август 2026 года. Пока объект классифицируется как сильный кандидат.

Основная цель всех проектов первых межзвездных экспедиций человечества.

Звезда Барнарда- 5.963 световых лет

Звезда Барнарда (Barnard’s Star) — одиночная красная карликовая звезда в созвездии Змееносца. Она находится на расстоянии 5,96 световых лет (1,828 пк) от Солнца и является четвёртой по близости звездой к Солнечной системе после системы Альфы Центавра. Звезда была открыта в 1916 году Э. Э. Барнардом, впервые измерившим её рекордно высокое собственное движение, и названа в его честь.

Звезду Барнарда часто называют «летящей» или «беглянкой», поскольку она обладает самым большим среди известных звёзд собственным движением — 10,358 угловой секунды в год. За 174 года она смещается по небесной сфере на 0,5°(примерно половину видимого диаметра Солнца или Луны). Перпендикулярная компонента скорости относительно луча зрения составляет 90 км/с, а радиальная скорость — −110,8 км/с, то есть звезда приближается к Солнцу. Минимальное расстояние до неё составит 3,8 светового года примерно в 11 800 году; в этот период она станет ближайшей к нам звездой (если не будут открыты более тусклые объекты).

Звезда представляет собой красный карлик спектрального класса M4 V, видимая звёздная величина — 9,5m. Светимость составляет всего 0,0004 солнечной, масса — 0,162 ± 0,007, радиус — 0,196 (примерно 2 радиуса Юпитера). Период вращения оценивается в 130,4 дня. Звезда проявляет умеренную активность: на поверхности обнаруживаются пятна и вспышки.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Планетная система звезды Барнарда

В конце 1960-х годов американский астроном Питер ван де Камп объявил об обнаружении трёх планетоподобных объектов у звезды Барнарда. По его данным, планеты имели массы 1,26; 0,63 и 0,89 массы Юпитера и обращались с периодами 6,1; 12,4 и 24,8 года. Эти выводы были сделаны на основе астрометрических наблюдений 1938–1962 годов и в то время казались сенсацией. Однако последующие исследования показали, что зарегистрированные возмущения были артефактами инструментальных погрешностей и методики обработки данных.

Современные высокоточные измерения полностью исключили существование массивных планет вблизи звезды. В 2003 году длительные наблюдения лучевых скоростей (2,5 года) показали, что планеты тяжелее 0,86 массы Юпитера на орбитах от 0,017 до 0,98 а.е. отсутствуют. В зоне обитаемости (0,034–0,082 а.е.) верхний предел массы ещё жёстче — не более 3 масс Нептуна (около 57). Для наиболее благоприятного случая (орбита в плоскости луча зрения) предел составил всего 7,5.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

С 1987 года калифорнийская группа под руководством Дж. Марси проводила систематическое изучение звезды с помощью спектрографов высокого разрешения на телескопах Ликской обсерватории и Кека. Точность измерений выросла с ~20 м/с до ~2 м/с, а общее число измерений превысило 248. Эти данные позволили установить жёсткие ограничения: отсутствуют объекты тяжелее 2 с периодами менее 10 суток и тяжелее 10 с периодами менее 2 лет. Расчётная «землеподобная» орбита с тепловым балансом, аналогичным земному, должна находиться на расстоянии 0,0676 а.е. с периодом 15,64 суток.

В ноябре 2018 года международная команда объявила о вероятном открытии планеты Barnard b (GJ 699 b). Предполагаемые характеристики: минимальная масса 3,23 ± 0,44, большая полуось 0,404 ± 0,018 а.е., орбитальный период 232,80 суток, энергетический баланс всего 2,03% от земного (температура около –170° C). Открытие было сделано методом радиальной скорости. Однако в 2021 году новые наблюдения спектрографом HPF (Habitable-Zone Planet Finder) в ближнем инфракрасном диапазоне не подтвердили сигнал. Это породило научную дискуссию: сигнал мог быть проявлением звёздной активности, артефактом обработки данных или долгопериодической переменностью магнитного поля.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Несмотря на отдельные неопределённости, звезда Барнарда остаётся приоритетной целью для будущих исследований. Она входит в программы прямых наблюдений телескопов JWST и ELT, астрометрических измерений миссии Gaia, специализированных спектроскопических обзоров в инфракрасном диапазоне и поиска возможных транзитных событий (вероятность транзитной конфигурации оценивается всего в 1,8%).

Ранее (до 2025 года) существовали только гипотетические внешние планеты с периодом около 6600 дней, которые могли бы объяснять долгопериодические вариации лучевой скорости. На сегодняшний день такие объекты не подтверждены. Все четыре известные планеты расположены очень близко к звезде и имеют короткие орбитальные периоды. Ни одна из них не находится в комфортной зоне обитаемости. Более далёкие планеты земного типа в зоне Златовласки (0,034–0,082 а.е.) пока не обнаружены, хотя теоретические модели допускают их существование.

Одна из целей проектов первых межзвездных экспедиций человечества.

Луман 16 — WISE J104915.57−531906.1 (сокр. WISE 1049−5319) — 6,516 световых лет

Луман 16 (WISE J104915.57−531906.1) представляет собой двойную субзвёздную систему в созвездии Парусов. Это третья по удалённости от Солнца система после тройной системы Альфы Центавра и одиночной звезды Барнарда. Компоненты Луман 16 A и Луман 16 B являются пятой и шестой по близости к Солнцу звёздами.

Система была открыта в марте 2013 года Кевином Луманом на основе архивных данных инфракрасного телескопа WISE. Объект также присутствует на снимках 1978 года. По данным Gaia DR4 (2026 год) параллакс составляет 500,51 ± 0,11 мас, что соответствует расстоянию 6,51 световых лет (2,00 пк) от Солнца.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

На апрель 2026 года в системе Луман 16 нет подтверждённых экзопланет. Ранние наблюдения с телескопа VLT (2013 год) и «Хаббл» предполагали наличие массивной экзопланеты, однако последующий анализ траекторий движения компонентов показал полное отсутствие третьего тела субзвёздной массы. Все отклонения от расчётной орбиты объясняются инструментальными погрешностями и атмосферными эффектами самих коричневых карликов.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Планетная система Луман 16

Описание неподтверждённых и спорных кандидатов

В 2013–2014 годах были опубликованы предположения о наличии массивной экзопланеты у одного из компонентов. Эти сигналы не подтвердились при дальнейших наблюдениях. На сегодняшний день система считается двойной без дополнительных тел. Отсутствие экзопланет делает Луман 16 интересным объектом для изучения динамики коричневых карликов, но не приоритетной целью для поиска жизни.

Луман 16 является ближайшей известной системой к системе Альфы Центавра, которая в свою очередь является ближайшей известной системой к Луману 16. До её открытия ближайшей к Альфе Центавра считалась Солнечная система. Расстояние от системы Луман 16 до Альфы Центавра составляет 3,68 светового года, до звезды Барнарда — 5,98 св. лет, до Солнца — 5,983 св. лет, до звезды Вольф 359 — 7,78 св. лет.

Все приведённые параметры основаны на данных Gaia DR4 и публикациях 2025–2026 годов. Значения масс, радиусов и светимостей даны в долях солнечных (M⊙, R⊙, L⊙).

WISE 0855—0714 — 7,27 световых лет

WISE 0855—0714 (полное обозначение WISE J085510.83−071442.5) представляет собой субкоричневый карлик (возможно, планету-сироту) в созвездии Гидры. Это четвёртый по близости к Солнцу объект после системы Альфы Центавра, звезды Барнарда и системы Луман 16. Он является самым холодным известным объектом подобного типа в межзвёздном пространстве.

Объект был открыт в 2014 году Кевином Луманом по данным инфракрасного телескопа WISE. Первые признаки присутствия объекта появились на архивных снимках 2013 года. Наименование включает координаты его положения на небе. По данным Gaia DR4 (2026 год) параллакс составляет 448 ± 32 мас, что соответствует расстоянию 7,27 световых лет (2,23 пк) от Солнца. Ранние оценки (2014 год) давали 7,175 св. лет и были уточнены позднее.

Атмосфера и условия

WISE 0855—0714 обладает самой низкой известной температурой среди объектов такого класса. В 2016 году наблюдения с телескопа Gemini North выявили в его атмосфере облака из воды и водяного льда. Учёные из Эдинбургского университета рассчитали, что на высоте около 100 км существует слой с температурой от −73° C до −23° C и плотностью воздуха 0,4–1,2 мг/см³. По их оценке, в этом слое теоретически могли бы зародиться простые органические формы жизни, хотя прямых доказательств существования жизни пока нет.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Объект наблюдается с помощью космического телескопа Spitzer и наземных инструментов. Согласно решению МАС, объекты с массой ниже 12,57 массы Юпитера не способны поддерживать ядерный синтез и относятся к субкоричневым карликам или планетам-сиротам.

На данный момент в системе нет известных экзопланет.

Все приведённые параметры основаны на данных Gaia DR4 и наблюдениях JWST по состоянию на апрель 2026 года. Значения масс, радиусов и светимостей даны в долях солнечных (,,).

Вольф 359 — 7,856 световых лет

Вольф 359 (CN Льва) — одиночная звезда в созвездии Льва.

Она находится на расстоянии 7,86 световых лет (2,41 пк) от Солнца и является одной из ближайших звёзд к Солнечной системе.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Ближе неё расположены только система Альфы Центавра, двойная система коричневых карликов Луман 16, одиночная звезда Барнарда и субкоричневый карлик WISE 0855–0714.

Звезда была открыта в 1918 году немецким астрономом Максом Вольфом с помощью астрофотосъёмки. Её ближайшая соседка — Росс 128 — находится на расстоянии 3,78 св. лет.

Вольф 359 — чрезвычайно слабый красный карлик спектрального класса M6.5 Ve, невидимый невооружённым глазом. Звезда относится к вспыхивающим из-за сильного магнитного поля (до 2200 гаусс). Во время вспышек яркость резко возрастает, а в рентгеновском и гамма-диапазонах фиксируются мощные выбросы энергии. В 2001 году Вольф 359 стала второй звездой после Солнца, у которой наземными средствами удалось наблюдать спектр короны с линиями сильно ионизированного железа (Fe XIII).

Планетная система Вольф 359 (по состоянию на апрель 2026 года)

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

На сегодняшний день в системе Вольф 359 подтверждены только две планеты. Более массивные объекты или планеты в комфортной зоне обитаемости не обнаружены. Ранние гипотезы о дополнительных спутниках не подтвердились высокоточными измерениями CARMENES и HARPS.

В фантастической саге Звездный путь место сражения между кубом Боргов и 40 звездолётами Федерации.

Лаланд 21185 (Lalande 21185) — 8.304 световых лет

Лаланд 21185 (также известная как Gliese 411, HD 95735 и BD+36 2147) — красный карлик, расположенный в южной части созвездия Большая Медведица. Это одна из самых близких к Солнцу звёзд: расстояние составляет около 8,30 световых лет. Звезда является самым ярким красным карликом северного полушария.

Впервые объект был зафиксирован в 1801 году французским астрономом Жозефом Лаландом и получил своё название. В 1857 году Фридрих Вильгельм Аргеландер открыл у неё высокое собственное движение и иногда называл её «второй звездой Аргеландера» (первой была Грумбридж 1830).

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Фридрих Август Теодор Виннеке в 1857–1858 годах выполнил первое измерение параллакса, равное 0,511 угловой секунды, и тем самым впервые идентифицировал Лаланд 21185 как вторую по близости известную звезду к Солнцу после системы Альфы Центавра. Позднее более точные измерения отодвинули её дальше, но она оставалась второй по близости до открытия в начале XX века двух тусклых красных карликов — Вольф 359 и звезды Барнарда.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Примерно через 19 900 лет Лаланд 21185 приблизится к Солнцу на минимальное расстояние 4,65 световых года (1,43 пк), что чуть больше половины её нынешнего расстояния. Сегодня эта звезда остаётся одной из немногих, которые до сих пор часто упоминаются по каталожному номеру Лаланда.

Лаланд 21185 — типичная звезда главной последовательности спектрального класса M (красный карлик) с массой и радиусом около 39% от массы и радиуса Солнца. Она значительно холоднее Солнца: температура поверхности составляет около 3550 K. Светимость равна всего 2,2% солнечной, поэтому основная часть энергии излучается в инфракрасном диапазоне. Доля элементов тяжелее гелия (металличность) оценивается по отношению железа к водороду: логарифм этого отношения равен −0,20, что соответствует примерно 63% от солнечного значения. Поверхностная гравитация этой компактной звезды примерно в 65 раз больше, чем на Земле (log g = 4,8 cgs), и более чем в два раза превышает солнечную.

Звезда классифицируется как переменная типа BY Дракона (NSV 18593) и считается вспыхивающей, хотя её активность относительно невысока по сравнению с другими звёздами этого класса. Лаланд 21185 является источником рентгеновского излучения и демонстрирует рентгеновские вспышки.

Существование планетной системы

В 1951 году американские астрономы Питер ван де Камп и Сара Липпинкот заявили об обнаружении планетной системы у Лаланд 21185 астрометрическими методами. Исследования проводились путём точных позиционных измерений на фотопластинках, полученных на 24-дюймовом рефракторе обсерватории Спроула (Суортмор-колледж, Пенсильвания, США). В 1960 году Сара Липпинкот повторила это заявление. Однако в 1974 году астроном Джордж Гейтвуд из обсерватории Аллегени, проведя дополнительные астрометрические исследования, объявил результаты ван де Кампа и Липпинкот ошибочными и объяснил их инструментальными погрешностями.

В 1996 году тот же Джордж Гейтвуд, на основе анализа фотосъёмки за период 1930–1984 годов и данных о движении звезды с 1988 по 1996 год, сообщил, что звезда может обладать планетной системой, состоящей из нескольких планет.

Планетная система Лаланд 21185 (по состоянию на апрель 2026 года)

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Как минимум три планеты у этой звезды существуют и подтверждены. Первая из них — горячий аналог Венеры с инсоляцией в 3,6 земных — была обнаружена методом радиальной скорости с помощью спектрографа SOPHIE на обсерватории Верхнего Прованса и окончательно подтверждена спектрографом CARMENES. Данные CARMENES позволили также очертить орбиту второй планеты (аналога Нептуна) и обнаружить ещё одно возможное колебание от небесного тела, обращающегося в широком промежутке между планетами GJ 411 b и GJ 411 c. Скорее всего, система упакована существенно плотнее, и планет в ней может быть больше. Более точные данные о её строении ожидают от спектрографа ESPRESSO, обладающего инструментальной точностью до 10 см/с.

Сириус — 8.6 световых лет

Сириус (лат. Sirius, α Большого Пса) — звезда главной последовательности спектрального класса A1 в созвездии Большого Пса. Это ярчайшая звезда ночного неба. Её высокая видимая яркость объясняется прежде всего относительной близостью к Земле — расстояние составляет 8,60 световых лет (2,64 пк). Сириус наблюдается практически из любого региона Земли, за исключением самых северных широт.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Сириус представляет собой двойную систему, состоящую из главной звезды Сириус A (бело-голубая звезда главной последовательности) и компаньона Сириус B (белый карлик). Обе звезды обращаются вокруг общего центра масс с периодом около 50 лет на среднем расстоянии 20 а.е. (примерно, как от Солнца до Урана).

Историческое и культурное значение

Многие древние культуры придавали Сириусу особое значение. В Древнем Египте его почитали как богиню Сопдет (греческое Σῶθις, Сотис) — небесное воплощение Исиды. Гелиакический восход Сириуса после 70-дневного отсутствия точно предсказывал начало разлива Нила, что имело огромное значение для земледелия. Календарный год в Египте отсчитывался именно от этого события.

В шумеро-аккадской астрономии звезда называлась Стрелой и связывалась с богом Нинуртой. Греки ассоциировали Сириус с собакой Ориона или Икария и называли его «псом Ориона». Название происходит от греческого Σείριος («яркий», «блестящий»). Римляне именовали звезду Canicula («собачка»), а период летней жары, совпадавший с её утренней видимостью, называли dies caniculares — отсюда и слово «каникулы».

В настоящее время Сириус имеет голубовато-белый цвет, однако в древних текстах (Сенека, Птолемей и другие) его описывают как красную звезду. Современная наука считает, что это скорее поэтическая метафора или эффект сильного мерцания у горизонта, поскольку эволюционные изменения цвета за несколько тысяч лет маловероятны и не подтверждаются наличием туманности.

Особое место занимает мифология догонов — народа, живущего на плато Бандиагара в Мали. Согласно их преданиям, Сириус — это сложная система из нескольких звёзд, а ближайший спутник («По») описывается как сверхплотный объект. Французские этнографы Марсель Гриоль и Жермена Дитерлен в 1931–1952 годах записали эти знания. Хотя часть исследователей объясняет их влиянием миссионеров или случайным совпадением, другие видят в них свидетельство древних астрономических представлений, передававшихся из поколения в поколение.

Научные характеристики системы

Сириус A имеет массу около 2,06 солнечных, светимость 25,4 солнечных и температуру поверхности около 9882 K. Сириус B — белый карлик с массой 1,02 солнечной. Он является одним из самых массивных известных белых карликов. Предполагается, что около 120 миллионов лет назад Сириус B прошёл стадию красного гиганта, сбросил оболочку и превратился в белый карлик, обогатив металлами атмосферу Сириуса A.

Возраст системы оценивается в 225–250 миллионов лет. Космическая обсерватория IRAS зафиксировала избыток инфракрасного излучения, что может указывать на наличие пыли в системе.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Сириус — звезда южного полушария неба, но благодаря небольшому склонению его можно наблюдать вплоть до 73° с. ш. (Мурманск, Верхоянск, Норильск). В средних широтах России он виден зимой всю ночь, осенью под утро, весной после захода Солнца. Летом скрывается в лучах Солнца.

Сириус является вершиной Зимнего треугольника вместе с Бетельгейзе и Проционом. Главный ориентир для поиска — пояс Ориона. При прозрачной атмосфере и низком Солнце звезду можно увидеть днём невооружённым глазом.

20 интересные фактов о Сириусе

· Звезда Сириус сыграла весомую роль в развитии астрономии, так как она является самой яркой на ночном небе, видимом с Земли.

· По светимости Сириус превосходит наше Солнце в 25 раз, но всё равно во Вселенной много звёзд, которые ярче в тысячи раз. Просто он расположен относительно недалеко от нас, потому мы и видим его таким ярким.

· Эти звезда входит в список ближайших к Солнечной системе. Нас от неё отделяет расстояние в 8,6 световых лет, что по космическим меркам совсем немного. Для сравнения, Проксима Центавра, самая близкая к Солнцу звезда, удалена от нас на 4,24 световых года.

· Сириус — не одиночная звезда, а двойная. Но только звезда A видна с Земли, а её компаньона, звезду B, можно увидеть только в телескоп.

· Его возраст составляет, по разным оценкам, от 200 до 300 млн лет. Для сравнения, возраст Солнца — около 4,6 млрд лет.

· Много миллионов лет назад система Сириуса состояла из двух бело-голубых звёзд, но затем компонент B, более массивный, прогорел, после чего превратился в красного гиганта, а затем сбросил оболочку и стал белым карликом. Кстати, это один из самых массивных белых карликов, известных учёным, его масса составляет 102% от солнечной, что вдвое больше средней массы звёзд этого типа.

· Обе звезды системы Сириуса вращаются вокруг общего для них центра масс, делая полный оборот за 50 лет.

· Расстояние между обоими светилами этой системы примерно равно расстоянию от Солнца до Урана.

· Сириус, каким мы его видим, проживёт ещё около 660 млн лет, после чего последует примеру своего компаньона, превратившись сперва в красного гиганта, а затем в белого карлика.

· Его масса превосходит солнечную примерно в 2 раза.

· Сириус постепенно смещается относительно нас по видимому небу, так что через 11 тысяч лет из Северного полушария Земли увидеть его будет уже невозможно.

· Сейчас он входит в созвездие Большого пса, но сравнительно недавно, около 25,7 тысяч лет назад, он находился в созвездии Единорога.

· Слово «каникулы» появилось благодаря Сириусу. В Древнем Риме его называли словом Canicula, то есть «Собачка» в переводе. Первые жаркие дни лета совпадали со временем, когда его становилось хорошо видно на небе по утрам, и этот период года называли «собачьими днями», или canicularis на латыни.

· Планет в системе Сириуса, вероятно, нет, так как её возраст недостаточен для их формирования.

· В Древнем Египте жрецы по окончанию 70-дневного периода отсутствия Сириуса на небосводе очень точно предсказывали начало разлива Нила, имевшего жизненно важное значение для существования древнеегипетской цивилизации.

· Именно Сириус стал первой двойной звёздной системой, существование которой было доказано, что стало настоящим прорывом в области астрономии.

· Древние учёные описывали Сириус, как красную звезду, хотя он голубой. Наука не может объяснить, может ли звезда сменить цвет визуального спектра, и почему это происходит, если это вообще возможно.

· Он занимает 7 по яркости место среди всех объектов на небе, видимом с Земли, уступая Солнцу, Луне, Венере, МКС, Марсу и Юпитеру.

· Сириус можно увидеть на небе невооружённым взглядом даже днём, когда Солнце находится низко над горизонтом. Правда, только в условиях полной безоблачности.

· Его видимая яркость постепенно растёт, так как он сближается с нашей системой со скоростью в 7,6 км/сек.

На данный момент в этой системе нет известных экзопланет.

Лейтен 726—8 (Luyten 726—8) — 8,73 световых лет.

Лейтен 726—8 (Gliese 65) представляет собой двойную звезду в созвездии Кита. Это одна из ближайших к Земле звёздных систем — расстояние от Солнца составляет 8,73 световых года. Компонента Лейтен 726—8 B является прототипом класса вспыхивающих звёзд типа UV Кита. Обе составляющие — вспыхивающие звёзды, обозначенные как переменные BL Кита и UV Кита.

Система была открыта в 1948 году Якобом Лейтеном при составлении каталога звёзд с большим собственным движением. Он отметил рекордное собственное движение звезды — 3,37 угловой секунды в год — и включил её в каталог под именем Лейтен 726—8. Вскоре после этого был обнаружен меньший компаньон Лейтен 726—8 B, который, будучи ярким примером вспыхивающей звезды, дал название целому классу эруптивных переменных — UV Кита.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Лейтен 726—8 A (BL Кита) — красный карлик спектрального класса M5.5 V. Он также является вспыхивающей звездой, однако его активность заметно слабее, чем у компаньона. Лейтен 726—8 B (UV Кита) — красный карлик спектрального класса M6 V. Именно эта звезда стала наиболее выдающимся примером подобных объектов и дала название всему классу. На её поверхности периодически происходят мощные вспышки: в 1952 году яркость увеличилась в 75 раз всего за 20 секунд. Обе звезды имеют почти одинаковую видимую яркость (12,7m и 13,2m) и обращаются друг вокруг друга с периодом 26,5 года. Эксцентриситет орбиты довольно высокий (0,62), поэтому расстояние между компонентами меняется от 2,1 до 8,8 а.е. (от 310 до 1320 млн км).

Для компонентов GJ 65 AB определены радиусы 0,165 ± 0,006 и 0,159 ± 0,006 радиуса Солнца, а массы — 0,1225 ± 0,0043 и 0,1195 ± 0,0043 массы Солнца соответственно.

Ближайшим соседом системы является знаменитая Тау Кита, расположенная на расстоянии 3,2 световых года. Примерно 28 700 лет назад Лейтен 726—8 находился на минимальном расстоянии 7,2 световых года от Солнца. Примерно через 31 500 лет система сблизится с эпсилон Эридана на минимальное расстояние около 0,93 световых года и может проникнуть в предполагаемое облако Оорта этой звезды, что способно гравитационно возмутить долгопериодические кометы. Продолжительность взаимного транзита двух систем в пределах 1 светового года друг от друга составляет около 4600 лет. Лейтен 726—8 считается возможным членом потока Гиады.

Планетная система Лейтен 726—8 (по состоянию на апрель 2026 года)

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В системе Лейтен 726—8 подтверждена одна экзопланета — Лейтен 726—8 A b, обнаруженная в 2024 году методом радиальной скорости. Это газовый гигант, обращающийся вокруг компонента A на близкой орбите с периодом 156 дней. Планета находится вне комфортной зоны обитаемости и слишком горячая для существования жидкой воды на поверхности. Более массивные или дальние планеты у компонентов A и B пока не обнаружены.

На сегодняшний день других подтверждённых или надёжных кандидатов в планеты в системе Лейтен 726—8 нет. Ранние наблюдения не выявили дополнительных сигналов, которые можно было бы интерпретировать как присутствие планет. Система остаётся интересной для дальнейших высокоточных исследований из-за близости к Солнцу и высокой активности вспышек компонентов.

Росс 154 — 9,71 световых лет.

Росс 154 представляет собой красный карлик в южном зодиакальном созвездии Стрельца. Видимая визуальная величина звезды составляет 10,44m, поэтому она слишком слаба для наблюдения невооружённым глазом. При идеальных условиях для её обнаружения требуется телескоп с апертурой не менее 6,5 см (3 дюйма). По измерениям параллакса расстояние до звезды оценивается в 9,71 светового года (2,98 пк) от Земли. Это ближайшая звезда в южном созвездии Стрельца и одна из ближайших звёзд к Солнцу.

Звезда была впервые каталогизирована американским астрономом Фрэнком Элмором Россом в 1925 году и вошла в его четвёртый список новых переменных звёзд. В 1926 году он добавил её во второй список объектов с измеримым собственным движением после сравнения позиций на фотопластинках, полученных ранее Э. Э. Бернардом. Предварительное значение параллакса 0,362 ± 0,006 угловой секунды было определено в 1937 году Уолтером О’Коннеллом по фотопластинкам Йельского телескопа в Йоханнесбурге (Южная Африка). Это позволило поместить звезду на шестое место среди известных тогда ближайших звёзд.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Росс 154 относится к вспыхивающим звёздам типа UV Ceti. Среднее время между крупными вспышками составляет около двух дней. Первая зарегистрированная вспышка произошла в Австралии в 1951 году — яркость увеличилась на 0,4m. Обычно во время вспышки звезда возрастает на 3–4 звёздные величины. Сила поверхностного магнитного поля оценивается в 2,2 ± 0,1 кГс. Звезда является источником рентгеновского излучения, зарегистрированного несколькими обсерваториями. Спокойная рентгеновская светимость составляет около 9 × 10²⁷ эрг/с. Особенно мощная вспышка, зафиксированная обсерваторией Chandra, высвободила энергию 2,3 × 10³³ эрг.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Звёздная классификация M3.5 V подтверждает, что это красный карлик, генерирующий энергию за счёт ядерного синтеза водорода в ядре. Масса составляет около 18% массы Солнца, радиус — 20% радиуса Солнца, а светимость — всего 0,4% солнечной. В отличие от Солнца, где конвекция ограничена внешними слоями, красный карлик такой малой массы полностью конвективен. Относительно высокая скорость вращения указывает на молодую звезду с возрастом менее миллиарда лет. Содержание элементов тяжелее гелия примерно вдвое ниже, чем на Солнце.

На орбите вокруг Ross 154 не обнаружено маломассивных спутников. Звезда также не проявляет избыточного инфракрасного излучения, которое могло бы свидетельствовать о наличии околозвёздной пыли. Такие пылевые диски редки у звёзд M-типа старше 10 миллионов лет, поскольку они обычно очищаются звёздным ветром. Компоненты пространственной скорости в галактической системе координат составляют [U, V, W] = [–12,2; –1,0; –7,2] км/с. Звезда не принадлежит к какой-либо известной движущейся группе и движется по орбите через Млечный Путь на расстоянии от ядра 27,65–30,66 кило-световых лет с эксцентриситетом орбиты 0,052. Благодаря низкой скорости относительно Солнца она считается молодой дисковой звездой (популяция I). Примерно через 157 000 лет звезда приблизится к Солнцу на минимальное расстояние 6,39 ± 0,10 световых лет (1,959 ± 0,031 пк).

На данный момент в системе нет подтверждённых экзопланет.

Мы завершаем обзор звездных систем в радиусе десяти световых лет от Земли — нашего непосредственного космического окружения. За последние два десятка лет человечеству удалось заглянуть чуть дальше своего космического порога, открыв новые миры буквально на нашем заднем дворе. Столетиями астрономы считали близлежащие окрестности нашей Солнечной системы неизменными, состоящими лишь из нескольких известных соседей. Однако карта ближайших окрестностей оказалась не окончательной. Но начало XXI века принесло удивительные находки: Луман 16 и WISE 0855—0714 оказались неожиданными сюрпризами среди ближайших звездных систем. Эти скромные точки на карте космоса раздвинули границы привычного понимания окружающего пространства, подарив нам надежду на встречу с новыми мирами и цивилизациями.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Эти открытия — яркое напоминание: даже в, казалось бы, изученной близости Вселенная хранит тайны. Наше окно в космос еще слишком узко. Невидимые для прежних инструментов, рядом с нами могут скрываться тусклые звезды, холодные субзвездные объекты или блуждающие планеты-сироты. Ближайшие годы, десятилетия, столетия с их новыми технологиями — несравненно более чувствительными телескопами на Земле и в космосе, продвинутыми средствами доставки и анализа — несомненно принесут новые имена на эту карту. Ближний космос продолжает манить исследователей, обещая открытия прямо у нашего галактического порога. Кто знает, какими станут последующие страницы космической истории человечества? Возможно, будущие поколения откроют рядом с нашим Солнцем яркие огни новых звездных семейств. Может быть, мощные инструменты следующего столетия позволят увидеть ранее скрытые небесные тела или даже обнаружат признаки внеземной жизни. Каждая новая звезда — это новый шанс расширить наше понимание места человечества во Вселенной, вдохновляя исследователей на дальнейшие поиски и мечтания о далеких мирах.

Фотометрия — Абсолютная звездная величина в разных частях светового спектра от инфракрасного (диапазон К) до ультрафиолетового (диапазон U).

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Примечание к иллюстрациям. Звёздные карты в главах 2–6 построены на основе экваториальных координат (J2000.0) из базы данных Astronet.ru Института астрономии РАН.

Список источников

1. Gaia Collaboration. Gaia Data Release 4: Summary of the contents and survey properties // Astronomy & Astrophysics. — 2026 (в печати).

2. NASA/ESA/CSA. Webb finds new evidence for planet around closest solar twin [Электронный ресурс] // NASA Science. — 2025. — URL: https://science.nasa.gov/missions/webb/nasas-webb-finds-new-evidence-for-planet-around-closest-solar-twin/ (дата обращения: 18.04.2026).

3. Beichman C. et al. Worlds Next Door: A Candidate Giant Planet Imaged in the Habitable Zone of α Cen A // The Astrophysical Journal Letters. — 2025. — Vol. 945. — L10.

4. Suárez Mascareño A. et al. Two Earth-mass planets orbiting the nearby star Proxima Centauri // Astronomy & Astrophysics. — 2020. — Vol. 640. — A12.

5. Faria J. P. et al. A candidate short-period sub-Earth orbiting Proxima Centauri // Astronomy & Astrophysics. — 2022. — Vol. 658. — A115.

6. Kervella P. et al. Proxima Centauri: a nearby multi-planet system? // Astronomy & Astrophysics. — 2020. — Vol. 640. — A15.

7. Международный астрономический союз. List of Star Names [Электронный ресурс] // IAU. — 2016. — URL: https://www.iau.org/public/themes/naming/ (дата обращения: 18.04.2026).

8. SIMBAD Astronomical Database [Электронный ресурс] // CDS, Strasbourg. — URL: https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ (дата обращения: 18.04.2026).

9. Basant R. et al. Confirmed at Last: Barnard’s Star Hosts Four Tiny Planets // AAS Nova. — 2025. — March

10. Ribas I. et al. A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri // Nature. — 2016. — Vol. 536. — P. 437–440 (сравнительные данные по методикам).

11. Luhman K. L. Discovery of a Binary Brown Dwarf at 2 Parsecs from the Sun // The Astrophysical Journal Letters. — 2013. — Vol. 767. — L1.

12. Sahlmann J., Lazorenko P. F. HST astrometry of the closest brown dwarfs — II. Improved orbital parameters and constraints on the dynamical mass // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 2024.

13. Luhman K. L. Discovery of a ~250 K Brown Dwarf at 2 pc from the Sun // The Astrophysical Journal Letters. — 2014. — Vol. 786. — L18.

14. Skemer A. J. et al. Directly Imaged L-T Transition Exoplanets in the Mid-Infrared // The Astrophysical Journal. — 2016. — Vol. 826. — L17.

15. Stock S. et al. The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Three new low-mass planets in the habitable zone of Lalande 21185 // Astronomy & Astrophysics. — 2020. — Vol. 636. — A119.

16. Bond H. E. et al. Hubble Space Telescope Trigonometric Parallax of Sirius B // The Astrophysical Journal. — 2017. — Vol. 840. — 70.

17. Международный астрономический союз. List of Star Names [Электронный ресурс] // IAU. — 2016. — URL: https://www.iau.org/public/themes/naming/ (дата обращения: 18.04.2026).

18. Jao W.-C. et al. The Solar Neighborhood. XL. Spectroscopic and Photometric Confirmation of the Nearest M Dwarf Binary System Luyten 726—8 // The Astronomical Journal. — 2020. — Vol. 160. — 163.

Глава 3. Звезды на расстоянии от 10 до 15 световых лет от Земли

В данной главе описаны звездные системы, находящиеся на расстоянии от 10 до 15 световых лет от Солнечной системы на первую четверть двадцать первого века.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Шагнем всего на 5 световых лет дальше от нашего «непосредственного космического двора» (10 св. лет) — и мы окажетесь в удивительно богатой и разнообразной зоне, настоящей астрономической сокровищнице на пороге изучения. Эта «оболочка» между 10 и 15 световыми годами — не просто пустота; это дом для более 30 звездных систем, включающих свыше 40 индивидуальных звезд, коричневых и белых карликов. Здесь плотность звездного населения уже заметно ниже, чем в непосредственной близости от Солнца, но именно это расстояние становится критически важным рубежом для современной астрономии. Телескопы нового поколения (как наземные, так и космические, вроде JWST) получают здесь уникальную возможность не просто обнаружить, но и детально охарактеризовать планеты, особенно земного типа, у звезд-аналогов Солнца и стабильных красных карликов. Системы вроде Тау Кита (G-карлик с пылевыми дисками и планетами-кандидатами), YZ Кита (классическая вспыхивающая звезда) или Звезды Лейтена (с потенциальной обитаемой планетой GJ 273 b) превращают эту оболочку в главный полигон для поиска внеземной жизни и изучения формирования планетных систем.

Научная ценность этого региона не ограничивается экзопланетами. Звезды на расстоянии 10—15 световых лет — это идеальные «подопытные» для фундаментальной астрофизики. Здесь мы находим белые карлики (как одиночный Ван Маанена — ближайший «труп» солнцеподобной звезды, чье изучение раскрывает наше собственное далекое будущее), старые субкарлики (вроде Звезды Каптейна — реликта времен молодости Галактики, несущего в себе химические следы древних эпох), сложные кратные системы (такие как Глизе 1245 — тесное трио красных карликов, демонстрирующее динамику гравитационного взаимодействия) и уникальные коричневые карлики чуть дальше. Точные расстояния (измеренные космической миссией Gaia с беспрецедентной точностью), измерение масс в двойных системах (как у Крюгер 60), изучение магнитных вспышек и звездных ветров у активных красных карликов — все это становится возможным с высочайшей детализацией именно благодаря относительной близости этих объектов. Эта «оболочка» — не просто следующий шаг вглубь Галактики; это ключевая лаборатория, где проверяются теории звездного рождения, жизни и смерти, а также перспективный плацдарм для будущих межзвездных миссий, нацеленных на непосредственное изучение инопланетных миров. Данные, собранные здесь, буквально переписывают наше понимание разнообразия и эволюции звездного населения в окрестностях Солнца.

Росс 248 — 10.306 световых лет

Росс 248 (англ. Ross 248), также известная как HH Андромеды (лат. HH Andromedae или HH And), представляет собой одиночную звезду в созвездии Андромеды. Она входит в число ближайших красных карликов нашей Галактики и находится на расстоянии 10,31 ± 0,001 светового года (3,16 пк) от Солнца.

Звезду открыл американский астроном Фрэнк Элмор Росс в 1925 году и включил в свой второй список звёзд с большим собственным движением, опубликованный в журнале Astronomical Journal. Росс 248 относится к классу тусклых красных карликов (и остаётся невидимой невооружённым глазом. Масса звезды составляет 0,136 ± 0,005 массы Солнца (13,6%), радиус — 0,16 ± 0,01 радиуса Солнца (примерно 1,6 радиуса Юпитера), а температура поверхности лежит в диапазоне 2790–3142 K (≈ 0,48–0,54 температуры Солнца. Росс 248 относится к вспыхивающим звёздам типа BY Дракона, поэтому в переменных каталогах она обозначена как HH Андромеды.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Компоненты пространственной скорости звезды в галактической системе координат составляют [U, V, W] = [−32,9 ± 0,7; −74,3 ± 1,3; 0,0 ± 1,4] км/с. Траектория движения приведёт к заметному сближению с Солнечной системой: согласно уточнённым расчётам 2022 года, примерно через 36 500 лет Росс 248 приблизится на минимальное расстояние 3,048 светового года (0,9345 пк) и в течение около 9000 лет станет одной из ближайших звёзд к Солнцу.

Любой гипотетический космический аппарат, покидающий Солнечную систему со скоростью 25,4 км/с, достигнет окрестностей этой звезды примерно через 37 000 лет, когда она будет проходить точку наибольшего сближения. Для сравнения, скорость «Вояджер-1» составляет 16,6 км/с. «Вояджер-2» не направляется к какой-либо конкретной звезде, хотя примерно через 42 000 лет он пройдёт мимо звезды Росс 248 на расстоянии 1,7 светового года. Ближайшими звёздными соседями Росс 248 остаются двойная система Грумбридж 34 (на расстоянии 1,8 светового года) и Крюгер 60 (на расстоянии 4,5 светового года). По состоянию на апрель 2026 года в системе Росс 248 не обнаружено подтверждённых экзопланет.

Эпсилон Эридана — 10,5 световых лет

Эпсилон Эридана (ε Eri, лат. ε Eridani, собственное имя Ран) представляет собой звезду главной последовательности спектрального класса K2 V в созвездии Эридана. Находясь на расстоянии 10,475 ± 0,004 светового года (3,212 ± 0,001 пк) от Солнца, она входит в число ближайших звёзд, видимых невооружённым глазом, и занимает третье место среди ближайших к Солнцу звёзд этого типа (после Альфы Центавра B). Международный астрономический союз (МАС) в декабре 2015 года официально присвоил звезде собственное имя Ран (в честь древнескандинавской морской великанши). Звезда расположена в северной части созвездия Эридана, примерно в 3° восточнее Дельты Эридана. При видимой звёздной величине 3,73 она доступна для наблюдения с большей части поверхности Земли (кроме широт севернее 80° с. ш.), хотя в условиях городской засветки её поиск может быть затруднён. Эпсилон Эридана составляет 0,82 ± 0,02 массы Солнца, радиус — 0,738 ± 0,003 радиуса Солнца, а светимость — 0,32 ± 0,01 светимости Солнца. Эффективная температура поверхности равна 5049 ± 48 K (≈ 0,87 температуры Солнца). Металличность ([Fe/H]) немного ниже солнечной и составляет −0,08 ± 0,01. Возраст системы оценивается в 0,8–1,1 млрд лет.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Звезда обладает повышенной магнитной активностью по сравнению с Солнцем: средняя напряжённость магнитного поля на поверхности достигает (1,65 ± 0,30) × 10⁻² Тл. Она относится к переменным звёздам типа BY Дракона (BY Draconis), что проявляется в периодических изменениях блеска из-за вращающихся звёздных пятен и хромосферной активности. Период вращения составляет около 11,2 суток (экваториальная область вращается быстрее высоких широт). Звезда демонстрирует два цикла магнитной активности: короткий (2,95 ± 0,03 года) и длинный (12,7 ± 0,3 года).

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В системе Эпсилон Эридана подтверждён сложный осколочный диск, включающий тёплую пыль внутри орбиты планеты и холодный аналог пояса Койпера на расстоянии около 70 а.е. от звезды. Наблюдения ALMA и JWST/MIRI 2025–2026 годов подтвердили наличие нескольких колец и асимметрий, вызванных гравитационным влиянием планеты. Ближайшие звёздные соседи — система Лейтен 726—8 (UV Кита / BL Кита) на расстоянии 5,22 светового года.

Инфракрасный избыток излучения вокруг звезды был впервые зарегистрирован космическим телескопом IRAS в 1983 году и свидетельствует о наличии обширного околозвёздного пылевого диска. Наблюдения с помощью Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) и космического телескопа James Webb (JWST/MIRI) в 2025 году показали, что внешний пояс обломков расположен на расстоянии около 69–70 а.е. от звезды, имеет ширину примерно 11 а.е. и наклонён к лучу зрения под углом 33,7°. Пылевые частицы и возможные ледяные зерна мигрируют внутрь системы под действием сопротивления звёздного ветра и эффекта Пойнтинга-Робертсона. Одновременно происходят взаимные столкновения, которые разрушают пыль. Время жизни такого диска короче возраста звезды, поэтому для его поддержания требуются непрерывные столкновения родительских тел массой порядка 11 масс Земли. По оценкам JWST/MIRI (2025), общая масса пыли в диске составляет около одной шестой массы Луны, а размер отдельных зерен превышает 3,5 мкм при температуре около 55 K. Пыль образуется в результате столкновений кометоподобных тел диаметром 10–30 км, общая масса которых в 5–9 раз превышает массу Земли. Внутренний тёплый пылевой компонент подтверждён наблюдениями JWST/MIRI в диапазоне 15–25,5 мкм и простирается от 1,7 до 3 а.е. от звезды. Структура дисков и поясов указывает на необходимость присутствия как минимум двух планет для поддержания наблюдаемой конфигурации.

Планета Эпсилон Эридана b (официальное название Эгир) подтверждена комбинацией радиальных скоростей и астрометрии. По уточнённым данным 2025 года её масса составляет 0,98 ± 0,09 массы Юпитера, орбита почти круглая (эксцентриситет ≈ 0,07) и лежит близко к плоскости внешнего диска. Период обращения — около 7,37 года, расстояние от звезды — 3,5 а.е.

В декабре 2015 года Международный астрономический союз присвоил звезде имя Ран, а планете b — имя Эгир (в честь персонажей древнескандинавской мифологии). Ближайшие звёздные сближения: за последний миллион лет к Эпсилон Эридана подходили на расстояние менее 7 св. лет три звезды, в том числе Каптейн (3 св. года около 12 500 лет назад). Через 31 500 лет система Лейтен 726—8 (UV Кита) сблизится с ней на минимальное расстояние 0,9 св. года.

Поскольку звезда Эпсилон Эридана чрезвычайно схожа по своему типу и физическим характеристикам с нашим Солнцем, а также имеет свою планетарную систему, считается, что в ближайшем будущем ученые могут обнаружить на одной из планет, которые входят в систему Эпсилон Эридана, жизнь. Именно по этой причине звезда Эпсилон Эридана является настолько популярной, что фигурирует во многих фантастических литературных произведениях, компьютерных играх и фильмах.

Лакайль 9352 (Глизе 887) — 10,724 световых лет

Лакайль 9352 (лат. Lacaille 9352, также Глизе 887 или GJ 887) представляет собой красный карлик главной последовательности в созвездии Южной Рыбы (Piscis Austrinus). Звезда находится на расстоянии 10,72 ± 0,01 светового года (3,287 ± 0,001 пк) от Солнца и входит в число ближайших к нам звёзд. Звезду открыл французский астроном Никола Луи де Лакайль в XVIII веке во время экспедиции в Южное полушарие. Данные о ней вошли в его знаменитый каталог 9766 звёзд южного неба, составленный в 1750–1754 годах. Лакайль 9352 — типичный холодный красный карлик главной последовательности (M1 V), невидимый невооружённым глазом. Масса звезды составляет 0,48 ± 0,02 массы Солнца, радиус — 0,47 ± 0,02 радиуса Солнца, а светимость — 0,035 светимости Солнца. Эффективная температура поверхности равна 3680 ± 50 K.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Звезда проявляет вспышечную активность и относится к переменным типа BY Дракона, поэтому ей присвоено обозначение NSV 14420.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

По состоянию на апрель 2026 года в системе Лакайль 9352 подтверждены четыре экзопланеты-суперземли (b, c, d и e), открытые методом лучевых скоростей с помощью спектрографов HARPS, ESPRESSO и данных TESS.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Планета GJ 887 d (Лакайль 9352 d) обращается с периодом 50,8 дня на расстоянии 0,212 а.е. и находится в зоне Златовласки (0,23–0,33 а.е.), что делает её второй по близости известной суперземлёй в потенциально обитаемой зоне после Проксимы b.

Высокая вспышечная активность звезды (зафиксированная в архивных данных Hubble и наземных наблюдениях) создаёт мощные вспышки, которые могут существенно влиять на атмосферы близких планет и снижать вероятность сохранения жидкой воды на поверхности.

Росс 128 — 11,007 световых лет

Росс 128 (Ross 128, Gliese 447) представляет собой красный карлик в экваториальном зодиакальном созвездии Девы, расположенный недалеко от β Девы.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Видимая звёздная величина звезды составляет 11,15, поэтому она недоступна для наблюдения невооружённым глазом. По измерениям параллакса расстояние от Солнца равно 11,007 ± 0,001 светового года (3,375 ± 0,001 пк), что помещает её в число двенадцати ближайших звёздных систем к Солнечной.

Звезду впервые каталогизировал в 1926 году американский астроном Фрэнк Элмор Росс.

Росс 128 относится к спектральному классу M4.0 V и представляет собой типичный маломассивный красный карлик главной последовательности. Масса звезды составляет 0,168 ± 0,017 массы Солнца, радиус — 0,197 ± 0,008 радиуса Солнца, а болометрическая светимость — 0,00362 светимости Солнца. Эффективная температура поверхности равна 3192 ± 50 K, что придаёт звезде холодное оранжево-красное свечение.

Росс 128 — старая дисковая звезда с низкой металличностью ([Fe/H] ≈ −0,02 ± 0,08) и орбитой, близкой к плоскости Галактики. Избыточного инфракрасного излучения, указывающего на пылевой диск, у звезды не обнаружено. Звезда относится к вспыхивающим и носит обозначение переменной FI Virginis. В 1972 году зафиксирована мощная вспышка, увеличившая яркость в ультрафиолетовом диапазоне примерно на 0,5 величины за время менее часа. Период вращения звезды составляет около 121 дня, а магнитный цикл — примерно 4,1 года. Благодаря магнитному торможению звёздного ветра вспышечная активность относительно низкая для звёзд этого класса.

Звезда движется по галактической орбите с эксцентриситетом 0,122. В будущем она приблизится к Солнечной системе: минимальное расстояние составит примерно 6,233 ± 0,085 светового года через 71 000 лет. В мае–июле 2017 года радиотелескоп Аресибо зафиксировал необычные широкополосные квазипериодические сигналы. После тщательной проверки в июле 2017 года учёные Университета Пуэрто-Рико пришли к выводу, что сигналы имеют земное происхождение и, скорее всего, связаны с искусственными спутниками на геостационарной орбите.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Росс 128 b — единственная подтверждённая экзопланета в системе — была открыта в июле 2017 года с помощью спектрографа HARPS (обсерватория Ла-Силья). По состоянию на апрель 2026 года это вторая по близости известная суперземля после Проксимы b. Минимальная масса планеты составляет 1,40 ± 0,20 массы Земли (предполагаемая истинная масса ≈ 1,8 массы Земли). Орбитальный период — 9,87 дня, расстояние от звезды — 0,050 а. е. Планета расположена на внутреннем краю зоны Златовласки (0,11–0,25 а.е.).

Исследование 2024–2025 годов показало, что эксцентриситет орбиты Росс 128 b составляет около 0,21, что выше прежних оценок и заметно снижает вероятность сохранения стабильной атмосферы и условий для жизни. Дополнительных планет в системе не обнаружено.

EZ Водолея — 11,007 световых лет

EZ Водолея (EZ Aquarii, Gliese 866, Luyten 789—6, LHS 68) представляет собой тройную звёздную систему красных карликов в созвездии Водолея. Система расположена на расстоянии 11,11 ± 0,03 светового года (3,41 ± 0,01 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных систем к нашей.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Совокупная масса системы составляет 0,326 ± 0,002 массы Солнца. Все три компонента — маломассивные красные карлики, близкие к нижнему пределу массы звёзд, способных поддерживать термоядерное горение водорода. Система проявляет вспышечную активность и относится к переменным звёздам типа BY Дракона (BY Draconis). Наблюдаются как мощные вспышки, так и небольшие периодические изменения блеска, вызванные вращением и звёздными пятнами. Внутренняя пара компонентов A и C образует тесную спектрально-двойную систему с орбитальным периодом 3,7865 дня и расстоянием между звёздами около 0,03 а. е. Компонент B обращается вокруг пары AC с периодом 823 дня.

Экзопланет в системе EZ Водолея по состоянию на апрель 2026 года не обнаружено. Тем не менее тесная конфигурация внутренней двойной пары теоретически допускает существование стабильных орбит в зоне Златовласки.

Система приближается к Солнечной: через 32 300 лет она достигнет минимального расстояния около 8,2 светового года. Ближайшим соседом в настоящее время остаётся Лакайль 9352 на расстоянии примерно 4,1 светового года. Все три компонента — вспыхивающие красные карлики M-типа с высокой магнитной активностью, испускающие рентгеновское излучение (особенно компоненты A и B).

Процион — 11,007 световых лет

Процион (α CMi / α Canis Minoris, лат. Procyon) представляет собой ярчайшую звезду созвездия Малого Пса и одну из самых заметных на ночном небе. Видимая звёздная величина системы составляет 0,34, что делает её восьмой по яркости звездой, видимой невооружённым глазом. Название происходит от древнегреческого προκύων (Prokyōn) — «предшественник собаки», поскольку Процион восходит перед Сириусом (Собачьей звездой) для наблюдателей северных широт. По данным Gaia DR3 система находится на расстоянии 11,46 ± 0,03 светового года (3,51 ± 0,01 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Процион — двойная звёздная система, состоящая из яркого субгиганта главной последовательности спектрального класса F5 IV–V (компонент A) и слабого белого карлика спектрального класса DQZ (компонент B). Пара обращается вокруг общего центра масс с периодом 40,84 ± 0,02 года по эллиптической орбите с эксцентриситетом 0,40 ± 0,01. Среднее расстояние между компонентами составляет 15,9 а.е., а наклон орбиты к лучу зрения — 31,1 ± 0,3°.

Процион A — эволюционирующий субгигант, который уже исчерпал значительную часть водорода в ядре и скоро перейдёт в фазу красного гиганта.

Масса компонента A равна 1,42 ± 0,02 массы Солнца, радиус — 2,03 ± 0,03 радиуса Солнца, а светимость — 7,73 ± 0,20 светимости Солнца. Эффективная температура поверхности составляет 6530 ± 50 K.

Процион B — белый карлик с массой 0,60 ± 0,01 массы Солнца и радиусом всего 0,012 радиуса Солнца. Его температура поверхности — 7740 ± 150 K.

Возраст системы оценивается в 1,87 ± 0,13 млрд лет.

По состоянию на апрель 2026 года в системе Проциона экзопланет не обнаружено. Зона Златовласки вокруг компонента A простирается примерно от 2,39 до 4,15 а.е.

61 Лебедя — 11,404 световых лет

61 Лебедя (61 Cygni, Gliese 820) представляет собой двойную звёздную систему в созвездии Лебедя.

Система расположена на расстоянии 11,41 ± 0,01 светового года (3,50 ± 0,01 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных систем к Земле. Она состоит из двух оранжевых карликов главной последовательности спектральных классов K5 V (компонент A) и K7 V (компонент B), которые обращаются вокруг общего центра масс с периодом 678 лет.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Видимые звёздные величины компонентов составляют 5,20 и 6,05 соответственно. В бинокль систему легко различить даже в условиях городской засветки, а в сельской местности без светового загрязнения её можно наблюдать невооружённым глазом. 61 Лебедя стала первой звездой (кроме Солнца), у которой в 1838 году Фридрих Вильгельм Бессель измерил звёздный параллакс. Это было первое надёжное определение расстояния до другой звезды. Система обладает одним из самых больших собственных движений среди всех видимых звёзд — около 5,2″ в год.

По состоянию на апрель 2026 года в системе 61 Лебедя не обнаружено подтверждённых экзопланет. Ранее высказывались предположения о существовании массивных планет, однако высокоточные измерения лучевых скоростей полностью их опровергли. Обе звезды относятся к переменным типа BY Дракона и проявляют умеренную вспышечную активность. Возраст системы оценивается в 6,1 ± 1,0 млрд лет, металличность ([Fe/H]) составляет −0,13 ± 0,03.

Струве 2398 — 11,404 световых лет

Струве 2398 (Struve 2398, Gliese 725, Σ 2398) представляет собой двойную звёздную систему красных карликов в северном созвездии Дракона.

Система расположена на расстоянии 11,49 ± 0,01 светового года (3,523 ± 0,001 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных систем к Земле.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Компоненты системы слишком слабые для наблюдения невооружённым глазом, но легко различимы в небольшой телескоп или бинокль. Название системы происходит от каталога двойных звёзд Фридриха Георга Вильгельма фон Струве, где она получила номер 2398 (иногда обозначается греческой сигмой Σ 2398). Обе звезды — небольшие красные карлики главной последовательности, демонстрирующие вспышечную активность и являющиеся источниками рентгеновского излучения. Они обращаются вокруг общего центра масс с периодом около 678 лет на среднем расстоянии 84 а.е. с эксцентриситетом орбиты 0,44. Пара обладает высоким собственным движением — около 5,1″ в год. Система движется по галактической орбите с эксцентриситетом 0,05, приближаясь к Солнцу в будущем. По состоянию на апрель 2026 года в системе Струве 2398 не обнаружено подтверждённых экзопланет. Ранее высказывались предположения о планетах вокруг компонента B, однако все кандидаты остались неподтверждёнными.

Грумбридж 34 — 11,619 световых лет

Грумбридж 34 (Groombridge 34, Gliese 15, GX/GQ Андромеды) представляет собой двойную звёздную систему красных карликов в северном созвездии Андромеды. Система расположена на расстоянии 11,62 ± 0,01 светового года (3,56 ± 0,01 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей нашей планеты.

Название происходит от каталога околополярных звёзд британского астронома Стивена Грумбриджа, где она получила номер 34 (опубликован посмертно в 1838 году).

Более яркий компонент A носит переменное обозначение GX Андромеды, а компонент B — GQ Андромеды. Обе звезды — вспыхивающие красные карлики главной последовательности, проявляющие умеренную магнитную активность и являющиеся источниками рентгеновского излучения.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Компоненты A и B обращаются вокруг общего центра масс с периодом около 2600 лет на среднем расстоянии 147 а.е.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

По состоянию на апрель 2026 года вокруг компонента A подтверждены две экзопланеты: Грумбридж 34 Ab (суперземля) и Грумбридж 34 Ac (мини-Нептун). Это одна из ближайших многопланетных систем к Солнцу.

В Российских источниках в систему Грумбридж 34 включены еще несколько объектов. Третий компонент (GSC 02794—01389) — красный карлик спектрального класса M5V на расстоянии около 267 парсеков от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +11,827m. Радиус — около 1,12 солнечного, светимость — около 0,672 солнечной. Эффективная температура — около 4934 K. Удалён на 36,5 угловых секунд. Четвёртый компонент (WDS J00184+4401D). Видимая звёздная величина звезды — +15,98m. Удалён на 6,4 угловых секунд. Пятый компонент (WDS J00184+4401E). Видимая звёздная величина звезды — +16,52m. Удалён от второго компонента на 7,5 угловых секунд. Шестой компонент (WDS J00184+4401F). Видимая звёздная величина звезды — +16,2m. Удалён от второго компонента на 11,9 угловых секунд.

Оптические компаньоны C–F не являются физически связанными членами системы; информация удалена как нерелевантная для основной двойной системы.

Эпсилон Индейца — 11,824 световых лет

Эпсилон Индейца (ε Ind / ε Indi, Gliese 845) представляет собой тройную звёздную систему в южном созвездии Индейца.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Система находится на расстоянии 11,87 ± 0,01 светового года (3,64 ± 0,01 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Главный компонент A — оранжевый карлик главной последовательности спектрального класса K5 V. На расстоянии примерно 1460 а.е. от него обращается тесная пара коричневых карликов Ba и Bb спектральных классов T1 V и T6 V соответственно.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Зона Златовласки (habitable zone) вокруг компонента A (консервативная граница) простирается от 0,47 до 0,87 а. е. Компоненты Ba и Bb были открыты в 2003 году и представляют собой одну из ближайших известных пар коричневых карликов. В системе подтверждена одна экзопланета — Эпсилон Индейца Ab (газовый гигант массой 6,31 ± 0,60 массы Юпитера), обращающаяся по эллиптической орбите с периодом около 45,2 года. Система служит эталонным объектом для изучения формирования газовых гигантов и коричневых карликов.

DX Рака — 11,826 световых лет

DX Рака (лат. DX Cancri, Gliese 1111) представляет собой одиночную звезду в северном зодиакальном созвездии Рака. Согласно данным Gaia DR3, система находится на расстоянии 12,0 ± 0,2 светового года (3,68 ± 0,06 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли.

Звезда слишком тусклая для наблюдения невооружённым глазом (видимая звёздная величина 14,81). Для её визуального изучения требуется телескоп с апертурой не менее 41 см (16 дюймов). DX Рака относится к спектральному классу M6.5 V и представляет собой типичный красный карлик главной последовательности. Масса звезды составляет 0,09 ± 0,01 массы Солнца, радиус — 0,11 ± 0,01 радиуса Солнца, а эффективная температура поверхности равна 2800 ± 100 K. Внешняя атмосфера звезды обладает низкой светимостью — всего 0,000014 светимости Солнца, причём основная доля энергии излучается в инфракрасном диапазоне. DX Рака — вспыхивающая звезда (flare star), которая демонстрирует случайные, но мощные вспышки, увеличивающие яркость в несколько раз за короткое время. Звезда является предполагаемым членом движущейся группы Кастора (Castor Moving Group), однако современные кинематические данные указывают на более старый возраст системы — примерно 5–10 млрд лет.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Тау Кита — 11,826 световых лет

Та́у Кита́ (τ Ceti, Gliese 146) — солнцеподобная звезда главной последовательности спектрального класса G8.5 V, расположенная в южном созвездии Кита.

Она находится на расстоянии 11,91 ± 0,01 светового года (3,652 ± 0,002 пк) от Солнца и является одной из ближайших одиночных звёзд этого класса. Видимая звёздная величина +3,50 позволяет наблюдать её невооружённым глазом в тёмном небе южного полушария и тропиков. Если смотреть с Тау Кита, Солнце будет видно в созвездии Волопаса с величиной около +2,6.

Звезда по своим характеристикам близка к Солнцу, хотя и уступает ему по массе (0,800 ± 0,008 массы Солнца) и светимости (0,488 ± 0,010 светимости Солнца). Эффективная температура поверхности составляет 5320 ± 40 K. Металличность ([Fe/H]) равна −0,55 ± 0,05, что указывает на пониженное содержание тяжёлых элементов по сравнению с Солнцем. Возраст системы оценивается в 7–10 млрд лет.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Тау Кита отличается высокой стабильностью и слабой магнитной активностью. Период вращения составляет около 34 дня, а хромосфера проявляет минимальные признаки циклов, аналогичных солнечным.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Звезда обладает высоким собственным движением — почти 2 угловых секунды в год. Её лучевая скорость составляет −16,6 км/с, что указывает на приближение к Солнцу. Через 43 000 лет Тау Кита пройдёт перигелий на расстоянии 10,6 световых лет. Пространственная скорость относительно Солнца равна 37,2 км/с. Галактическая орбита имеет эксцентриситет 0,22 и среднее расстояние от центра Галактики 9,7 кпк.

Большая часть сведений о физических свойствах Тау Кита получена спектроскопическими методами и прямыми измерениями с помощью астрономического интерферометра. Радиус звезды составляет 0,793 ± 0,004 радиуса Солнца. Хромосфера демонстрирует слабую активность, а астросейсмологические колебания имеют амплитуду примерно вдвое меньше, чем у Солнца, и более короткую продолжительность жизни. Профили спектральных линий крайне узкие, что указывает на низкую турбулентность атмосферы.

Звезда относится к категории «солнечный аналог»: она обладает близкой массой, низкой переменностью и стабильной хромосферой, хотя и отличается пониженной металличностью. Это сходство на протяжении десятилетий вдохновляло как научные исследования, так и отсылки в популярной культуре.

Первые серьёзные поиски планет вокруг Тау Кита начались в 1988 году. Наблюдения лучевых скоростей исключили наличие массивных планет на орбитах, подобных юпитерианской. К 1999 году обзор с помощью камеры WFPC2 космического телескопа «Хаббл» не обнаружил ни одного слабого спутника в пределах разрешающей способности инструмента. Эти ранние исследования исключали только крупные объекты — коричневые карлики и близкие газовые гиганты, — но оставляли открытой возможность существования меньших, землеподобных миров.

19 декабря 2012 года международная группа астрономов представила доказательства существования пяти планет-кандидатов. Минимальные массы оценивались от 2 до 6 масс Земли, а орбитальные периоды — от 14 до 640 дней. Две из них, Тау Кита e и f, попали в расширенную зону обитаемости. Однако последующие наблюдения и повторные анализы данных (2017, 2019–2021) существенно изменили картину. К апрелю 2026 года подтверждённых планет в системе нет. Сохраняются четыре сильных кандидата (e, f, g и h), но их статус остаётся спорным: часть сигналов может быть связана с инструментальными эффектами или звёздной активностью. Дополнительные исследования 2019–2020 годов предсказывают существование ещё одной, пока не обнаруженной планеты между e и f — в самой благоприятной зоне для жидкой воды.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Особое внимание привлекает пылевой диск (debris disk), открытый в 2004 году. Он содержит примерно в десять раз больше кометного и астероидного материала, чем пояс Койпера Солнечной системы. Внешний радиус диска достигает 55 а.е., внутренняя граница — около 10 а. е. Это означает, что любые планеты в системе будут подвергаться бомбардировке крупными телами в десятки раз чаще, чем Земля. Такие условия существенно снижают шансы на развитие сложной жизни, хотя наличие массивного газового гиганта могло бы частично экранировать внутренние планеты. Пылевой диск Тау Кита (debris disk) — один из самых массивных среди звёзд солнечного типа. Он простирается от внутренней границы ~10 а.е. до внешнего радиуса ~55 а.е. и содержит примерно в 10 раз больше кометного и астероидного материала, чем пояс Койпера Солнечной системы. Это существенно повышает частоту столкновений на любых планетах системы.

Зона обитаемости Тау Кита простирается от 0,55 до 1,16 а. е. Примитивная жизнь, если она существует, могла бы оставить биосигнатуры в атмосфере, обнаруживаемые спектроскопическими методами. Однако частые столкновения и возможная нестабильность орбит из-за низкого наклона системы (около 7°) ставят под сомнение долгосрочную устойчивость таких миров.

Тау Кита традиционно считается одной из главных целей для поиска внеземного разума. Именно эту звезду, наряду с Эпсилон Эридана, выбрал Фрэнк Дрейк для первого проекта SETI — «Озма» (1960). Несмотря на 200 часов наблюдений, искусственных сигналов обнаружено не было. В 2002 году Маргарет Тернбулл и Джилл Тартер включили Тау Кита в Каталог близлежащих обитаемых систем (HabCat), а позже — в финальный список из пяти звёзд для отменённого проекта Terrestrial Planet Finder. «Это места, где я хотела бы жить, если бы Бог поместил нашу планету вокруг другой звезды», — писала Тернбулл.

Название «Тау Кита» введено Иоганном Байером в 1603 году в атласе «Уранометрия». В арабской традиции звезда входила в астеризм «Аль-Наамат» (страусы) и носила имя «Талит ан-Намат» — третья из страусов. В китайской астрономии она известна как «Пятая звезда квадратного небесного амбара» (Tiān Cāng wǔ) в астеризме Тянь Цан.

LHS 1565 — 11,991 световых лет

LHS 1565 (GJ 1061, Gl 1061) — одиночная звезда в южном созвездии Часов.

Она находится на расстоянии 11,98 ± 0,01 светового года (3,674 ± 0,001 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Несмотря на близость, видимая звёздная величина звезды составляет около 13,8, поэтому она доступна только для наблюдений в телескоп средней апертуры.

Собственное движение звезды известно с 1974 года, однако долгое время считалось, что она расположена значительно дальше — примерно в 25 световых годах. Точное расстояние было определено в 1997 году группой RECONS. На тот момент LHS 1565 занимала 20-е место среди ближайших к Солнцу звёздных систем.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Звезда представляет собой очень тусклый красный карлик спектрального класса M5.5 V, находящийся близко к нижнему пределу массы, при котором возможен устойчивый водородный синтез. Её масса составляет всего 0,125 ± 0,003 массы Солнца, а светимость — 0,00164 светимости Солнца. Звезда не проявляет заметного инфракрасного избытка, что указывает на отсутствие значительного околозвёздного пылевого диска.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

13 августа 2019 года в рамках международного проекта Red Dots была объявлена планетная система из трёх подтверждённых каменистых экзопланет. Две из них — GJ 1061 c и GJ 1061 d — располагаются в зоне обитаемости звезды. Особую ценность представляет тот факт, что LHS 1565 — спокойная, не вспыхивающая звезда с низкой магнитной активностью. Это существенно повышает шансы на долгосрочное сохранение атмосфер у её планет, если они существуют.

2MASS J1812—2608 — 12,0 ± 0,3 световых лет

2MASS J1812—2608 — холодный коричневый карлик спектрального класса T6–T7 в созвездии Стрельца.

Он находится на расстоянии 12,0 ± 0,3 световых лет (3,68 ± 0,09 пк) от Солнца и является одним из ближайших известных коричневых карликов к нашей планетной системе.

Это очень холодный и тусклый объект. Температура его поверхности составляет всего 800–900 K, поэтому он практически не излучает в видимом свете и наблюдается преимущественно в инфракрасном диапазоне. Масса объекта оценивается в 20–30 масс Юпитера, а радиус близок к радиусу Юпитера. Как и все коричневые карлики, 2MASS J1812—2608 не проводит устойчивый термоядерный синтез водорода в ядре и постепенно остывает со временем.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Звезда относится к поздним T-карликам — одному из самых холодных и тёмных классов подобных объектов. На сегодняшний день вокруг него не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

YZ Кита — 12,132 световых лет

YZ Кита (YZ Ceti, Gliese 54.1) — красный карлик главной последовательности спектрального класса M4.5 V в созвездии Кита.

Звезда расположена на расстоянии 12,1 ± 0,02 светового года (3,71 ± 0,01 пк) от Солнца. Несмотря на близость, она слишком тусклая для наблюдения невооружённым глазом (видимая звёздная величина около 12,1). YZ Кита относится к классу вспыхивающих звёзд (UV Ceti type): на её поверхности периодически происходят мощные вспышки, вызывающие быстрые и кратковременные повышения яркости.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Масса звезды составляет всего 0,13 ± 0,01 массы Солнца, радиус — 0,16 ± 0,01 радиуса Солнца, а светимость — лишь 0,002 светимости Солнца. Это типичный представитель маломассивных красных карликов, расположенных близко к нижнему пределу устойчивого термоядерного синтеза.

YZ Кита находится всего в 1,6 светового года от Тау Кита — одной из ближайших к нам солнцеподобных звёзд. Это одно из самых тесных сближений среди известных звёздных пар в окрестностях Солнца.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В августе 2017 года в рамках проекта Red Dots было объявлено об открытии трёх планет земного типа, вращающихся вокруг YZ Кита. Все три планеты (b, c и d) находятся очень близко к своей звезде, поэтому их орбиты лежат внутри или на границе зоны Златовласки. Особый интерес представляет тот факт, что YZ Кита — относительно спокойная вспыхивающая звезда с низким уровнем магнитной активности, что благоприятно сказывается на возможности сохранения атмосфер у её планет.

В 2023 году были зарегистрированы радиовсплески, вероятно, связанные с взаимодействием самой внутренней планеты (YZ Ceti b) с магнитным полем звезды. Это одно из первых косвенных свидетельств наличия магнитного поля у экзопланеты земного типа.

Звезда Лейтена — 12,366 световых лет

Звезда Лейтена (Luyten’s Star, GJ 273) — одиночная красная карлика в созвездии Малого Пса.

Она находится на расстоянии 12,35 ± 0,01 светового года (3,786 ± 0,001 пк) от Солнца. Видимая звёздная величина равна 9,87, поэтому звезда недоступна для наблюдения невооружённым глазом и требует телескопа среднего размера.

Звезда получила своё название в честь астронома Виллема Якоба Лёйтена, который в 1935 году совместно с Эдвином Эббигхаузеном впервые измерил её очень высокое собственное движение. По массе (примерно 0,29 массы Солнца) и радиусу (0,293 радиуса Солнца) это типичный красный карлик, полностью конвективный — то есть практически вся его звезда представляет собой зону активного перемешивания вещества (зона конвекции).

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Эффективная температура поверхности составляет около 3380 K, что придаёт звезде характерный красно-оранжевый цвет. Период вращения оценивается примерно в 116 дней. Звезда относительно спокойная и не относится к числу сильно вспыхивающих объектов.

В настоящее время Лейтена медленно удаляется от Солнечной системы. Около 13 000 лет назад она находилась на минимальном расстоянии — примерно 3,67 пк. Сейчас ближайшим ярким соседом для неё является Процион, от которого звезду отделяет всего 1,2 светового года.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В марте 2017 года у звезды Лейтена были открыты две планеты земного типа. Внешняя планета GJ 273 b — суперземля, расположенная в пределах зоны Златовласки звезды. Внутренняя планета GJ 273 c значительно ближе к своему светилу. В 2019–2020 годах появились данные ещё о двух кандидатах в планеты (d и e), что в сумме даёт четыре объекта в системе. Все планеты находятся очень близко к звезде, и их орбиты частично пересекают зону обитаемости.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Звезда Тигардена — 12,514 световых лет

Звезда Тигардена (Teegarden’s Star, SO J025300.5+165258) — одиночная красная карликовая звезда в созвездии Овна.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Она расположена на расстоянии 12,49 ± 0,06 светового года (3,83 ± 0,02 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Видимая звёздная величина равна 15,4, поэтому звезда слишком тусклая для наблюдения невооружённым глазом и доступна только крупным профессиональным телескопам.

Звезда была открыта в 2003 году при повторном анализе архивных данных программы NEAT по поиску околоземных астероидов. Названа в честь руководителя группы открытия — Боннарда Тигардена из Центра космических полётов имени Годдарда (NASA). Это один из самых маломассивных красных карликов в окрестностях Солнца: его масса составляет всего 0,089 ± 0,006 массы Солнца, а светимость — 0,00073 светимости Солнца.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В 2019 году с помощью спектрографа CARMENES были обнаружены две планеты земного типа. В 2024 году исследования подтвердили существование третьей планеты — Тигардена d. Таким образом, на сегодняшний день в системе известно три подтверждённые планеты. Звезда Тигардена отличается очень низкой магнитной активностью и практически не подвержена сильным вспышкам, что благоприятно сказывается на возможности сохранения атмосфер у её планет.

AX Микроскопа — 12,9 световых лет

AX Микроскопа (Lacaille 8760, GJ 825) — одиночная красная карликовая звезда в южном созвездии Микроскопа.

Она находится на расстоянии 12,95 ± 0,01 светового года (3,97 ± 0,01 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Видимая звёздная величина составляет +6,68, поэтому при исключительно тёмном небе звезду можно заметить невооружённым глазом, хотя для надёжного наблюдения требуется небольшой телескоп.

AX Микроскопа относится к спектральному классу M0.5 V. Её масса равна примерно 0,60 массы Солнца, радиус — 0,51 радиуса Солнца, а светимость — всего 7,2% от солнечной. Эффективная температура поверхности около 3800 K придаёт звезде характерный красно-оранжевый цвет. Возраст системы оценивается примерно в 5 миллиардов лет.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Звезда является вспыхивающей (переменная типа BY Дракона) и носит обозначение AX Mic. Несмотря на вспышечную активность, она считается относительно спокойным объектом по сравнению с другими красными карликами того же класса. Период вращения составляет около 40 дней.

В настоящее время в системе AX Микроскопа не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты. Звезда движется по галактической орбите с заметной эллиптичностью. Около 20 000 лет назад она прошла наиболее близко к Солнцу (примерно 12 световых лет) и с тех пор постепенно удаляется.

Благодаря малой массе ожидаемая продолжительность жизни звезды составляет около 75 миллиардов лет — в семь раз больше, чем у Солнца.

SCR 1845—6357 — 13,06 световых лет

SCR 1845—6357 — двойная звёздная система в южном созвездии Павлина.

Она расположена на расстоянии 13,06 ± 0,01 светового года (4,005 ± 0,002 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Система состоит из очень тусклого красного карлика главной последовательности (компонент A) и более холодного коричневого карлика (компонент B), которые обращаются вокруг общего центра масс на расстоянии около 4,1 а.е.

Главный компонент SCR 1845—6357 A — один из самых маломассивных красных карликов спектрального класса M8.5 V. Его масса составляет примерно 0,075 массы Солнца, а видимая звёздная величина равна 17,4. Из-за крайне низкой светимости звезда доступна для наблюдений только в крупные профессиональные телескопы. Открыт в 2004 году.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Второй компонент SCR 1845—6357 B — коричневый карлик спектрального класса T6 с массой 40–60 масс Юпитера и температурой поверхности около 950–1000 K. Он был обнаружен в 2006 году вскоре после открытия основного компонента.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Система SCR 1845—6357 представляет большой интерес для изучения границы между звёздами и коричневыми карликами, а также процессов формирования ультрахолодных объектов в ближайших окрестностях Солнца.

Звезда Каптейна — 12,870 световых лет

Звезда Каптейна (Kapteyn’s Star, GJ 191) — одиночная красная карликовая звезда в созвездии Живописца.

Она находится на расстоянии 12,83 ± 0,05 светового года (3,93 ± 0,02 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Видимая звёздная величина равна 8,85, поэтому звезду можно наблюдать в небольшой любительский телескоп.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Звезда была открыта в 1897–1898 годах голландским астрономом Якобусом Каптейном при изучении фотографических пластинок. Она обладает одним из самых высоких значений собственного движения среди всех известных звёзд. По своим характеристикам Каптейна относится к старым звёздам галактического гало: её возраст оценивается в 11–12 миллиардов лет, а металличность значительно ниже солнечной ([Fe/H] ≈ −0,86). Считается, что звезда когда-то могла принадлежать к шаровому скоплению Омега Центавра — остатку карликовой галактики, поглощённой Млечным Путём.

Звезда Каптейна — типичный красный карлик спектрального класса sdM1 (субкарлик). Её масса составляет около 0,274 массы Солнца, радиус — 0,291 радиуса Солнца, а светимость — всего 1,2% от солнечной. Температура поверхности равна примерно 3550 K. Звезда проявляет слабую переменность типа BY Дракона, связанную с хромосферной активностью и вращением (период вращения около 116 дней).

В 2014 году было объявлено об открытии двух кандидатов в планеты земного типа, однако последующие исследования, проведённые в 2021 году, показали, что наблюдавшиеся сигналы лучевой скорости являются артефактами вращения и магнитной активности самой звезды. На сегодняшний день подтверждённых экзопланет в системе нет.

Крюгер 60 — 13,07 световых лет

Крюгер 60 (Krüger 60, GJ 860) — двойная звёздная система в созвездии Цефея, расположенная на расстоянии 13,07 ± 0,02 светового года (4,007 ± 0,006 пк) от Солнца.

Система состоит из двух красных карликов главной последовательности. Более массивный компонент A (спектральный класс M3 V) имеет массу около 0,27 массы Солнца и радиус 0,35 радиуса Солнца. Менее массивный компонент B (M4 V) обладает массой 0,18 массы Солнца и радиусом 0,24 радиуса Солнца. Оба компонента обращаются вокруг общего центра масс с периодом 44,6 года, а среднее расстояние между ними составляет примерно 9,5 а.е.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Компонент B относится к классу вспыхивающих звёзд и носит обозначение переменной DO Цефея. Вспышки на нём происходят нерегулярно и обычно приводят к удвоению яркости за несколько минут.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Система движется по сильно вытянутой галактической орбите с эксцентриситетом около 0,13. Ближайшее сближение с Солнцем произойдёт примерно через 88 600 лет, когда расстояние сократится до 1,95 парсека.

По состоянию на апрель 2026 года в системе Крюгер 60 не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

Ранее (в 2019–2020 годах) высказывалась гипотеза, что межзвёздная комета 2I/Borisov могла быть выброшена именно из системы Крюгер 60 около одного миллиона лет назад. Однако более точные расчёты траектории кометы и детальное моделирование, проведённые в 2020–2025 годах, полностью исключили такую возможность.

DEN 1048—3956 — 13,167 световых лет

DEN 1048—3956 — ультрахолодный красный карлик (или пограничный объект между звездой и коричневым карликом) в созвездии Насоса.

Звезда находится на расстоянии 13,17 ± 0,08 светового года (4,04 ± 0,02 пк) от Солнца. Несмотря на близость, она крайне тусклая — видимая звёздная величина составляет около 17,0, поэтому наблюдать её можно только в крупные профессиональные телескопы.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Объект относится к спектральному классу M9 V. Его масса оценивается в 0,08 ± 0,01 массы Солнца, радиус — около 0,10 радиуса Солнца, а светимость — всего 0,0004 светимости Солнца. Температура поверхности относительно низкая — примерно 2300 K. По своим характеристикам DEN 1048—3956 находится очень близко к нижней границе, отделяющей красные карлики от коричневых карликов.

Звезда была открыта в 2000 году в ходе глубокого инфракрасного обзора неба (DENIS). Благодаря низкой температуре и слабому излучению в видимом диапазоне такие объекты долгое время оставались незамеченными.

UGPS J0722—0540 — 13,259 световых лет

UGPS J0722—0540 (UGPS 0722—05) — очень холодный коричневый карлик спектрального класса T9 в созвездии Единорога.

Он находится на расстоянии 13,43 ± 0,13 светового года (4,12 ± 0,04 пк) от Солнца. Это один из самых холодных и тусклых известных объектов в ближайших окрестностях Солнечной системы. Температура его поверхности составляет всего 500–550 K, а светимость — около 0,0000018 светимости Солнца.

Объект был обнаружен в 2010 году в рамках глубокого инфракрасного обзора неба UKIDSS. Благодаря крайне низкой температуре и слабому излучению в видимом диапазоне такие коричневые карлики очень трудно заметить, и они долгое время оставались незамеченными. Атмосфера UGPS J0722—0540 содержит значительное количество водяного пара и метана, что характерно для самых холодных представителей класса T.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Звезда не проявляет значительной активности и не входит в число вспыхивающих объектов. По массе (примерно 10–26 масс Юпитера) она занимает промежуточное положение между крупными газовыми планетами и самыми маломассивными красными карликами. На сегодняшний день в системе не обнаружено ни одной экзопланеты.

Росс 614 — 13,259 световых лет

Росс 614 (GJ 234) — двойная звёздная система в созвездии Единорога, расположенная на расстоянии 13,10 ± 0,03 светового года (4,015 ± 0,009 пк) от Солнца.

Система состоит из двух красных карликов главной последовательности. Более массивный компонент A (спектральный класс M4.5 V) имеет массу 0,223 ± 0,008 массы Солнца и радиус 0,30 радиуса Солнца. Компонент B (M5.5 V) легче — его масса составляет 0,111 ± 0,006 массы Солнца, а радиус — 0,17 радиуса Солнца. Оба компонента обращаются вокруг общего центра масс с периодом 16,5 лет, а среднее расстояние между ними равно примерно 4,2 а.е.

Компонент B является вспыхивающей звездой и носит обозначение переменной DO Цефея. Вспышки на нём происходят нерегулярно и могут кратковременно удваивать яркость.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

На сегодняшний день в системе Росс 614 не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

Gaia DR2 4129144660321847040 — 13,4 световых лет

Gaia DR2 4129144660321847040 — холодный коричневый карлик спектрального класса T6–T7 в созвездии Змееносца.

Он находится на расстоянии 13,4 ± 0,2 световых лет (4,11 ± 0,06 пк) от Солнца. Это один из ближайших известных коричневых карликов к нашей планетной системе.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Объект обладает очень низкой температурой поверхности — всего 750–850 K, поэтому он практически не излучает в видимом диапазоне и наблюдается исключительно в инфракрасном свете. Масса оценивается в 26–42 массы Юпитера, что ставит его на границе между крупными газовыми планетами и самыми маломассивными звёздами. Радиус объекта близок к радиусу Юпитера.

Как и другие поздние T-карлики, Gaia DR2 4129144660321847040 постепенно остывает, не проводя устойчивого термоядерного синтеза водорода. Атмосфера содержит значительное количество метана и водяного пара, что характерно для самых холодных коричневых карликов.

На сегодняшний день вокруг этого объекта не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

Вольф 1061 — 14,05 световых лет

Вольф 1061 (GJ 628) — красный карлик главной последовательности в созвездии Змееносца.

Звезда расположена на расстоянии 13,10 ± 0,03 светового года (4,015 ± 0,009 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Видимая звёздная величина равна +10,1, поэтому она недоступна для наблюдения невооружённым глазом и требует телескопа.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Вольф 1061 — относительно спокойный красный карлик спектрального класса M3.5 V. Его масса составляет около 0,25 массы Солнца, радиус — 0,25 радиуса Солнца, а светимость — всего 0,82% от солнечной. Температура поверхности равна примерно 3270 K. Возраст системы оценивается в 7–10 миллиардов лет.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В декабре 2015 года у звезды были обнаружены три планеты земного типа. Планета Вольф 1061 c находится в пределах зоны Златовласки и считается одной из ближайших потенциально обитаемых планет к Солнечной системе. Две другие планеты (b и d) расположены соответственно слишком близко к звезде и за внешней границей обитаемой зоны.

Звезда ван Маанена — 14,066 световых лет

Звезда Ван Маанена (Van Maanen’s Star, GJ 35) — ближайший к Солнцу одиночный белый карлик в созвездии Рыб.

Она расположена на расстоянии 14,07 ± 0,01 светового года (4,314 ± 0,003 пк) от Солнца. Это один из самых близких известных белых карликов. Звезда представляет собой компактный и очень плотный объект: при массе около 0,57 массы Солнца её радиус составляет всего 0,0071 радиуса Солнца (примерно в 1,23 раза больше радиуса Земли). Температура поверхности равна примерно 6220 K. Как и все белые карлики, она уже не проводит термоядерный синтез и постепенно остывает, излучая накопленное тепло.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Объект был открыт в 1917 году голландско-американским астрономом Адрианом ван Мааненом. В 2016 году анализ старых спектрографических пластинок показал наличие в атмосфере звезды линий поглощения кальция и железа — одно из самых ранних известных свидетельств присутствия планетарного вещества за пределами Солнечной системы.

Предполагается, что прародитель этой звезды имел массу около 2,6 массы Солнца и провёл на главной последовательности примерно 900 миллионов лет. Общий возраст системы оценивается в 10–12 миллиардов лет. Когда звезда-прародитель покинула главную последовательность, она расширилась до красного гиганта с радиусом до 4,6 а.е., поглотив все планеты, которые находились внутри этой зоны.

Атмосфера звезды Ван Маанена сильно загрязнена тяжёлыми элементами (в первую очередь кальцием и железом). Общая масса этих «металлов» в атмосфере оценивается примерно в 10²¹ граммов — это масса, сравнимая с крупной луной. Такие элементы быстро тонут в плотной атмосфере, поэтому их присутствие указывает на недавнюю аккрецию планетезималей или остатков каменистых планет. Наблюдения не выявили околозвёздного пылевого диска — инфракрасный избыток отсутствует.

В настоящее время в системе звезды Ван Маанена не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

Глизе 1 — 14,175 световых лет

Глизе 1 (GJ 1) — красный карлик главной последовательности в созвездии Скульптора.

Звезда находится на расстоянии 14,17 ± 0,02 светового года (4,347 ± 0,006 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Видимая звёздная величина составляет +8,57, поэтому она недоступна для наблюдения невооружённым глазом и требует небольшого телескопа.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Глизе 1 относится к спектральному классу M1.5 V. Её масса составляет около 0,45 массы Солнца, радиус — 0,48 радиуса Солнца, а светимость — всего 2,5% от солнечной. Температура поверхности равна примерно 3720 K. Возраст системы оценивается в 6–8 миллиардов лет.

Звезда обладает довольно высоким собственным движением и относится к числу «убегающих» звёзд с высокой пекулярной скоростью. Она движется по вытянутой галактической орбите с эксцентриситетом около 0,45.

На сегодняшний день в системе Глизе 1 не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

Вольф 424 — 14,2 световых лет

Вольф 424 (Wolf 424, GJ 473) — двойная звёздная система в созвездии Девы, расположенная на расстоянии 13,87 ± 0,07 светового года (4,25 ± 0,02 пк) от Солнца.

Система состоит из двух красных карликов главной последовательности, которые обращаются вокруг общего центра масс с периодом около 16,5 лет. Среднее расстояние между компонентами составляет примерно 4,2 а. е. Оба компонента имеют очень низкую массу и светимость, типичную для поздних красных карликов.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Главный компонент (Вольф 424 A) относится к спектральному классу M5.5 V. Его масса составляет около 0,12 массы Солнца, а радиус — 0,14 радиуса Солнца. Вторичный компонент (Вольф 424 B) ещё меньше (спектральный класс M7 V) и является вспыхивающей звездой, которая иногда резко увеличивает свою яркость. Он носит дополнительное обозначение FL Девы.

Зона Златовласки этой системы очень узкая и располагается крайне близко к звезде (примерно от 0,033 до 0,064 а.е.). На сегодняшний день в системе Вольф 424 не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

2MASS J0429+3806 — 14,4 световых лет

2MASS J0429+3806 — очень холодный коричневый карлик спектрального класса T8–T9 в созвездии Персея.

Он находится на расстоянии 14,4 ± 0,2 световых лет (4,41 ± 0,06 пк) от Солнца и входит в число ближайших известных коричневых карликов к нашей планетной системе.

Объект обладает крайне низкой температурой поверхности — всего 600–700 K. Из-за этого он практически не излучает в видимом диапазоне и наблюдается только в инфракрасном свете. Масса оценивается в 16–31 массу Юпитера, а радиус близок к радиусу Юпитера. Как и другие поздние T-карлики, 2MASS J0429+3806 постепенно остывает и уже не поддерживает устойчивый термоядерный синтез водорода в ядре.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В атмосфере объекта присутствуют значительные количества метана и водяного пара, что типично для самых холодных представителей класса T. Это один из самых тусклых и холодных объектов в ближайших окрестностях Солнца.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

На сегодняшний день вокруг 2MASS J0429+3806 не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

TZ Овна — 14,509 световых лет

TZ Овна (TZ Arietis, GJ 83.1) — одиночная красная карликовая звезда в созвездии Овна.

Она расположена на расстоянии 14,58 ± 0,01 светового года (4,47 ± 0,01 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Видимая звёздная величина равна 12,3, поэтому звезда слишком тусклая для наблюдения невооружённым глазом и доступна только в телескоп.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

TZ Овна относится к спектральному классу M4.5 V. Это типичный красный карлик, который проявляет вспышечную активность: на его поверхности периодически происходят короткие мощные вспышки, резко повышающие яркость в ультрафиолетовом и оптическом диапазонах. Кроме того, звезда показывает небольшие долгосрочные изменения яркости, связанные с вращением и наличием звёздных пятен.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В 2020 году у звезды была обнаружена одна планета — TZ Овна b (газовый гигант). Ранние сообщения о других кандидатах в планеты не подтвердились последующими наблюдениями 2022 года и были признаны артефактами звёздной активности.

Глизе 687 — 14,793 световых лет

Глизе 687 (GJ 687) — одиночная красная карликовая звезда в созвездии Дракона.

Она расположена на расстоянии 14,84 ± 0,01 светового года (4,55 ± 0,01 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Видимая звёздная величина составляет +9,15, поэтому звезда слишком тусклая для наблюдения невооружённым глазом и доступна только в телескоп среднего размера.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Глизе 687 относится к спектральному классу M3.5 V. Масса звезды составляет около 0,41 массы Солнца, радиус — 0,42 радиуса Солнца, а светимость — 1,9% от солнечной. Температура поверхности равна примерно 3350 K. Звезда проявляет умеренную хромосферную активность и имеет период вращения около 60 дней. Она не демонстрирует заметного избытка инфракрасного излучения, что указывает на отсутствие значительного пылевого диска.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В 2014 году у звезды была обнаружена планета Глизе 687 b — суперземля (или мини-Нептун) с массой около 18 масс Земли, расположенная внутри зоны Златовласки. Более поздние исследования не подтвердили существование других кандидатов в планеты.

LHS 292 — 14,805 световых лет

LHS 292 (GJ 3622) — тусклый красный карлик в созвездии Секстанта.

Звезда находится на расстоянии 14,87 ± 0,01 светового года (4,56 ± 0,01 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Несмотря на близость, она крайне слабо светится: видимая звёздная величина составляет +15,73m. Для её наблюдения требуется достаточно крупный любительский или профессиональный телескоп.

LHS 292 относится к спектральному классу M6.5 V. Это один из самых маломассивных и холодных красных карликов в окрестностях Солнца. Масса звезды составляет всего 0,099 ± 0,009 массы Солнца, радиус — 0,116 ± 0,004 радиуса Солнца, а светимость — лишь 0,000649 светимости Солнца. Температура поверхности равна примерно 3030 K, что придаёт звезде характерный глубокий красный оттенок.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

LHS 292 является вспыхивающей звездой. На её поверхности периодически происходят мощные вспышки, во время которых яркость в ультрафиолетовом и оптическом диапазонах может резко возрастать за считанные минуты. Такие события связаны с интенсивной магнитной активностью, типичной для поздних красных карликов. Кроме вспышек, звезда проявляет слабую переменность, связанную с вращением и наличием звёздных пятен.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Благодаря своей близости и относительно низкой массе LHS 292 представляет интерес для изучения эволюции маломассивных звёзд и процессов, происходящих в их атмосферах. На сегодняшний день в системе этой звезды не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

Глизе 674 — 14,809 световых лет

Глизе 674 (GJ 674) — одиночная красная карликовая звезда в созвездии Скорпиона.

Она находится на расстоянии 14,80 ± 0,02 светового года (4,54 ± 0,01 пк) от Солнца и входит в число ближайших звёздных соседей Земли. Несмотря на относительно небольшое расстояние, звезда очень тусклая — её видимая звёздная величина составляет +9,38, поэтому она недоступна для наблюдения невооружённым глазом и требует телескопа среднего размера.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Глизе 674 относится к спектральному классу M3.5 V. Это типичный маломассивный красный карлик с массой около 0,35 массы Солнца, радиусом 0,37 радиуса Солнца и светимостью всего 1,5% от солнечной. Температура поверхности равна примерно 3400 K, что придаёт звезде характерный оранжево-красный цвет. Возраст системы оценивается в 6–9 миллиардов лет. Звезда проявляет умеренную хромосферную активность, периодически наблюдаются вспышки, в том числе мощные ультрафиолетовые. Период вращения составляет около 33–34 дней.

Особый интерес представляет планетная система Глизе 674. В 2014 году у звезды была обнаружена и впоследствии подтверждена одна экзопланета — Глизе 674 b. Это суперземля (или мини-Нептун) с массой около 18 масс Земли, расположенная на расстоянии 0,163 а.е. от звезды. Планета находится внутри зоны Златовласки, хотя условия на ней, скорее всего, далеки от земных из-за близости к светилу. Более поздние исследования не выявили других планет в системе.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Благодаря близости и относительно спокойному характеру Глизе 674 часто используется астрономами для изучения атмосфер красных карликов и поиска признаков обитаемости у планет земного типа вокруг подобных звёзд.

GJ 1245 — 14,812 световых лет

Глизе 1245 (GJ 1245) — тройная звёздная система в созвездии Лебедя, расположенная на расстоянии 13,87 ± 0,06 светового года (4,25 ± 0,02 пк) от Солнца.

Это одна из ближайших к нам тройных систем, состоящая из трёх красных карликов главной последовательности. Все компоненты — довольно тусклые, маломассивные звёзды, относящиеся к поздним спектральным классам M. Они активно взаимодействуют друг с другом и проявляют заметную вспышечную активность, что делает систему интересным объектом для изучения процессов в тесных звёздных группах.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Компонент A (самый массивный) имеет массу около 0,11 массы Солнца и радиус 0,14 радиуса Солнца. Компонент B немного легче и меньше, а компонент C — самый маломассивный и холодный из трёх. Компоненты A и C образуют очень тесную пару с орбитальным расстоянием около 0,5 а.е., в то время как компонент B обращается вокруг этой пары на значительно большем расстоянии.

Все три звезды относятся к классу вспыхивающих красных карликов. На их поверхности регулярно происходят мощные магнитные вспышки, во время которых яркость в ультрафиолетовом и оптическом диапазонах может резко возрастать. Такие события позволяют астрономам изучать механизмы генерации магнитных полей у маломассивных звёзд. Несмотря на близость системы, она остаётся достаточно тусклой, и для её наблюдения требуются крупные телескопы.

По состоянию на апрель 2026 года в системе Глизе 1245 не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты. Длительные наблюдения орбитальным телескопом «Кеплер» также не выявили транзитных планет. Это неудивительно, учитывая сложную динамику тройной системы и высокую активность звёзд, которые могут маскировать слабые планетарные сигналы.

Исследование звездного «кольца» между 10 и 15 световыми годами открыло нам не просто соседей, а настоящие ключи к пониманию Вселенной. Эта относительно узкая космическая оболочка стала окном в поразительное разнообразие звездной эволюции и планетных систем. Здесь красные карлики, подобные YZ Кита или Глизе 687, демонстрируют бурную молодость с мощными вспышками, в то время как древняя Звезда Каптейна, несущая в себе химические следы юности Галактики, и холодный мертвый углеродный шар Ван Маанена (ближайший одиночный белый карлик) показывают далекое прошлое и неизбежное будущее солнцеподобных звезд. Мы наблюдаем сложные гравитационные танцы в тесных системах, таких как Глизе 1245 (трио красных карликов) или Крюгер 60, где точные измерения масс и орбит проверяют законы небесной механики на пределе возможностей наших инструментов.

Но истинная сенсация этого региона — его планетное население, делающее его главным полигоном в поисках внеземной жизни. Системы вроде GJ 1061 с тремя каменистыми мирами, Росс 128 с планетой в обитаемой зоне спокойного красного карлика, и особенно Звезда Тигардена с двумя суперземлями, потенциально пригодными для жидкой воды у тусклого светила, — это не просто точки в каталогах. Это наиболее перспективные цели для изучения атмосфер телескопами следующего поколения в поисках биосигнатур. Тау Кита, звезда-аналог Солнца с пылевыми дисками и кандидатами в планеты, напоминает нам о возможном разнообразии систем, подобных нашей. Каждая подтвержденная или предполагаемая планета в этой оболочке — это бесценный образец для проверки теорий планетообразования и понимания того, насколько уникальна или, наоборот, типична наша собственная Земля.

Таким образом, звезды на расстоянии 10—15 световых лет — это не просто следующий рубеж вглубь Галактики. Это наш стратегический научный плацдарм. Их относительная близость позволяет изучать их с невиданной детализацией: от вспышечной активности и звездных ветров до состава гипотетических атмосфер далеких планет. Данные, собранные здесь миссией Gaia и наземными обсерваториями, фундаментально меняют наши представления о распространенности и разнообразии как звезд, так и планет. Этот регион служит мостом между нашим домом и глубинами космоса, предлагая первые реалистичные цели для будущих прямых исследований межзвездными зондами. Изучение этого «ближнего космоса» — это не просто астрономия; это активный поиск ответов на самые глубокие вопросы человечества о нашем месте во Вселенной и существовании иных миров.

Фотометрия — Абсолютная звездная величина в разных частях светового спектра от инфракрасного (диапазон К) до ультрафиолетового (диапазон U).

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Примечание к иллюстрациям. Звёздные карты в главах 2–6 построены на основе экваториальных координат (J2000.0) из базы данных Astronet.ru Института астрономии РАН.

Список источников

1. Gaia Collaboration. Gaia Data Release 3: Summary of the contents and survey properties // Astronomy & Astrophysics. — 2022 (обновлено данными 2025–2026 гг.).

2. SIMBAD Astronomical Database [Электронный ресурс] / Centre de Données astronomiques de Strasbourg. — URL: https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ (дата обращения: 18.04.2026).

3. Matthews R. A. J. The close approach of stars in the solar neighbourhood // Astronomy & Astrophysics. — 2022 (уточнённые расчёты сближения).

4. Stellar Catalog. Ross 248 [Электронный ресурс]. — URL: https://www.stellarcatalog.com/stars/ross-248 (дата обращения: 18.04.2026).

5. Kirkpatrick J. D. et al. The First Hundred Brown Dwarfs Discovered by the Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) // The Astrophysical Journal Supplement Series. — 2011. — Vol. 197. — Art. 19.

6. Stellar Catalog. WISE J1506+7027 [Электронный ресурс]. — URL: https://www.stellarcatalog.com/stars/wise-j1506-7027 (дата обращения: 18.04.2026).

7. Wolff S. G. et al. JWST/MIRI Imaging of the Warm Dust Component of the Epsilon Eridani Debris Disk // The Astronomical Journal. — 2025. — Vol. 170. — Art. 244.

8. Mawet D. et al. Revised Mass and Orbit of Epsilon Eridani b: A 1 Jupiter-Mass Planet on a Near-Circular Orbit // The Astrophysical Journal. — 2025 (в печати).

9. NASA Exoplanet Archive [Электронный ресурс]. — URL: https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/overview/eps%20Eri (дата обращения: 18.04.2026).

10. Liebing F. et al. RedDots: Limits on habitable and undetected planets around nearby red dwarfs // Astronomy & Astrophysics. — 2024. — Vol. 690. — A112.

11. Kasper M. et al. The very nearby M/T dwarf binary SCR 1845—6357 // Astronomy & Astrophysics. — 2007. — Vol. 471. — P. 655.

12. Lucas P. W. et al. The discovery of a very cool brown dwarf in the UKIDSS survey // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 2010. — Vol. 408. — L56.

13. Liebing F. et al. RedDots: Limits on habitable and undetected planets around nearby red dwarfs // Astronomy & Astrophysics. — 2024. — Vol. 690. — A112.

14. Liebert J. et al. The Age and Stellar Parameters of the Procyon Binary System // The Astrophysical Journal. — 2013 (обновлено 2025–2026 гг.).

15. Delfosse X. et al. DENIS-P J1048—3956: A new M9V star at 4 pc // Astronomy & Astrophysics. — 2001. — Vol. 366. — L5.

16. Matthews E. C. et al. A temperate super-Jupiter imaged with JWST in the mid-infrared // Nature. — 2024. — Vol. 633. — P. 789.

17. Howard A. W. et al. The California Planet Survey. VI. Two Super-Earths Orbiting the Nearby M Dwarf Gl 15 A // The Astrophysical Journal. — 2025 (в печати).

18. Matthews E. C. et al. A temperate super-Jupiter imaged with JWST in the mid-infrared // Nature. — 2024. — Vol. 633. — P. 789.

19. Feng F. et al. The Tau Ceti Multiplanet System: Updated Masses and Orbital Parameters // The Astronomical Journal. — 2025 (в печати).

20. Greaves J. S. et al. The debris disc around τ Ceti // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 2004. — Vol. 351. — P. L54.

21. Dreizler S. et al. Red Dots: A temperate Earth-sized planet in the GJ 1061 system // Astronomy & Astrophysics. — 2019. — Vol. 625. — A31.

22. Astudillo-Defru N. et al. Three planets around the M3.5 dwarf YZ Ceti // Astronomy & Astrophysics. — 2017. — Vol. 605. — L11.

23. Pineda J. S., Villadsen J. Coherent radio bursts from YZ Ceti // The Astrophysical Journal. — 2023.

24. Astudillo-Defru N. et al. The HARPS search for southern extra-solar planets. XLI. A dozen planets around the M dwarfs GJ 273, GJ 667C, and GJ 191 // Astronomy & Astrophysics. — 2017.

25. Dreizler S. et al. Teegarden’s Star revisited. A nearby planetary system with at least three planets // Astronomy & Astrophysics. — 2024. — Vol. 684. — A117.

26. Kasper M. et al. The very nearby M/T dwarf binary SCR 1845—6357 // Astronomy & Astrophysics. — 2007. — Vol. 471. — P. 655.

Глава 4. Звезды на расстоянии от 15 до 20 световых лет от Земли

В данной главе описаны звездные системы, находящиеся на расстоянии от 15 до 20 световых лет от Солнечной системы на первую четверть двадцать первого века.

Дистанция в 15—20 световых лет отмечает внешнюю границу зоны, где современные инструменты способны на беспрецедентно глубокий анализ. Это рубеж, за которым детальное изучение тусклейших красных карликов и их возможных планетных семейств становится технологическим вызовом. Однако именно здесь открывается доступ к уникальным популяциям, редким ближе к Солнцу: звездам гало с экстремально низкой металличностью — реликтам первых эпох Галактики, чей химический состав является капсулой времени; белым карликам с необычными атмосферами (гелиевым, углеродным), рассказывающим драматичные истории гибели своих предшественников; и тесным системам из нескольких тусклых красных карликов, чья динамика служит природной лабораторией гравитации. Исследование этой «внешней оболочки» радикально расширяет перепись и понимание эволюции звездного населения в ближнем космосе, выявляя объекты, не представленные в более тесных окрестностях.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Главная ценность этого региона — выявление систем-мишеней для телескопов следующего десятилетия, способных искать признаки жизни. Здесь находятся ключевые объекты, такие как GJ 1002 — спокойный красный карлик с двумя открытыми каменистыми планетами прямо в центре его обитаемой зоны. Их относительная близость делает их приоритетными целями для спектрального анализа атмосфер инструментами класса ELT (Чрезвычайно Большой Телескоп) в конце 2020-х — 2030-х годах. Эта оболочка — критическая тестовая площадка для фундаментальных вопросов: как формируются планеты у звезд, почти лишенных тяжелых элементов? Могут ли миры у долгоживущих красных карликов сохранять атмосферы миллиарды лет? Насколько распространены компактные системы с множеством землеподобных планет? Каждая новая планета, обнаруженная здесь, особенно у стабильных М-карликов, добавляет уникальный фрагмент в мозаику нашего понимания планетного разнообразия и потенциала жизни в Галактике. Изучение зоны 15—20 св. лет — это активные исследования на острие возможного сегодня, результаты которых определят цели науки завтра.

GJ 440 — 15,060 световых лет

GJ 440 (Глизе 440) — белый карлик спектрального класса DQ6 в созвездии Мухи.

На расстоянии 15,123 ± 0,001 светового года от Солнца он занимает четвёртое место среди ближайших известных белых карликов после Сириуса B, Проциона B и звезды ван Маанена. Несмотря на близость, звезда крайне тусклая и наблюдается только в крупные телескопы.

Белые карлики уже не поддерживают термоядерные реакции в ядре и постепенно излучают накопленное тепло. Глизе 440 относится к редкому типу DQ: в его спектре присутствуют линии атомарного и молекулярного углерода.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Предполагается, что предшественник звезды на главной последовательности имел массу около 4,4 массы Солнца и относился к спектральному классу B. На стадии асимптотической ветви гигантов он сбросил большую часть оболочки и превратился в компактный белый карлик. Возраст системы оценивается примерно в 1,44 миллиарда лет.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В 2019 году произошло редкое событие: белый карлик прошёл точно перед более далёкой фоновой звездой. Благодаря эффекту гравитационного микролинзирования космический телескоп «Хаббл» впервые точно измерил массу объекта — 0,56 ± 0,08 массы Солнца. Это значение полностью подтверждает модель белого карлика с углеродно-кислородным ядром.

Наблюдения «Хаббла» не выявили заметных спутников. Однако близость системы, значительная масса и высокая температура карлика оставляют возможность существования крупных планет-гигантов.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Анализ аномалии собственного движения по данным Hipparcos и Gaia указывает на возможное присутствие субзвёздного компаньона массой 0,44–0,60 массы Юпитера, расположенного между орбитами Сатурна и Юпитера. По состоянию на апрель 2026 года этот объект остаётся кандидатом и требует дополнительных наблюдений.

GJ 1245 — 15,2 световых лет

GJ 1245 — тройная система красных карликов в созвездии Лебедя.

На расстоянии 15,200 ± 0,003 светового года от Солнца она представляет собой одну из ближайших тесных тройных систем, состоящую из трёх маломассивных вспыхивающих звёзд спектральных классов M5.5–M8. Все компоненты активно взаимодействуют друг с другом и демонстрируют заметную вспышечную активность.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Система включает главный компонент A (G 208—44 A), более удалённый компонент B (G 208—45) и очень тесный компаньон C (G 208—44 B), который находится на орбите всего в нескольких десятых астрономической единицы от A. Все три звезды — типичные поздние красные карлики, полностью конвективные и обладающие мощными магнитными полями.

Наблюдения орбитальным телескопом «Кеплер» и длительные радиально-скоростные измерения не выявили в системе ни одной подтверждённой экзопланеты. Высокая активность звёзд и сложная динамика тройной системы сильно осложняют поиск планет.

Глизе 876 — 15,2 световых лет

Глизе 876 (Глизе 876) — красный карлик спектрального класса M4 V в созвездии Водолея.

На расстоянии 15,238 ± 0,001 светового года от Солнца эта звезда входит в число ближайших к нам объектов, вокруг которых обнаружена многопланетная система. Глизе 876 — один из наиболее изученных красных карликов с четырьмя подтверждёнными планетами, демонстрирующими редкий резонанс Лапласа 1:2:4.

Звезда относится к переменным типа BY Дракона и носит обозначение IL Водолея. Её масса составляет примерно 33% массы Солнца, радиус — 38% радиуса Солнца, а светимость — всего 1,22% солнечной. Температура поверхности равна 3377 K, что придаёт звезде характерный красный цвет. Возраст системы оценивается в 6,2 миллиарда лет.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Особую научную ценность представляет планетная система Глизе 876. Здесь подтверждены четыре планеты:

· Глизе 876 d (самая внутренняя, суперземля массой около 6,9 массы Земли);

· Глизе 876 c и Глизе 876 b — газовые гиганты, расположенные на краю обитаемой зоны (0,116–0,227 а.е.);

· Глизе 876 e (внешняя планета с массой, близкой к массе Урана).

Планеты b, c и d находятся в уникальном резонансе Лапласа — это единственная известная система вокруг обычной звезды, где наблюдается такое точное орбитальное взаимодействие. Хотя планеты-гиганты сами по себе не пригодны для жизни, их крупные спутники (если они существуют) могли бы иметь условия для жидкой воды.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Система остаётся стабильной на миллиарды лет вперёд. По состоянию на апрель 2026 года дополнительных планет в ней не обнаружено, а все ранее предполагаемые кандидаты оказались артефактами звёздной активности или динамических взаимодействий.

Глизе 876 служит важной природной лабораторией для изучения формирования и эволюции планетных систем у маломассивных красных карликов, а также одним из приоритетных объектов для будущих поисков биосигнатур с помощью телескопов следующего поколения.

LHS 288 — 15,8 световых лет

LHS 288 (GJ 3618) — красный карлик спектрального класса M5.5 V в созвездии Киля.

На расстоянии 15,76 ± 0,01 светового года от Солнца эта звезда входит в число ближайших одиночных красных карликов с высоким собственным движением. Несмотря на близость, она крайне тусклая (видимая звёздная величина 13,9) и не видна невооружённым глазом.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

LHS 288 — типичный холодный красный карлик главной последовательности. Её масса составляет около 11% массы Солнца, радиус — примерно 0,12 радиуса Солнца, а эффективная температура поверхности лежит в пределах 3000–3341 K. Светимость звезды очень низкая — всего около 0,0012 светимости Солнца. Возраст системы оценивается в 5–10 миллиардов лет.

Звезда обладает значительным собственным движением и медленно перемещается по небу. Она расположена в южном полушарии небесной сферы и находится к югу от эклиптики.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Недавние исследования указывают на возможное наличие субзвёздного компаньона массой около 2,4 массы Юпитера, однако этот объект остаётся лишь кандидатом и требует подтверждения дополнительными наблюдениями.

LHS 288 представляет интерес для изучения динамики ближайших маломассивных звёзд и поиска планет у красных карликов. По состоянию на апрель 2026 года в системе не обнаружено подтверждённых экзопланет.

GJ 1002 — 15,8 световых лет

GJ 1002 — красный карлик спектрального класса M5.5 V в созвездии Кита.

На расстоянии 15,806 ± 0,004 светового года от Солнца эта звезда входит в число ближайших одиночных красных карликов, вокруг которых обнаружены две планеты земного типа. Несмотря на близость, звезда крайне тусклая (видимая величина 13,8) и доступна только для наблюдений в телескопы.

GJ 1002 — относительно холодный красный карлик главной последовательности. Его масса составляет около 12% массы Солнца, радиус — 0,137 радиуса Солнца, а светимость — всего 0,0014 светимости Солнца. Эффективная температура поверхности равна примерно 3024 K. Звезда обладает низкой вспышечной активностью, что благоприятно сказывается на условиях в её планетной системе.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В 2022 году у GJ 1002 были открыты две планеты земного типа. Внутренняя планета GJ 1002 b имеет массу 1,08 ± 0,13 массы Земли и обращается за 10,35 дня на расстоянии 0,0457 а. е. Внешняя планета GJ 1002 c обладает массой 1,36 ± 0,17 массы Земли и периодом 20,2 дня на расстоянии 0,0738 а. е. Обе планеты расположены внутри внутренней границы зоны Златовласки (диапазон зоны ≈ 0,08–0,14 а.е.) и поэтому получают значительно больше тепла, чем Земля. Тем не менее система остаётся одной из наиболее перспективных целей для изучения атмосфер планет земного типа с помощью будущих инструментов класса ELT, спектрографа ANDES и миссии LIFE.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Звезда вошла в созвездие Кит примерно 8600–8900 лет назад и покинет его примерно через 33 000–33 500 лет.

GJ 1002 представляет большой интерес для астрономии как один из ближайших примеров компактной системы планет земного типа вокруг спокойного красного карлика. По состоянию на апрель 2026 года дополнительных планет в системе не обнаружено.

DEN 0255—4700 — 15,9 световых лет

DEN 0255—4700 — очень холодный коричневый карлик спектрального класса T8.5 в созвездии Эридана.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

На расстоянии 15,88 ± 0,01 светового года от Солнца он является одним из ближайших изолированных коричневых карликов T-типа и одновременно одним из самых тусклых известных объектов этого класса (абсолютная звёздная величина около 24,44). Несмотря на близость, объект наблюдается только в инфракрасном диапазоне крупными телескопами.

DEN 0255—4700 впервые был выделен как вероятный близкий объект в 1999 году, а точное расстояние установила группа RECONS в 2006 году по тригонометрическому параллаксу. Он имеет относительно небольшую тангенциальную скорость 27,0 ± 0,5 км/с.

Фотосферная температура объекта составляет около 1300 K. В его атмосфере, помимо водорода и гелия, присутствуют водяной пар, метан и, возможно, аммиак. Масса лежит в диапазоне 25–65 масс Юпитера, что соответствует возрасту от 0,3 до 10 миллиардов лет. Коричневый карлик быстро вращается с периодом около 1,7 часа, а ось его вращения наклонена на 40 градусов от луча зрения.

Грумбридж 1618 — 15,9 световых лет

Грумбридж 1618 (GJ 380) — оранжевый карлик спектрального класса K7.5 V в созвездии Большой Медведицы.

На расстоянии 15,89 ± 0,01 светового года от Солнца эта звезда входит в число ближайших одиночных оранжевых карликов и обладает одним из самых заметных собственных движений среди ярких звёзд. При видимой величине +6,6 она находится на пределе видимости невооружённым глазом и легко наблюдается в бинокль или небольшой телескоп.

Грумбридж 1618 — звезда главной последовательности с массой 67% массы Солнца, радиусом 61% радиуса Солнца и светимостью 46% солнечной. Эффективная температура фотосферы около 4000–4215 K придаёт ей характерный оранжево-красный цвет. Звезда проявляет умеренную магнитную активность и относится к переменным типа BY Дракона.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

У Грумбридж 1618 обнаружен низкотемпературный диск обломков, состоящий из грубой высокоотражающей пыли, который находится на расстоянии не менее 51 а.е. от звезды. Поиск планет-компаньонов пока не дал подтверждённых результатов: все ранее предполагаемые кандидаты были опровергнуты. Зона Златовласки звезды лежит в пределах 0,26–0,56 а. е. Благодаря близости и стабильности Грумбридж 1618 считается одним из перспективных объектов для изучения эволюции оранжевых карликов и поиска биосигнатур у планет земного типа вокруг звёзд этого класса.

Глизе 412 — 15,9 световых лет

Глизе 412 (GJ 412) — двойная система красных карликов в созвездии Большой Медведицы.

На расстоянии 15,997 ± 0,005 светового года от Солнца она представляет собой одну из ближайших двойных систем, состоящую из двух маломассивных красных карликов. Компонент A (спектральный класс M2 V) — более яркий и массивный, компонент B (WX Большой Медведицы, M6 V) — активная вспыхивающая звезда.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Компоненты разделены угловым расстоянием около 31″, что на данном расстоянии соответствует физическому расстоянию примерно 152 а. е. Масса компонента A составляет около 48% массы Солнца, компонента B — 10% массы Солнца.

Компонент A изучался методом радиальных скоростей в поисках планет-гигантов на близких орбитах, однако значительных сигналов обнаружено не было. Компонент B — классическая вспыхивающая звезда типа UV Кита: её яркость может резко возрастать в течение короткого времени, а в рентгеновском диапазоне система активно излучает.

Система принадлежит к населению гало Галактики и имеет характерные пространственные скорости. По состоянию на апрель 2026 года в системе Глизе 412 не обнаружено подтверждённых экзопланет.

Глизе 412 служит удобным объектом для изучения магнитной активности и динамики тесных двойных красных карликов.

WISE 1639−6847 — 16,1 световых лет

WISE 1639−6847 — коричневый карлик спектрального класса Y0 pec в созвездии Южного Треугольника.

На расстоянии 16,12 ± 0,02 светового года от Солнца он является одним из ближайших известных объектов класса Y — самых холодных коричневых карликов. Это второй ближайший Y-карлик после WISE 0855−0714. Несмотря на близость, объект крайне тусклый и наблюдается только в инфракрасном диапазоне крупными телескопами.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Объект был открыт в 2012 году по данным космического телескопа WISE. Последующие наблюдения на телескопе Magellan и космическом телескопе «Хаббл» подтвердили его необычные спектральные особенности, что привело к присвоению специального обозначения Y0 pec. Температура поверхности составляет около 412 K, а спектр с трудом воспроизводится стандартными моделями атмосфер.

По состоянию на апрель 2026 года планет вокруг этого коричневого карлика не обнаружено. Объект остаётся важным эталоном для изучения атмосфер самых холодных субзвёздных тел в ближайших окрестностях Солнца.

AD Льва — 16, 1 световых лет

AD Leonis (Глизе 388) — красный карлик спектрального класса M3.5 V в созвездии Льва.

На расстоянии 16,19 ± 0,01 светового года от Солнца эта звезда входит в число ближайших активных красных карликов и является одной из наиболее изученных вспыхивающих звёзд. Несмотря на близость, она довольно тусклая (видимая величина 9,5) и наблюдается только в телескопы.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

AD Leonis — относительно молодая звезда (возраст 25–300 миллионов лет), член молодой дисковой популяции. Её масса составляет 39–42% массы Солнца, радиус — 39% радиуса Солнца. Звезда полностью конвективна и проявляет чрезвычайно высокую магнитную активность.

AD Leonis относится к числу самых активных вспыхивающих звёзд среди близких красных карликов. Вспышки регистрируются во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая рентгеновский и ультрафиолетовый. На поверхности звезды около 73% площади покрыто магнитно-активными областями, а магнитное поле достигает нескольких килогаусс. В 2021 году была зарегистрирована одна из самых мощных супервспышек, одновременно наблюдавшаяся телескопами XMM-Newton и TESS.

Поиск планет вокруг AD Leonis не дал подтверждённых результатов. Ранее существовавший кандидат AD Leo b (2018–2019) был полностью опровергнут в 2022 году как артефакт звёздной активности. По состоянию на апрель 2026 года в системе не обнаружено ни одной экзопланеты.

AD Leonis остаётся ключевым объектом для изучения магнитных процессов и вспышечной активности у маломассивных красных карликов.

Глизе 832 — 16,2 световых лет

Глизе 832 — красный карлик спектрального класса M1.5 V в созвездии Журавля.

На расстоянии 16,20 ± 0,01 светового года от Солнца эта звезда входит в число ближайших красных карликов с подтверждённой планетой. Несмотря на близость, она довольно тусклая (видимая величина 8,7) и наблюдается только в телескопы.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Глизе 832 — относительно спокойный красный карлик с умеренной вспышечной активностью. В системе подтверждена только одна планета — газовый гигант Глизе 832 b, открытый в 2008 году. Планета обращается по почти круговой орбите на расстоянии 3,67 а.е. с периодом около 10,5 лет. Её масса близка к массе Юпитера.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Ранее предполагалось существование второй планеты — суперземли Глизе 832 c, которая якобы находилась внутри расширенной зоны Златовласки. Однако в 2022 году этот сигнал был окончательно объяснён активностью самой звезды, и планета c была исключена. По состоянию на апрель 2026 года дополнительных планет в системе не обнаружено.

Глизе 832 остаётся важным объектом для изучения планет вокруг красных карликов и поиска возможных спутников у газовых гигантов в обитаемой зоне.

Глизе 1005 — 16,3 световых лет

Глизе 1005 — двойная система красных карликов в созвездии Кита.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

На расстоянии 16,27 ± 0,01 светового года от Солнца она состоит из двух маломассивных красных карликов, обращающихся друг вокруг друга с периодом около 4,56 года. Компонент A (спектральный класс M4 V) — более яркий и массивный, компонент B (M7 V) — значительно более тусклый и холодный. Обе звезды слишком слабые для наблюдения невооружённым глазом.

Глизе 1005 — типичная тесная двойная система поздних красных карликов. Масса компонента A составляет около 18% массы Солнца, компонента B — 11%. Температура поверхности основного компонента оценивается в 3227 K. Звезда обладает низкой металличностью и умеренной вспышечной активностью.

Поиск планет в системе не дал подтверждённых результатов. По состоянию на апрель 2026 года экзопланет вокруг Глизе 1005 не обнаружено.

Система Глизе 1005 представляет интерес для изучения динамики тесных двойных красных карликов и процессов звездообразования в окрестностях Солнца.

WISE J0521+1025 — 16,3 световых лет

WISE J0521+1025 — холодный коричневый карлик спектрального класса T7.5 в созвездии Ориона.

На расстоянии 16,3 ± 0,4 светового года от Солнца он входит в число ближайших известных T-карликов северного неба. Несмотря на близость, объект крайне тусклый и наблюдается только в инфракрасном диапазоне крупными телескопами.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

WISE J0521+1025 был открыт в 2013 году командой Бихаина по данным обзора WISE. Кандидат был отобран среди объектов с характерными цветами T-карликов и высоким собственным движением. Спектроскопические наблюдения на Большом бинокулярном телескопе (LBT) подтвердили его принадлежность к классу T7.5. Расстояние было определено по тригонометрическому параллаксу и абсолютным величинам подобных объектов.

По состоянию на апрель 2026 года планет вокруг этого коричневого карлика не обнаружено. Объект остаётся важным эталоном для изучения атмосфер самых холодных субзвёздных тел в ближайших окрестностях Солнца.

GJ 682 — 16,3 световых лет

Глизе 682 — красный карлик спектрального класса M3.5 в созвездии Скорпиона.

На расстоянии 16,33 ± 0,01 светового года от Солнца эта звезда входит в число ближайших одиночных красных карликов. Несмотря на близость, она довольно тусклая (видимая величина 10,9) и наблюдается только в телескопы.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Глизе 682 — типичный маломассивный красный карлик главной последовательности. Его масса составляет около 20% массы Солнца, радиус — 32% радиуса Солнца, а светимость — всего 0,00093 светимости Солнца. Температура поверхности равна примерно 3190 K. Звезда обладает умеренной магнитной активностью.

В 2014 году были объявлены два кандидата в планеты земного типа, одна из которых предположительно находилась в зоне Златовласки. Однако более точные наблюдения 2020 года показали, что все сигналы лучевой скорости объясняются активностью самой звезды. По состоянию на апрель 2026 года в системе Глизе 682 не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

Глизе 682 остаётся удобным объектом для изучения магнитной активности и поисков планет вокруг красных карликов.

40 Эридана — 16,3 световых лет

40 Эридана (Омикрон² Эридана) — тройная звёздная система в созвездии Эридана.

На расстоянии 16,34 ± 0,01 светового года от Солнца она представляет собой одну из ближайших тройных систем, состоящую из оранжевого карлика главной последовательности (компонент A, Кейд), белого карлика (компонент B) и вспыхивающего красного карлика (компонент C). Компоненты B и C образуют тесную пару, удалённую от главной звезды A примерно на 400 а.е.

Главная звезда A легко видна невооружённым глазом. Компонент B — один из первых открытых белых карликов, а компонент C — активная вспыхивающая звезда. Система была открыта Уильямом Гершелем в 1783 году, а название Кейд для компонента A было официально утверждено Международным астрономическим союзом в 2016 году.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Ранее сообщалось о кандидате в планету вокруг компонента A (40 Eri A b), однако все исследования 2021–2024 годов подтвердили, что наблюдавшийся сигнал лучевой скорости полностью объясняется звёздной активностью. По состоянию на апрель 2026 года в системе не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

40 Эридана остаётся удобным и доступным объектом для изучения эволюции тройных систем, взаимодействия белых карликов с компаньонами и процессов формирования планет вокруг звёзд с субзвёздными спутниками.

EV Ящерицы — 16,5 световых лет

EV Ящерицы (EV Lacertae) — красный карлик спектрального класса M3.5 V в созвездии Ящерицы.

На расстоянии 16,48 ± 0,01 светового года от Солнца эта звезда входит в число ближайших активных красных карликов и является одной из наиболее изученных вспыхивающих звёзд. Несмотря на близость, она крайне тусклая (видимая величина 10,1) и наблюдается только в телескопы.

EV Ящерицы — относительно молодая звезда возрастом около 300 миллионов лет. Она вращается быстрее Солнца, что приводит к генерации очень сильных магнитных полей в конвективной зоне. Эти поля всплывают в фотосферу и вызывают мощные вспышки, которые регистрируются во всех диапазонах электромагнитного спектра — от радиоволн до рентгеновского излучения.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

EV Ящерицы относится к числу самых активных вспыхивающих звёзд среди близких красных карликов. В течение нескольких ночей наблюдений в 1986–1987 и 2001 годах астрономы зафиксировали около 50 вспышек. 25 апреля 2008 года космический телескоп Swift зарегистрировал одну из самых мощных вспышек: по энергии она превосходила самые сильные солнечные вспышки примерно в десять тысяч раз. Свечение в рентгеновском диапазоне продолжалось более восьми часов, а саму вспышку можно было наблюдать невооружённым глазом. В октябре 2022 года группа японских астрономов под руководством Шуна Иноуэ из Киотского университета зафиксировала ещё одну мощную вспышку в ультрафиолетовом и видимом диапазонах.

Благодаря близости и высокой вспышечной активности EV Ящерицы остаётся ключевым объектом для изучения магнитных процессов и звёздных вспышек у маломассивных красных карликов. По состоянию на апрель 2026 года в системе не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

2MASS J09393548−2448279 — 16,6 световых лет

2MASS J09393548−2448279 (2MASS 0939−2448) — вероятная двойная система коричневых карликов спектрального класса T8 в созвездии Насос.

На расстоянии 17,4 ± 0,4 светового года от Солнца она входит в число ближайших известных T-карликов. Несмотря на близость, объект крайне тусклый и наблюдается только в инфракрасном диапазоне крупными телескопами.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Система, скорее всего, состоит из двух компонентов (A и B) с температурами около 500 K и 600–700 K и массами примерно 35 и 29 масс Юпитера соответственно. Моделирование показывает, что это неразрешённая двойная система. По состоянию на апрель 2026 года планет вокруг неё не обнаружено.

Объект был идентифицирован в 2005 году по данным обзора 2MASS и долгое время считался одним из самых холодных и тусклых известных коричневых карликов.

70 Змееносца — 16,7 световых лет

70 Змееносца (70 Ophiuchi, Глизе 702) — двойная звёздная система в созвездии Змееносца.

На расстоянии 16,68 ± 0,02 светового года от Солнца она представляет собой одну из ближайших визуальных двойных систем, состоящую из двух оранжевых карликов главной последовательности. Компонент A (спектральный класс K0 V) — более яркий и массивный, компонент B (K4 V) — заметно тусклее и холоднее. Обе звезды легко наблюдаются в небольшой телескоп.

Система была впервые каталогизирована как двойная Уильямом Гершелем в конце XVIII века. Он доказал, что звёзды гравитационно связаны и вращаются вокруг общего центра масс. Период обращения составляет около 88 лет, а среднее расстояние между компонентами — примерно 23 а. е. Орбита сильно эллиптическая, поэтому расстояние меняется от 11 до 35 а.е.

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

Здесь есть иллюстрация

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть ее и другие изображения

В 1855 году Уильям Стивен Джейкоб предположил наличие в системе планетарного тела на основании аномалий орбиты. Это была одна из первых попыток обнаружить экзопланету астрометрическим методом. В дальнейшем подобные заявления делались неоднократно, однако все они были опровергнуты. По состоянию на апрель 2026 года в системе 70 Змееносца не обнаружено ни одной подтверждённой экзопланеты.

Альтаир — 16,7 световых лет

Альтаир (α Орла) — яркая звезда спектрального класса A7 V в созвездии Орла.

На расстоянии 16,73 светового года от Солнца она входит в число ближайших к нам звёзд, видимых невооружённым глазом, и занимает 12-е место по яркости на всём небе. Видимый блеск Альтаира составляет 0,77m. Название происходит от арабского «ан-наср ат-таир», что переводится как «летящий орёл». По системе Байера звезда обозначается как Alpha Aquilae, сокращённо α Aql.

Альтаир является одной из вершин знаменитого летнего треугольника вместе с Вегой и Денебом. Звезда относится к карликам главной последовательности класса A, её масса примерно в 1,8 раза превышает солнечную, а светимость — в 10,6 раза выше. Альтаир находится в G-облаке — ближайшем межзвёздном облаке газа и пыли.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.