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NGC 3114

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NGC 3114
Image illustrative de l’article NGC 3114
L'amas ouvert NGC 3114 par le relevé DSS
Données d’observation
(Époque J2000.0)
Constellation Carène[1]
Ascension droite (α) 10h 02m 29,5710s[2]
Déclinaison (δ) −60° 07′ 49,871″ [2]
Magnitude apparente (V) 4,2[3],[4],[5],[6]
Dimensions apparentes (V) 12,3[6] 35[3],[4] 49,2[7],[5]

Localisation dans la constellation : Carène

(Voir situation dans la constellation : Carène)
Astrométrie
Distance 1 028+80
−69
 pc[a]
Caractéristiques physiques
Type d'objet Amas ouvert
Classe II3r[3],[1] II3r :a[4]
Galaxie hôte Voie lactée
Dimensions 31,5 ± 20,3 al[b]
Âge 124 M a [8],[4]
Découverte
Découvreur(s) James Dunlop[1]
Date [1]
Désignation(s) OCL 802
ESO 127-SC2 [3]
C 1001-598
Cl VDBH 86
[KC2019] Theia 293
[KPR2004b] 234
[KPS2012] MWSC 1749[5]
Liste des amas ouverts

NGC 3114 est un amas ouvert[1],[2],[8] situé dans la constellation de la Carène. Il a été découvert par l'astronome écossais James Dunlop en 1826.

Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme plus de 100 étoiles (lettre r) dont la concentration est moyenne (II) et dont les nitudes se répartissent sur un grand intervalle (le chiffre 3). Le catalogue Lyngua ajoute à cette classification :a (signification ?)[4].

Observation

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NGC 3114 est situé au sud de l'équateur céleste et il est donc plus facilement observable depuis l'hémisphère sud de la Terre. Avec une magnitude visuelle de 4,2, il est à peine visible à l'œil nu, mais on peut facilement l'observer avec de petites jumelles[6].

Localisation de NGC 3114 dans la constellation de la Carène. (Stellarium)
Position de NGC 3114 par rapport à trois étoiles.

NGC 3114 est situé à environ 2,1 degrés au nord-ouest de l'étoile V337 Carinae (q Car), à 3,0 degrés au nord-est de HD 84810 (l Car) et à à 3,1 degrés au nord-est de HD 83944 (m Car).

Caractéristiques

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La parallaxe moyenne des étoiles de l'amas a été obtenue des mesures effectuées par le satellite Gaia. Sept valeurs différentes publiées dans de récents articles ( à ) sont indiquées sur la base de données Simbad[5] : 0,971 ± 0,041 mas[9], 0,979 ± 0,031 0 mas[10], 0,951 ± 0,050 mas[11], 0,954 ± 0,048 mas[12], 0,954 ± 0,001 mas[7], 1,133 7 mas[13] et 0,954 ± 0,048 mas[14]. La moyenne et l'écart type de ces valeurs sont égaux à 0,985 3 ± 0,066 3, ce qui correspond à une distance de 1 015+73
−64
 pc, soit 3 311+238
−209
 al. Notons que cette valeur de la parallaxe est très semblable à celle obtenue en considérant les 1192 étoiles dont la probabilité d'appartenir à l'amas est égale ou supérieure à 90% (voir section "Étoiles").

Cinq valeurs de la vitesse radiale sont indiquées sur Simbad, soit −1,02 ± 0,14 km/s[15], −1,40 ± 0,7 km/s[10], −1,093 ± 0,256 km/s[11], −1,22 ± 0,13 km/s[16] et −3,5 ± 0,2 km/s[17]. La moyenne et l'écart type de cet échantillon sont égaux à −1,65 ± 1,04 km/s.

Mouvement propre

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Simbad indique huit couples de valeurs pour le mouvement propre de l'amas, dont six provenant d'articles publiés entre et sont très semblables. Les deux autres provenant d'articles publiés en et sont totalement différents. Les valeurs de ces six couples en ascension droite et en déclinaison sont :

  • −7,388 ± 0,116 mas/an et 3,383 ± 0,134 mas/an[9]
  • −7,380 ± 0,164 mas/an et 3,807 ± 0,079 mas/an[10]
  • −7,364 ± 0,196 mas/an et 3,296 ± 0,201 mas/an[11]
  • −7,376 ± 0,187 mas/an et 3,779 ± 0,191 mas/an[12]
  • −7,376 ± 0,005 mas/an et 3,779 ± 0,006 mas/an[7]
  • −7,376 ± 0,187 mas/an et 3,779 ± 0,191 mas/an[14]

La moyenne du mouvement propre et de leur incertitude obtenue de ces six couples en ascension droite et en déclinaison est égale à −7,368 ± 0,143 mas/an et 3,794 ± 0,134 mas/an.

Les deux autres couples sont passablement différents et imprécis. Ils proviennent d'articles moins récents ( et ). Ces deux couples sont :

  • −2,22 ± 4,09 mas/an et 2,47 ± 3,46 mas/an[18]
  • −2,220 ± 0,060 mas/an et 2,470 ± 0,050 mas/an[19]

Selon les sources, la taille apparente est comprise entre 12,3[6] et 49,2[7],[5]. Évidemment cette taille dépend du nombre d'étoiles choisies comme étant membre de l'amas. Grâce à un calcul simple, on peut trouver la taille réelle de l'amas. En utilisant la plus grande taille apparente et la plus grande distance, on obtient la taille réelle maximale soit 51,72 al. De même, en utilisant la plus petite taille apparente et la plus petite distance, on obtient la plus petite taille réelle, soit 11,18 al. De ces deux valeurs, on déduit que la taille de l'amas est égale à 31,5 ± 20,3 al.

Métallicité

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La base de données WEBDA[8] et le catalogue Lynga[4] suggère une métallicité égale à +0,02. Simbad rapporte quatre valeurs de la métallicité, soit -0,05[20], 0,096[11], 0,05[21] et 0,05[22]. Selon ces valeurs, le pourcentage d'éléments lourds (plus lourd que l'hydrogène et l'hélium) de cet amas est compris entre 89% (100,02) et 125% (100,096) de celui du Soleil.

La base de données WEBDA et le catalogue Lynga suggère un âge donné par log10 = 8,093[4], soit soit 108,093 = 124 Ma.

Les étoiles de NGC 3114

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On peut aussi accéder aux propriétés de certaines étoiles située dans les environs de NGC 3114 en utilisant sur base de données Simbad en cliquant sur le bouton children. NGC 3114 renferme 4742 entrées dont 1753 «children» (les étoiles), mais plusieurs étoiles appararaissent à plus d'une reprises[23]. Le tableau de cette page contient une colonne qui indique la probabilité de l'étoile d'appartenir à l'amas. En cliquant sur la désignation de l'étoile, on atteint la page de Simbad qui résume ses propriétés.

Le tableau ci-dessous résume les propriétés des étoiles dont la propriété d'appartenir à l'amas est égal ou supérieure à 90%. Le chiffe entre paranthèse indique le nombre de références bibliographiques lorsqu'il y en a plus d'une. Le tableau contient 1 092 étoiles. Par ordre décroissant de température effective, on constate que 46 étoiles sont de type B, 24 de type A, 4 de type F, 3 de type K et 6 de type G. Le type des autres étoiles n'est pas spécifié. Toutes les données précédé EDR3 proviennent de la publication « Gaia Early Data Release 3 (Gaia EDR3)» [24]

La parallaxe moyenne des 1192 étoiles et l'écart type de l'échantillon sont égaux à 0,973 1 ± 0,070 3 mas, ce qui correspond à une distance de 1 028+80
−69
 pc. C'est cette valeur, très semblable à celle calculée avec des valeurs de la parallaxe indiquées par Simbas, qui apparaît dans l'encadré à droite. C'est aussi avec cette valeur que la dimension de NGC 3114 a été calculé.

Le catalogue Lynga soutient que l'amas ne conient que 171 étoiles[4], en totale contradiction avec Simbad. De plus, Lynga indique aussi que NGC 3114 contient 5 étoiles traînardes bleues et 13 géantes rouges. Ces deux types d'étoiles ne sont pas mentionnées par Simbad.

Notes et références

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  1. Valeur provenant de la parallaxe moyenne et l'écart type des étoiles dont la probabilité d'appartenir à l'amas est égale ou supérieure à 90%. Voir section «Étoiles».
  2. dimension: val maximum = (1028 + 80 pc) x (3,2616 al/pc) x (49,2/60)° x (3,1416/180)rad/° = 51,72 al
    val minimum = (1028 - 69 pc) x (3,2616 al/pc) x (12,3/60)° x (3,1416/180)rad/° = 11,18 al
    d'où taille = 31,5 ± 20,3 al

Références

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  1. a b c d et e (en) Courtney Seligman, « Celestial Atlas Table of Contents, NGC 3100 - 3149 » (consulté le ).
  2. a b et c (en) « Results for object NGC 314 », NASA/IPAC Extragalactic Database (consulté le )
  3. a b c et d « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke», NGC 3100 à 3199 », sur astrovalleyfield.com (consulté le )
  4. a b c d e f g et h (en) « WEBDA page for open cluster NGC 3114, LYNGACLUST - Lynga Open Clusters Catalog, (Miscellanous (Lynga Info)) » (consulté le )
  5. a b c d et e (en) « NGC 3114 -- Open Cluster », Simbad (consulté le )
  6. a b c et d (en) « NGC 3114 - Open Cluster in Lupus », The Sky Live (consulté le )
  7. a b c et d T. Cantat-Gaudin et F. Anders, « Clusters and mirages: cataloguing stellar aggregates in the Milky Way », Astronomy & Astrophysics, vol. 633, no A99,‎ , p. 22 pages (DOI 10.1051/0004-6361/201936691, lire en ligne [PDF])
  8. a b et c (en) « WEBDA page for open cluster NGC 3114, A site Devoted to Stellar Clusters in the Galaxy and the Magellanic Clouds » (consulté le )
  9. a et b Y. Tarricq, C. Soubiran, L. Casamiquela, A. Castro-Ginard, J. Olivares, N. Miret-Roig et P. A. B. Galli, « Structural parameters of 389 local open clusters », Astronomy & Astrophysics, vol. 659, no A59,‎ , p. 13 pages (DOI 10.1051/0004-6361/202142186, Bibcode 2022A&A...659A..59T, lire en ligne [PDF])
  10. a b et c E. Poggio, R. Drimmel, T. Cantat-Gaudin et et all., « Galactic spiral structure revealed by Gaia EDR3. », Astronomy & Astrophysics, vol. 651, no A104,‎ , p. 10 pages (DOI 10.48550/arXiv.2103.01970, lire en ligne [PDF])
  11. a b c et d Wilton Wilton S. Dias, Héktor Monteiro, Aandré Moitinho, Jácques R. D. Lépine, Giovanni Carraro, Ernst Paunzen, Bruno Alessi et Lázaro Villela, « Updated parameters of 1743 open clusters based on Gaia DR2 », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 504, no 1,‎ , p. 356-371 (DOI 10.1093/mnras/stab770, lire en ligne [PDF])
  12. a et b T. Cantat-Gaudin, F. Anders, S. Castro-Ginard et et al., « Painting a portrait of the Galactic disc with its stellar clusters », Astronomy & Astrophysics, vol. 640, no A1,‎ , p. 17 pages (DOI 10.1051/0004-6361/202038192, Bibcode 2020A&A...640A...1C, lire en ligne [PDF])
  13. Marina Kounkel et Kevin Covey, « Untangling the Galaxy. I. Local Structure and Star Formation History of the Milky Way », The Astronomical Journal, vol. 158, no 3,‎ , p. 17 pages (DOI 10.3847/1538-3881/ab339a, lire en ligne [PDF])
  14. a et b T. Cantat-Gaudin, C. Jordi, A. Vallenari et et al., « A Gaia DR2 view of the open cluster population in the Milky Way », Astronomy & Astrophysics, vol. 618, no A93,‎ , p. 16 pages (DOI 10.1051/0004-6361/201833476, lire en ligne [PDF])
  15. Y. Tarricq, C. Soubiran, L. Casamiquela et Et al., « 3D kinematics and age distribution of the open cluster population », Astronomy & Astrophysics, vol. 647, no A19,‎ , p. 15 pages (DOI 10.48550/arXiv.2012.04017, lire en ligne [PDF])
  16. C. Soubiran, T. Cantat-Gaudin, M. Romero-Gómez et et al., « Open cluster kinematics with Gaia DR2 », Astronomy and Astrophysics, vol. 619, no A155,‎ , p. 11 pages (DOI 10.1051/0004-6361/201834020, lire en ligne [PDF])
  17. C. Conrad, R. -D. Scholz, N. V. Kharchenko et Et al., « A RAVE investigation on Galactic open clusters . II. Open cluster pairs, groups and complexes », Astronomy & Astrophysics, vol. 600, no A106,‎ , p. 15 pages (DOI 10.1051/0004-6361/201630012, Bibcode 2017A&A...600A.106C, lire en ligne [PDF])
  18. W.S. Dias, H. Monteiro, T. C. Caetano, J. R. D. Lépine et M. Assafin, « Proper motions of the optically visible open clusters based on the UCAC4 catalog », Astronomy & Astrophysics, vol. 564, no A79,‎ (DOI 10.1051/0004-6361/201323226, Bibcode 2014A&A...564A..79D, lire en ligne [PDF])
  19. A. V. Loktin et M. E. Popova, « Updated version of the `homogeneous catalog of open cluster parameters' », Astrophysical Bulletin, vol. 72, no 3,‎ , p. 257-265 (DOI 10.1134/S1990341317030154, Bibcode 2017AstBu..72..257L, lire en ligne [html])
  20. Martin Netopil, İnci Akkaya Oralhan, Hikmet Çakmak, Raúl Michel et Yüksel Karataş, « The Galactic metallicity gradient shown by open clusters in the light of radial migration », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 509, no 1,‎ , p. 421-439 (DOI 10.1093/mnras/stab2961, lire en ligne [PDF])
  21. M. Netopil, E. Paunzen, U. Heiter et C. Soubiran, « On the metallicity of open clusters. III. Homogenised sample. », Astronomy & Astrophysics, vol. 585, no A150,‎ , p. 17 pages (DOI 10.1051/0004-6361/201526370, lire en ligne [html])
  22. U. Heiter, M. Soubiran, M. Netopil et E. Paunzen, « On the metallicity of open clusters. II. Spectroscopy. », Astronomy & Astrophysics, vol. 561, no A93,‎ , p. 22 pages (DOI 10.1051/0004-6361/201322559, lire en ligne [html])
  23. (en) « 1753 children from 4742 bibliographic links » (consulté le )
  24. (en) « Gaia Early Data Release 3 (Gaia EDR3) » (consulté le )

Articles connexes

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Liens externes

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