Введение
Планетарная туманность в созвездии Лебедя.
В 1977 году в обсерватории Йеркес небольшой телескоп Шмидта-Кассегрена был использован для определения точного оптического положения планетарной туманности NGC 7027, чтобы обеспечить возможность сравнения фотографий и радиокарт объекта. С момента запуска в 1990 году космический телескоп Хаббл неоднократно фотографировал её. До этих наблюдений считалось, что NGC 7027 является протопланетной туманностью, центральная звезда которой слишком холодна для ионизации газа, но теперь известно, что это планетарная туманность на самой ранней стадии развития. Она имеет очень сложную форму, состоящую из эллиптической области ионизированного газа и экваториального пояса внутри массивного нейтрального облака. Внутренняя структура окружена полупрозрачной оболочкой из газа и пыли. Туманность имеет форму вытянутого эллипсоидального панциря и содержит фотодиссоциационную область в форме «четырёхлистного клевера». Расширяющееся гало NGC 7027 имеет массу примерно в три раза больше массы Солнца и примерно в 100 раз превышает массу ионизированной центральной области. Эта потеря массы в NGC 7027 предоставила важные доказательства того, что звёзды, масса которых в несколько раз превышает массу Солнца, могут избежать разрушения в результате взрывов сверхновых. Спектр NGC 7027 содержит меньше спектральных линий нейтральных молекул, чем обычно наблюдается у планетарных туманностей. Это связано с разрушением нейтральных молекул под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения. Туманность содержит ионы с очень высоким потенциалом ионизации. Ион гидрида гелия, который считается самой ранней молекулой, образовавшейся во Вселенной (примерно через 100 000 лет после Большого взрыва), был впервые обнаружен в космосе в NGC 7027 в 2019 году. Также имеются свидетельства присутствия наноалмазов в NGC 7027.
In 1977 at Yerkes Observatory, a small Schmidt Cassegrain telescope was used to derive an accurate optical position for the planetary nebula NGC 7027 to allow comparison between photographs and radio maps of the object. It has been photographed multiple times by the Hubble Space Telescope since its launch in 1990. Prior to these observations, NGC 7027 was thought to be a proto planetary nebula with the central star too cool to ionize any of the gas, but it is now known to be a planetary nebula in the earliest stage of its development. It has a very complex shape, consisting of an elliptical region of ionized gas and an equatorial belt within a massive neutral cloud. The inner structure is surrounded by a translucent shroud of gas and dust. The nebula is shaped like a prolate ellipsoidal shell and contains a photodissociation region shaped like a "clover leaf". The expanding halo of NGC 7027 has a mass of about three times the mass of the Sun, and is about 100 times more massive than the ionized central region. This mass loss in NGC 7027 provided important evidence that stars a few times more massive than the Sun can avoid being destroyed in supernova explosions. The spectrum of NGC 7027 contains fewer spectral lines from neutral molecules than is usual for planetary nebulae. This is due to the destruction of neutral molecules by intense UV radiation. The nebula contains ions of extremely high ionization potential. The helium hydride ion, thought to be the earliest molecule to have been formed in the Universe (about 100,000 years after the Big Bang), was detected in 2019 for the first time in space in NGC 7027. There is also evidence for the presence of nanodiamond in NGC 7027.
Центральная звезда
NGC 7027 обладает богатым и сильно ионизированным спектром, обусловленным его горячей центральной звездой. Считается, что масса белого карлика составляет приблизительно 0,7 солнечной массы, а его светимость в 7700 раз превышает светимость Солнца. Есть подозрения, что центральная звезда является двойной системой, при этом вторичный компонент не обнаружен. Несмотря на то, что детали формирования NGC 7027 остаются неясными, выдвигается гипотеза о том, что взаимодействие со вторичной звездой привело к образованию сложной структуры планетарной туманности, включая струи и образовавшиеся в результате лучи.