1 M31 41 M31 I [5] M M M Moffat Shara [6] 20 M31 Wolf-Rayet M Wolf-Rayet M kpc [7] Massey M31 [8] 1988 Berk
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- 狱 阳
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1 32 1 Vol. 32, No PROGRESS IN ASTRONOMY Feb., 2014 doi: /j.issn M31 ( ) M kpc M mag M M31 M31 M31 M31 LAMOST M31 M31 P152 A 1 M kpc [1] 300 km/s [2] M31 M mag [3] 2006 Spitzer M M31 M31 M31 M31 M31 Baade Arp M31 [4] M Humphreys Baade (Hertzsprung-Russel diagram) ( ) gzhao@nao.cas.cn
2 1 M31 41 M31 I [5] M M M Moffat Shara [6] 20 M31 Wolf-Rayet M Wolf-Rayet M kpc [7] Massey M31 [8] 1988 Berkhuijsen M [9] M31 OB [10] [11] [10] M M31 M Magnier BVRI [12] M M31 [13] M31 M31 [14] 1995 Brewer M31 M31 M C Li [15] 21 M31 Venn M31 4 A-F [16] 2001 Smartt OB10-64 B (NLTE) [17] 2002 Trundle 7 M31 B 1 [18] KECK M Reitzel Guhathakurta M31 G1 M31 [19] KECK M31 (Great Southern Stream) [20] [21] 2006 M31 [22] 2001 (Local Group Galaxies Survey) M31 1 M Massey M31 37 [23] M31 M31 M31 [24] M Caldwell M km/s [25]
3 M31 [23] M M31 3 M31 4 LAMOST M31 M31 2 M31 M31 M Baade Arp M31 [4] 3 3 x, y 3 α, δ (standard coordinates) ξ, η [4] ξ = ax + by + c. (1) η = αx + βy + γ a,b,c, α, β, γ 6 x,y M31 (observed coordinates) M31 38 [26] M31 X,Y ξ, η [4] X = ξcos θ + ηsin θ. (2) Y = ηcos θ + ξsin θ
4 1 M31 43 (2) X Y M31 θ = 38 X M31 Y M Rubin Ford M31 M31 [27] M31 V obs V c = V (R) sin ξ cos θ + E(R) sin ξ sin θ, (3) V obs V c M km/s [2] V(R) M31 E(R) M31 ξ M31 θ M31 cos θ = X/R M31 E(R) = 0 M31 V obs = V (R) sin 77 (X/R). (4) 1991 Huchra M31 [28] α δ x y M31 M31 x = sin(α α 0 ) cos δ, (5) y = cos(α α 0 ) cos δ sin δ 0 + sin δ cos δ 0, (6) X = x sin θ + y cos θ, (7) Y = x cos θ + y sin θ. (8) M31 M31 M31 [24] 3 M31 M31 M Humphrey Sandage M33 M33 [29] M31
5 44 32 M31 [11] 1988 Humphrey M31 (RSG) Ca II M31 CaII 11 Å M31 9 Å [30] M31 J H K J H H K Elias [31] M31 M31 M31 RSG Berkhuijsen M31 OB M31 [10] B V 0.1 U V 0.9 M31 OB Massey NGC 6822 M33 M31 lg g Kurucz ATLAS9 [32] lg g lg Z/Z NGC 6822 M33 M31 lg Z/Z = 0.5, 0.0, +0.3 [14] V R lg g B V [33] M Reitzel Guhathakurta KECK II 10 m M31 (outer halo) [34] M31 [35] M31 M km/s [2] M M31 [22] NaI 8190 Å [36] V I NaI 8190 Å M Massey M M31 37 [23] M Massey M M31 [14] 2 V R B V M31 Massey M31
6 1 M [24] M31 M31 E(B V ) = 0.13 M31 [24] Rubin Ford [27] 3 3 M31 X/R [14] R Rubin Ford ( ) Massey1998
7 46 32 M31 M31 M31 M31 M31 4 M UBVR M Berkhuijsen UBVR V mag M31 B V < 0.4 U V < 0.0 M31 B V > 1.5 1/3 M31 [9] M M31 M31 M31 M Magnier (McGraw-Hill) BVRI M BV RI mag 1988 Berkhuijsen 2 mag Magnier M31 [12] M31 [23] 4.2 KECK M KECK M Venn KECK-I HIRES M31 4 A-F A [16] ATLAS9 [37] M31 [38] M31 Venn M Smartt OB10-64 B [39] He, C, Ni, O, Mg, Si B HD167264
8 1 M31 47 [17] Reitzel Guhathakurta Keck M31 99 I CaII 99 I mag M31 M km/s M km/s V km/s B I B I > 2 M31 M31 Reitzel Guhathakurta [34] M31 M31 Reitzel Guhathakurta M31 M31 M Chapman Keck-II DEIMOS M [40] M31 Na 8183 Å, 8195 Å Chapman Na 8183 Å, 8195 Å M31 M31 M31 M M31 50 kpc Ca II M31 [Fe/H]= dex 4.3 M Trundle ISIS 7 M31 B [18] (LTE) 7 He, C, Ni, O, Si, Mg, Al, Fe ( 2001 Smartt OB10-64) OB Santolaya [41] (NLTE) LTE NLTE M31 4 M31 M31 M31 M31
9 M31 [18] 2002 Trundle 7 B [18] 2001 Smartt NLTE OB10-64B [17] 1982 Blair [38] 1999 Galarza [42] M31 H II 2000 Venn 4 A-F [16] 4.4 Massey KPNO 4 m (LGGS) M UBV RI M Magnier [12] 2 mag M31 Massey Hα, [O III]5007 Å, [S II]6713, 6731 Å (50 80Å) Hα Hα [23] Massey 34 M31 34 V 18 mag M31 M31 M31 O F K, M K, M Massey M Massey M31 16< V <20 mag (1.2< B V <1.8) 80% [24] Massey
10 1 M31 49 M31 MMT 17 M31 16 M M31 Massey M31 M31 LAMOST M (Diffuse Interstellar Band) Å 400 [43] 2008 Cordiner KECK DEIMOS M31 M31 MAG MAG M31 DIB MAG DIB 5780 Å 5 DIB5780 Å M31 [44] Coediner 30 M31 [52] 2008 M31 5 DIB 5780 Å LMC SMC [45] DLAs [46] [47] NGC 1448 [48] DIB [49 51]
11 50 32 [53] M31 M M Tanaka (Subaru Telescope) M31 VI M31 R > 100 kpc M ± 0.15 [54] 2012 Gilbert KECK DEIMOS M kpc M31 M31 [55] M31 [56] 6 M31 [55] 2.2 Caldwell 6.5 MMT M31 [57] Caldwell F 780 km/s [25] 2003 Merrett M31 [58]
12 1 M31 51 M31 5 M31 M31 M31 M31 M31 M31 M31 M31 M31 M31 M31 M31 [59] M31 LAMOST M31 LAMOST [60, 61] LAMOST M31 (1) LAMOST M31 LAMOST M31 M31 M31 M31 M31 [24] (2) LAMOST M31 M31 LAMOST M31 M31 M31 (4) M31 M = V 2 R/G, (9) V (4) M31 G (3) M31
13 52 32 M31 M31 LAMOST M31 M31 M31 (1) M31 M Chapman M31 M31 [40] M31 M31 (2) M31 M [62] M31 M Loeb Reid M31 (100 ± 20) km/s [63] 2011 Darling M31 (water masers) 2005 Brunthaler M33 [64] 2 3 M31 [62] M31 M31 M31 M31 M31 M31 M31 [1] Ribas I, Jordi C, Vilardell F, et al. ApJL, 2005, 635: L37 [2] Karachentsev I D, Kashibadze O G. Ap, 2006, 49: 3 [3] Gil de Paz A, Boissier S, Madore B F, et al. ApJS, 2007, 173: 185 [4] Baade W, Arp H C. ApJ, 1964, 139: 1027 [5] Humphreys R. ApJ, 1979, 234: 854 [6] Moffat A F J, Shara M M. ApJ, 1983, 273: 544 [7] Moffat A F J, Shara M M. ApJ, 1987, 320: 266
14 1 M31 53 [8] Massey P, Armandroof T E, Conti P S. AJ, 1986, 92: 1303 [9] Berkhuijsen E, Humphreys R M, Ghigo F D, Zumach W. A&AS, 1988, 76: 65 [10] Berkhuijsen E M, Humphreys R M. A&A, 1989, 214: 68 [11] Humphreys R M, Pennington R L, Jones T J, Ghigo F D. AJ, 1988, 96: 1884 [12] Magnier E A, Lewin W H G, van Pardijs J, et al. A&AS, 1992, 96: 379 [13] Massey P, Armandroff T E, Pyke R, et al. AJ, 1995, 110: 2715 [14] Massey P. ApJ, 1998, 501: 153 [15] Brewer J P, Richer H B, Crabtree D R. AJ, 1996, 112: 491 [16] Venn K A, McCarthy J K, Lennon D J, et al. AJ, 2000, 541: 610 [17] Smartt S J, Crowther P A, Dufton P L et al. MNRAS, 2001, 325: 257 [18] Trundle C, Dufton P L, Lennon D J, Smartt S J, Ur-baneja M A. A&A, 2002, 395: 519 [19] Reitzel D B, Guhathakurta P, Rich R M. AJ, 2004, 127: 2133 [20] Guhathakurta P, Rich R M, Reitzel D B, et al. AJ, 2006, 131: 2497 [21] Kalirai J S, Guhathakurta P, Gilbert K M, et al. ApJ, 2006b, 641: 268 [22] Gilbert K M, Guhathakurta P, Kalirai J S, et al. ApJ, 2006, 652: 1188 [23] Massey P, Olsen K A G, Hodge P W, et al. AJ, 2007a, 133: 2393 [24] Massey P, Silva D R, Levesque E M, et al. ApJ, 2009, 703: 420 [25] Caldwell N, Morrison H, Kenyon S J, et al. AJ, 2010, 139: 372 [26] Kent S. AJ, 1989, 97: 1614 [27] Rubin V C, Ford W K. ApJ, 1970, 159: 379 [28] Huchra J P, Brodie J P, Kent S M. ApJ, 1991, 370: 495 [29] Humphreys R M, Sandage A. ApJS, 1980, 44: 319 [30] Humphreys R M, Graham J A. AJ, 1986, 91: 552 [31] Elias J H, Frogel J A, Humphreys R M. ApJS, 1985, 57: 91 [32] Kurucz R L. IAU Symposium, 1992, 149: 225 [33] Savage B D, Mathis J S. ARA&A, 1979, 17: 73 [34] Reitzel D B, Guhathakurta P. AJ, 2002, 124: 234 [35] Tonry J, Davis M. AJ, 1979, 84: 1511 [36] Schiavon R P, Barbuy B, Rossi S C F, Milone A. ApJ, 1997, 479: 902 [37] Kurucz R. ApJS, 1979, 40: 1 [38] Blair W P, Kirshner R P, Chevalier R A. ApJ, 1982, 254: 50 [39] McErlean N D, Lennon D J, Dufton P L. A&A, 1999, 349: 553 [40] Chapman S, Ibata R, Lewis G, et al. ApJ, 2006, 653: 255 [41] Santolaya-Rey A E, Puls J, Herrero A. A&A, 1997, 323: 488 [42] Galarza V C, Walterbos R A M, Braun R. AJ, 1999, 118: 2775 [43] Hobbs L M, York D G, Thorburn J A, et al. ApJ, 2009, 705: 32 [44] Cordiner M A, Cox N L J, Trundle C, et al. A&A, 2008a, 480: L13 [45] Welty D E, Federman S R, Gredel R, et al. ApJS, 2006, 165: 138 [46] York B A, Ellison S L, Lawton B, et al. ApJ, 2006, 647: L29 [47] Ellison S L, York B A, Murphy M T, et al. MNRAS, 2008, 383: L30 [48] Sollerman J, Cox N, Mattila S, et al. A&A, 2005, 429: 559 [49] Herbig G H. ApJ, 1993, 407: 142 [50] Thorburn J A, Hobbs L M, McCall B J, et al. ApJ, 2003, 584: 339 [51] Megier A, Krelowski J, Weselak T. MNRAS, 2005, 358: 563 [52] Cordiner M A, Cox N L J, Evans C J, et al. ApJ, 2011, 726: 39 [53] Herbig G H. ARA&A, 1995, 33: 19 [54] Tanaka M, Chiba M, Komiyama Y, et al. ApJ, 2010, 708: 1168 [55] Gilbert K M, Guhathakurta P, Beaton R L, et al. ApJ, 2012, 760: 76 [56] Cooper A P, Cole S, Frenk C S, et al. MNRAS, 2010, 406: 744
15 54 32 [57] Caldwell N, Harding P, Morrison H, et al. AJ, 2009, 137: 94 [58] Merrett H R, et al. MNRAS, 2003, 346: L62 [59] van den Bergh S, A&ARv., 1999, 9: 273 [60] Zhao G, Zhao Y H, Chu Y Q, et al. RAA, 2012, 12: 723 [61] Yang F, Carlin J L, Liu C et al. RAA, 2012, 12: 781 [62] Darling J. ApJ, 2011, 732: L2 [63] Loeb A, Reid M J, Brunthaler A, Falcke H. ApJ, 2005, 633: 894 [64] Brunthaler A, Reid M J, Falcke H, et al. Science, 2005, 307: 1440 Stellar Observation and Research Progress in M31 LI Cheng-dong ZHAO Gang (Key Laboratory of Optical Astronomy, Chinese Academy of Sciences, Beijing , China) Abstract: Andromeda, also known as M31, is the largest spiral galaxy in the Local Group which locates in the Andromeda constellation. The distance from M31 to the Milky Way is 770 kpc, i.e. about 2.5 million light years. The integrated apparent magnitude of M31 is 3.44 mag. It is the farthest deep-sky object which can be seen by eye. The number of stars in M31 is about We give a brief review of progress in observing in M31, including photometric and spectroscopic observations in the past few decades. Then we introduce the founding of M31 observation coordinate system and the usage of this system in M31 star observations. Afterwards, we conclude how to use the radio velocity method and the color index method to separate the M31 stars from the Milky Way foreground contaminations. We then summarize the progress in recent years on the observation of M31 stars, we also analyze the results of UBVR photometric surveys, spectral observation with KECK telescope, the Local Group Galaxies Survey project, the observation of M31 diffuse interstellar band and the fitting of M31 halo s surface brightness function. Finally, we discuss what LAMOST can do for M31 studies in the future, for instance, identify the supergiant stars in M31 disk and analyze the radial gradient of the element abundance in M31 disk. We also proposed some possible scientific targets for future work. Key words: M31; photometry; spectroscopy; stellar
M (M cr 0.45 M ) 10 8 K ( ) 0.5 M [3] [2] ( 1) II (horizontal branch) [4] ( 2) Hipparcos [6] ( 3) Cannon [2] Hipparcos [6] Hippar
29 1 Vol.29, No. 1 2011 1 PROGRESS IN ASTRONOMY Jan., 2011 1000-8349(2011)01-0031-15 1,2 1,3 1 1 ( 1. 200030 2. 100049 3. 200234 ) (red clump giant) (Hipparcos) P145.2 A 1 [1] 1970 Cannon [2] Cannon [2]
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