【摘 要】
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银盘是银河系的主要组成部分,银盘恒星的元素丰度和运动学特征是划分星族成分的主要依据,特别是太阳邻域的F型和G型矮星为高分辨率光谱分析提供了完备样本,其高精度的化学丰度及分布特征为追踪银盘恒星的星族成分和化学演化提供了最直接的观测依据。我们从太阳附近巡天的GCS(Geneva-Copenhagen Survey)星表中选取了一批F/G矮星样本,利用国家天文台兴隆观测基地的2.16米望远镜和云南天文台
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银盘是银河系的主要组成部分,银盘恒星的元素丰度和运动学特征是划分星族成分的主要依据,特别是太阳邻域的F型和G型矮星为高分辨率光谱分析提供了完备样本,其高精度的化学丰度及分布特征为追踪银盘恒星的星族成分和化学演化提供了最直接的观测依据。我们从太阳附近巡天的GCS(Geneva-Copenhagen Survey)星表中选取了一批F/G矮星样本,利用国家天文台兴隆观测基地的2.16米望远镜和云南天文台丽江观测站的1.8米望远镜观测得到了其高分辨率(R>37000)高信噪比(S/N>100)的恒星光谱,分析得到了174颗恒星的化学丰度,包括Na、Mg、Zn、Y、Ba等13种元素,并利用运动学方法分析确定了样本恒星的星族成分。讨论了不同星族成分的运动学特征、化学丰度分布、轨道参数和恒星年龄分布等,得出了如下结果:(1)4个α元素的相对丰度[Mg/Fe]、[Si/Fe]、[Ca/Fe]和[Ti/Fe]随金属丰度[Fe/H]变化的总体趋势是一致的,但Mg元素相对另外3个元素Si、Ca、Ti的化学丰度在贫金属端更高一些,因而随[Fe/H]的增加而下降梯度更大一些;当[Fe/H]>0时,Mg和Ca元素的丰度会继续下降,而Si和Ti则表现出不同程度的随[Fe/H]的增加而增加的反转趋势。(2)厚盘恒星的[α/Fe]丰度普遍高于薄盘恒星,但薄盘和厚盘恒星的[α/Fe]丰度还是存在一定程度的交叉,不存在一个明显的丰度分界。(3)O元素的丰度明显高于其它4个α元素的丰度,且运动学上的厚盘和薄盘恒星的[O/Fe]混合更为严重,基本不能区分;[O/Fe]丰度的另一个特点是其随[Fe/H]的增加而减小的梯度明显大于其它α元素,且在[Fe/H]=-0.5处有一个加速下降的“膝跳”。(4)3个铁族元素Cr、Ni、Zn的丰度分布与Fe元素一致,即[Cr/Fe]、[Ni/Fe]和[Zn/Fe]丰度在整个金属丰度范围内的平均值均几乎为零,但Cr和Zn元素的丰度弥散相对较大,而Ni的丰度弥散较小,且运动学上的薄盘和厚盘恒星在这3个铁族元素的丰度上几乎没有区别。(5)奇Z元素Na的丰度分布比较复杂。薄盘恒星的[Na/Fe]随[Fe/H]的变化类似于α元素Ti,厚盘恒星的[Na/Fe]几乎不随[Fe/H]的改变而变化,这一点与铁族元素类似,但厚盘的[Na/Fe]相对超丰,平均值约为0.1 dex。另一个奇Z元素Al元素的丰度分布则基本与α元素丰度分布一致,且运动学上的厚盘和薄盘恒星的[Al/Fe]区分明显,厚盘星的[Al/Fe]明显高于薄盘星。(6)中子俘获元素Ba和Y都是s-过程元素,其最大特点是[Ba/Fe]和[Y/Fe]的弥散都较大,这反映了其形成环境的复杂。特别是厚盘恒星的[Ba/Fe]在贫金属端[Fe/H]<-1.0时随[Fe/H]的增加是减小的,而当[Fe/H]>-1.0时又随[Fe/H]的增加而增加;薄盘恒星的[Ba/Fe]基本上随[Fe/H]的增加而增加,但弥散较大。[Y/Fe]的随[Fe/H]的变化趋势与[Ba/Fe]类似。此外,在厚盘和薄盘恒星金属丰度重叠区域,[Ba/Fe]和[Y/Fe]混合也比较严重,不能从丰度上严格区分运动学的厚盘和薄盘。(7)我们的样本恒星整体上显示存在明显的年龄-金属丰度关系,且厚盘恒星的年龄整体高于薄盘恒星,呈现出年龄随着金属丰度的增加而减小的趋势。(8)由运动学标准划分的薄盘和厚盘结果来看,薄、厚盘恒星在轨道方向的V速度上可以区分开,但薄盘和厚盘恒星在径向速度U上是不能区分的,厚盘恒星的垂向速度W远大于薄盘恒星,表明厚盘恒星的运动更远离银道面,而薄盘恒星的运动主要在银道面附近,这与这两个不同星族成分在Rm-Zmax的空间分布也是一致的。另外一个结果厚盘恒星偏心率e普遍大于薄盘恒星,更进一步表明厚盘星的运动轨迹是偏离银道面且具有更高椭率的轨道,而薄盘星的轨道是在银道面附近更接近圆形的轨道。(9)我们的结果显示,银盘恒星的径向金属丰度梯度是不连续的,薄盘主要分布在外盘且呈现负的径向金属丰度梯度,而厚盘主要分布在内盘且呈现正的径向金属丰度梯度。银盘的法向金属丰度梯度分布是线性连续的,无论是薄盘还是厚盘银盘都存在明显的负的法向金属丰度梯度。(10)如何选取一个纯净的厚盘或薄盘恒星样本对于我们进一步研究银盘恒星的性质是非常关键的问题,我们的结果显示结合纯运动学和化学丰度分布([α/Fe]-[Fe/H])挑选出来的薄盘和厚盘恒星在空间位置和年龄分布上也可以明显区分,其混合程度远小于纯运动学划分的结果,表明此方法可以作为区分薄厚盘恒星的有效方法。
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