Les mesures des nébuleuses planétaires lointaines comme NGC 40 sont assez imprécises. La base de donnéesSimbad indique cinq valeurs de distances parues dans des articles publiés entre et. Ces distances sont 1 781,9 ± 64,612 6 pc[8], 1 070 ± 214 pc[9], 1 781,896 ± 54,613 pc[10], 1 983,733 ± 113,727 2 pc[11] et 1 249 pc[12]. La moyenne et l'écart-type de ces mesures sont de 1 569 ± 387 pc (∼5 120 al).
Simbad indique aussi trois valeurs de laparallaxe, dont deux valeurs sont compatibles avec cette distance, soit 0,561 2 ± 0,017 2 mas et 0,504 1 ± 0,289 mas. Ces valeurs équivalent à des distances de 1782+56 -53 pc et 1984+121 -108 pc. La troisième valeur de la parallaxe est de 5,1 ± 12,8 mas provient d'un article publié en. Elle est très imprécise.
Grâce à uncalcul simple, en utilisant la taille apparente de NGC 40 et sa distance, on peut calculer sa taille réelle. Le résultat donne 1,78 ± 0,44 al.
Les images et les spectres suggèrent que NGC 40 a connu de multiples éjections de masse dans son évolution récente. NGC 40 présente quatre éjections en forme de jet qui sont non alignés avec l'axe principal dont l'angle de position est de 20°. Certains de ces jets ont percé la cavité principal dans la direction SO-NE, ainsi que le lobe sud. En utilisant un programme de simulation (SHAPE), l'âge de la cavité principale a été évalué à 6500 ans, alors que les deux jets dirigés vers le nord ont un âge moyen de 4 100 ± 500 an.[16].
Selon une étude publiée en, qui est en quelque sorte un résumé des connaissances acquises sur une douzaine des nébuleuses planétaires, étude qui cite plusieurs références, la vitesse interne du vent de la nébuleuse est de1 000km/s et la luminosité de celui-ci est de 204 (log10=2,31). Le rayon de labulbe qui entoure l'étoile centrale est d'environ 0,16 pc (∼0,522 al) et sa perte de masse par année est de 2,45 * 10-6/an[17]. La luminosité de la nébuleuse dans le domaine desrayons X serait de 1,95 * 10-2 (log10=-1,71)[17]. Le bulbe entourant l'étoile est près du stade d'évaporation et elle peut déjà contenir une petite quantité de matière riche en hydrogène[17]. Les scientifiques estiment que d'ici 30 000 ans à 40 000 ans elle aura disparu, laissant uniquement unenaine blanche à peu près de la taille de la Terre[3].
↑La magnitude absolueM est donnée par l'équation suivanteM =m-5 x log10(D/10), oùm est la magnitude apparente et D la distance en parsec. Ici on calculeM moyenne en associantD (1569 pc) etm moyen (12,09) ce qui donne 1,11. De même en associant laD maximum etm minimale, on obtient la magnitudeM minimale soit 0,168. En utisantD minimum etm maximum, on obtientM maximum soit 2,19.M est donc égal à 1,11+1,08 -0,94.
↑J.B.Rodríguez-González, J.A.Toalá, L.Sabin, G.Ramos-Larios, M.A.Guerrero, J.A.López et S.Estrada-Dorado, « Adjusting the bow-tie: A morpho-kinematic study of NGC40 »,Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,vol. 2022,,p. 1557-1567(DOI10.1093/mnras/stac1761,lire en ligne[PDF])
↑abcd eteD.Schönberner et M.Steffen, « Hot bubbles of planetary nebulae with hydrogen-deficient windsIII. Formation and evolution in comparison with hydrogen-rich bubbles »,Astronomy & Astrophysics,vol. A105,,p. 25 pages(lire en ligne[PDF])