Кеплер-102

Звезда в созвездии Лиры
Кеплер-102
Данные наблюдений
Эпоха J2000       Равноденствие J2000
СозвездиеЛира
прямое восхождение18 ч 45 м 55,85599 с [1]
Склонение+47° 12′ 28.8453″ [1]
Видимая звездная величина  (V)12.07 [2]
Характеристики
Спектральный типК3В [2]
Астрометрия
Радиальная скорость (R v )−28,51 ± 0,37 [1]  км/с
Собственное движение (μ) РА: −41,044  мсд / год [1]
Дек.: −43,267  мсд / год [1]
Параллакс (π)9,2517 ± 0,0102  мсек. дуги [1]
Расстояние352,5 ± 0,4  св. лет
(108,1 ± 0,1  пк )
Подробности
Масса0,803 ± 0,021 [3]  М
Радиус0,724 ± 0,018 [3]  Р
Температура4909 ± 98 [3]  К
Металличность [Fe/H]0,11 ± 0,04 [3]  декс
Вращение26,572 ± 0,153 дн. [4]
Возраст1.1+3,6
−0,5
[3]  Гир
Другие обозначения
Гайя ДР2  2119583201145735808 , КОИ -82 , КИК  10187017 , ТИК  3544-1383-1 , 2МАСС ДЖ18455585+4712289
Ссылки на базы данных
СИМБАДданные

Kepler-102 — звезда, расположенная в 353 световых годах (108 парсеков ) от нас в созвездии Лиры . Kepler-102 менее яркая, чем Солнце . [5] Звездная система не содержит заметного количества пыли. [6] Предполагается , что вокруг Kepler-102 вращается двойная звезда, состоящая из двух красных карликовых звезд, на проекционных расстояниях 591 и 627 а.е. [7 ]

Планетная система

В январе 2014 года было объявлено о системе из пяти планет вокруг звезды, три из которых были меньше Земли. Хотя 3 транзитных сигнала были обнаружены в течение первого года миссии Кеплера , их малый размер затруднял их подтверждение, поскольку необходимо было исключить возможность того, что они были ложноположительными. Позже были обнаружены еще два сигнала. Последующие данные о лучевой скорости помогли определить массу двух крупнейших планет (Kepler-102d и Kepler-102e). [8]

К 2017 году поиск дополнительных планет с использованием метода вариации времени транзита не дал никаких результатов [9], хотя нельзя исключать наличие планет с большой полуосью за пределами 10 а.е. [10] .

Планетная система Кеплер-102 [3]
Компаньон
(в порядке от звезды)
МассаБольшая полуось
( AU )
Орбитальный период
( дни )
ЭксцентриситетНаклонРадиус
б<1,1  млн 🜨0,055 21 ± 0,000 495.286 965 (12)<0,10089,78 ± 0,22 °0,460 ± 0,026  Р 🜨
с<1,7  млн ​​🜨0,067 02 ± 0,000 597.071 392 (22)<0,09489,82 ± 0,15 °0,567 ± 0,028  Р 🜨
г3,0 ± 1,3  М 🜨0,086 18 ± 0,000 7610.311 7670 (41)<0,09289,49 ± 0,11 °1,154 ± 0,058  Р 🜨
е4,7 ± 1,8  млн 🜨0,1162 ± 0,001016.145 6994 (22)<0,08989,488 ± 0,051 °2,17 ± 0,11  Р 🜨
ф<4,3  млн 🜨0,1656 ± 0,001527.453 592 (60)<0,1089,320 ± 0,037 °0,861 ± 0,022  Р 🜨

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcde Vallenari, A.; et al. (коллаборация Gaia) (2023). "Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties". Астрономия и астрофизика . 674 : A1. arXiv : 2208.00211 . Bibcode :2023A&A...674A...1G. doi : 10.1051/0004-6361/202243940 . S2CID  244398875. Запись Gaia DR3 для этого источника на VizieR .
  2. ^ аб "КОИ-82". СИМБАД . Центр астрономических исследований Страсбурга . Проверено 29 января 2018 г.
  3. ^ abcdef Бономо, А.С.; Дюмюск, Х.; и др. (апрель 2023 г.). «Холодные юпитеры и улучшенные массы в 38 системах малых планет Кеплера и К2 по 3661 высокоточным лучевым скоростям HARPS-N. Избытка холодных юпитеров в системах малых планет нет». Астрономия и астрофизика . 677 . arXiv : 2304.05773 . Bibcode :2023A&A...677A..33B. doi :10.1051/0004-6361/202346211. S2CID  258078829.
  4. ^ МакКуиллан, А.; Мазех, Т.; Эйгрейн, С. (2013). «Периоды звездного вращения объектов Кеплера, представляющих интерес: недостаток близких планет вокруг быстрых ротаторов». Письма в Astrophysical Journal . 775 (1). L11. arXiv : 1308.1845 . Bibcode : 2013ApJ...775L..11M. doi : 10.1088/2041-8205/775/1/L11. S2CID  118557681.
  5. ^ "Kepler-102". Архив экзопланет NASA . Получено 21 апреля 2023 г.
  6. ^ Пыльные явления в окрестностях гигантских экзопланет
  7. ^ Краус, Адам Л.; Айрленд, Майкл Дж.; Хубер, Дэниел; Манн, Эндрю В.; Дюпюи, Трент Дж. (2016), «Влияние звездной множественности на планетные системы. I. Губительное влияние близких двойных компаньонов», The Astronomical Journal , 152 (1): 8, arXiv : 1604.05744 , Bibcode : 2016AJ....152....8K, doi : 10.3847/0004-6256/152/1/8 , S2CID  119110229
  8. ^ Массы, радиусы и орбиты малых планет Кеплера: переход от газообразных к каменистым планетам accessdate=8 января 2014 г.
  9. ^ Шмитт, Джозеф Р.; Дженкинс, Джон М.; Фишер, Дебра А. (2017), «ПОИСК ПОТЕРЯННЫХ ПЛАНЕТ В МНОГОПЛАНЕТНЫХ СИСТЕМАХ КЕПЛЕРА И ОТКРЫТИЕ ДЛИТЕЛЬНОПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЭКЗОПЛАНЕТЫ РАЗМЕРОМ С НЕПТУН KEPLER-150 f», The Astronomical Journal , 153 (4): 180, arXiv : 1703.09229 , Bibcode : 2017AJ....153..180S, doi : 10.3847/1538-3881/aa62ad , PMC 5783551 , PMID  29375142 
  10. ^ Беккер, Джульетта К.; Адамс, Фред К. (2017), «Влияние невидимых дополнительных планетарных возмущающих факторов на компактные внесолнечные планетные системы», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 468 (1): 549–563, arXiv : 1702.07714 , Bibcode : 2017MNRAS.468..549B, doi : 10.1093/mnras/stx461 , S2CID  119325005
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepler-102&oldid=1246815335"