ВАСП-62

Звезда в созвездии Золотой Рыбы
WASP-62 / Наледи
Данные наблюдений
Эпоха J2000.0       Равноденствие J2000.0
СозвездиеДорадо
прямое восхождение05 ч 48 м 33,59333 с [1]
Склонение−63° 59′ 18.3884″ [1]
Видимая звездная величина  (V)10.21 [2]
Характеристики
Эволюционная стадиязвезда главной последовательности
Спектральный типФ
Видимая величина  (B)10.73 [2]
Видимая величина  (G)10,077 ± 0,003 [1]
Видимая величина  (R)9,93 [2]
Астрометрия
Радиальная скорость (R v )15,24 ± 0,25 [1]  км/с
Собственное движение (μ) RA:  -15,439  мсек / год [1]
Декабрь:  26,151  мсек / год [1]
Параллакс (π)5,6910 ± 0,0113  мсек. дуги [1]
Расстояние573 ± 1  св. лет
(175,7 ± 0,3  пк )
Подробности [3]
Масса1,250 ± 0,050  М
Радиус1,280 ± 0,050  Р
Поверхностная гравитация (log  g )4,45 ± 0,1  сГС
Температура6230 ± 80  К
Металличность [Fe/H]0,040 ± 0,060  декс
Скорость вращения ( v  sin  i )8,70 ± 0,40  км/с
Возраст2.60+0,50
−0,70
 Гир
Другие обозначения
Наледи, CPD −64 484 , TOI -102 , TIC  149603524 , WASP -62 , TYC  8900-874-1 , GSC  08900-00874 , 2MASS J05483359-6359183 [2]
Ссылки на базы данных
СИМБАДданные

WASP-62 , официально названная Наледи , является одиночной звездой на расстоянии около 573 световых лет (176 парсеков ) от нас. Это звезда главной последовательности класса F , вращающаяся вокруг планеты WASP-62b. Возраст WASP-62 намного моложе Солнца — 0,8 ± 0,6 миллиарда лет [4] , и она имеет такое же обилие металлов, как и Солнце.

Номенклатура

Обозначение WASP-62 указывает на то, что это была 62-я звезда, у которой была обнаружена планета в ходе широкоугольного поиска планет .

В декабре 2019 года астрономы-любители из Южной Африки в рамках второй кампании NameExoWorlds дали WASP-62 название Наледи, а его планета — Кротоа . [5] [6]

Планетная система

Транзитная горячая экзопланета Юпитер , вращающаяся вокруг WASP-62, была обнаружена WASP в 2012 году. [7] Равновесная температура планеты составляет 1440 ± 30 K , но измеренная средняя температура ниже — 1329,6 ± 44,8 K. [8] В 2020 году спектр пропускания показал, что атмосфера WASP-62b свободна от облаков. Она содержит гидриды натрия и, возможно, кремния. [9]

Планетарная орбита слегка смещена относительно экваториальной плоскости звезды, угол смещения равен 19,4°.+5,1
−4,9
°. [4]

Планетная система WASP-62 [8]
Компаньон
(в порядке от звезды)
МассаБольшая полуось
( AU )
Орбитальный период
( дни )
ЭксцентриситетНаклонРадиус
б / Кротоа0,562 ± 0,042  МДж0,056 72+0,000 75
−0,000 79
[3]
4.411 9530 (30)<0,075 [3]88.30+0,90
−0,60
°
1,390 ± 0,060  Р Дж

Ссылки

  1. ^ abcdef Валленари, А.; и др. (коллаборация Gaia) (2023). "Gaia Data Release 3. Краткое изложение содержания и свойств обзора". 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. ^ abcd "CPD-64 484". СИМБАД . Центр астрономических исследований Страсбурга . Проверено 2 ноября 2023 г.
  3. ^ abc Бономо, А.С.; Дезидера, С.; и др. (июнь 2017 г.). «Программа GAPS с HARPS-N в TNG. XIV. Исследование истории миграции гигантских планет с помощью улучшенного определения эксцентриситета и массы для 231 транзитных планет». Астрономия и астрофизика . 602 : A107. arXiv : 1704.00373 . Bibcode : 2017A&A...602A.107B. doi : 10.1051/0004-6361/201629882. S2CID  118923163.
  4. ^ Аб Браун, DJA; Трио, AHMJ; Дойл, AP; Гиллон, М.; Лендл, М.; Андерсон, доктор медицинских наук; Коллиер Кэмерон, А.; Эбрар, Г.; Хеллиер, К.; Ловис, К.; Макстед, ПФЛ; Пепе, Ф.; Поллакко, Д.; Келос, Д.; Смолли, Б. (2016), «Модели Росситера–Маклафлина и их влияние на оценки вращения звезд, проиллюстрированные с использованием шести систем WASP», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 464 (1): 810–839, arXiv : 1610.00600 , Библиографический код : 2017MNRAS.464..810B, doi : 10.1093/mnras/stw2316 , S2CID  53497449
  5. ^ "Утвержденные имена 2019 года". nameexoworlds.iau.org . IAU . Получено 2 ноября 2023 г. .
  6. ^ "Международный астрономический союз одобрил названия новых звезд и экзопланет". Космос в Африке . 18 декабря 2019 г. Получено 12 ноября 2020 г.
  7. ^ Хеллиер, Коэл; Андерсон, доктор медицинских наук; Коллиер Кэмерон, А.; Дойл, AP; Фюмель, А.; Гиллон, М.; Джехин, Э.; Лендл, М.; Макстед, ПФЛ; Пепе, Ф.; Поллакко, Д.; Келос, Д.; Сегрансан, Д.; Смолли, Б.; Смит, AMS; Саутворт, Дж.; Трио, AHMJ; Удри, С.; Уэст, РГ (2012), «Семь транзитных горячих юпитеров из WASP-South, Euler и TRAPPIST: WASP-47b, WASP-55b, WASP-61b, WASP-62b, WASP-63b, WASP-66b и WASP-67b» , Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 426 (1): 739–750, arXiv : 1204.5095 , Bibcode : 2012MNRAS.426..739H, doi : 10.1111/j.1365-2966.2012.21780.x , S2CID  54713354
  8. ^ ab Kilpatrick, Brian M.; Lewis, Nikole K.; Kataria, Tiffany; Deming, Drake; Ingalls, James G.; Krick, Jessica E.; Tucker, Gregory S. (2016), "Глубины вторичного затмения Spitzer с множественными методами коррекции внутрипиксельной чувствительности при наблюдениях WASP-13b, WASP-15b, WASP-16b, WASP-62b и HAT-P-22b", The Astronomical Journal , 153 (1): 22, arXiv : 1611.08708 , Bibcode : 2017AJ....153...22K, doi : 10.3847/1538-3881/153/1/22 , S2CID  12168984
  9. ^ Алам, Мунацца К.; Лопес-Моралес, Мерседес; Макдональд, Райан Дж.; Николов, Николай; Кирк, Джеймс; Гойал, Джаеш М.; Синг, Дэвид К.; Уэйкфорд, Ханна Р.; Ратке, Александр Д.; Деминг, Дрейк Л.; Санс-Форкада, Хорхе; Льюис, Николь К.; Барстоу, Джоанна К.; Микал-Эванс, Томас; Buchhave, Lars A. (2021), «Доказательства чистой атмосферы для WASP-62b: единственный известный транзитный газовый гигант в зоне непрерывного обзора JWST», The Astrophysical Journal , 906 (2): L10, arXiv : 2011.06424 , Bibcode : 2021ApJ...906L..10A, doi : 10.3847/2041-8213/abd18e , S2CID  226306572
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WASP-62&oldid=1241637525"