HD 164595

HD 164595 — одиночная звезда в созвездии Геркулеса. Находится на расстоянии 28,927 парсека (около 94,4 световых года) от Солнца[1].

HD 164595
Звезда
Наблюдательные данные
(Эпоха J2000.0)
Тип Одиночная звезда
Прямое восхождение 18ч 00м 38,89с
Склонение +29° 34 18,92
Расстояние 94,35 св. года (28,93 пк)[1]
Видимая звёздная величина (V) 7,1 [2]
Созвездие Геркулес
Астрометрия
Лучевая скорость (Rv) 2,074 [3] км/c
Собственное движение
  прямое восхождение −139,30 [3] mas в год
  склонение 173,26 [3] mas в год
Параллакс (π) 35,26 ± 0,50 [3] mas
Абсолютная звёздная величина (V) +4.79
Спектральные характеристики
Спектральный класс G2V [3]
Показатель цвета
  B−V 0,635 [1]
Физические характеристики
Масса 0,99 [2] M
Возраст 4,5 млрд [2] лет
Температура 5790±40 [2] K
Металличность [Fe/H]=−0,04±0,08 [2]
Свойства Аналог солнца
Коды в каталогах
WDS J18006+2934AB и HD 164595
Информация в базах данных
SIMBAD данные
Звёздная система
У звезды существует несколько компонентов
Их параметры представлены ниже:
Источники: [3]
Информация в Викиданных ?

Является жёлтым карликом спектрального класса G2. Обладая видимой звёздной величиной 7,1, она может быть различима в любительский телескоп. На звёздном небе располагается недалеко от Веги в созвездии Лиры. Обладает массой, равной 0,99 солнечной массы[2].

HD 164595 обладает одной известной экзопланетой HD 164595 b, обращающейся вокруг неё по орбите с периодом 40 дней и в 16 раз превосходящей по массе Землю.

15 мая 2015 года в 18:01 GMT в ходе наблюдения окрестностей системы HD 164595 радиотелескопом РАТАН-600 был зарегистрирован сильный непродолжительный радиосигнал с длиной волны 2,7 см (что соответствует частоте 11 Ггц). Вероятность ошибки оценивается в 1/20000. В августе 2016 года было высказано предположение, что этот сигнал мог быть отправлен инопланетной цивилизацией I или II типа по шкале Кардашёва, но учёные из САО РАН отнеслись к нему скептически. Участники программы поисков таких цивилизаций SETI взяли звезду под наблюдение доступными средствами, включая радиотелескопом ATA[13].

Примечания

  1. B. Courcol et al. The SOPHIE search for northern extrasolar planets VIII. A warm Neptune orbiting HD164595 (англ.). Arxiv.org (29 июня 2015). Дата обращения: 31 августа 2016.
  2. G. F. Porto de Mello et al. A photometric and spectroscopic survey of solar twin stars within 50 parsecs of the Sun: I. Atmospheric parameters and color similarity to the Sun (англ.). Arxiv.org (29 декабря 2013). Дата обращения: 31 августа 2016.
  3. SIMBAD (англ.). — HD 164595 в базе данных SIMBAD. Дата обращения: 31 августа 2016.
  4. Alonso-Floriano F. J., Morales J. C., Caballero J. A., Montes D., Mundt R., Cortés-Contreras M., Reiners A., Amado P. J., Quirrenbach A., Jeffers S. V. CARMENES input catalogue of M dwarfs. I. Low-resolution spectroscopy with CAFOS (англ.) // Astron. Astrophys. / T. ForveilleEDP Sciences, 2015. — Vol. 577. — P. 128–128. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201525803arXiv:1502.07580
  5. Veyette M. J., Muirhead P. S., Mann A. W., Allard F., Homeier D., Brewer J. M. A Physically Motivated and Empirically Calibrated Method to Measure the Effective Temperature, Metallicity, and Ti Abundance of M Dwarfs (англ.) // Astrophys. J. / E. VishniacIOP Publishing, 2017. — Vol. 851, Iss. 1. — P. 26. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.3847/1538-4357/AA96AAarXiv:1710.10259
  6. Terrien R. C., Mahadevan S., Deshpande R., Bender C. F. A near-infrared spectroscopic survey of 886 nearby M dwarfs (англ.) // The Astrophysical Journal: Supplement SeriesAmerican Astronomical Society, 2015. — Vol. 220, Iss. 1. — P. 16. — ISSN 0067-0049; 1538-4365doi:10.1088/0067-0049/220/1/16arXiv:1509.01565
  7. Cannon A. J., Pickering E. C. VizieR Online Data Catalog: Henry Draper Catalogue and Extension, published in Ann. Harvard Obs. 91-100 (1918-1925) (англ.) — 1993. — Vol. 3135. — P. 0.
  8. Gaia DR2 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space Agency — 2018. — Vol. 1345.
  9. Aguilera-Gómez C., Ramírez I., Chanamé J. Lithium abundance patterns of late-F stars: an in-depth analysis of the lithium desert (англ.) // Astron. Astrophys. / T. ForveilleEDP Sciences, 2018. — Vol. 614. — P. 55–55. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201732209arXiv:1803.05922
  10. Ramírez I., Fish J. R., Lambert D. L., Prieto C. A. Lithium abundances in nearby FGK dwarf and subgiant stars: internal destruction, galactic chemical evolution, and exoplanets (англ.) // Astrophys. J. / E. VishniacIOP Publishing, 2012. — Vol. 756, Iss. 1. — P. 46. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.1088/0004-637X/756/1/46arXiv:1207.0499
  11. Ramírez I., Prieto C. A., Lambert D. L. Oxygen abundances in nearby FGK stars and the galactic chemical evolution of the local disk and halo (англ.) // Astrophys. J. / E. VishniacIOP Publishing, 2013. — Vol. 764, Iss. 1. — P. 78. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.1088/0004-637X/764/1/78arXiv:1301.1582
  12. Luck R. E. Abundances in the local region. II. F, G, and K dwarfs and subgiants (англ.) // Astron. J. / J. G. III, E. VishniacIOP Publishing, American Astronomical Society, University of Chicago Press, AIP, 2016. — Vol. 153, Iss. 1. — P. 21–21. — ISSN 0004-6256; 1538-3881doi:10.3847/1538-3881/153/1/21arXiv:1611.02897
  13. Есть контакт / Главный российский радиотелескоп поймал инопланетный сигнал.

См. также

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.