Kepler-48

Kepler-48звезда, которая находится в созвездии Лебедя на расстоянии около 1056 световых лет от нас. Вокруг звезды обращаются, как минимум, три планеты.

Kepler-48
Звезда
История исследования
Открыватель 2MASS
Дата открытия 2003
Наблюдательные данные
(Эпоха J2000.0)
Тип Одиночная звезда
Прямое восхождение 19ч 56м 33,41с
Склонение +40° 56 56,47
Расстояние 1056 св. лет (324 пк)
Видимая звёздная величина (V) 13,07
Созвездие Лебедь
Астрометрия
Лучевая скорость (Rv) −10,53 ± 0,96 км/с[1]
Собственное движение
  прямое восхождение 13,225 ± 0,029 mas/год[1]
  склонение −20,356 ± 0,033 mas/год[1]
Параллакс (π) 3,2313 ± 0,0191 mas[1]
Спектральные характеристики
Спектральный класс K0V[2]
Переменность вращающаяся переменная[d][3][4]
Физические характеристики
Масса 0,89 [5] M
Радиус 0,89 [5] R
Температура 5190 [5] K
Светимость 0,4518137 ± 0,00737586 L☉[1]
Металличность [Fe/H]=-0,216
Вращение 0,3 ± 1 км/с[6]
Коды в каталогах
2MASS J19563341+4056564
Информация в базах данных
SIMBAD данные
Информация в Викиданных ?

Характеристики

Kepler-48 представляет собой солнцеподобную звезду, примерно равную по размерам Солнцу. Впервые в астрономической литературе упоминается в каталоге 2MASS, опубликованном в 2003 году. Масса звезды равна 0,89 солнечной, а радиус — 0,89. Температура поверхности звезды составляет приблизительно 5190 кельвинов.[5]

Планетная система

В 2012 году группой астрономов, работающих с данными, полученными орбитальным телескопом Kepler, было объявлено об открытии [5] двух планет (Kepler-48 b и Kepler-48 c) и одного неподтверждённого кандидата (KOI-148.03) в системе. Все они представляют собой массивные планеты, обращающиеся очень близко к родительской звезде. Открытие планет было совершено транзитным методом.

Планета
Масса
(MJ)
Радиус
(RJ)
Период обращения
(дней)
Большая полуось
орбиты
(а.е.)
Эксцентриситет
орбиты
b5,940,1904,77798030,053-
c11,610,2799,67392830,085-
KOI-148.03 (неподтвержд.)-0,2142,895920,23-

Примечания

  1. Gaia DR2 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space Agency — 2018. — Vol. 1345.
  2. Frasca A., Molenda-Żakowicz J., Cat P. D., Catanzaro G., Fu J. N., Ren A. B., Luo A. L., Shi J. R., Wu Y., Zhang H. T. et al. Activity indicators and stellar parameters of theKeplertargets (англ.) // Astron. Astrophys. / T. ForveilleEDP Sciences, 2016. — Vol. 594. — P. 39–39. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201628337arXiv:1606.09149
  3. Mazeh T., Perets H. B., McQuillan A., Goldstein E. S. Photometric amplitude distribution of stellar rotation of KOIs--Indication for spin-orbit alignment of cool stars and high obliquity for hot stars (англ.) // Astrophys. J. / E. VishniacIOP Publishing, 2015. — Vol. 801, Iss. 1. — P. 3. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.1088/0004-637X/801/1/3arXiv:1501.01288
  4. Walkowicz L. M., Basri G. S. Rotation periods, variability properties and ages for Kepler exoplanet candidate host stars (англ.) // Mon. Not. R. Astron. Soc. / D. FlowerOUP, 2013. — Vol. 436. — P. 1883–1895. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STT1700arXiv:1309.2159
  5. Jason H. Steffen et al. Transit Timing Observations from Kepler: VII. Confirmation of 27 planets in 13 multiplanet systems via Transit Timing Variations and orbital stability (англ.). Arxiv.org (16 августа 2012). Дата обращения: 20 ноября 2012.
  6. Petigura E. A., Howard A. W., Marcy G. W., Johnson J. A., Cargile P. A., Hebb L., Isaacson H., Fulton B. J., Morton T. D., Winn J. N. et al. The California-Kepler Survey. I. High-resolution Spectroscopy of 1305 Stars Hosting Kepler Transiting Planets (англ.) // Astron. J. / J. G. III, E. VishniacIOP Publishing, American Astronomical Society, University of Chicago Press, AIP, 2017. — Vol. 154, Iss. 3. — P. 107. — ISSN 0004-6256; 1538-3881doi:10.3847/1538-3881/AA80DEarXiv:1703.10400

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.