Épsilon Eridani

Eridani
Estrella

Ubicación de Epsilon Eridani
Datos observacionales
( época J2000.0 )
Tipo de sola estrella
ascensión recta 03 h  32 min  55,80 s
declinación −09° 27′ 29.70″
Distancia calle 10.5 años (3,22  pc )
Magnitud aparente ( V ) 3.73
Constelación eridanus
Astrometría
Velocidad  radial ( Rv ) 15 km/s
movimiento adecuado
 • ascensión recta −976,44  ms  por año
 • declinación 17.97mas  por  año
Paralaje  (π) 310.75±  0.85mas
Magnitud absoluta  (V) 6.192
Características espectrales
clase espectral K2V
Indice de color
 •  B-V 0.88
 •  U−B 0.59
variabilidad POR Dra.
características físicas
Peso 0.85M⊙  _ _
Radio 0.84R⊙  _ _
Años 5⋅10 8  años
La temperatura 5100K  _
Luminosidad 0.28L⊙  _ _
metalicidad 49-65% sáb.
Rotación 11,1 días
Códigos en catálogos
HD 22049, HR 1084, BD -09°697, GCTP 742.00, WDS 03330-0928, SAO 130564 y LHS 1557.
Información en bases de datos
SIMBAD datos
Fuentes: [1]
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Epsilon Eridani (ε Eri / ε Eridani; Ran ; 18 Eridani) es una estrella de secuencia principal de tipo espectral K2 en la constelación de Eridani . A una distancia de 10,5 años luz , es la tercera de las estrellas más cercanas (sin contar el Sol ) visible sin telescopio . A mediados de diciembre de 2015, la IAU adoptó su propio nombre oficial para la estrella: Ran (en honor al personaje de la mitología nórdica antigua, una gigante marina que levanta olas y atrapa a los marineros con una red). Anteriormente, existía el nombre de As-Sadira , que los árabes que vivían en el este de África en el siglo XIV llamaban a la estrella.

Los vecinos más cercanos de Epsilon Eridani, UV Ceti y BL Ceti ( Leuthen 726-8 AB), están separados por 5,22 años luz (1,60 parsecs ).

Características físicas

La estrella tiene una masa y un diámetro de alrededor del 85%, luminosidad - 28% del sol , el espectro óptico es extremadamente cambiante, con muchas líneas de emisión . En comparación con el Sol, ε Eridani tiene un campo magnético muy fuerte , con un período de rotación de 11 días alrededor de su eje.

La razón de tales características es una edad relativamente pequeña, solo alrededor de quinientos millones de años. Por lo tanto, la existencia de vida en el sistema planetario de una estrella se considera improbable. Tau Ceti es mucho mejor candidato, aunque también pobre en metales .

La superficie de un planeta que orbite alrededor de la estrella ε Eridani a una distancia de unas 0,53 unidades astronómicas tendría un rango de temperatura adecuado para la presencia de agua líquida.

Cinturón de asteroides

En 1988, se descubrió un disco de fragmentos alrededor de la estrella a una distancia cercana a la distancia entre el Cinturón de Kuiper y nuestro Sol. Bruce Campbell y otros astrónomos interpretaron las mediciones Doppler como la presencia de grupos de anillos de polvo, que podrían ser causados ​​por la existencia de un planeta que orbita alrededor de esta estrella. El disco contiene alrededor de 1000 veces más polvo que el disponible en el sistema solar . Esto podría significar que hay proporcionalmente más material cometario en el sistema Epsilon Eridani .

No hay evidencia de un anillo de polvo dentro de las 35 unidades astronómicas de la estrella, lo que puede deberse al hecho de que la formación de planetas se completó en esta región. Esto es consistente con el modelo actualmente aceptado de la formación de sistemas planetarios e indica indirectamente la posible presencia de planetas terrestres en el sistema Epsilon Eridani .

En 2008, astrónomos estadounidenses descubrieron [2] dos cinturones de asteroides en el sistema. El primero a una distancia de 3 a. e. , de Epsilon Eridani, y el segundo a una distancia de 20 a. E. [2]

Sistema planetario

Epsilon Eridani  es una de las estrellas similares al Sol más cercanas, por lo que se han realizado muchos intentos para detectar planetas que la orbitan. Pero la alta actividad y variabilidad de la estrella dificulta la detección de planetas utilizando el método de la velocidad radial y algunos otros métodos, ya que enmascara los cambios causados ​​por el movimiento del planeta.

Epsilon Eridani b

En 2000, el equipo de Artie Hatzes anunció el descubrimiento del planeta Epsilon Eridani b , similar a Júpiter , con una masa de 1,2 ± 0,33 masas de Júpiter , orbitando una estrella a una distancia media de 3,3 UA. en una órbita muy alargada. Sin embargo, otros observadores, incluido Geoffrey Marcy , creían que tal conclusión requería más información sobre el comportamiento del ruido Doppler de la estrella generado por su fuerte campo magnético variable, y la existencia del planeta permaneció durante mucho tiempo solo como una suposición. Sin embargo, Bruce Campbell y Gordon Walker hicieron tal suposición a principios de los noventa , pero sus observaciones no permitieron sacar conclusiones firmes sobre la órbita y las propiedades del planeta.

Las observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble también respaldan la presencia de Epsilon Eridani b . Su masa estimada es 1,55 ± 0,24 masas de Júpiter, inclinación orbital 30,1 ± 3,8° , excentricidad 0,702 ± 0,039 , semieje mayor según datos actualizados 3,39 ± 0,36 AU. , el período de revolución es de unos 2500 días terrestres . El plano de la órbita del planeta es paralelo al plano del disco de polvo de la estrella.

En diciembre de 2015, el planeta recibió su propio nombre, Aegir ( ver más abajo ).

Epsilon Eridani c

Artículo principal: Epsilon Eridani c

La presencia del planeta Epsilon Eridani c fue sugerida en 2002 por los astrónomos Quillen y Thorndike basándose en el análisis del disco de polvo de la estrella. La presencia de falta de homogeneidad en el disco puede explicarse por el efecto de resonancia causado por la presencia de un planeta con una masa de alrededor de 0,1 masas de Júpiter, orbitando con un eje semi-mayor de alrededor de 40 UA. y una excentricidad de aproximadamente 0,3. El período de revolución de tal planeta debería ser de unos 280 años [3] . Hasta la fecha, la existencia de este planeta no ha sido confirmada.

Título

El planeta y la estrella central del sistema se encuentran entre la lista de sistemas planetarios seleccionados por la Unión Astronómica Internacional para comentarios públicos sobre la denominación de los exoplanetas y sus estrellas (aquellos que aún no tienen su propio nombre) [4] [5] . El proceso de deliberación incluye una nominación pública y una votación pública sobre los nuevos nombres, después de lo cual la IAU aprueba formalmente los nuevos nombres [6] . En diciembre de 2015, la IAS anunció que los títulos ganadores (sugeridos por los alumnos de octavo grado de Mountainside High School en Colbert , Washington, EE. UU.) son 7 :

Ran y Aegir se refieren a los jotuns , gobernantes del universo exterior. Aegir y Ran tuvieron nueve hijas, que fueron llamadas doncellas de las olas. Cabe señalar que los nombres originalmente propuestos Rán y Ægir se han modificado ( Ran y AEgir ) para que sean compatibles con las reglas de la IAU. El nombre AEgir en la ortografía latina es solo ligeramente diferente del nombre de la luna irregular de Saturno ( Aegir ) descubierta en 2004, llamada así por el mismo personaje.

El entorno inmediato de la estrella

Los siguientes sistemas estelares se encuentran a 10 años luz de Ran:

Estrella clase espectral distancia, st. años
Leuthen 726-8 M5.6 ve 5.1
τ China G8Vp 5.5
Estrella de Teegarden M6.5V 5.8
ο²Eridani ABC K1 Ve / DA4 VII / M4.5 Ve 6.4
LHS 1565 M5.5V 6.9
YZ China M4.5 Ve 7.0
Sirio AB A1 Vm / DA2 VII 7.8
L 1159-16 M4.5 Ve 8.0
LP 944-020 M9 8.3
La estrella de Kapteyn M1V 8.5
LP 656-38 M3.5V 9.0
Ross 614 AB M4.5 Ve / M8 V 9.4
estrella de van maanen DZ8VII 9.9
BD+04 123 K2V 10.0

Ciencia ficción

Debido a su estatus como una de las estrellas solitarias más cercanas, ε Eridani aparece con frecuencia en la ciencia ficción . A continuación se muestran las referencias a la estrella en algunas obras fantásticas.

Notas

  1. SIMBAD._ _ _ — ε Eridani en la base de datos SIMBAD . Consultado: 12 de agosto de 2013.  
  2. ↑ Comunicado de prensa de 1 2 CfA: El gemelo joven del sistema solar tiene dos cinturones de asteroides (27 de octubre de 2008). Consultado: 27 de octubre de 2008.
  3. Quillen y Thorndike. Pequeño planeta visto sobre Epsilon Eridani (enlace no disponible) (25 de octubre de 2002). Consultado el 20 de junio de 2007. Archivado desde el original el 7 de agosto de 2007. 
  4. NameExoWorlds: un concurso mundial de la IAU para nombrar exoplanetas y sus estrellas anfitrionas . IAU.org. 9 de julio de 2014.
  5. NombreExoMundos. Los ExoMundos. (enlace no disponible) . Fecha de acceso: 23 de diciembre de 2015. Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2016. 
  6. NombreExoMundos. El Proceso (enlace descendente) . Consultado el 23 de diciembre de 2015. Archivado desde el original el 18 de octubre de 2017. 
  7. Publicación de los resultados finales de la votación pública de NameExoWorlds , Unión Astronómica Internacional, 15 de diciembre de 2015.

Enlaces