Gliese 667

Gliese 667 ABC
Estrella

Sistema Gliese 667 visto por un artista .
Datos observacionales
( época J2000.0 )
ascensión recta 17 h  18  min 57,18 s
declinación −34° 59′ 23.25″
Distancia Calle 23,2 ±  0,3 años (7,1  pc )
Magnitud aparente ( V ) 6.29/7.24/10.25
Constelación Escorpión
Astrometría
Velocidad  radial ( Rv ) 0 km/s
movimiento adecuado
 • ascensión recta 1149.24mas  por  año
 • declinación 90.76mas  por  año
Paralaje  (π) 140,88±  2,04mas
Magnitud absoluta  (V) 7.07/8.02/11.03
Características espectrales
clase espectral K3V/K5V/M1.5V
Indice de color
 •  B-V 1.03/?/1.57
 •  U−B 0.83/?/1.17
variabilidad A: variable
B: desconocido
C: intermitente
características físicas
Peso 0.73/0.69  / 0.31M⊙
Radio 0.76/0.70  / 0.42R⊙
La temperatura 4000/ 3250 /3700K 
Luminosidad 0.13/0.05  / 0.013L⊙
metalicidad 26%
Códigos en catálogos
Gliese 667, HD 156384, HR 6426, CD−34°11626, SAO 208670, HIP 84709, LHS 442/442/443, MLO 4
Información en bases de datos
SIMBAD datos
Sistema estrella
Una estrella tiene varios componentes,
sus parámetros se presentan a continuación:
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Gliese 667 ( lat.  Gliese 667 ) o 142 Escorpio  es un sistema triple en la constelación de Escorpio , que consta de dos enanas naranjas y una roja . Se encuentra a una distancia de 23,2 ± 0,3  St. años (7,1  pc ) del Sol [8] .

Características

El sistema consta de tres estrellas. Los componentes A y B están separados por 12,6 AU. y moverse a lo largo de una órbita elíptica alargada (e=0.58). El periodo de revolución de estas componentes es de 42,15 años , su órbita está girada hacia el observador terrestre en un ángulo de 128°, la distancia angular entre las componentes es de 1,81”. [9] Dado que las componentes A y B se mueven a lo largo de una trayectoria alargada alrededor de un baricentro común , la distancia entre ellos varía periódicamente de 5,6 AU a 21,3 AU, lo que corresponde a un cambio en la distancia angular entre los componentes de ≈0,8" de la Tierra. El tercer componente del sistema C gira alrededor del par central a una distancia de 230 UA. a una distancia angular de 30,8".

El gran movimiento propio del sistema es de 1 "/año y se debe a su ubicación cercana al Sol. Lo más probable es que este valor haya sido determinado por investigadores del Observatorio de Melbourne , por lo que el sistema estelar tiene una designación adicional MLO 4 .

Gliese 667 A

El componente principal del sistema es una enana naranja con tipo espectral K3V. Su masa es el 73% de la masa del Sol , su diámetro es el 76% del diámetro del Sol. Su composición química está mucho menos saturada de elementos pesados: solo el 26 % del equivalente solar [10] . El nombre adicional de las estrellas A y B es LHS 442.

Gliese 667 B

Esta componente, al igual que la estrella principal, pertenece a la clase de enanas naranjas del tipo espectral K5V. Es un poco más pequeño y más tenue que él: la masa es igual al 69% del Sol y el diámetro es el 70% del diámetro del Sol. La luminosidad de la estrella no supera el 5% de la luminosidad solar.

Gliese 667 C

El componente C es una enana roja tenue y relativamente fría de tipo espectral M1.5V. La masa de una enana roja es el 31% de la masa del Sol, el diámetro es el 42% del diámetro del Sol. Como la mayoría de las enanas rojas, en su atmósfera ocurren procesos violentos similares a las erupciones solares , por lo que la estrella se clasifica como una estrella variable fulgurante . El nombre adicional del componente es LHS 443.

Sistema planetario Gliese 667 C

El 19 de octubre de 2009, un grupo de astrónomos del Observatorio Europeo Austral en Chile reportó el descubrimiento del planeta Gliese 667 C b orbitando la componente C [11] . Su masa es más de 6 masas terrestres , y el planeta hace una revolución completa alrededor de la estrella madre en unos 7 días . El 23 de noviembre de 2011 se anunció el descubrimiento del planeta Gliese 667 C c orbitando la componente C [12] . Este planeta, según los autores del descubrimiento, recibe el 90% del calor que la Tierra recibe del Sol. Así, estando en la zona habitable , Gliese 667°C para noviembre de 2011 era el mejor candidato al título de planeta habitable. Además, se sospecha que la componente C tiene dos planetas más: con periodos de 91 días (la opción más probable) y de unos 10 años [13] . Según el astrónomo canadiense Philip Gregory, debería haber seis planetas alrededor de Gliese 667 °C con períodos orbitales de 7,2, 28,1, 30,8, 38,8, 53,2 y 91,3 días. Una señal con un período de 53,2 días puede no provenir del planeta Gliese 667 C h , sino ser consecuencia de la rotación de la propia estrella. Tres planetas con períodos orbitales de 28 (Gliese 667 °C c), 31 ( Gliese 667 C d ) y 39 días ( Gliese 667 C e ) se encuentran en la zona Goldilocks . Con el mayor grado de probabilidad, puede existir agua líquida en la superficie del más distante de ellos: Gliese 667 C e , cuya masa es de 2,4 masas terrestres, el período orbital es de 39 días [14] [15] [16] . Según los últimos datos, los planetas c, e, f caen en la zona habitable, y la zona habitable se extiende desde el borde interior a una distancia de aproximadamente 0,095-0,126 AU. al borde exterior a una distancia de 0.241-0.251 AU. de Gliese 667 °C [17] [18] . El 4 de septiembre de 2014, los astrónomos desmintieron la existencia de los planetas h, d y g , los planetas f , e siguen siendo controvertidos.

El entorno inmediato de la estrella

Los siguientes sistemas estelares se encuentran a 10 años luz de Gliese 667:

Estrella clase espectral distancia, st. años
CD-32 13297 M2V 3.5
36 Ofiuco ABC K0-1 Ve / K1-5 Ve / K5-6 Ve 4.5
CD-44 11909 M3.5-5V 7.1
CD- 37 10765AB M3-4V / M5V 7.2
HR6416AB _ G8-K0 V / M0 V 7.9
CD-40 9712 M0-3V 8.6
Gliese 674 M2.5-3V 8.8
L 205-128 M3.5-5V 9.0
G 154-44 M4.5V 9.7
L 347-14 M4.5V 9.7

Véase también

Notas

  1. 1 2 Fabricius C. , Høg E., Makarov V. V., Mason B. D., Wycoff G. L., Urban S. E. El catálogo de estrellas dobles de Tycho  , Astron. Astrofias. / T. Forveille - EDP Ciencias , 2002. - vol. 384, edición. 1.- Pág. 180-189. — ISSN 0004-6361 ; 0365-0138 ; 1432-0746 ; 1286-4846 - doi:10.1051/0004-6361:20011822
  2. 1 2 Bidelman W. P. GP Clasificaciones espectrales de estrellas de movimiento propio de Kuiper  // The Astrophysical Journal : Supplement Series - American Astronomical Society , 1985. - Vol. 59.—Pág. 197–227. — ISSN 0067-0049 ; 1538-4365 - doi:10.1086/191069
  3. Mermilliod J.-C. Recopilación de datos UBV de Eggen, transformados a UBV (inédito) - 1986. - Vol. -1. - S. -1.
  4. Geballe T. R., Knapp G. R., Leggett S. K. , Fan X., Golimowski D. A., Anderson S., Brinkmann J., Gunn J. E., Hawley S. L., Hennessy G. et al. Hacia la clasificación espectral de las enanas L y T: análisis y espectroscopia infrarroja y óptica  // Astrofias . J. / E. Vishniac - Editorial IOP , 2002. - Vol. 564, edición. 1.- Pág. 466-481. — ISSN 0004-637X ; 1538-4357 - doi:10.1086/324078 - arXiv:astro-ph/0108443
  5. 1 2 Enciclopedia de planetas extrasolares  (inglés) - 1995.
  6. 1 2 Delfosse X. , Forveille T. , Bonfils X. , Udry S. , Mayor M. , Lovis C. , Neves V., Bouchy F. , Perrier C., Gillon M. et al. El HARPS busca planetas extrasolares del sur. XXXIII. Súper-Tierras alrededor de los vecinos enanos M Gl 433 y Gl 667C  // Astron . Astrofias. / T. Forveille - EDP Ciencias , 2013. - Vol. 553. - Pág. 8–8. — ISSN 0004-6361 ; 0365-0138 ; 1432-0746 ; 1286-4846 - doi:10.1051/0004-6361/201219013 - arXiv:1202.2467
  7. Gaidos E., Mann A.W., Mann A.W. M metalicidades enanas y ocurrencia de planetas gigantes: eliminando incertidumbres y sistemáticas  // The Astrophysical Journal Letters - IOP Publishing , 2014. - Vol. 791. - Pág. 54. - ISSN 2041-8205 ; 2041-8213 - doi:10.1088/0004-637X/791/1/54 - arXiv:1406.4071
  8. El Barrio Solar. XXXIV. una búsqueda de planetas que orbitan cerca de enanas M usando astrometría
  9. Söderhjelm, Staffan. Órbitas y masas binarias visuales POST  HIPPARCOS . Astronomy and Astrophysics, v.341, p.121-140 (1 de enero de 1999). Consultado el 1 de septiembre de 2009. Archivado desde el original el 1 de abril de 2012.
  10. Cayrel de Strobel, G., Hauck, B., Francois, P., Thevenin, F., Friel, E., Mermilliod, M. Un catálogo de determinaciones de Fe/H - edición de 1991  . Serie de suplementos de astronomía y astrofísica (ISSN 0365-0138), vol. 95, núm. 2, pág. 273-336. (1992). Consultado el 1 de septiembre de 2009. Archivado desde el original el 29 de marzo de 2012.
  11. 32 nuevos exoplanetas encontrados (enlace no disponible) . ESA (19 de octubre de 2009). Archivado desde el original el 22 de octubre de 2009. 
  12. El HARPS busca planetas extrasolares del sur XXXI. La muestra de la enana M. Consultado el 2 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 1 de febrero de 2020.
  13. Los astrónomos hablan de una supertierra cercana en la zona habitable (enlace inaccesible) . Consultado el 3 de febrero de 2012. Archivado desde el original el 3 de febrero de 2012. 
  14. Los astrónomos han descubierto tres planetas en la "zona de vida" de una enana roja . Consultado el 2 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016.
  15. Se ha encontrado un sistema planetario con tres súper-Tierras potencialmente habitables . Consultado el 2 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 7 de abril de 2016.
  16. Tres planetas en la zona habitable de una de las estrellas más cercanas: Gliese 667 C. Consultado el 2 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 26 de abril de 2020.
  17. Tokovinin, A. (2008), Estadísticas comparativas y origen de estrellas triples y cuádruples , Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society Vol. 389(2): 925–938 , DOI 10.1111/j.1365-2966.2008.13613.x 
  18. The Color of Stars , Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, 21 de diciembre de 2004 , < http://outreach.atnf.csiro.au/education/senior/astrophysics/photometry_colour.html > . Consultado el 16 de enero de 2012. Archivado desde el original el 10 de marzo de 2012. 

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