Alta definición 10180

alta definición 10180
Estrella

La estrella HD 10180 (mostrada a través de una combinación de filtros). El halo azul y los rayos son artefactos del tiroteo.
Datos observacionales
( época J2000.0 )
Tipo de sola estrella
ascensión recta 01 h  37 min  53,58 s
declinación −60° 30′ 41.50″
Distancia Calle 128 ±  3 años (39,4 ± 1  pc )
Magnitud aparente ( V ) 7.33
Constelación Hidra del Sur
Astrometría
Velocidad  radial ( Rv ) +35,2 [1]  km/s
movimiento adecuado
 • ascensión recta −14,60 [2]  mas  por año
 • declinación 6,51 [2]  mas  por año
Paralaje  (π) 25,63 [2]  ± 0,38  mas
Magnitud absoluta  (V) 4.36
Características espectrales
clase espectral G1V [1]
Indice de color
 •  B-V ?
 •  U−B ?
variabilidad ?
características físicas
Peso 1,062 ± 0,017 [3]  METRO
Radio 1,20 ± 0,318 [3]  R
Años 7.3⋅10 9 [4]  años
La temperatura 5911 [5]  K
Luminosidad 1,49 ± 0,02 [6]  L
metalicidad [5]
Rotación 24 ± 3 días [6]
Códigos en catálogos
CD -61°285, HD 10180, SAO 248411, HIP 7599
Información en bases de datos
SIMBAD datos
ARICOS datos
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HD 10180  es una sola estrella en la constelación austral de Southern Hydra [7] con al menos 7 planetas confirmados [8] [9] (y 2 sin confirmar). Se encuentra a 127 años luz del Sol.

En Rusia, la estrella no se observa debido a la gran declinación del sur, solo es visible al sur de los 30 ° de latitud norte. No es visible a simple vista, pero se puede encontrar fácilmente con binoculares .

HD 10180 es una enana amarilla G1V . La masa de la estrella es un 6% mayor que la masa del Sol, la metalicidad  es un 20% mayor que la del sol y la edad es de 7.300 millones de años. El radio de la estrella es 1,20 ± 0,318 del radio del Sol.

Sistema planetario

El sistema planetario contiene cinco planetas de tipo neptuniano con masas mínimas entre 12 y 25 masas terrestres y radios orbitales de 0,06, 0,13, 0,27, 0,49 y 1,42 AU. E. [9] Además, hay confianza en la existencia a una distancia de 0,02 UA . es decir, de la estrella de un planeta con una masa mínima de 1,3 masas terrestres , ya una distancia de 3,5 a. e - Saturno - como planeta con una masa mínima de 65 masas terrestres. Este descubrimiento convirtió a la estrella en uno de los líderes (después del Sol) en cuanto a la presencia de planetas descubiertos en su órbita. El récord anterior lo ostentaba la estrella 55 Cancer A con cinco planetas confirmados [9] . Se cree que el planeta HD 10180 g está en la zona habitable.

El sistema planetario no contiene planetas que participen en resonancias orbitales , aunque hay varias órbitas casi resonantes [9] .

Los planetas fueron descubiertos usando el espectrógrafo HARPS por espectroscopía Doppler . Dado que se desconocen las inclinaciones de las órbitas planetarias , los astrónomos solo pueden calcular la masa mínima posible de los elementos del sistema.

El 10 de abril de 2012, científicos de la Universidad de Hertfordshire informaron de la posible presencia de dos planetas más en este sistema, con una masa de 5,1 y 1,9 masas terrestres y con periodos de 10 y 68 días, respectivamente. Por lo tanto, el sistema HD 10180 puede haber superado al Sistema Solar en términos de número de planetas [10] .

Planetas

HD 10180 b  es un exoplaneta terrestre con una masa mínima de 1,3 masas terrestres y un desplazamiento de 0,02 AU . es decir, de la estrella. El planeta da una vuelta completa alrededor de la estrella en aproximadamente 1 día terrestre, 4 horas y 16 minutos. La posibilidad de la existencia de vida es improbable. Debido a su proximidad a la estrella, el planeta está demasiado caliente. [11] Antes del descubrimiento de HD 10180 b, el exoplaneta más pequeño conocido que orbitaba una estrella normal era Gliese 581 e (1,9 masas terrestres). En 2011, se descubrió el mini-Earth Kepler 20 f , con una masa de 0,66 masas terrestres y un radio de 1,034 radios terrestres, en 2012 - KOI-961 d con una masa <0,9 masas terrestres y un radio de 0,57 radios terrestres.

HD 10180 c  - similar a Neptuno , con una masa mínima de 13 veces la de la Tierra . La órbita está demasiado cerca de la estrella nativa (0,0641 UA ), lo que la clasifica como un neptuno caliente . HD 10180 c hace una revolución completa en 5,76 días terrestres.

HD 10180 i es un  planeta de clase super- Tierra caliente no confirmado . Inaugurado en 2012.

HD 10180 d  es 12 veces más masiva que la Tierra , lo que la hace similar a Neptuno . Debido a la distancia cercana de 0.129 AU . es decir, a la luminaria nativa, pertenece a la clase de los neptunos calientes . Completa una revolución completa alrededor de la estrella en 16,36 días terrestres.

HD 10180 e  es un exoplaneta que orbita alrededor de la estrella HD 10180. La masa de HD 10180 e es 25 veces la de la tierra, y la distancia al sol nativo es 38,5 veces menor, lo que probablemente lo clasifica como un neptuno caliente . El período sideral del exoplaneta es de 49,75 días.

HD 10180 j  es un planeta sin confirmar. Inaugurado en 2012.

HD 10180 f  es un exoplaneta que se encuentra alrededor de la estrella HD 10180. El planeta es 23,5 veces más masivo que la Tierra , lo que lo hace más parecido a Neptuno . HD 10180 f está a 0,4924 AU de distancia . es decir, de la estrella nativa y hace una revolución completa en 122,72 días.

HD 10180 g  es un exoplaneta que orbita alrededor de HD 10180 ubicado en la zona habitable [12] . El planeta es supuestamente similar a Neptuno, siendo 21,3 veces más masivo que la Tierra . Da una vuelta completa alrededor de su estrella en 602 días en una órbita con una excentricidad de 0,19. El semieje mayor de la órbita es 1.422 Tierra.

HD 10180 h es un exoplaneta  similar a Saturno . Tiene una masa 65,2 veces mayor que la de la Tierra , pero a 3,5 UA de distancia de la estrella nativa . e) El planeta hace una revolución completa alrededor de HD 10180 en 2229 días.

Sistema planetario HD 10180
Planeta Peso Eje semi-mayor
( a.u. )
Período orbital
( días )
Excentricidad
b >1,3 ± 0,8 M ⊕ 0,02222 ± 0,00011 1,17766 ± 0,00022 0,0005 ± 0,0049
C >13,0 ± 2,0 M ⊕ 0,0641 ± 0,0010 5,75973 ± 0,00083 0,07 ± 0,08
yo (no confirmado) >1,9 ± 1,8 M ⊕ 0,0904 ± 0,047 9,655±0,072 0,05±0,23
d >11,9 ± 2,15M⊕ 0,1284 ± 0,0061 16.354±0.0013 0,011 ± 0,013
mi >25,0 ± 3,9M⊕ 0,270 ± 0,0013 49,75±0,007 0,001 ± 0,010
j (no confirmado) >5,1 ± 3,2 M ⊕ 0,330±0,016 67,55 ± 1,28 0,07 ± 0,12
F >23,9 ± 1,4 M⊕ 0,4929 ± 0,0078 122,88±0,65 0,13 ± 0,015
gramo >21,4 ± 3,4 M ⊕ 1,415±0,091 596 ± 37 0,03±0,40
h >65,8 ± 12,9 M ⊕ 3,49±0,60 2300±550 0,18 ± 0,016

Notas

  1. 1 2 Nordström, B.; Alcalde, M.; Anderson, J.; Holmberg, J.; Pont, F.; Jørgensen, BR; Olsen, EH; Udry, S.; Mowlavi, N. La encuesta Ginebra-Copenhague del vecindario Solar. Edades, metalicidades y propiedades cinemáticas de ˜14 000 F y G enanas  // Astronomía y astrofísica  : revista  . - EDP Ciencias , 2004. - Mayo ( vol. 418 , núm. 3 ). - Pág. 989-1019 . -doi : 10.1051/0004-6361 : 20035959 . - . -arXiv : astro - ph/0405198 .
  2. 1 2 3 van Leeuwen, F. Validación de la nueva reducción de Hipparcos  // Astronomía y astrofísica  . - EDP Ciencias , 2007. - Noviembre ( vol. 474 , núm. 2 ). - Pág. 653-664 . -doi : 10.1051/0004-6361 : 20078357 . - . - arXiv : 0708.1752 .
  3. 1 2 Takeda, G.; Ford, EB; Sills, A.; Rasio, F. A.; Fischer, DA; Valenti, JA Parámetros estelares de estrellas frías cercanas (Takeda+, 2007)  (inglés)  // Catálogo de datos en línea de VizieR: J/ApJS/168/297: revista. - 2008. - Noviembre. - .
  4. Holmberg, J.; Nordström, B.; Andersen, J. La encuesta Ginebra-Copenhague del vecindario solar. tercero Distancias, edades y cinemática mejoradas  //  Astronomía y astrofísica, Serie de suplementos: revista. - 2009. - julio ( vol. 501 , no. 3 ). — Pág. 941-947 . -doi : 10.1051 / 0004-6361/200811191 . - . - arXiv : 0811.3982 . Nota: consulte el catálogo de VizieR V/130 Archivado el 7 de marzo de 2019 en Wayback Machine .
  5. 1 2 Sousa, SG; Santos, Carolina del Norte; Mayor, M. & Udry, S. (2007), Parámetros espectroscópicos para 451 estrellas en el programa de búsqueda de planetas HARPS GTO. Stellar [Fe/H y la frecuencia de exo-Neptunes], Astronomy and Astrophysics V. 487 (1): 373–381 , DOI 10.1051/0004-6361:200809698 
  6. 1 2 Lovis, C; Segransan, D.; Alcalde, M.; Udry, S.; Benz, W.; Bertaux, J.-L.; Bouchy, F.; Correia, ACM; Laskar, J. La búsqueda HARPS de planetas extrasolares del sur XXVII. Hasta siete planetas orbitando HD 10180: sondeando la arquitectura de los sistemas planetarios de baja masa  // Astronomía y astrofísica  : revista  . - EDP Ciencias , 2010. - 8 de agosto ( vol. 528 ). -doi : 10.1051 / 0004-6361/201015577 . - . -arXiv : 1011.4994 . _
  7. Gill, Sistema de exoplanetas de Victoria Rich descubierto . Noticias de la BBC . BBC (24 de agosto de 2010). Consultado el 24 de agosto de 2010. Archivado desde el original el 25 de octubre de 2012.
  8. Observatorio Europeo Austral (24 de agosto de 2010). El sistema planetario más rico descubierto: hasta siete planetas que orbitan alrededor de una estrella similar al Sol . Comunicado de prensa . Archivado desde el original el 13 de junio de 2020. Consultado el 24 de agosto de 2010 .
  9. 1 2 3 4 Lovis, C; Segransan, D.; Alcalde, M.; Udry, S.; Benz, W.; Bertaux, J.-L.; Bouchy, F.; Correia, ACM, Laskar, J.; Lo Curto, G.; Mordasini, C.; Pepe, F.; Queloz, D.; Santos. NC El HARPS busca planetas extrasolares del sur XXVII. Hasta siete planetas orbitando HD 10180: probando la arquitectura de los sistemas planetarios de baja masa  //  Enviado a Astronomy & Astrophysics: revista. - 2010. - 12 de agosto. Archivado desde el original el 12 de junio de 2019.
  10. El sistema estelar superó al sistema solar en número de planetas . Consultado el 8 de mayo de 2020. Archivado desde el original el 17 de enero de 2022.
  11. El sistema planetario más saturado descubierto (enlace inaccesible) . Membrana (24 de agosto de 2010). Consultado el 9 de septiembre de 2010. Archivado desde el original el 14 de junio de 2012. 
  12. Sistema Solar 2.0 (beta) . Laboratorio de Habitabilidad Planetaria. Archivado desde el original el 25 de octubre de 2012.

Enlaces