HAT-P-15 (Berehynia)

HAT-P-15 /Berehynia
Observationsdata
Epok: J2000.0
StjärnbildPerseus
Rektascension04t 24m 59,5350s[1]
Deklination+39° 27′ 38,313″[1]
Skenbar magnitud ()+12,41[2]
Stjärntyp
SpektraltypG5 V[2]
VariabeltypPlanetpassage-variabel[2]
Astrometri
Radialhastighet ()+31,21[3] km/s
Egenrörelse (µ)RA: +14,2233[1] mas/år
Dek.: -9,407[1] mas/år
Parallax ()5,1856 ± 0,0166[1]
Avstånd629 ± 2  (192,8 ± 0,6 pc)
Detaljer
Massa1,013 ± 0,043[3] M
Radie1,080 ± 0,039[3] R
Luminositet1,00 ± 0,11[3] L
Temperatur5 684 ± 25[3] K
Metallicitet0,272 ± 0,031[3]
Vinkelhastighet2,0 ± 0,5[3] km/s
Ålder6,8 +2,5−1,6[3] miljarder år
Andra beteckningar
TYC 2883-1687-1, GSC 02883-01687, 2MASS J04245952+3927382, UCAC2 45465734, UCAC3 259-42299, Gaia DR3 179498266829041664, Gaia DR2 179498266829041664, Gaia DR1 179498262531711744[2][4]

HAT-P-15 eller Berehynya, är en ensam stjärna belägen i den mellersta delen av stjärnbilden Perseus. Den har en skenbar magnitud av ca 12,41[2] och kräver ett kraftfullt teleskop för att kunna observeras. Baserat på parallax enligt Gaia Data Release 3 på ca 5,19 mas,[1] beräknas den befinna sig på ett avstånd på ca 629 ljusår[4] (193 parsek) från solen. Den rör sig bort från solen med en heliocentrisk radialhastighet på ca 31 km/s.[2]

Nomenklatur

År 2019 valdes HAT-P-15 som en del av NameExoWorlds-kampanjen organiserad av International Astronomical Union, som tilldelade varje land en stjärna och en planet att namnges. HAT-P-15 tilldelades namnet Berehynia och planeten gavs namnet Tryzub, på förslag av ukrainska amatörastronomer.[5]

Egenskaper

HAT-P-15 är en gul till vit stjärna i huvudserien av spektralklass G5 V,[2] som saknar observerbar stjärnfläcksaktivitet.[6] Den har en massa som är ca 1,01[3] solmassa, en radie på ca 1,08[3] solradie och utsänder från dess fotosfär energi i ungefär samma mängd[3] som solen vid en effektiv temperatur av ca 5 700 K.[3] Stjärnan är äldre än solen men har en koncentration av tunga element som är ungefär 190 procent av solens överskott.[3]

En spektroskopisk undersökning 2015 misslyckades med att hitta några följeslagare till HAT-P-15,[7] men bildundersökningar har identifierat en eller möjligen två röda dvärgar med en projicerade separation av 1 210 respektive 1 370 AE.[8]

Planetsystem

Storleksjämförelse av HAT-P-15 b och Jupiter

År 2010 upptäcktes en het superjupiter exoplanet HAT-P-15 b i omlopp kring stjärnan. Den har en jämviktstemperatur på 904 ± 20 K.[9] En omloppssimulering visar att alla planeter innanför b-banan skulle gå i spiral inåt och förstöras inom en tidsperiod på mindre än en miljard år.[10] Planetbanan överensstämmer väl med stjärnans ekvatorialplan, med en avvikelse av 13 ± 6 grader.[11]

HAT-P-15 solsystem[9]
Planet
Massa
Halv storaxel
(AE)
Siderisk omloppstid
(d)
Excentricitet
Inklination
Radie
b / Tryzub
>1,946 ± 0,066 MJ
0,0964 ± 0,0014
10,863502 ± 0,000027
0,19 ± 0,019
89,1 ± 0,2°
1,072 ± 0,043 RJ

Se även

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, HAT-P-15, 30 november 2023.

Noter

  1. ^ [a b c d e f] Vallenari, A.; et al. (Gaia collaboration) (2023). "Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties". Astronomy and Astrophysics. 674: A1. arXiv:2208.00211. Bibcode:2023A&A...674A...1G. doi:10.1051/0004-6361/202243940. S2CID 244398875. Gaia DR3 record for this source at VizieR.
  2. ^ [a b c d e f g] HAT-P-15 (unistra.fr). Hämtad 2024-01-22.
  3. ^ [a b c d e f g h i j k l m] Teske, Johanna K.; Thorngren, Daniel; Fortney, Jonathan J.; Hinkel, Natalie; Brewer, John M. (2019), "Do Metal-Rich Stars Make Metal-Rich Planets? New Insights on Giant Planet Formation from Host Star Abundances", The Astronomical Journal, 158 (6): 239, arXiv:1912.00255, Bibcode:2019AJ....158..239T, doi:10.3847/1538-3881/ab4f79, S2CID 208527082
  4. ^ [a b] HAT-P-15 -- Star
  5. ^ "Украина выбрала имена для звезды и экзопланеты". LIGA.net. 18 December 2019. Hämtad 2019-12-18.
  6. ^ Shkolnik, Evgenya L. (2013), "An Ultraviolet Investigation of Activity on Exoplanet Host Stars", The Astrophysical Journal, 766 (1): 9, arXiv:1301.6192, Bibcode:2013ApJ...766....9S, doi:10.1088/0004-637X/766/1/9, S2CID 118415788
  7. ^ Piskorz, Danielle; Knutson, Heather A.; Ngo, Henry; Muirhead, Philip S.; Batygin, Konstantin; Crepp, Justin R.; Hinkley, Sasha; Morton, Timothy D. (2015), "Friends of Hot Jupiters III: An Infrared Spectroscopic Search for Low-Mass Stellar Companions", The Astrophysical Journal, 814 (2): 148, arXiv:1510.08062, Bibcode:2015ApJ...814..148P, doi:10.1088/0004-637X/814/2/148, S2CID 11525988
  8. ^ Wöllert, Maria; Brandner, Wolfgang (2015), "A Lucky Imaging search for stellar sources near 74 transit hosts", Astronomy & Astrophysics, 579: A129, arXiv:1506.05456, Bibcode:2015A&A...579A.129W, doi:10.1051/0004-6361/201526525, S2CID 118903879
  9. ^ [a b] Kovács, G.; Bakos, G. Á.; Hartman, J. D.; Torres, G.; Noyes, R. W.; Latham, D. W.; Howard, A. W.; Fischer, D. A.; Johnson, J. A.; Marcy, G. W.; Isaacson, H.; Sasselov, D. D.; Stefanik, R. P.; Esquerdo, G. A.; Fernandez, J. M.; Lázár, B. Béky J.; Papp, I.; Sári, P.; Sári, P. (2010), "HAT-P-15b: A 10.9-Day Extrasolar Planet Transiting a Solar-Type Star", The Astrophysical Journal, 724 (2): 866–877, arXiv:1005.5300, Bibcode:2010ApJ...724..866K, doi:10.1088/0004-637X/724/2/866, S2CID 119207125
  10. ^ Van Laerhoven, Christa; Greenberg, Richard (2014), "Small Inner Companions of Warm Jupiters: Lifetimes and Legacies", The Astrophysical Journal, 778 (2): 182, arXiv:1401.7217, doi:10.1088/0004-637X/778/2/182, S2CID 119297266
  11. ^ Mancini, L.; et al. (2022), "The GAPS Programme at TNG", Astronomy & Astrophysics, 664: A162, arXiv:2205.10549, doi:10.1051/0004-6361/202243742, S2CID 248986121

Externa länkar