HAT-P-27
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HAT-P-27 | ||
---|---|---|
星座 | おとめ座[注 1] | |
見かけの等級 (mv) | 12.214[2] | |
位置 元期:J2000[1] | ||
赤経 (RA, α) | 14h 51m 04.1870399712s[1] | |
赤緯 (Dec, δ) | +05° 56′ 50.548526376″[1] | |
視線速度 (Rv) | -15.901±0.0033 km/s[1] | |
固有運動 (μ) | 赤経: -28.610 ミリ秒/年[1] 赤緯: -2.774 ミリ秒/年[1] | |
年周視差 (π) | 4.9528 ± 0.0169ミリ秒[1] (誤差0.3%) | |
距離 | 659 ± 2 光年[注 2] (201.9 ± 0.7 パーセク[注 2]) | |
HAT-P-27Aに対するHAT-P-27Bの軌道 | ||
軌道要素と性質 | ||
軌道長半径 (a) | 0.656±0.021"(131 au)[3] | |
惑星の数 | A: 1 + 1? | |
物理的性質 | ||
半径 | A: 0.898+0.054 −0.039 R☉[2] | |
質量 | A: 0.945±0.035 M☉[2] | |
表面重力 | A: 4.51±0.04 cgs[2] | |
自転速度 | A: 0.6+0.7 −0.4 km/s[4] | |
スペクトル分類 | A: G8[1] | |
光度 | A: 0.57+0.09 −0.07 L☉[2] | |
表面温度 | A: 5300±90 K[2] | |
金属量[Fe/H] | A: 0.29±0.10[2] | |
年齢 | A: 44+38 −26 億年[2] | |
他のカタログでの名称 | ||
WASP-40、GSC 00333-00351、2MASS J14510418+0556505、TIC 461239485、Gaia DR2 1159336403336463872[1] | ||
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HAT-P-27(WASP-40とも呼称される)とは、地球から約659光年離れた位置に存在する連星系で、主星であるHAT-P-27A(WASP-40A)はG型主系列星である。HAT-P-27Aの年齢は太陽とほぼ同じ44億年である[2]。HAT-P-27Aは重元素が豊富で、鉄の濃度は太陽の195%である。
非常に暗い伴星であるHAT-P-27B(WASP-40B)は2015年に0.656″[3]離れた位置で検出され、2016年にこの系に物理的に結合していることが証明された[5]。
太陽 | HAT-P-27A |
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惑星系
[編集]2011年に、トランジットを起こす太陽系外惑星HAT-P-27b(HAT-P-27Ab、WASP-40b、WASP-40Ab)が検出された。この惑星の平衡温度は 1207 ± 41 Kである[2]。2013年の観測ではロシター効果が観測されなかったため、主星の赤道面に対する惑星の軌道の傾きを測定することができなかった[4]。HAT-P-27bは主星に非常に近いにもかかわらず、軌道減衰は検出されていない[6]。
この系にさらに惑星が存在する可能性は2015年以来疑われている[7]。
2024年、海王星に類似した惑星候補を検出したことが報告された。大きさは海王星と類似していると予想されるが、主星からの距離が近いため海王星よりはるかに高温で、この惑星候補の1年は1日5時間で、平衡温度は 1,426 K (1,153 °C) とされている。この惑星候補の存在を確認するには、さらなる観測が必要である[8]。
名称 (恒星に近い順) |
質量 | 軌道長半径 (天文単位) |
公転周期 (日) |
軌道離心率 | 軌道傾斜角 | 半径 |
---|---|---|---|---|---|---|
b | 0.660±0.033 MJ | 0.0403±0.0005 | 3.039586±0.000012 | 0.078±0.047 | 85.0±0.2[4]° | 1.038+0.077 −0.058 RJ |
c (未確認) | 17.8+13.8 −0.81 M⊕ |
— | 1.1994(2) | <0.19 | — | 4.33±0.44 R⊕ |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b c d e f g h i j "HAT-P-27". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年11月25日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k Béky, B.; Bakos, G. Á.; Hartman, J.; Torres, G.; Latham, D. W.; Jordán, A.; Arriagada, P.; Bayliss, D. et al. (2011), “HAT-P-27b: A HOT JUPITER TRANSITING A G STAR ON A 3 DAY ORBIT”, The Astrophysical Journal 734 (2): 109, arXiv:1101.3511, Bibcode: 2011ApJ...734..109B, doi:10.1088/0004-637X/734/2/109
- ^ a b 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
- ^ a b c Brown, D. J. A.; Collier Cameron, A.; Díaz, R. F.; Doyle, A. P.; Gillon, M.; Lendl, M.; Smalley, B.; Triaud, A. H. M. J. et al. (2013), “Analysis of Spin-Orbit Alignment in the Wasp-32, Wasp-38, and Hat-P-27/Wasp-40 Systems”, The Astrophysical Journal 760 (2): 139, arXiv:1303.5649, Bibcode: 2012ApJ...760..139B, doi:10.1088/0004-637X/760/2/139
- ^ Ngo, Henry; Knutson, Heather A.; Hinkley, Sasha; Bryan, Marta; Crepp, Justin R.; Batygin, Konstantin; Crossfield, Ian; Hansen, Brad et al. (2016), “FRIENDS OF HOT JUPITERS. IV. STELLAR COMPANIONS BEYOND 50 au MIGHT FACILITATE GIANT PLANET FORMATION, BUT MOST ARE UNLIKELY TO CAUSE KOZAI–LIDOV MIGRATION”, The Astrophysical Journal 827 (1): 8, arXiv:1606.07102, Bibcode: 2016ApJ...827....8N, doi:10.3847/0004-637X/827/1/8
- ^ Penev, Kaloyan; Bouma, L. G.; Winn, Joshua N.; Hartman, Joel D. (2018), “EMPIRICAL TIDAL DISSIPATION IN EXOPLANET HOSTS FROM TIDAL SPIN–UP”, The Astronomical Journal 155 (4): 165, arXiv:1802.05269, Bibcode: 2018AJ....155..165P, doi:10.3847/1538-3881/aaaf71, PMC 6510550, PMID 31080254
- ^ Ground-based transit observations of the HAT-P-18, HAT-P-19, HAT-P-27/WASP40 and WASP-21 systems
- ^ a b Dévora-Pajares, Martín; Pozuelos, Francisco J.; Thuillier, Antoine; Timmermans, Mathilde; Van Grootel, Valérie; Bonidie, Victoria; Mota, Luis Cerdeño; Suárez, Juan C. (2024). “The SHERLOCK pipeline: new exoplanet candidates in the WASP-16, HAT-P-27, HAT-P-26, and TOI-2411 systems”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. arXiv:2407.14602. doi:10.1093/mnras/stae1740.