WASP-37
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WASP-37 | ||
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星座 | おとめ座[注 1] | |
見かけの等級 (mv) | 12.704[1] | |
位置 元期:J2000[1] | ||
赤経 (RA, α) | 14h 47m 46.5619510032s[1] | |
赤緯 (Dec, δ) | +01° 03′ 53.799541704″[1] | |
視線速度 (Rv) | 7.927±0.0042 km/s[1] | |
固有運動 (μ) | 赤経: -28.214 ミリ秒/年[1] 赤緯: 18.201 ミリ秒/年[1] | |
年周視差 (π) | 2.6257 ± 0.0173ミリ秒[1] (誤差0.7%) | |
距離 | 1242 ± 8 光年[注 2] (381 ± 3 パーセク[注 2]) | |
軌道要素と性質 | ||
惑星の数 | 1 | |
物理的性質 | ||
半径 | 1.071+0.019 −0.018 R☉[2] | |
質量 | 0.926+0.039 −0.034 M☉[2] | |
表面重力 | 4.346+0.023 −0.021 cgs[2] | |
自転速度 | 2.4±1.6 km/s[3] | |
スペクトル分類 | G2V[1] | |
表面温度 | 5795+69 −64 K[2] | |
金属量[Fe/H] | -0.098+0.05 −0.06[2] | |
年齢 | 103.1+40.1 −25.5 億年[4] | |
他のカタログでの名称 | ||
DENIS J144746.5+010354, 2MASS J14474655+0103538, Gaia DR2 3652176997218325888[1] | ||
■Template (■ノート ■解説) ■Project |
WASP-37とは、おとめ座の方向に位置する黄色い主系列星である。
特徴
[編集]太陽 | WASP-37 |
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WASP-37の金属量は太陽のわずか40%と低く[5]、太陽よりも古い恒星であると考えられている[3]。WASP-37には目立ったフレア活動は観測されていない[6]。
惑星系
[編集]WASP-37の周囲を公転しているホット・ジュピターに分類される太陽系外惑星WASP-37bは2010年に発見された[5]。2018年の研究では、仮にWASP-37のハビタブルゾーンに惑星が存在している場合、その惑星の軌道の安定性はWASP-37bによって大きな影響を受けないことが判明した[7]。
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 |
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b | 1.79±0.17 MJ | 0.045±0.002 | 3.5774807±0.0000019 | 0 | 88.78° | 1.16+0.07 −0.06 RJ |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k "WASP-37". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年12月1日閲覧。
- ^ a b c d e Wang, Xian-Yu; Wang, Yong-Hao; Wang, Songhu; Wu, Zhen-Yu; Rice, Malena; Zhou, Xu; Hinse, Tobias C.; Liu, Hui-Gen et al. (2021), “Transiting Exoplanet Monitoring Project (TEMP). VI. The Homogeneous Refinement of System Parameters for 39 Transiting Hot Jupiters with 127 New Light Curves”, The Astrophysical Journal Supplement Series 255 (1): 15, arXiv:2105.14851, Bibcode: 2021ApJS..255...15W, doi:10.3847/1538-4365/ac0835
- ^ a b Brown, D. J. A. (2014). “Discrepancies between isochrone fitting and gyrochronology for exoplanet host stars?”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 442 (2): 1844–1862. arXiv:1406.4402. Bibcode: 2014MNRAS.442.1844B. doi:10.1093/mnras/stu950.
- ^ Maxted, P. F. L.; Koen, C.; Smalley, B. (2011). “UBV(RI)C photometry of transiting planet hosting stars”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 418 (2): 1039–1042. arXiv:1108.0349. Bibcode: 2011MNRAS.418.1039M. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.19554.x.
- ^ a b c Simpson, E. K.; Faedi, F.; Barros, S. C. C.; Brown, D. J. A.; Cameron, A. Collier; Hebb, L.; Pollacco, D.; Smalley, B. et al. (2011). “WASP-37b: A 1.8MJEXOPLANET TRANSITING a METAL-POOR STAR”. The Astronomical Journal 141 (1): 8. arXiv:1008.3096. Bibcode: 2011AJ....141....8S. doi:10.1088/0004-6256/141/1/8.
- ^ 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.
- ^ a b Georgakarakos, Nikolaos; Eggl, Siegfried; Dobbs-Dixon, Ian (2018). “Giant Planets: Good Neighbors for Habitable Worlds?”. The Astrophysical Journal 856 (2): 155. arXiv:1804.02183. Bibcode: 2018ApJ...856..155G. doi:10.3847/1538-4357/aaaf72.
- ^ Mallonn, M.; von Essen, C.; Herrero, E.; Alexoudi, X.; Granzer, T.; Sosa, M.; Strassmeier, K. G.; Bakos, G. et al. (2019). “Ephemeris refinement of 21 hot Jupiter exoplanets with high timing uncertainties”. Astronomy & Astrophysics 622: A81. arXiv:1812.05882. Bibcode: 2019A&A...622A..81M. doi:10.1051/0004-6361/201834194.