WASP-48
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WASP-48 | ||
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星座 | はくちょう座[注 1] | |
見かけの等級 (mv) | 11.65[1] | |
位置 元期:J2000[1] | ||
赤経 (RA, α) | 19h 24m 38.9614451424s[1] | |
赤緯 (Dec, δ) | +55° 28′ 23.332107108″[1] | |
視線速度 (Rv) | -19.740 km/s[1] | |
固有運動 (μ) | 赤経: 6.210 ミリ秒/年[1] 赤緯: -28.007 ミリ秒/年[1] | |
年周視差 (π) | 2.1639 ± 0.0104ミリ秒[1] (誤差0.5%) | |
距離 | 1507 ± 7 光年[注 2] (462 ± 2 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 | 1.75±0.07 R☉[2] | |
質量 | 1.19±0.04 M☉[2] | |
表面重力 | 4.03±0.03 cgs[2] | |
自転速度 | 12.2±0.7 km/s[2] | |
表面温度 | 5920±150 K[2] | |
金属量[Fe/H] | −0.12±0.12[2] | |
年齢 | 60+50 −40 億年[2] | |
他のカタログでの名称 | ||
TYC 3925-739-1、GSC 03925-00739、2MASS J19243895+5528233[1] | ||
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WASP-48とは、地球から約1400光年離れた位置に存在する準巨星である。WASP-48は太陽よりも古い恒星で、重元素の割合がわずかに減少していると考えられている。原因不明の赤外線の過剰なノイズを示しているが[3]、黒点活動に関連する紫外線放射は検出されていない[4]。これは、星間物質による光の星間吸収が大きいためと考えられている[5]。測定値は、天球上でWASP-48の近くに位置している食接触連星であるNSVS-3071474からの放射によってさらに複雑なものになっているが[6]、2015年の調査ではWASP-48の伴星は検出されなかった[7]。
WASP-48は、近い位置を公転している巨大惑星によって引き起こされる潮汐力によって急速に自転している[8]。
太陽 | WASP-48 |
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惑星系
[編集]2011年、ホット・ジュピターに分類される太陽系外惑星であるWASP-48bが発見された[2]。
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 | 0.98±0.09 MJ | 0.03320±0.00077 | 2.143634±0.000003 | 0 | 80.09+0.69 −0.55° |
1.396±0.051 RJ |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b c d e f g h i j "WASP-48". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年12月23日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i Enoch, B.; Anderson, D. R.; Barros, S. C. C.; Brown, D. J. A.; Collier Cameron, A.; Faedi, F.; Gillon, M.; Hébrard, G. et al. (2011), “WASP-35b, WASP-48b and WASP-51b: Two new planets and an independent discovery of HAT-P-30b”, The Astronomical Journal 142 (3): 86, arXiv:1104.2827, Bibcode: 2011AJ....142...86E, doi:10.1088/0004-6256/142/3/86
- ^ Sada, Pedro V.; Deming, Drake; Jennings, Donald E.; Jackson, Brian k.; Hamilton, Catrina M.; Fraine, Jonathan; Peterson, Steven W.; Haase, Flynn et al. (2012), “Extrasolar Planet Transits Observed at Kitt Peak National Observatory”, Publications of the Astronomical Society of the Pacific 124 (913): 212–229, arXiv:1202.2799, Bibcode: 2012PASP..124..212S, doi:10.1086/665043
- ^ 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
- ^ Fossati, L.; Marcelja, S. E.; Staab, D.; Cubillos, P. E.; France, K.; Haswell, C. A.; Ingrassia, S.; Jenkins, J. S. et al. (2017), “The effect of ISM absorption on stellar activity measurements and its relevance for exoplanet studies”, Astronomy & Astrophysics 601: A104, arXiv:1702.02883, Bibcode: 2017A&A...601A.104F, doi:10.1051/0004-6361/201630339
- ^ a b Ciceri, S.; Mancini, L.; Southworth, J.; Bruni, I.; Nikolov, N.; d'Ago, G.; Schröder, T.; Bozza, V. et al. (2015), “Physical properties of the HAT-P-23 and WASP-48 planetary systems from multi-colour photometry”, Astronomy & Astrophysics 577: A54, arXiv:1503.00762, Bibcode: 2015A&A...577A..54C, doi:10.1051/0004-6361/201425449
- ^ Wöllert, Maria; Brandner, Wolfgang; Bergfors, Carolina; Henning, Thomas (2015), “A Lucky Imaging search for stellar companions to transiting planet host stars”, Astronomy & Astrophysics 575: A23, arXiv:1507.01938, Bibcode: 2015A&A...575A..23W, doi:10.1051/0004-6361/201424091
- ^ 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