WASP-54
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WASP-54 | ||
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星座 | おとめ座[注 1] | |
見かけの等級 (mv) | 10.41[1] | |
位置 元期:J2000[1] | ||
赤経 (RA, α) | 13h 41m 49.0301166312s[1] | |
赤緯 (Dec, δ) | −00° 07′ 41.032748568″[1] | |
視線速度 (Rv) | -2.631510 km/s[1] | |
固有運動 (μ) | 赤経: -10.810 ミリ秒/年[1] 赤緯: -24.744 ミリ秒/年[1] | |
年周視差 (π) | 3.9859 ± 0.02ミリ秒[1] (誤差0.5%) | |
距離 | 818 ± 4 光年[注 2] (251 ± 1 パーセク[注 2]) | |
WASP-54Aに対するWASP-54Bの軌道 | ||
軌道要素と性質 | ||
軌道長半径 (a) | 5.728±0.006" (1450 au)[2] | |
惑星の数 | A: 1 | |
物理的性質 | ||
半径 | A: 1.828+0.091 −0.081 R☉[3] | |
質量 | A: 1.213±0.032 M☉[3] B: 0.19±0.01 M☉[2] | |
表面重力 | A: 4.00±0.02 cgs[4] | |
自転速度 | A: 4.0±0.8 km/s[3] | |
スペクトル分類 | A: F8[1] | |
表面温度 | A: 6100±100 K[3] B: 3216+26 −25 K[2] | |
金属量[Fe/H] | A: -0.27±0.08[3] | |
年齢 | A: 69+10 −19 億年[3] | |
他のカタログでの名称 | ||
BD+00 3088、TYC 4967-678-1、GSC 04967-00678、2MASS J13414903-0007410[1] | ||
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WASP-54(BD+00 3088としても知られている)とは、約825光年離れた位置にある連星系である。主星であるWASP-54AはF型主系列星で、離れた場所に赤色矮星の伴星であるWASP-54Bを持っている。WASP-54は重元素が枯渇しており、鉄の含有量は太陽の55%である[3]。WASP-54は太陽よりもわずかに古い恒星で、年齢は69+10
−19億年である[3]。
WASP-54Aから5.7″離れた赤色矮星の伴星WASP-54Bは2017年の調査により検出された[5]。WASP-54Bは2020年にWASP-54Aと重力的に結合していることが証明された[2]。
太陽 | WASP-54A |
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惑星系
[編集]2012年、WASP-54Aの周囲を公転するホット・ジュピターであるWASP-54b(WASP-54Ab)が検出された[6]。WASP-54bの平衡温度は1742+49
−69 K である[6]。
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 | 0.606±0.018 MJ | 0.04988+0.00043 −0.00045 |
3.6936411±0.0000059 | <0.06 | 84.97±0.61° | 1.653+0.090 −0.083 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-54". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2024年12月25日閲覧。
- ^ a b c d Bohn, A. J.; Southworth, J.; Ginski, C.; Kenworthy, M. A.; Maxted, P. F. L.; Evans, D. F. (2020), “A multiplicity study of transiting exoplanet host stars. I. High-contrast imaging with VLT/SPHERE”, Astronomy & Astrophysics 635: A73, arXiv:2001.08224, Bibcode: 2020A&A...635A..73B, doi:10.1051/0004-6361/201937127
- ^ a b c d e f g h i Bonomo, A. S.; Desidera, S.; Benatti, S.; Borsa, F.; Crespi, S.; Damasso, M.; Lanza, A. F.; Sozzetti, A. et al. (2017), “The GAPS Programme with HARPS-N@TNG XIV. Investigating giant planet migration history via improved eccentricity and mass determination for 231 transiting planets”, Astronomy & Astrophysics A107: 602, arXiv:1704.00373, Bibcode: 2017A&A...602A.107B, doi:10.1051/0004-6361/201629882
- ^ Correcting the spectroscopic surface gravity using transits and asteroseismology No significant effect on temperatures or metallicities with ARES and MOOG in local thermodynamic equilibrium
- ^ Evans, D. F.; Southworth, J.; Smalley, B.; Jørgensen, U. G.; Dominik, M.; Andersen, M. I.; Bozza, V.; Bramich, D. M. et al. (2017), “High-resolution Imaging of Transiting Extrasolar Planetary systems (HITEP). II. Lucky Imaging results from 2015 and 2016”, Astronomy & Astrophysics 610: A20, arXiv:1709.07476, Bibcode: 2018A&A...610A..20E, doi:10.1051/0004-6361/201731855
- ^ a b Faedi, F.; Pollacco, D.; Barros, S. C. C.; Brown, D.; Collier Cameron, A.; Doyle, A. P.; Enoch, R.; Gillon, M. et al. (2012), “WASP-54b, WASP-56b and WASP-57b: Three new sub-Jupiter mass planets from SuperWASP”, Astronomy & Astrophysics 551: A73, arXiv:1210.2329, doi:10.1051/0004-6361/201220520