WASP-62
WASP-62관측 데이터 Epoch J2000.0 이쿼녹스 J2000.0 | |
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별자리 | 도라도 |
우측 상승 | 05h 48m 33.5938s[1] |
탈위임 | −63° 59′ 18.3868″[1] |
겉보기 크기 (V) | 10.21 |
특성. | |
진화 단계 | 주계열성 |
스펙트럼형 | F |
겉보기 크기 (B) | 10.73 [1] |
겉보기 크기 (G) | 10.0721 [1] |
겉보기 크기 (R) | 9.93 [1] |
아스트로메트리 | |
방사 속도 (Rv) | 15.47km/s |
고유 운동 (μ) | RA: -15.641[2] mas/yr Dec.: 26.046[2]mas/yr |
시차 (π) | 5.6649 ± 0.0189[2] 마스 |
거리 | 576 ± 2 리 (1955.5 ± 0.6pc) |
세부사항[3] | |
미사 | 1.250±0.05 M☉ |
반지름 | 1.280±0.05 R☉ |
표면 중력 (log g) | 4.45±0.1 cgs |
온도 | 6230±80K |
금속성 [Fe/H] | 0.04±0.06 덱스 |
회전 속도 (v sin i) | 8.7±0.4km/s |
나이 | 0.8±0.6[4] Gyr |
기타 지정 | |
데이터베이스 참조 | |
심바드 | 484 데이터 |
WASP-62는 575광년 떨어진 단일 별이다. 그것은 행성 WASP-62b가 궤도를 도는 F급 주계열성이다. WASP-62의 나이는 0.8±06억세로 태양보다 훨씬 젊으며,[4] 태양과 비슷한 금속 풍부함을 가지고 있다. WASP-62는 2019년에 "날레디"로 명명되었다.[5]
행성계
WASP-62 궤도를 도는 뜨거운 목성 외행성이 2012년 WASP에 의해 발견되었다.[6] 행성의 평형 온도는 1440±30K이지만 측정된 평균 온도는 1329.6±44.8K로 더 춥다.[3] 2020년에 전송 스펙트럼은 WASP-62b의 대기에 구름이 없음을 나타냈다. 그것은 나트륨과 아마도 실리콘 하이드라이드를 함유하고 있다.[7]
행성의 궤도는 별의 적도면과 약간 어긋나며, 오정렬각은 19+5.1
−4.9.4°[4]와 같다.
WASP-62b는 NameExoWorlds 콘테스트의 일환으로 남아프리카공화국의 아마추어 천문학자들에 의해 2019년에 "Krotoa"로 명명되었다.[5]
동반자 (별에서 순서대로) | 미사 | 세미마조르 축 (AU) | 궤도 주기 (일) | 편심성 | 기울기 | 반지름 |
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b | 0.562±0.042MJ | 0.0567±0.0007[6] | 4.4119530±0.000003 | <0.21[6] | 88.3+0.9 −0.6° | 1.390±0.060 RJ |
참조
- ^ a b c d e f "CPD-64 484". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg.
- ^ a b c Brown, A. G. A.; et al. (Gaia collaboration) (August 2018). "Gaia Data Release 2: Summary of the contents and survey properties". Astronomy & Astrophysics. 616. A1. arXiv:1804.09365. Bibcode:2018A&A...616A...1G. doi:10.1051/0004-6361/201833051. 이 소스에 대한 가이아 DR2 기록 VizieR.
- ^ a b c Kilpatrick, Brian M.; Lewis, Nikole K.; Kataria, Tiffany; Deming, Drake; Ingalls, James G.; Krick, Jessica E.; Tucker, Gregory S. (2016), "Spitzer secondary eclipse depths with multiple intrapixel sensitivity correction methods observations of WASP-13b, WASP-15b, WASP-16b, WASP-62b, and HAT-P-22b", The Astronomical Journal, 153: 22, arXiv:1611.08708, doi:10.3847/1538-3881/153/1/22, S2CID 12168984
- ^ a b c Brown, D. J. A.; Triaud, A. H. M. J.; Doyle, A. P.; Gillon, M.; Lendl, M.; Anderson, D. R.; Collier Cameron, A.; Hébrard, G.; Hellier, C.; Lovis, C.; Maxted, P. F. L.; Pepe, F.; Pollacco, D.; Queloz, D.; Smalley, B. (2016), "Rossiter–McLaughlin models and their effect on estimates of stellar rotation, illustrated using six WASP systems", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 464: 810–839, arXiv:1610.00600, doi:10.1093/mnras/stw2316, S2CID 53497449
- ^ a b "International Astronomical Union Approves Names For New Stars And Exoplanets". Space in Africa. 18 December 2019. Retrieved 2020-11-12.
- ^ a b c Hellier, Coel; Anderson, D. R.; Collier Cameron, A.; Doyle, A. P.; Fumel, A.; Gillon, M.; Jehin, E.; Lendl, M.; Maxted, P. F. L.; Pepe, F.; Pollacco, D.; Queloz, D.; Ségransan, D.; Smalley, B.; Smith, A. M. S.; Southworth, J.; Triaud, A. H. M. J.; Udry, S.; West, R. G. (2012), "Seven transiting hot-Jupiters from WASP-South, Euler and TRAPPIST: WASP-47b, WASP-55b, WASP-61b, WASP-62b, WASP-63b, WASP-66b & WASP-67b", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 426: 739–750, arXiv:1204.5095, doi:10.1111/j.1365-2966.2012.21780.x, S2CID 54713354
- ^ Alam, Munazza K.; Lopez-Morales, Mercedes; MacDonald, Ryan J.; Nikolov, Nikolay; Kirk, James; Goyal, Jayesh M.; Sing, David K.; Wakeford, Hannah R.; Rathcke, Alexander D.; Deming, Drake L.; Sanz-Forcada, Jorge; Lewis, Nikole K.; Barstow, Joanna K.; Mikal-Evans, Thomas; Buchhave, Lars A. (2021), "Evidence of a Clear Atmosphere for WASP-62b: The Only Known Transiting Gas Giant in the JWST Continuous Viewing Zone", The Astrophysical Journal, 906 (2): L10, arXiv:2011.06424, doi:10.3847/2041-8213/abd18e, S2CID 226306572