좌표:Sky map 1949hm 17.4400s, +04° 40인치 20.7836인치

HAT-P-41

HAT-P-41
HAT-P-41
관찰 데이터
Epoch J2000 Equinox J2000
콘스텔레이션 아퀼라
적경 1949hm 17.4400s[1]
적위 04° 40° 20.7836°[1]
겉보기 등급(V) 11.36
특성.
HAT-P-41
진화 단계 주계열성
스펙트럼형 F9V[2]
HAT-P-41B
스펙트럼형 K9-M0[2]
아스트로메트리
반지름 속도(Rv)33.2±0[3].5km/s
고유운동(μ) RA: -3. 1년/1년[3]
Dec.: - 6.570[3] mas/
시차())2.8477 ± 0.0176 mas[3]
거리1,440 ± 7y
(351 ± 2 pc)
위치(HAT-P-41에 대한 상대)[2]
요소HAT-P-41B
관측 에폭2013
각거리3.619±0.005 °C
위치 각도184.1±0.2°
관찰된 분리
(표준)
1270 AU
상세[4]
덩어리1.418±0.047 M
반지름1.683+0.058
−0.036
R
온도6390±100K
금속성 [Fe/H]0.21±0.10덱스
회전 속도(v sin i)19.60±0.50km/s
나이2.2±0.4 Gyr
기타 명칭
TYC 488-2442-1, GSC 00488-02442, 2MASS J19491743+0440207[1]
HAT-P-41: Gaia DR2 4290415083653632, Gaia EDR3 4290415083653632
HAT-P-41B: Gaia DR2 42904150831653676, Gaia EDR3 4290415083653376
데이터베이스 참조
심바디데이터.
모자-P-41b

HAT-P-41쌍성계입니다.주성은 F형 주계열성이다.HAT-P-41의 표면 온도는 태양과 비교하여 6390±100K이며,[4] HAT-P-41은 중원소로 농축되어 있으며, 금속성 Fe/H지수는 0.21±0.10이지만, 나이는 22억±0.4억 [4]년으로 훨씬 젊다.

후보 항성 동반성은 2012년 [5]행성 발견과 동시에 발견되었다.2015년 다중도 조사에서 뒷자리 K에서 초기 M 스펙트럼 등급의 어두운 별 동반성이 확인되었으며, 배경별일 확률은 14%[2]이다.2020년까지 후보 동반성은 아마도 중력에 [6]묶여 있을 것이라는 결론이 내려졌다.

행성계

2012년 HAT-P-41b라는 이름의 행성이 주성 [5]주위의 좁은 원형 궤도에서 발견되었다.

행성 궤도는 별의 적도면과 약간 어긋나 있으며 어긋남 각도는 -22.1도에+0.8
−6.0
[7]해당합니다.

2020년에 취해진 HAT-P-41b의 전송 스펙트럼은 모순된 해석을 낳았다.한 팀은 행성의 대기가 금속이 풍부하다는 결론을 내렸으며, 나트륨, 알루미늄, 티타늄,[8] 바나듐 화합물로부터의 흡수 대역이 뚜렷하다.또 다른 연구팀은 이 같은 결과가 무거운 원소가 검출되지 않는 밀도 높은 수소 대기에서 발생하지만 상당한 이온화가 [9]이루어진 것으로 해석했다.대기에도 상당한 구름과 안개가 [10]있는 것으로 보인다.2022년 연구에서는 [11]중원소 화합물이나 H 이온 불투명도 모두 발견되지 않았다.

행성의 평형 온도는 1700-150K [9]이내이며, 데이사이드 온도는 1622±[12]125K로 측정되었다.

HAT-P-41 행성계[4]
동반자
(별부터 순서대로)
덩어리 세미마조르 축
(AU)
공전 주기
()
편심 기울기 반지름
b 0.795+0.056
−0.091
MJ
0.04258+0.00047
−0.00048
2.694047±0.000004 0.22 미만 87.7±1.0° 1.685+0.076
−0.051
RJ

레퍼런스

  1. ^ a b c "HAT-P-41". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. Retrieved 2021-01-21.
  2. ^ a b c d 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, S2CID 119250579
  3. ^ a b c d Brown, A. G. A.; et al. (Gaia collaboration) (2021). "Gaia Early Data Release 3: Summary of the contents and survey properties". Astronomy & Astrophysics. 649: A1. arXiv:2012.01533. Bibcode:2021A&A...649A...1G. doi:10.1051/0004-6361/202039657. S2CID 227254300. (에라타: doi:10.1051/0004-6361/202039657e).VizieR에서 소스에 대한 Gaia EDR3 레코드.
  4. ^ a b c d Bonomo, A. S.; Desidera, S.; Benatti, S.; Borsa, F.; Crespi, S.; Damasso, M.; Lanza, A. F.; Sozzetti, A.; Lodato, G.; Marzari, F.; Boccato, C.; Claudi, R. U.; Cosentino, R.; Covino, E.; Gratton, R.; Maggio, A.; Micela, G.; Molinari, E.; Pagano, I.; Piotto, G.; Poretti, E.; Smareglia, R.; Affer, L.; Biazzo, K.; Bignamini, A.; Esposito, M.; Giacobbe, P.; Hébrard, G.; Malavolta, L.; et al. (2017), "The GAPS Programme with HARPS-N at TNG", Astronomy & Astrophysics, 602: A107, arXiv:1704.00373, doi:10.1051/0004-6361/201629882, S2CID 118923163
  5. ^ a b Hartman, J. D.; et al. (2012), "HAT-P-39b–HAT-P-41b: Three Highly Inflated Transiting Hot Jupiters", The Astronomical Journal, 144 (5): 139, arXiv:1207.3344, Bibcode:2012AJ....144..139H, doi:10.1088/0004-6256/144/5/139, S2CID 118457589
  6. ^ 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", Astronomy & Astrophysics, 635: A73, arXiv:2001.08224, doi:10.1051/0004-6361/201937127, S2CID 210861118
  7. ^ Johnson, Marshall C.; Cochran, William D.; Addison, Brett C.; Tinney, Chris G.; Wright, Duncan J. (2017), "Spin–Orbit Misalignments of Three Jovian Planets via Doppler Tomography", The Astronomical Journal, 154 (4): 137, arXiv:1708.01291, Bibcode:2017AJ....154..137J, doi:10.3847/1538-3881/aa8462, S2CID 119487498
  8. ^ Sheppard, Kyle B.; et al. (2021). "The Hubble PanCET Program: A Metal-rich Atmosphere for the Inflated Hot Jupiter HAT-P-41b". The Astronomical Journal. 161 (2): 51. arXiv:2010.09659. Bibcode:2021AJ....161...51S. doi:10.3847/1538-3881/abc8f4. S2CID 224710738.
  9. ^ a b Lewis, N. K.; et al. (2020), "Into the UV: The Atmosphere of the Hot Jupiter HAT-P-41b Revealed", The Astrophysical Journal, 902 (1): L19, arXiv:2010.08551, Bibcode:2020ApJ...902L..19L, doi:10.3847/2041-8213/abb77f, S2CID 224706001
  10. ^ Wakeford, H. R.; Sing, D. K.; Stevenson, K. B.; Lewis, N. K.; Pirzkal, N.; Wilson, T. J.; Goyal, J.; Kataria, T.; Mikal-Evans, T.; Nikolov, N.; Spake, J. (2020), "Into the UV: A Precise Transmission Spectrum of HAT-P-41b Using Hubble's WFC3/UVIS G280 Grism", The Astronomical Journal, 159 (5): 204, arXiv:2003.00536, Bibcode:2020AJ....159..204W, doi:10.3847/1538-3881/ab7b78, S2CID 211677682
  11. ^ The Hubble PanCET program: Emission spectrum of hot Jupiter HAT-P-41b, 2022, arXiv:2202.12314
  12. ^ Garhart, Emily; Deming, Drake; Mandell, Avi; Knutson, Heather A.; Wallack, Nicole; Burrows, Adam; Fortney, Jonathan J.; Hood, Callie; Seay, Christopher; Sing, David K.; Benneke, Björn; Fraine, Jonathan D.; Kataria, Tiffany; Lewis, Nikole; Madhusudhan, Nikku; McCullough, Peter; Stevenson, Kevin B.; Wakeford, Hannah (2020), "Statistical Characterization of Hot Jupiter Atmospheres Using Spitzer's Secondary Eclipses", The Astronomical Journal, 159 (4): 137, arXiv:1901.07040, Bibcode:2020AJ....159..137G, doi:10.3847/1538-3881/ab6cff, S2CID 119209434