카타르-4
Qatar-4관측 데이터 신기루 J2000.0 이쿼녹스 J2000.0 | |
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별자리 | 안드로메다 |
우측 상승 | 00h 19m 26.22s[1] |
탈위임 | +44° 01′ 39.48″[1] |
겉보기 크기 (V) | 13.60[2] |
특성. | |
진화 단계 | 주계열성 |
스펙트럼형 | K1V |
변수형 | 행성간 교통 |
아스트로메트리 | |
고유 운동 (μ) | RA:0.985±0.031[1]mas/yr Dec.:−8.866±0.017[1]mas/yr |
시차 (π) | 3.0105 ± 0.0263[1] 마스 |
거리 | 1,083 ± 9 ly (332 ± 3 pc) |
세부 사항 | |
미사 | 0.856+0.029 −0.030[3] M☉ |
반지름 | 0.800+0.015 −0.014[3] R☉ |
루미도 | 0.481[2] L☉ |
표면 중력 (log g) | 4.565+0.018 −0.020[3] cgs |
온도 | 5174+33 −35[3] K |
금속성 [Fe/H] | 0.095+0.076 −0.088[3] 덱스 |
회전 속도 (v sin i) | 7.1±0.5km[2]/s |
나이 | 170±0.1[2] 마이어 |
기타 지정 | |
Gaia DR2 385697172809355392, 카타르 4, UCAC3 269-3518 | |
데이터베이스 참조 | |
심바드 | 자료 |
Exoplanet 아카이브 | 자료 |
외행성 백과사전 | 자료 |
카타르-4는 안드로메다 별자리에 있는 행성을 호스트하는 희미한 K-dwarf 별이다. 겉보기 규모 13.60으로 육안으로는 탐지가 불가능하지만 강력한 망원경으로 탐지가 가능하다. 카타르-4는 현재 시차를 기준으로 1083광년 떨어진 곳에 위치해 있다.
특성.
이 별은 나이가 1억 7천만세에 불과한 비교적 젊은 별이다. 이 나이에도 여전히 주계열이다. 카타르-4는 태양 질량이 89.6%, 후자의 반지름은 84.9%로 나타났다. 이 모든 것에도 불구하고 태양 광도의 48.1%에 불과해 유효온도 5,120K에 해당한다. 카타르-4는 태양과 비슷한 야금성을 갖고 있으며 7.1km/s의 속도로 회전한다.
행성계
2016년 카타르 엑소플라넷 서베이(Exoplanet Survey)는 이 별 주변에서 행성을 발견했다.
동반자 (별에서 순서대로) | 미사 | 세미마조르 축 (AU) | 궤도 주기 (일) | 편심성 | 기울기 | 반지름 |
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b | 5J.26M+0.22 −0.21 | 0.02861 | 1.80536494±9−7 | 0.046+0.064 −0.034 | 87.5±1.6° | 1.083+0.022 −0.021 RJ |
디스커버리[2] | |
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검색 대상 | 알수바이 외 2019년 |
트랜짓 | |
궤도 특성 | |
0.02803 ± 0.00048 au[2] | |
편심성 | 0[2] |
1.8053564 d[2] | |
기울기 | 87.5 ± 1.6°[2] |
반암도 | 957±16m/s[2] |
물리적 특성 | |
평균 반지름 | 1.135 ± 0.11 RJ[2] |
미사 | 5.36 ± 0.20 MJ[2] |
평균 밀도 | 4.50 ± 1.00 g cm−3[2] |
온도 | 1385 ± 50 K[2] |
카타르-4b는 1.8일마다 별 카타르-4를 공전하는 슈퍼 주피터다. 2016년 카타르 엑소플라넷조사(QES)에 의해 발견됐다.
이 행성은 매우 짧은 궤도를 가지고 있으며, 카타르-4를 도는 궤도를 완성하는 데 1.8일밖에 걸리지 않는다. 이 기간은 수성이 태양에 비해 20배 가까이 가까운 0.03AU 정도의 분리에 해당한다. 그럼에도 불구하고, 그것은 완벽하게 둥근 궤도를 가지고 있다. 진행자가 현역 스타인 만큼 카타르-4는 스타의 해일로 파괴될 수도 있다.[4]
카타르-4b는 목성의 5배가 넘는 질량을 가지고 있다. 그런데도 반지름은 후자보다 13.5%에 불과하다. 이 행성은 열성 목성으로 분류되는 1385K의 유효온도로 목성보다 밀도가 높아 밀도가 약 4배 정도 높다.
참고 항목
참조
- ^ a b c d Gaia Collaboration (2018-04-01). "VizieR Online Data Catalog: Gaia DR2 (Gaia Collaboration, 2018)". VizieR Online Data Catalog. 1345. Bibcode:2018yCat.1345....0G.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n Alsubai, Khalid; Mislis, Dimitris; Tsvetanov, Zlatan I.; Latham, David W.; Bieryla, Allyson; Buchhave, Lars A.; Esquerdo, Gilbert A.; Bramich, D. M.; Pyrzas, Stylianos; Vilchez, Nicolas P. E.; Mancini, Luigi (2017-04-01). "Qatar Exoplanet Survey : Qatar-3b, Qatar-4b, and Qatar-5b" (PDF). The Astronomical Journal. 153 (4): 200. Bibcode:2017AJ....153..200A. doi:10.3847/1538-3881/aa6340. ISSN 0004-6256. S2CID 119214858.
- ^ a b c d e f Wang, Xian-Yu; Wang, Yong-Hao; Wang, Songhu; Wu, Zhen-Yu; Rice, Malena; Zhou, Xu; Hinse, Tobias C.; Liu, Hui-Gen; Ma, Bo; Peng, Xiyan; Zhang, Hui; Yu, Cong; Zhou, Ji-Lin; Laughlin, Gregory (2021), Transiting Exoplanet Monitoring Project (TEMP). VI. The Homogeneous Refinement of System Parameters for 39 Transiting Hot Jupiters with 127 New Light Curves, arXiv:2105.14851
- ^ Hamer, Jacob H.; Schlaufman, Kevin C. (2019-11-01). "Hot Jupiters Are Destroyed by Tides While Their Host Stars Are on the Main Sequence". The Astronomical Journal. 158 (5): 190. arXiv:1908.06998. Bibcode:2019AJ....158..190H. doi:10.3847/1538-3881/ab3c56. ISSN 0004-6256. S2CID 201103951.