Глизе 588

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «CD-40 9712»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Глизе 588
Звезда
Графики недоступны из-за технических проблем. См. информацию на Фабрикаторе и на mediawiki.org.
Наблюдательные данные
(Эпоха J2000.0)
Прямое восхождение 15ч 32м 12,93с[1]
Склонение −41° 16′ 32,13″[1]
Расстояние 5,9172 ± 0,0009 пк[1]
Видимая звёздная величина (V) 9,311[2][3]
Созвездие Волк
Астрометрия
Лучевая скорость (Rv) 21,459 ± 0,0003 км/с[4]
Собственное движение
 • прямое восхождение −1176,447 ± 0,029 mas/год[1]
 • склонение −1030,97 ± 0,021 mas/год[1]
Параллакс (π) 168,9965 ± 0,027 mas[1]
Абсолютная звёздная величина (V) 10,41[2]
Спектральные характеристики
Спектральный класс M5[5]
Показатель цвета
 • B−V 1,504
 • U−B 1,103
Переменность вращающаяся переменная[d][6]
Физические характеристики
Масса 0,44 M☉[7]
Температура 3525 К[8]
Светимость 0,0058 L☉
Металличность 0,1[8]
Вращение 2,4 ± 1 км/с[9]
Информация в базах данных
SIMBAD CD-40 9712
Логотип Викиданных Информация в Викиданных ?

Глизе 588 (англ. GJ 588) — одиночная звезда в созвездии Волка. Находится на расстоянии приблизительно 19,3 световых лет (около 5,92 пк) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +9,311m[3].

Характеристики[править | править код]

Глизе 588красный карлик спектрального класса M0[10], или M2,5V[4][11][12][13], или M3[14][15]. Масса — около 0,47 солнечной, радиус — около 0,46 солнечного, светимость — около 0,025 солнечной[16]. Эффективная температура — около 3459 K[9].

Планетная система[править | править код]

11 июня 2019 года две планеты были обнаружены методом лучевой скорости вместе с другими 118-ю планетами вокруг красных карликов[17].

В 2019 году учёными, анализирующими данные проектов HIPPARCOS и Gaia, у звезды обнаружена планета GJ 588 d[18].

Планета
Масса
(MJ)
Масса
(MЕ)
Радиус
(RJ)
Период обращения
(дней)
Большая полуось
орбиты
(а. е.)
Эксцентриситет
орбиты
GJ 588 b 0,0075 2,4 - 5,8 0,049 0
GJ 588 c 0,032 10,2 - 206 0,53 0
GJ 588 d 0,25 - - - 1,163 -

Ближайшее окружение[править | править код]

Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет: Глизе 570 ABC — 7,1 св. лет, Глизе 674 — 7,8 св. лет, Глизе 667 ABC — 8,6 св. лет, 36 Змееносца ABC — 8,6 св. лет.

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 3 4 5 6 Gaia Early Data Release 3 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space Agency — 2020.
  2. 1 2 http://wwwadd.zah.uni-heidelberg.de/datenbanken/aricns/cnspages/4c01221.htm
  3. 1 2 Koen C., Kilkenny D., Wyk F. v., Marang F. UBV(RI)CJHK observations of Hipparcos-selected nearby stars (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society / D. FlowerOUP, 2010. — Vol. 403, Iss. 4. — P. 1949–1968. — 20 p. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1111/J.1365-2966.2009.16182.X
  4. 1 2 Soubiran C., Jasniewicz G., Chemin L., Zurbach C., Brouillet N., Panuzzo P., Sartoretti P., Katz D., J.-F. Le Campion, Marchal O. et al. Gaia Data Release 2. The catalogue of radial velocity standard stars (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. ForveilleEDP Sciences, 2018. — Vol. 616. — P. 7–7. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201832795arXiv:1804.09370
  5. Krautter J., Wichmann R., Schmitt J. H. M. M., Alcala J. M., Neuhaeuser R., Terranegra L. New "weak-line"-T Tauri stars in Lupus — 1997. — Т. 123. — С. 329–352. — doi:10.1051/AAS:1997163
  6. Mascareño A. S., Rebolo R., Hernández J. I. G., Esposito M. Rotation periods of late-type dwarf stars from time series high-resolution spectroscopy of chromospheric indicators (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society / D. FlowerOUP, 2015. — Vol. 452, Iss. 3. — P. 2745–2756. — 12 p. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STV1441arXiv:1506.08039
  7. Wikipedia polskojęzyczna (польск.) — 2001.
  8. 1 2 Maldonado J., Micela G., Baratella M., D'Orazi V., Affer L., Biazzo K., Lanza A. F., Maggio A., González Hernández, J. I., Perger M. et al. HADES RV programme with HARPS-N at TNG. XII. The abundance signature of M dwarf stars with planets (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. ForveilleEDP Sciences, 2020. — Vol. 644. — P. 23. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/202039478arXiv:2010.14867
  9. 1 2 Hojjatpanah S., Oshagh M., Figueira P., Santos N. C., Amazo-Gómez E. M., Sousa S. G., Adibekyan V., Akinsanmi B., Demangeon O., Faria J. et al. The correlation between photometric variability and radial velocity jitter. Based on TESS and HARPS observations (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. ForveilleEDP Sciences, 2020. — Vol. 639. — P. 20. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/202038035arXiv:2005.10105
  10. Isaacson H., Siemion, Andrew P. V., Marcy G. W., Lebofsky M., Price D. C., MacMahon D., Croft S., DeBoer D., Hickish J., Werthimer D. et al. The Breakthrough Listen search for intelligent life: target selection of nearby stars and galaxies (англ.) // Publications of the Astronomical Society of the PacificUniversity of Chicago Press, 2017. — Vol. 129, Iss. 975. — ISSN 0004-6280; 1538-3873doi:10.1088/1538-3873/AA5800arXiv:1701.06227
  11. Léger A., Defrère D., Malbet F., Labadie L., Absil O. Impact of ηEarth on the Capabilities of Affordable Space Missions to Detect Biosignatures on Extrasolar Planets (англ.) // The Astrophysical Journal / E. VishniacIOP Publishing, 2015. — Vol. 808, Iss. 2. — P. 194. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.1088/0004-637X/808/2/194arXiv:1504.08232
  12. Ward-Duong K., Patience J., De R. R. J., Bulger J., Rajan A., Goodwin S. P., Parker R. J., McCARTHY D. W., Kulesa C. The M-dwarfs in Multiples (MinMs) survey - I. Stellar multiplicity among low-mass stars within 15 pc (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society / D. FlowerOUP, 2015. — Vol. 449. — P. 2618–2637. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STV384arXiv:1503.00724
  13. Gomes d. S. J., Santos N. C., Bonfils X., Forveille T., Dumusque X., Lovis C. Long-term magnetic activity of a sample of M-dwarf stars from the HARPS program. II. Activity and radial velocity (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. ForveilleEDP Sciences, 2012. — Vol. 541. — P. 9–9. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201118598arXiv:1202.1564
  14. Maldonado J., Villaver E., Eiroa C., Micela G. Connecting substellar and stellar formation: the role of the host star’s metallicity (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. ForveilleEDP Sciences, 2019. — Vol. 624. — 7 p. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201833827arXiv:1903.01141
  15. Hojjatpanah S., Figueira P., Santos N. C., Adibekyan V., Sousa S. G., Delgado-Mena E., Alibert Y., Cristiani S., González Hernández, J. I., Lanza A. F. et al. Catalog for the ESPRESSO blind radial velocity exoplanet survey (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. ForveilleEDP Sciences, 2019. — Vol. 629. — P. 27. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201834729arXiv:1908.04627
  16. Gaidos E., Mann A. W., Lépine S., Buccino A., James D., Petrucci R., Hilton E. J. Trumpeting M dwarfs with CONCH-SHELL: a catalogue of nearby cool host-stars for habitable exoplanets and life (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society / D. FlowerOUP, 2014. — Vol. 443, Iss. 3. — P. 2561—2578. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STU1313arXiv:1406.7353
  17. J. R. Barnes, M. Kiraga, M. Diaz, Z. Berdiñas, J. S. Jenkins. Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (англ.). — 2019-06-11. Архивировано 17 июля 2019 года.
  18. Kervella P., Arenou F., Mignard F., Thévenin F. Stellar and substellar companions of nearby stars from Gaia DR2. Binarity from proper motion anomaly (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. ForveilleEDP Sciences, 2019. — Vol. 623. — P. 72–72. — 23 p. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201834371arXiv:1811.08902