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GJ 3512

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
GJ 3512
星座 おおぐま座
見かけの等級 (mv) +15.05[1]
分類 赤色矮星
位置
元期:J2000.0
赤経 (RA, α)  08h 41m 20.1289s[2]
赤緯 (Dec, δ) +59° 29′ 50.445″[2]
視線速度 (Rv) +8±4 km/s[3]
固有運動 (μ) 赤経: −260.421 ミリ秒/[2]
赤緯: −1,279.613 ミリ秒/年[2]
年周視差 (π) 105.2935 ± 0.0313ミリ秒[4]
(誤差0%)
距離 30.976 ± 0.009 光年[注 1]
(9.497 ± 0.003 パーセク[注 1]
軌道要素と性質
惑星の数 2
物理的性質
半径 0.1636±0.0023 R[5]
質量 0.1254±0.0031 M[5]
表面重力 5.240±0.044 cgs[5]
自転速度 2.0 km/s[6]
自転周期 87±5 [7]
光度 0.001574±0.000018 L[5]
表面温度 3081±51 K[5]
金属量[Fe/H] −0.07±0.16[5]
年齢 30-80 億年[8]
他のカタログでの名称
G 234-45LHS 252、2MASS J08412013+5929505[9]
Template (ノート 解説) ■Project

GJ 3512とは、地球から見ておおぐま座の方向に存在する恒星である。見かけの等級は+15.05で、肉眼で観測することは不可能であるが、望遠鏡を用いることで観測が可能となる[1]。GJ 3512は視差に基づいて太陽から31光年の距離に存在する[2]。それは高い固有運動を持っており[8]1.311 年−1の速度で天球上を横断している[10]。GJ 3512の視線速度の測定はあまり正確ではないが、約8km/sの速度で遠ざかっているとされる[3]

GJ 3512のスペクトル分類はdM5.5であり[5]、これは水素核融合によってエネルギーを生成している小さな赤色矮星であることを示している。太陽のような14年の周期で適度な量の磁気活動を示している。~87日続く低レベルの変動は、おおよその自転周期と一致している[7]。GJ 3512は太陽質量の12.5%、太陽半径の16%を持っている。有効温度は3,081ケルビンで、太陽光度の1.6%を放射している[5]

惑星系

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GJ 3512の周囲を公転している軌道離心率の大きな巨大ガス惑星GJ 3512 b)は、ドップラー分光法を用いて2019年に発見された。主星の質量はこの惑星の質量のわずか250倍であり、惑星形成の以前からのモデルに疑問を投げかけている[8][11]。主星が散開星団で生まれた場合、この惑星は代わりに、より質量の大きい主星の周りに形成され、相互作用の影響で元の主星から引き離され、現在の主星の惑星となった可能性がある[12]。この惑星の軌道離心率は、同じ惑星系に存在する他の太陽系外惑星の放出によって引き起こされた可能性がある[8]。また、主星からより遠くを公転する離心率の小さい2番目の巨大ガス惑星(GJ 3512 c)も存在している[7]

GJ 3512の惑星[7]
名称
(恒星に近い順)
質量 軌道長半径
天文単位
公転周期
()
軌道離心率 軌道傾斜角 半径
b ≥0.463±0.023 MJ 0.338+0.008
−0.0084
203.59±0.14 0.4356±0.0052
c 0.20±0.01 MJ 1.292±0.003 1599.6+1.1
−0.8
0.0183±0.0001

脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. ^ a b パーセクは1 ÷ 年周視差(秒)より計算、光年は1÷年周視差(秒)×3.2615638より計算

出典

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  1. ^ a b Weis, Edward W. (1996). “Photometry of Stars with Large Proper Motion”. The Astronomical Journal 112: 2300. Bibcode1996AJ....112.2300W. doi:10.1086/118183. 
  2. ^ a b c d e 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 Gaia DR2 record for this source at VizieR.
  3. ^ a b Newton, Elisabeth R. et al. (2014). “Near-infrared Metallicities, Radial Velocities, and Spectral Types for 447 Nearby M Dwarfs”. The Astronomical Journal 147 (1): 20. arXiv:1310.1087. Bibcode2014AJ....147...20N. doi:10.1088/0004-6256/147/1/20. 
  4. ^ Brown, A. G. A. (2021). “Gaia Early Data Release 3: Summary of the contents and survey properties”. Astronomy & Astrophysics 649: A1. arXiv:2012.01533. Bibcode2021A&A...649A...1G. doi:10.1051/0004-6361/202039657. 
  5. ^ a b c d e f g h Schweitzer, A. et al. (May 2019). “The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Different roads to radii and masses of the target stars”. Astronomy & Astrophysics 625: 16. arXiv:1904.03231. Bibcode2019A&A...625A..68S. doi:10.1051/0004-6361/201834965. A68. 
  6. ^ Reiners, Ansgar et al. (2018). “The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. High-resolution optical and near-infrared spectroscopy of 324 survey stars”. Astronomy and Astrophysics 612: A49. arXiv:1711.06576. Bibcode2018A&A...612A..49R. doi:10.1051/0004-6361/201732054. 
  7. ^ a b c d Lopez-Santiago, J. et al. (2020). “A likely magnetic activity cycle for the exoplanet host M dwarf GJ 3512”. The Astronomical Journal 160 (6): 273. arXiv:2010.07715. Bibcode2020AJ....160..273L. doi:10.3847/1538-3881/abc171. 
  8. ^ a b c d Morales, J. C. et al. (2019). “A giant exoplanet orbiting a very-low-mass star challenges planet formation models”. Science 365 (6460): 1441–1445. arXiv:1909.12174. Bibcode2019Sci...365.1441M. doi:10.1126/science.aax3198. ISSN 0036-8075. PMID 31604272. 
  9. ^ "G 234-45". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. 2020年12月18日閲覧
  10. ^ Lépine, Sébastien; Shara, Michael M. (March 2005). “A Catalog of Northern Stars with Annual Proper Motions Larger than 0.15" (LSPM-NORTH Catalog)”. The Astronomical Journal 129 (3): 1483–1522. arXiv:astro-ph/0412070. Bibcode2005AJ....129.1483L. doi:10.1086/427854. 
  11. ^ Choi, Charles Q. (26 September 2019). “Surprise! Giant Planet Found Circling Tiny Red Dwarf Star”. Space.com. 26 September 2019閲覧。
  12. ^ Wang, Yi-Han et al. (March 2020). “Giant Planet Swaps during Close Stellar Encounters”. The Astrophysical Journal Letters 891 (1): 6. arXiv:2002.08366. Bibcode2020ApJ...891L..14W. doi:10.3847/2041-8213/ab77d0. L14.