Глизе 42 Звезда
Прямое восхождение
0ч 53м 1,14с [ 1]
Склонение
−30° 21′ 24,89″ [ 1]
Расстояние
13,9768 ± 0,0112 пк [ 1]
Видимая звёздная величина (V )
7,171 [ 2]
Созвездие
Скульптор
Лучевая скорость (Rv )
−13,32 ± 0,14 км/с [ 1]
Собственное движение
• прямое восхождение
619,988 ± 0,061 mas/год [ 1]
• склонение
31,931 ± 0,049 mas/год [ 1]
Параллакс (π)
71,5472 ± 0,0573 mas [ 1]
Спектральный класс
K2.5Vk: [ 3] и K2.5 V (k) [ 3]
Показатель цвета
• B−V
0,939
• U−B
0,691
Радиус
0,66 R☉
Температура
4955 К [ 4] [ 5] […]
Металличность
−0,11 [ 4] [ 5] […]
Вращение
3,52 км/с [ 6]
2MASS J00530108-3021249 , PLX 177 , CD-31 325 , CPC 17 314 , CPD-31 92 , GC 1058 , GCRV 500 , GJ 42.0 , GJ 42 , HD 5133 , HIC 4148 , HIP 4148 , IRAS 00505-3037 , LFT 82 , LHS 1163 , LPM 46 , LTT 498 , NLTT 2941 , PPM 276466 , SAO 192793 , SPOCS 46 , TYC 6998-1282-1 , UBV 772 , UBV M 7737 , uvby98 100005133 , PLX 177.00 , Ci 20 62 , Ci 18 119 , PM 00056-3038 , PM 00506-3038 , RX J0053.0-3021 , Gaia DR1 5031808449327958912 , WEB 739 и Gaia DR2 5031808453624044800
SIMBAD
HD 5133
Информация в Викиданных
Глизе 42 — звезда в созвездии Скульптора . Она слишком тусклая, чтобы её можно было увидеть невооружённым глазом , так как её видимая звёздная величина составляет 7,3[ 7] . Параллакс звезды в 70,56 миллисекунд дуги даёт оценку расстояния в 46 световых лет . Глизе 42 имеет относительно высокое собственное движение , продвигаясь по небу на 0,62 угловых секунд в год, и приближается к Солнцу с лучевой скоростью 13 км/с [ 8] [ 9] .
Спектр звезды соответствует спектральному классу K2.5 V (k)[ 10] , что указывает на то, что это оранжевый карлик , который генерирует энергию за счет горения водорода в своем ядре. Светимость звезды составляет 29 % от светимости Солнца , эффективная температура фотосферы — 4822 К [ 11] [ 10] . Радиус звезды составляет 66 % от радиуса Солнца [ 12] .
Осколочный диск
Вокруг этой звезды был обнаружен избыток инфракрасного излучения [ 13] , что, скорее всего, указывает на наличие околозвездного диска радиусом 45,7 астрономических единиц . Температура этой пыли была первоначально оценена как 30 K (-243,2 °C)[ 12] согласно измерениям космической обсерватории Гершеля . Позже это измерение было сочтено сомнительным[ 14] , и в 2020 году была получена фиксированная температура 62 К (-211,2 °C)[ 15] .
Примечания
↑ 1 2 3 4 5 6 7 Gaia Data Release 2 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium , European Space Agency — 2018.
↑ 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. Flower — OUP , 2010. — Vol. 403, Iss. 4. — P. 1949–1968. — 20 p. — ISSN 0035-8711 ; 1365-2966 — doi:10.1111/J.1365-2966.2009.16182.X
↑ 1 2 Gray R. O. , Corbally C. J. , Garrison R. F., McFadden M. T., Bubar E. J., McGahee C. E., O'Donoghue A. A., Knox E. R. Contributions to the Nearby Stars (NStars) Project: Spectroscopy of Stars Earlier than M0 within 40 pc--The Southern Sample (англ.) // The Astronomical Journal / J. G. III , E. Vishniac — New York City: IOP Publishing , AAS , University of Chicago Press , AIP , 2006. — Vol. 132, Iss. 1. — P. 161–170. — ISSN 0004-6256 ; 1538-3881 — doi:10.1086/504637 — arXiv:astro-ph/0603770
↑ 1 2 Ramírez I., Fish J. R., Lambert D. L. , Prieto C. A. Lithium abundances in nearby FGK dwarf and subgiant stars: internal destruction, galactic chemical evolution, and exoplanets (англ.) // The Astrophysical Journal / E. Vishniac — IOP Publishing , 2012. — Vol. 756, Iss. 1. — P. 46. — ISSN 0004-637X ; 1538-4357 — doi:10.1088/0004-637X/756/1/46 — arXiv:1207.0499
↑ 1 2 Ramírez I., Prieto C. A., Lambert D. L. Oxygen abundances in nearby FGK stars and the galactic chemical evolution of the local disk and halo (англ.) // The Astrophysical Journal / E. Vishniac — IOP Publishing , 2013. — Vol. 764, Iss. 1. — P. 78. — ISSN 0004-637X ; 1538-4357 — doi:10.1088/0004-637X/764/1/78 — arXiv:1301.1582
↑ Martínez-Arnáiz R., Maldonado J., Montes D. , Eiroa C., Montesinos B. Chromospheric activity and rotation of FGK stars in the solar vicinity (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. Forveille — EDP Sciences , 2010. — Vol. 520. — P. 79–79. — ISSN 0004-6361 ; 0365-0138 ; 1432-0746 ; 1286-4846 — doi:10.1051/0004-6361/200913725 — arXiv:1002.4391
↑ F. van Leeuwen. Validation of the new Hipparcos reduction // Astronomy & Astrophysics. — 2007-11. — Т. 474 , вып. 2 . — С. 653–664 . — ISSN 1432-0746 0004-6361, 1432-0746 . — doi :10.1051/0004-6361:20078357 . Архивировано 18 января 2016 года.
↑ Gaspar A. Bakos, Kailash C. Sahu, Peter Nemeth. Revised Coordinates and Proper Motions of the Stars in the Luyten Half-Second Catalogue // The Astrophysical Journal Supplement Series. — 2002-07. — Т. 141 , вып. 1 . — С. 187–193 . — ISSN 1538-4365 0067-0049, 1538-4365 . — doi :10.1086/340115 . Архивировано 11 февраля 2023 года.
↑ C. Soubiran, G. Jasniewicz, L. Chemin, F. Crifo, S. Udry, D. Hestroffer, D. Katz. The catalogue of radial velocity standard stars for Gaia I. Pre-launch release // Astronomy & Astrophysics. — 2013-04. — Т. 552 . — С. A64 . — ISSN 1432-0746 0004-6361, 1432-0746 . — doi :10.1051/0004-6361/201220927 . Архивировано 14 февраля 2023 года.
↑ 1 2 R. O. Gray, C. J. Corbally, R. F. Garrison, M. T. McFadden, E. J. Bubar, C. E. McGahee, A. A. O'Donoghue, E. R. Knox. Contributions to the Nearby Stars (NStars) Project: Spectroscopy of Stars Earlier than M0 within 40 parsecs: The Southern Sample // The Astronomical Journal. — 2006-07. — Т. 132 , вып. 1 . — С. 161–170 . — ISSN 1538-3881 0004-6256, 1538-3881 . — doi :10.1086/504637 . Архивировано 4 октября 2016 года.
↑ Erik Anderson, Charles Francis. XHIP: An Extended Hipparcos Compilation // Astronomy Letters. — 2012-05. — Т. 38 , вып. 5 . — С. 331–346 . — ISSN 1562-6873 1063-7737, 1562-6873 . — doi :10.1134/S1063773712050015 . Архивировано 6 июля 2021 года.
↑ 1 2 Tara H. Cotten, Inseok Song. A Comprehensive Census of Nearby Infrared Excess Stars // The Astrophysical Journal Supplement Series. — 2016-07-26. — Т. 225 , вып. 1 . — С. 15 . — ISSN 1538-4365 . — doi :10.3847/0067-0049/225/1/15 . Архивировано 6 декабря 2022 года.
↑ C. Eiroa, J. P. Marshall, A. Mora, B. Montesinos, O. Absil, J. Ch Augereau, A. Bayo, G. Bryden, W. Danchi, C. del Burgo, S. Ertel, M. Fridlund, A. M. Heras, A. V. Krivov, R. Launhardt, R. Liseau, T. Löhne, J. Maldonado, G. L. Pilbratt, A. Roberge, J. Rodmann, J. Sanz-Forcada, E. Solano, K. Stapelfeldt, P. Thébault, S. Wolf, D. Ardila, M. Arévalo, C. Beichmann, V. Faramaz, B. M. González-García, R. Gutiérrez, J. Lebreton, R. Martínez-Arnáiz, G. Meeus, D. Montes, G. Olofsson, K. Y. L. Su, G. J. White, D. Barrado, M. Fukagawa, E. Grün, I. Kamp, R. Lorente, A. Morbidelli, S. Müller, H. Mutschke, T. Nakagawa, I. Ribas, H. Walker. DUst Around NEarby Stars. The survey observational results // Astronomy & Astrophysics. — 2013-07. — Т. 555 . — С. A11 . — ISSN 1432-0746 0004-6361, 1432-0746 . — doi :10.1051/0004-6361/201321050 . Архивировано 16 марта 2023 года.
↑ THE HERSCHEL COLD DEBRIS DISKS: CONFUSION WITH THE EXTRAGALACTIC BACKGROUND AT 160 μm (англ.) . Дата обращения: 18 мая 2023. Архивировано 6 августа 2022 года.
↑ Ben Yelverton, Grant M. Kennedy, Kate Y. L. Su. No significant correlation between radial velocity planet presence and debris disc properties // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — 2020-06-21. — Т. 495 , вып. 2 . — С. 1943–1957 . — ISSN 1365-2966 0035-8711, 1365-2966 . — doi :10.1093/mnras/staa1316 . Архивировано 21 февраля 2023 года.
Information related to Глизе 42