K2-14

K2-14
Звезда
Наблюдательные данные
(Эпоха J2000.0)
Прямое восхождение 11ч 52м 13,69с[1]
Склонение +2° 35′ 39,24″[1]
Расстояние 359,583 ± 5,8444 пк[1] и 397,2212 пк[2]
Видимая звёздная величина (V) 16,31 ± 0,01[3]
Созвездие Дева
Астрометрия
Лучевая скорость (Rv) 6,6 км/с[4]
Собственное движение
 • прямое восхождение −39,367 ± 0,048 mas/год[1]
 • склонение −25,674 ± 0,028 mas/год[1]
Параллакс (π) 2,781 ± 0,0452 mas[1]
Спектральные характеристики
Спектральный класс M0V[4]
Показатель цвета
 • B−V 1,43
Физические характеристики
Масса 0,47 ± 0,01 M☉[5]
Радиус 0,707704 ± 0,01166654 R☉[6]
Температура 4174 К[7]
Светимость 0,107529126 ± 0,005137214 L☉[6]
Металличность −0,33[7]
Коды в каталогах
Gaia DR2 3892632287473304064, 2MASS J11521368+0235390, UCAC4 463-049256, Gaia DR3 3892632287473304064, TIC 366683184, K2-14, EPIC 201635569 и WISEA J115213.65+023538.9
Информация в базах данных
SIMBAD K2-14
Логотип Викиданных Информация в Викиданных ?

K2-14, EPIC 201635569 — одиночная звезда в созвездии Девы. Находится на расстоянии приблизительно 1296 св. лет (около 397 парсек) от Солнца. Визуальная звёздная величина — +16,31m[5].

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики

K2-14 — красный карлик спектрального класса M0V[4], или M0[8], или M1V. Масса — около 0,612 солнечной, радиус — около 0,639 солнечного, светимость — около 0,108 солнечной[9]. Эффективная температура — около 4200 K[2].

Планетная система

В 2015 году группой астрономов проекта «Кеплер» было объявлено об открытии планеты K2-14 b[5].

Планета
Масса
(MJ)
Радиус
(RJ)
Период обращения
(суток)
Большая полуось
орбиты
(а.е.)
Эксцентриситет
орбиты
K2-14 b - 0,429 8,36802 0,0627 -

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 4 5 6 Collaboration G. Gaia Early Data Release 3 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space Agency — VizieR, 2020. — Vol. 1350. — P. I/350.
  2. ↑ 1 2 Gaia Data Release 3 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space Agency — VizieR, 2022.
  3. ↑ Zacharias N., Finch C. T., Girard T. M., Bartlett J. L., Monet D. G., Zacharias M. I. VizieR Online Data Catalog: UCAC4 Catalogue (Zacharias+, 2012) (англ.) — VizieR, 2012. — Vol. 1322.
  4. ↑ 1 2 3 Dressing C. D., Newton E. R., Schlieder J. E., Charbonneau D., Knutson H. A., Vanderburg A., Sinukoff E. Characterizing K2 Candidate Planetary Systems Orbiting Low-mass Stars. I. Classifying Low-mass Host Stars Observed during Campaigns 1–7 (англ.) // The Astrophysical Journal / E. Vishniac — IOP Publishing, 2017. — Vol. 836, Iss. 2. — P. 167–167. — 30 p. — ISSN 0004-637X; 1538-4357 — doi:10.3847/1538-4357/836/2/167 — arXiv:1701.00586
  5. ↑ 1 2 3 Montet B. T., Morton T. D., Foreman-Mackey D., Johnson J. A., Hogg D. W., Bowler B. P., Latham D. W., Bieryla A., Mann A. W. Stellar and Planetary Properties of K2 Campaign 1 Candidates and Validation of 17 Planets, Including a Planet Receiving Earth-like Insolation (англ.) // The Astrophysical Journal / E. Vishniac — IOP Publishing, 2015. — Vol. 809, Iss. 1. — 15 p. — ISSN 0004-637X; 1538-4357 — doi:10.1088/0004-637X/809/1/25 — arXiv:1503.07866
  6. ↑ 1 2 Collaboration G. Gaia Data Release 2 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space Agency — VizieR, 2018. — Vol. 1345. — P. I/345.
  7. ↑ 1 2 Martínez R. R., Ballard S., Mayo A., Montet B. T., Christiansen J. L., Vanderburg A. Characterization of Low-mass K2 Planet Hosts Using Near-infrared Spectroscopy (англ.) // The Astronomical Journal / J. G. III, E. Vishniac — New York City: IOP Publishing, AAS, University of Chicago Press, AIP, 2019. — Vol. 158, Iss. 4. — P. 135. — ISSN 0004-6256; 1538-3881 — doi:10.3847/1538-3881/AB3347 — arXiv:1808.03652
  8. ↑ Zink J. K., Hardegree-Ullman K. K., Christiansen J. L., Bhure S., Adkins B. D., Petigura E. A., Dressing C. D., Crossfield, Ian J. M., Schlieder J. E. Scaling K2. IV. A Uniform Planet Sample for Campaigns 1-8 and 10-18 (англ.) // The Astronomical Journal / J. G. III, E. Vishniac — New York City: IOP Publishing, AAS, University of Chicago Press, AIP, 2021. — Vol. 162, Iss. 6. — 20 p. — ISSN 0004-6256; 1538-3881 — doi:10.3847/1538-3881/AC2309 — arXiv:2109.02675
  9. ↑ Loyd, R. O. Parke, Shkolnik E. L., Schneider A. C., Richey-Yowell T., Barman T. S., Peacock S., Pagano I. Current Population Statistics Do Not Favor Photoevaporation over Core-powered Mass Loss as the Dominant Cause of the Exoplanet Radius Gap (англ.) // The Astrophysical Journal / E. Vishniac — IOP Publishing, 2020. — Vol. 890, Iss. 1. — 21 p. — ISSN 0004-637X; 1538-4357 — doi:10.3847/1538-4357/AB6605 — arXiv:1912.12305

Ссылки