Бета Волос Вероники

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

Бета Волос Вероники
Звезда
Графики недоступны из-за технических проблем. См. информацию на Фабрикаторе и на mediawiki.org.
Наблюдательные данные
(Эпоха J2000.0)
Прямое восхождение 13ч 11м 52,39с[1]
Склонение +27° 52′ 41,46″[1]
Расстояние 9,1975 ± 0,0139 пк[1]
Видимая звёздная величина (V) 4,25 ± 0,05[3]
Созвездие Волосы Вероники
Астрометрия
Лучевая скорость (Rv) 5,297 ± 0,001 км/с[4]
Собственное движение
 • прямое восхождение −800,72 ± 0,121 mas/год[1]
 • склонение 882,301 ± 0,09 mas/год[1]
Параллакс (π) 108,725 ± 0,1645 mas[1]
Спектральные характеристики
Спектральный класс G0V[5][6][…]
Показатель цвета
 • B−V 0,59
 • U−B 0,08
Переменность вращающаяся переменная[вд][7]
Физические характеристики
Масса 1,15 M☉
Температура 6009 К[8]
Металличность 0,04[8][9]
Вращение 6,6 км/с[10]
Информация в базах данных
SIMBAD * bet Com
Звёздная система
У звезды существует несколько компонентов
Их параметры представлены ниже:
Логотип Викиданных Информация в Викиданных ?

Бета Волос Вероники (лат. β Comae Berenices), 43 Волос Вероники (лат. 43 Comae Berenices), HD 114710двойная звезда в созвездии Волос Вероники на расстоянии приблизительно 30 световых лет (около 9,2 парсек) от Солнца. Возраст звезды определён как около 1,7 млрд лет[8].

Характеристики

[править | править код]

Первый компонент (CCDM J13118+2753A) — жёлто-белая звезда спектрального класса F9V-G0V[11], или F9,5V[12][13][14], или G0V[15][16][17], или G0[18][19]. Видимая звёздная величина звезды — +4,3m[20]. Масса — около 1,158 солнечной, радиус — около 1,065 солнечного, светимость — около 1,521 солнечной[21]. Эффективная температура — около 5960 K[11].

Второй компонент (BSD 57-139) — жёлтый карлик спектрального класса G5V[2]. Видимая звёздная величина звезды — +10,1m[20]. Радиус — около 1,43 солнечного, светимость — около 2,089 солнечной. Эффективная температура — около 5812 K[21]. Удалён на 90,8 угловой секунды[20].

Бета Волос Вероники принадлежит к семье звёзд галактического диска. Вращается вокруг своей оси почти в 2 раза быстрее, чем Солнце. Из-за столь быстрого вращения звезда, скорее всего, имеет большую магнитную активность. Она имеет долгопериодический 16,6-летний цикл активности, а также, возможно, более короткий — 9,6-летний цикл.

Ближайшее окружение звезды

[править | править код]

Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от Беты Волос Вероники:

Звезда Спектральный класс Расстояние, св. лет
G 165-8 M4 Ve 4,5
Росс 1015 M3 V 4,5
L 1484-43 M V 7,4
BD+36 2393 M1-9 V / ? 7,9
β Гончих Псов G0 V 8,1
BD+17 2611 K1-2 V / M1 V 9,3
LP 378-541 M2 V 9,5
BD+33 2219 M1 Ve / ? 9,6
HIP 62452 M4 V 9,8
BD+11 2576 M1 V 9,9
Грумбридж 1830 G8 VIp 10,0

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 Latham D. W., Mazeh T., Davis R. J., Stefanik R. P., Abt H. A. A search for wide binaries at the North Galactic Pole using precise radial velocities (англ.) // The Astronomical Journal / J. G. III, E. Vishniac — New York: IOP Publishing, AAS, University of Chicago Press, AIP, 1991. — Vol. 101. — P. 625–636. — ISSN 0004-6256; 1538-3881doi:10.1086/115711
  3. van Belle, Gerard T., von Braun K. Directly determined linear radii and effective temperatures of exoplanet host stars (англ.) // The Astrophysical Journal / E. VishniacIOP Publishing, 2009. — Vol. 694, Iss. 2. — P. 1085–1098. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.1088/0004-637X/694/2/1085arXiv:0901.1206
  4. Soubiran C., Jasniewicz G., Chemin L., Zurbach C., Brouillet N., Panuzzo P., Sartoretti P., Katz D., Le Campion, J. -F., 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. — 8 p. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201832795arXiv:1804.09370
  5. Gray R. O., Napier M. G., Winkler L. I. The Physical Basis of Luminosity Classification in the Late A-, F-, and Early G-Type Stars. I. Precise Spectral Types for 372 Stars (англ.) // The Astronomical Journal / J. G. III, E. Vishniac — New York: IOP Publishing, AAS, University of Chicago Press, AIP, 2001. — Vol. 121, Iss. 4. — P. 2148–2158. — ISSN 0004-6256; 1538-3881doi:10.1086/319956
  6. Frasca A., Covino E., Spezzi L., Alcalá J. M., Marilli E., Fżrész G., Gandolfi D. REM near-IR and optical photometric monitoring of pre-main sequence stars in Orion (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. ForveilleEDP Sciences, 2009. — Vol. 508, Iss. 3. — P. 1313—1330. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/200913327
  7. Baliunas S., Sokoloff D., Soon W. Magnetic Field and Rotation in Lower Main-Sequence Stars: An Empirical Time-Dependent Magnetic Bode's Relation? (англ.) // The Astrophysical Journal / E. VishniacIOP Publishing, 1996. — Vol. 457, Iss. 2. — P. 99–102. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.1086/309891
  8. 1 2 3 Aguilera-Gómez C., Ramírez I., Chanamé J. Lithium abundance patterns of late-F stars: an in-depth analysis of the lithium desert (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. ForveilleEDP Sciences, 2018. — Vol. 614. — P. 55–55. — 15 p. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846doi:10.1051/0004-6361/201732209arXiv:1803.05922
  9. Lee Y. S., Beers T. C., Prieto C. A., Lai D. K., Rockosi C. M., Morrison H. L., Johnson J. A., An D., Sivarani T., Yanny B. The SEGUE Stellar Parameter Pipeline. V. Estimation of Alpha-element Abundance Ratios from Low-resolution SDSS/SEGUE Stellar Spectra (англ.) // The Astronomical Journal / J. G. III, E. Vishniac — New York: IOP Publishing, AAS, University of Chicago Press, AIP, 2011. — Vol. 141, Iss. 3. — P. 90. — ISSN 0004-6256; 1538-3881doi:10.1088/0004-6256/141/3/90arXiv:1010.2934
  10. Luck R. E. Abundances in the Local Region II: F, G, and K Dwarfs and Subgiants (англ.) // The Astronomical Journal / J. G. III, E. Vishniac — New York: IOP Publishing, AAS, University of Chicago Press, AIP, 2016. — Vol. 153, Iss. 1. — 19 p. — ISSN 0004-6256; 1538-3881doi:10.3847/1538-3881/153/1/21arXiv:1611.02897
  11. 1 2 Kaltenegger L., Lin Z. Finding Signs of Life in Transits: High-resolution Transmission Spectra of Earth-line Planets around FGKM Host Stars (англ.) // The Astrophysical Journal LettersIOP Publishing, 2021. — Vol. 909, Iss. 1. — P. 9. — ISSN 2041-8205; 2041-8213doi:10.3847/2041-8213/ABE634arXiv:2102.12011
  12. Gómez de Castro, Ana I., Vallejo J. C., Canet A., Loyd P., France K. Accretion and Intercycle Variations in the PMS Interacting Binary AK Sco (англ.) // The Astrophysical Journal / E. VishniacIOP Publishing, 2020. — Vol. 904, Iss. 2. — P. 18. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.3847/1538-4357/ABBEEFarXiv:2010.03911
  13. Booth R. S., Poppenhaeger K., Watson C. A., Silva Aguirre V., Stello D., Bruntt H. Chromospheric emission of solar-type stars with asteroseismic ages (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society / D. FlowerOUP, 2020. — Vol. 491, Iss. 1. — P. 455—467. — 13 p. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STZ3039arXiv:1910.12557
  14. Marfil E., Tabernero H. M., Montes D., Caballero J. A., Soto M. G., González Hernández, J. I, Kaminski A., Nagel E., Jeffers S. V., Reiners A. et al. Stellar atmospheric parameters of FGK-type stars from high-resolution optical and near-infrared CARMENES spectra (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society / D. FlowerOUP, 2020. — Vol. 492, Iss. 4. — P. 5470—5507. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STAA058arXiv:2001.01495
  15. Leitzinger M., Odert P., Greimel R., Vida K., Kriskovics L., Guenther E. W., Korhonen H., Koller F., Hanslmeier A., Kővári Z. et al. A census of coronal mass ejections on solar-like stars (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society / D. FlowerOUP, 2020. — Vol. 493, Iss. 3. — P. 4570—4589. — ISSN 0035-8711; 1365-2966doi:10.1093/MNRAS/STAA504arXiv:2002.04430
  16. 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
  17. Hinkel N. R., Unterborn C., Kane S. R., Somers G., Galvez R. A Recommendation Algorithm to Predict Giant Exoplanet Host Stars Using Stellar Elemental Abundances (англ.) // The Astrophysical Journal / E. VishniacIOP Publishing, 2019. — Vol. 880, Iss. 1. — 13 p. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.3847/1538-4357/AB27C0arXiv:1805.12144
  18. Cannon A. J., Pickering E. C. VizieR Online Data Catalog: Henry Draper Catalogue and Extension, published in Ann. Harvard Obs. 91-100 (1918-1925) (англ.) // Annals of the Astronomical Observatory of Harvard College — 1918. — Vol. 91-100.
  19. Roeser S., Bastian U. PPM (Positions and Proper Motions) North Star Catalogue (англ.) // Astronomy and Astrophysics / T. ForveilleEDP Sciences, 1988. — Vol. 74. — P. 449. — ISSN 0004-6361; 0365-0138; 1432-0746; 1286-4846
  20. 1 2 3 Dommanget J. Каталог компонентов двойных и кратных звёзд // Catalogue des Composantes d'Étoiles Doubles et Multiples, Première Édition — 1994. — Т. 115. — С. 1.
  21. 1 2 Gaia Data Release 2 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space Agency — 2018.