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
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

K2-14красный 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 AgencyVizieR, 2020. — Vol. 1350. — P. I/350.
  2. 1 2 Gaia Data Release 3 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space AgencyVizieR, 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. VishniacIOP Publishing, 2017. — Vol. 836, Iss. 2. — P. 167–167. — 30 p. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.3847/1538-4357/836/2/167arXiv: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. VishniacIOP Publishing, 2015. — Vol. 809, Iss. 1. — 15 p. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.1088/0004-637X/809/1/25arXiv:1503.07866
  6. 1 2 Collaboration G. Gaia Data Release 2 (англ.) / Data Processing and Analysis Consortium, European Space AgencyVizieR, 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; 1538-3881doi:10.3847/1538-3881/AB3347arXiv: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; 1538-3881doi:10.3847/1538-3881/AC2309arXiv: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. VishniacIOP Publishing, 2020. — Vol. 890, Iss. 1. — 21 p. — ISSN 0004-637X; 1538-4357doi:10.3847/1538-4357/AB6605arXiv:1912.12305

Ссылки