Глизе 667

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Глизе 667 ABC
Звезда
Система Глизе 667 в представлении художника.Система Глизе 667 в представлении художника.
Наблюдательные данные
(Эпоха J2000.0)
Прямое восхождение 17ч 18м 57,1785с −34° 59′ 23,252″
Склонение 17ч 18м 57,1785с −34° 59′ 23,252″
Расстояние 23,2 ± 0,3 св. года (7,1 пк)
Видимая звёздная величина (V) 6,29/7,24/10,25
Созвездие Скорпион
Астрометрия
Лучевая скорость (Rv) 0 км/c
Собственное движение
 • прямое восхождение 1149,24 mas в год
 • склонение 90,76 mas в год
Параллакс (π) 140,88 ± 2,04 mas
Абсолютная звёздная величина (V) 7,07/8,02/11,03
Спектральные характеристики
Спектральный класс K3V/ K5V / M1,5V
Показатель цвета
 • B−V 1,03/?/1,57
 • U−B 0,83/?/1,17
Переменность A: переменная
B: неизвестно
C: вспыхивающая
Физические характеристики
Масса 0,73/0,69/0,31 M
Радиус 0,76/0,70/0,42 R
Температура 4000/3250/3700 K
Светимость 0,13/0,05/0,013 L
Металличность 26%
Коды в каталогах
Gliese 667, HD 156384, HR 6426, CD−34°11626, SAO 208670, HIP 84709, LHS 442/442/443, MLO 4
Информация в базах данных
SIMBAD данные

Глизе 667 (лат. Gliese 667) или 142 Скорпиона — тройная система в созвездии Скорпиона, состоящая из двух оранжевых и одного красного карликов. Находится на расстоянии 23,2 ± 0,3 св. года (7,1 пк) от Солнца[1].

Характеристики

Система состоит из трёх звёзд. Компоненты A и B разделены между собой расстоянием 12,6 а.е. и движутся по вытянутой эллиптической орбите (e=0,58). Период обращения этих компонент составляет 42,15 года, их орбита повёрнута к земному наблюдателю под углом 128°, угловое расстояние между компонентами 1,81".[2] Так как компоненты A и B движутся по вытянутой траектории вокруг общего барицентра, расстояние между ними периодически варьируется от 5.6 а.е. до 21.3 а.е., что соответствует изменению углового расстояния между компонентами на ≈0,8" с Земли. Третья компонента системы C обращается вокруг центральной пары на расстоянии 230 а.е. на угловом расстоянии 30,8".

Большое собственное движение системы составляет 1"/год и обусловлено её близким расположением к Солнцу. Скорее всего, это значение было определено исследователями из Мельбурнской обсерватории[en], поэтому звёздная система имеет дополнительное обозначение MLO 4.

Глизе 667 A

Главная компонента системы представляет собой оранжевый карлик со спектрального класса K3V. Её масса составляет 73 % массы Солнца, диаметр — 76 % диаметра Солнца. Её химический состав значительно менее насыщен тяжёлыми элементами — всего 26 % солнечного эквивалента[3]. Дополнительное наименование звёзд А и В — LHS 442.

Глизе 667 B

Представление художника Глизе 667 C b со сдвоенной Глизе 667 A/B на заднем плане
Пейзаж на Глизе 667 C c в представлении художника

Данная компонента относится так же, как и главная звезда, к классу оранжевых карликов спектрального класса K5V. Она чуть меньше и тусклее её: масса равна 69 % солнечной, а диаметр — 70 % диаметра Солнца. Светимость звезды не превышает и 5 % солнечной светимости.

Глизе 667 C

Компонента C является тусклым и относительно холодным красным карликом спектрального класса M1,5V. Масса красного карлика составляет 31 % массы Солнца, диаметр — 42 % диаметра Солнца. Как и у большинства красных карликов, в её атмосфере происходят бурные процессы, похожие на солнечные вспышки, поэтому звезду относят к классу вспыхивающих переменных звёзд. Дополнительное наименование компоненты — LHS 443.

Планетная система Глизе 667 C

19 октября 2009 года группой астрономов из Европейской южной обсерватории в Чили было сообщено об открытии планеты Глизе 667 C b, обращающейся вокруг компоненты C[4]. Её масса составляет более 6 масс Земли, а совершает планета полный оборот вокруг родительской звезды приблизительно за 7 суток. 23 ноября 2011 года было объявлено об открытии планеты Глизе 667 C c, обращающейся вокруг компоненты C[5]. Эта планета, по мнению авторов открытия, получает 90 %[источник не указан 3964 дня] того тепла, что получает Земля от Солнца. Таким образом, находясь в зоне обитаемости, Глизе 667 °C c на ноябрь 2011 года являлась наилучшим кандидатом, претендующим на звание обитаемой планеты. Также у компоненты C подозревается существование ещё двух планет: с периодами 91 день (наиболее вероятный вариант) и около 10 лет[6]. По данным канадского астронома Филиппа Грегори вокруг Gliese 667 °C должны существовать шесть планет с орбитальными периодами 7,2, 28,1, 30,8, 38,8, 53,2 и 91,3 дней. Сигнал с периодом 53,2 дня может исходить не от планеты Глизе 667 C h, а быть следствием вращения самой звезды. Три планеты с периодами обращения в 28 (Глизе 667 °C c), 31 (Глизе 667 C d) и 39 дней (Глизе 667 C e) находятся в зоне Златовласки. С наибольшей долей вероятности, жидкая вода может существовать на поверхности самой далёкой из них — Глизе 667 C e, масса которой — 2,4 массы Земли, период обращения — 39 дней[7][8][9]. По последним данным в обитаемую зону попадают планеты c, e, f, а обитаемая зона простирается от внутреннего края на расстоянии около 0,095—0,126 а.е. до внешнего края на расстоянии 0,241—0,251 а.е. от Gliese 667 °C[10][11]. 4 сентября 2014 года астрономы опровергли существование планет h, d и g, планеты f, e остаются спорными.

Планета
Масса
(MJ)
Радиус
(RJ)
Период обращения
(дней)
Большая полуось
орбиты
(а.е.)
Эксцентриситет
орбиты
b 0,017 ? 7,2 0,05 0,09
c 0,0134 ? 28,1 0,125 0,02

Ближайшее окружение звезды

Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от системы Глизе 667:

Звезда Спектральный класс Расстояние, св. лет
CD-32 13297 M2 V 3,5
36 Змееносца ABC K0-1 Ve / K1-5 Ve / K5-6 Ve 4,5
CD-44 11909 M3,5-5 V 7,1
CD-37 10765 AB M3-4 V / M5 V 7,2
HR 6416 AB G8-K0 V / M0 V 7,9
CD-40 9712 M0-3 V 8,6
Глизе 674 M2,5-3 V 8,8
L 205-128 M3,5-5 V 9,0
G 154-44 M4.5 V 9,7
L 347-14 M4,5 V 9,7

См. также

Примечания

  1. The Solar Neighborhood. XXXIV. a Search for Planets Orbiting Nearby M Dwarfs Using Astrometry
  2. Söderhjelm, Staffan. Visual binary orbits and masses POST HIPPARCOS (англ.). Astronomy and Astrophysics, v.341, p.121-140 (1 января 1999). Дата обращения: 1 сентября 2009. Архивировано 1 апреля 2012 года.
  3. Cayrel de Strobel, G., Hauck, B., Francois, P., Thevenin, F., Friel, E., Mermilliod, M. A catalogue of Fe/H determinations — 1991 edition (англ.). Astronomy and Astrophysics Supplement Series (ISSN 0365-0138), vol. 95, no. 2, p. 273—336. (1992). Дата обращения: 1 сентября 2009. Архивировано 29 марта 2012 года.
  4. 32 New Exoplanets Found (недоступная ссылка). ЕКА (19 октября 2009). Архивировано 22 октября 2009 года.
  5. The HARPS search for southern extra-solar planets XXXI. The M-dwarf sample. Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 1 февраля 2020 года.
  6. Астрономы рассказали о близкой сверхземле в обитаемой зоне (недоступная ссылка). Дата обращения: 3 февраля 2012. Архивировано 3 февраля 2012 года.
  7. Астрономы обнаружили три планеты в «зоне жизни» у красного карлика. Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 5 марта 2016 года.
  8. Найдена планетная система с тремя потенциально обитаемыми суперземлями. Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 7 апреля 2016 года.
  9. Три планеты в зоне обитания одной из ближайших звёзд: Gliese 667 C. Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 26 апреля 2020 года.
  10. Tokovinin, A. (2008), Comparative statistics and origin of triple and quadruple stars, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Т. 389 (2): 925–938, DOI 10.1111/j.1365-2966.2008.13613.x 
  11. The Colour of Stars, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, December 21, 2004, <http://outreach.atnf.csiro.au/education/senior/astrophysics/photometry_colour.html>. Проверено 16 января 2012.  Архивировано 10 марта 2012 года.

Ссылки