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WASP-71

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WASP-71
Données d'observation
(époque J2000.0)
Ascension droite 01h 57m 03,204s[1]
Déclinaison 00° 45′ 31,88″[1]
Constellation Baleine
Magnitude apparente 10,56[2]

Localisation dans la constellation : Baleine

(Voir situation dans la constellation : Baleine)
Caractéristiques
Type spectral F8[3]
Indice B-V 0,896[2]
Astrométrie
Vitesse radiale 7,690 ± 0,004 km/s[4]
Mouvement propre μα = 23,418 mas/a[1]
μδ = −6,844 mas/a[1]
Parallaxe 2,815 8 ± 0,026 5 mas[1]
Distance 1 160 ± 10 a.l. (∼ 356 pc)
Caractéristiques physiques
Masse 1,53+0,07
−0,06
 M[5]
Rayon 2,17+0,18
−0,10
 R[5]
Gravité de surface (log g) 3,944+0,036
−0,050
[5]
Température 6,050 ± 100 K[5]
Métallicité 0,15 ± 0,07[5]
Rotation 7,8 ± 0,3 km/s[5]
Âge 3,6+1,6
−1,0
 Ga[5]

Désignations

Mpingo, BD+00°316, Gaia DR2 2507901914613005056, WASP-71, TYC 30-116-1, 2MASS J01570320+0045318[6]

BD+00 316 ou WASP-71 (depuis 2019[3]) est une étoile avec une exoplanète en orbite proche dans la constellation de la Baleine. BD+00 316 est l'identifiant stellaire du Bonner Durchmusterung. Avec une magnitude apparente de 10,56[2], elle est trop faible pour être visible à l'œil nu. Cette étoile est située à une distance de 1 160 années-lumière d'après les mesures de la parallaxe, et s'éloigne de plus en plus avec une vitesse radiale héliocentrique de +7,7 km/s[4].

Cette étoile est classée comme une étoile jaune-blanc de la séquence principale avec une type spectral F8[3]. Son diamètre est plus de deux fois supérieur à celui du Soleil et sa masse est 1,5 fois supérieure. L'étoile est plus jeune que le Soleil, avec environ 3,6 milliards d'années[5], mais elle évolue déjà en dehors de la séquence principale[3]. BD+00 316 est enrichie en éléments lourds, avec 140 % de l'abondance solaire en fer[5]. Les relevés d'imagerie réalisés en 2015 et 2020 n'ont pas permis de trouver de compagnons stellaires pour BD+00 316[7],[8].

L'étoile a été nommée Mpingo par des astronomes amateurs tanzaniens en 2020 dans le cadre du concours NameExoWorlds, d'après l'arbre mpingo (Dalbergia melanoxylon) dont le bois est un type d'ébène utilisé dans les instruments de musique[9].

Système planétaire

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En 2012, une planète superjovienne en transit, désignée b, a été détectée sur une orbite circulaire serrée[3]. L'orbite planétaire est bien alignée avec le plan équatorial de l'étoile, l'angle de désalignement étant égal à −1,9+7,1
−7,5
°[5]. Sa température d'équilibre est de 2 016,1+67,0
−52,5
 K[5].

La planète a été nommée Tanzanite par des astronomes amateurs tanzaniens en 2020 dans le cadre de NameExoWorlds, d'après le minéral également connu sous le nom de tanzanite[9].

Caractéristiques des planètes du système WASP-71[5]
Planète Masse Demi-grand axe (ua) Période orbitale (jours) Excentricité Inclinaison Rayon


 b (en)  2,14 ± 0,08 MJ   0,046 0 ± 0,000 6   2,903 676 ± 0,000 008   < 0,019[10]   85,8+2,4
−2,1
° 
 1,35+0,13
−0,07
 RJ  

Références

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  1. a b c d et e (en) A. Vallenari et al. (Gaia collaboration), « Gaia Data Release 3 : Summary of the content and survey properties », Astronomy & Astrophysics, vol. 674,‎ , article no A1 (DOI 10.1051/0004-6361/202243940, Bibcode 2023A&A...674A...1G, arXiv 2208.00211).
  2. a b et c (en) E. Høg et al., « The Tycho-2 catalogue of the 2.5 million brightest stars », Astronomy & Astrophysics, vol. 355,‎ , p. L27 (ISBN 978-0333750889, DOI 10.1888/0333750888/2862, Bibcode 2000A&A...355L..27H)
  3. a b c d et e (en) A. M. S. Smith, D. R. Anderson, F. Bouchy, A. Collier Cameron, A. P. Doyle, A. Fumel, M. Gillon, G. Hébrard, C. Hellier, E. Jehin, M. Lendl, P. F. L. Maxted, C. Moutou, F. Pepe, D. Pollacco, D. Queloz, A. Santerne, D. Segransan, B. Smalley, J. Southworth, A. H. M. J. Triaud, S. Udry et R. G. West, « WASP-71b: a bloated hot Jupiter in a 2.9-day, prograde orbit around an evolved F8 star », Astronomy & Astrophysics, vol. 552,‎ , article no A120 (DOI 10.1051/0004-6361/201220727, Bibcode 2013A&A...552A.120S, arXiv 1211.3045, S2CID 118575479)
  4. a et b (en) A. G. A. Brown et al. (Gaia collaboration), « Gaia Data Release 2 : Summary of the contents and survey properties », Astronomy & Astrophysics, vol. 616,‎ , article no A1 (DOI 10.1051/0004-6361/201833051, Bibcode 2018A&A...616A...1G, arXiv 1804.09365).
  5. a b c d e f g h i j k et l (en) D. J. A. Brown, A. H. M. J. Triaud, A. P. Doyle, M. Gillon, M. Lendl, D. R. Anderson, A. Collier Cameron, G. Hébrard, C. Hellier, C. Lovis, P. F. L. Maxted, F. Pepe, D. Pollacco, D. Queloz et B. Smalley, « Rossiter–McLaughlin models and their effect on estimates of stellar rotation, illustrated using six WASP systems », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 464, no 1,‎ , p. 810–839 (DOI 10.1093/mnras/stw2316, Bibcode 2017MNRAS.464..810B, arXiv 1610.00600, S2CID 53497449)
  6. (en) BD+00 316 sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.
  7. (en) Maria Wöllert et Wolfgang Brandner, « A Lucky Imaging search for stellar sources near 74 transit hosts », Astronomy & Astrophysics, vol. 579,‎ , article no A129 (DOI 10.1051/0004-6361/201526525, Bibcode 2015A&A...579A.129W, arXiv 1506.05456, S2CID 118903879)
  8. (en) A. J. Bohn, J. Southworth, C. Ginski, M. A. Kenworthy, P. F. L. Maxted et D. F. Evans, « A multiplicity study of transiting exoplanet host stars. I. High-contrast imaging with VLT/SPHERE », Astronomy & Astrophysics, vol. 635,‎ , article no A73 (DOI 10.1051/0004-6361/201937127, Bibcode 2020A&A...635A..73B, arXiv 2001.08224, S2CID 210861118)
  9. a et b (en) « The IAU announces names for WASP exoplanets », sur wasp-planets.net (consulté le )
  10. (en) A. S. Bonomo, S. Desidera, S. Benatti, F. Borsa, S. Crespi, M. Damasso, A. F. Lanza, A. Sozzetti, G. Lodato, F. Marzari, C. Boccato, R. U. Claudi, R. Cosentino, E. Covino, R. Gratton, A. Maggio, G. Micela, E. Molinari, I. Pagano, G. Piotto, E. Poretti, R. Smareglia, L. Affer, K. Biazzo, A. Bignamini, M. Esposito, P. Giacobbe, G. Hébrard, L. Malavolta et al., « The GAPS Programme with HARPS-N@TNG XIV. Investigating giant planet migration history via improved eccentricity and mass determination for 231 transiting planets », Astronomy & Astrophysics, vol. A107,‎ , p. 602 (DOI 10.1051/0004-6361/201629882, Bibcode 2017A&A...602A.107B, arXiv 1704.00373, S2CID 118923163)

Liens externes

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