Kepler-51

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Stern
Kepler-51
Kepler-51
AladinLite
Beobachtungsdaten
ÄquinoktiumJ2000.0, Epoche: J2000.0
Sternbild Schwan
Rektaszension 19h 45m 55,14s [1]
Deklination +49° 56′ 15,7″ [1]
Bekannte Exoplaneten 3 [2]
Helligkeiten
Scheinbare Helligkeit 14,89 mag [3]
Helligkeit (J-Band) 13,56 ± 0,02 mag [1]
G-Band-Magnitude 14,66 ± 0,01 mag [1]
Spektrum und Indices
Astrometrie
Radialgeschwindigkeit (5,4) km/s [1]
Parallaxe 1,25 ± 0,02 mas [1]
Entfernung (2600) Lj
(800) pc
Eigenbewegung [1]
Rek.-Anteil: (0,08 ± 0,02) mas/a
Dekl.-Anteil: (−7,45 ± 0,02) mas/a
Physikalische Eigenschaften
Masse (0,99 ± 0,01) M [2]
Radius (0,88 ± 0,01) R [2]
Effektive Temperatur (5670 ± 60) K [2]
Metallizität [Fe/H] (0,05 ± 0,04) [2]
Rotationsdauer 8,22 ± 0,01 d [2]
Alter 0,50 ± 0,25 Mrd. a [2]
Andere Bezeichnungen
und Katalogeinträge
2MASS-Katalog2MASS J19455514+4956156[1]
Weitere Bezeichnungen Kepler-51, KOI-620

Kepler-51 ist ein junger Stern im Sternbild Schwan mit einer Masse vergleichbar zur Sonne. Er befindet sich in einer Entfernung von etwa 2600 Lichtjahren und wird von 3 Exoplaneten umkreist, die eine erstaunlich geringe Dichte aufweisen und deshalb als Zuckerwatte-Planeten (englisch Super-puff) bezeichnet werden.

Planetensystem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Künstlerische Darstellung anhand echter Größenverhältnisse im Vergleich zu den Planeten des Sonnensystems

Kepler-51 b umläuft den Zentralstern in etwa 45 Tagen. Kepler-51 c umläuft den Zentralstern in etwa 85 Tagen und Kepler-51 d umläuft den Stern in etwa 130 Tagen. Alle 3 Planeten weisen außergewöhnlich geringe Dichten aus, welche unterhalb 0,1 g/cm³ liegen.[4][5] Zum Vergleich: Saturn in unserem Sonnensystem weist mit etwa 0,69 g/cm³ die geringste Dichte, während die Erde eine Dichte von 5,5 g/cm³ aufweist. Aufgrund ihrer Nähe zum Zentralstern weisen alle relativ hohe Temperaturen im Vergleich zur Erde auf. Selbst der äußerste Kepler-51 d hat immer noch eine abgeschätzte Gleichgewichtstemperatur von über 100 Grad Celsius.

Kepler-51-Planeten[2]
Planet
(Reihenfolge
vom Stern aus)
Entdeckt Masse
(Erdmassen)
Radius
(Erdradien)
Dichte
(g/cm³)
Große Halbachse
der Bahn
(AU)
Umlaufzeit
(Tage)
Exzentrizität Bahnneigung
(Grad)
Gleichgewichts-
temperatur

(Kelvin)
b 2012 2,1  +1,5−0,8 7,1 ± 0,3 0,03  +0,02−0,01 0,25 ± 0,01 45,15 ± 0,01 0,04 ± 0,01 89,78  +0,15−0,17 543 ± 11
c 2012 4,0 ± 0,4 9,0  +2,8−1,7 0,03  +0,02−0,03 0,38 ± 0,02 85,31 ± 0,01 0,014  +0,013−0,009 - 439 ± 9
d 2014 7,6 ± 1,1 9,7 ± 0,5 0,05 ± 0,01 0,51 ± 0,02 130,19 ± 0,01 0,04 ± 0,01 89,91  +0,06−0,08 381 ± 8

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Commons: Kepler-51 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. a b c d e f Kepler-51. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 25. April 2022.
  2. a b c d e f g h Kepler-51 Overview. NASA Exoplanet Archive, abgerufen am 25. April 2022.
  3. Kepler-51. In: VSX. AAVSO, abgerufen am 25. April 2022.
  4. Kento Masuda: Very Low Density Planets Around Kepler-51 Revealed with Transit Timing Variations and an Anomaly Similar to a Planet-Planet Eclipse Event. In: The Astrophysical Journal. 783. Jahrgang, 2014, S. 53, doi:10.1088/0004-637X/783/1/53, arxiv:1401.2885.
  5. Jessica E. Libby-Roberts, Zachory K. Berta-Thompson, Jean-Michel Desert, Kento Masuda, Caroline V. Morley, Eric D. Lopez, Katherine M. Deck, Daniel Fabrycky, Jonathan J. Fortney, Michael R. Line, Roberto Sanchis-Ojeda, Joshua N. Winn: The Featureless Transmission Spectra of Two Super-puff Planets. In: The Astronomical Journal. 159. Jahrgang, Nr. 2, 2020, S. 57, doi:10.3847/1538-3881/ab5d36, arxiv:1910.12988, bibcode:2020AJ....159...57L.