Hoppa till innehållet

WASP-103

Från Wikipedia
WASP-103 
Observationsdata
Epok: J2000.0
StjärnbildHerkules[1]
Rektascension16t 37m 15,5766s[2]
Deklination+07° 11 00,110[2]
Skenbar magnitud ()+12,1[3]
Stjärntyp
SpektraltypF8 V[3]
VariabeltypPlanetpassage-variabel
Astrometri
Radialhastighet ()-40,69 ± 1,00[2] km/s
Egenrörelse (µ)RA: -9,756[2] mas/år
Dek.: +2,779[2] mas/år
Parallax ()1,8332 ± 0,1073[2]
Avstånd1 800 ± 100  (550 ± 30 pc)
Detaljer
Massa1,220 +0,0390,036[4] M
Radie1,436 +0,0520,031[4] R
Luminositet3,3[2] L
Temperatur6 110 ± 160[5] K
Metallicitet+0,06 ± 0,13[4] dex
Vinkelhastighet10,60 ± 0,90[4] km/s
Ålder4 ± 1[4] miljarder år
Andra beteckningar
2MASS J16371556+0711000, Gaia DR3 4439085988769170432, Gaia DR2 4439085988769170432[6][7]

WASP-103 är en huvudseriestjärna av spektraltyp F belägen på ett avstånd av 1 800 ± 100 ljusår (550 ± 30 parsec) från solsystemet i stjärnbilden Herkules. Dess yttemperatur är 6 110 ± 160 K. Stjärnans koncentration av tunga grundämnen liknar solens.[4] WASP-103 har en massa av ca 1,22 solmassa, en radie av ca 1,44 solradie och en ålder av 4 ± 1 miljard år.[4] Stjärnans kromosfäriska aktivitet är förhöjd på grund av interaktion med jätteplaneten i en snäv omloppsbana.[5]

En multiplicitetsstudie år 2015 fann en misstänkt stjärnföljeslagare till WASP-103, med en beräknad separation av 0,242 ± 0,016 bågsekund.[8]

Planetsystem

[redigera | redigera wikitext]
Konstnärens tolkning av WASP-103b och dess värdstjärna

År 2014 upptäcktes med hjälp av transitmetoden en exoplanet i form av en superjupiterWASP-103b.[9] Planeten kretsar kring värdstjärnan med en omloppsperiod av 22 timmar och kan vara nära gränsen för tidvattenstörningar.[3] Avklingning av omloppstiden upptäcktes inte vid en undersökning år 2020.[10] I början av 2022 blev planeten populär på grund av dess form som liknar en potatis.[11]

Planetens atmosfär innehåller vatten, och möjligen vätecyanidtitan(II)oxid eller natrium.[12] Planeten har en förhöjd molfraktion mellan kol och syre på 0,9[13] eller 1,35 +0,140,17, därför är det nästan säkert att den är en kolplanet.[14]

Även om planetens jämviktstemperatur är 2 484 ± 67 K, är planeten tidvattenlåst till WASP-103 och har ena sidan i permanent dag och den andra sidan i permanent natt. En betydande temperaturskillnad finns mellan nattsidan och dagsidan där dagsidans temperatur är 2 930 ± 40 K, medan temperaturen på nattsidan är 1 880 ± 40 K.[13]

WASP-103 solsystem[4]
PlanetMassaHalv storaxel
(AE)
Siderisk omloppstid
(d)
ExcentricitetInklination
Radie
b 1,455 +0,0900,091 MJ0,01987 +0,000200,000210,9255456  ± 0,0000013<0,1587,3 ± 1,2°1,528 +0,0730,047 RJ
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, WASP-103, 26 november 2025.
  1. Roman, Nancy G. (1987). "Identification of a constellation from a position". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 99 (617): 695. Bibcode:1987PASP...99..695R. doi:10.1086/132034. Constellation record for this object at VizieR.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 Vallenari, A.; et al. (Gaia collaboration) (2023). "Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties". Astronomy and Astrophysics. 674: A1. arXiv:2208.00211. Bibcode:2023A&A...674A...1G. doi:10.1051/0004-6361/202243940. S2CID 244398875. Gaia DR3 record for this source at VizieR.
  3. 1 2 3 Gillon, M.; Anderson, D. R.; Collier-Cameron, A.; Delrez, L.; Hellier, C.; Jehin, E.; Lendl, M.; Maxted, P. F. L.; Pepe, F.; Pollacco, D.; Queloz, D.; Ségransan, D.; Smith, A. M. S.; Smalley, B.; Southworth, J.; Triaud, A. H. M. J.; Udry, S.; Van Grootel, V.; West, R. G. (2014). "WASP-103 b: A new planet at the edge of tidal disruption". Astronomy & Astrophysics. 562: L3. arXiv:1401.2784. Bibcode:2014A&A...562L...3G. doi:10.1051/0004-6361/201323014. S2CID 53680974.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bonomo, A. S.; et al. (2017). "The GAPS Programme with HARPS-N at TNG". Astronomy & Astrophysics. 602: A107. arXiv:1704.00373. Bibcode:2017A&A...602A.107B. doi:10.1051/0004-6361/201629882. S2CID 118923163.
  5. 1 2 Staab, D.; Haswell, C. A.; Smith, Gareth D.; Fossati, L.; Barnes, J. R.; Busuttil, R.; Jenkins, J. S. (2017). "SALT observations of the chromospheric activity of transiting planet hosts: Mass-loss and star–planet interactions". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 466 (1): 738–748. arXiv:1612.01739. Bibcode:2017MNRAS.466..738S. doi:10.1093/mnras/stw3172.
  6. https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-id?Ident=WASP+103. Hämtad 2025-12-13.
  7. "WASP-103". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. Hämtad 2021-05-05.
  8. Wöllert, Maria; Brandner, Wolfgang (2015). "A Lucky Imaging search for stellar sources near 74 transit hosts". Astronomy & Astrophysics. 579: A129. arXiv:1506.05456. Bibcode:2015A&A...579A.129W. doi:10.1051/0004-6361/201526525. S2CID 118903879.
  9. Southworth, John; Mancini, L.; Ciceri, S.; Budaj, J.; Dominik, M.; Figuera Jaimes, R.; Haugbølle, T.; Jørgensen, U. G.; Popovas, A.; Rabus, M.; Rahvar, S.; von Essen, C.; Schmidt, R. W.; Wertz, O.; Alsubai, K. A.; Bozza, V.; Bramich, D. M.; Calchi Novati, S.; d'Ago, G.; Hinse, T. C.; Henning, Th.; Hundertmark, M.; Juncher, D.; Korhonen, H.; Skottfelt, J.; Snodgrass, C.; Starkey, D.; Surdej, J. (2015). "High-precision photometry by telescope defocusing – VII. The ultrashort period planet WASP-103★". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 447 (1): 711–721. arXiv:1411.2767. Bibcode:2015MNRAS.447..711S. doi:10.1093/mnras/stu2394.
  10. Patra, Kishore C.; Winn, Joshua N.; Holman, Matthew J.; Gillon, Michael; Burdanov, Artem; Jehin, Emmanuel; Delrez, Laetitia; Pozuelos, Francisco J.; Barkaoui, Khalid; Benkhaldoun, Zouhair; Narita, Norio; Fukui, Akihiko; Kusakabe, Nobuhiko; Kawauchi, Kiyoe; Terada, Yuka; Bouma, L. G.; Weinberg, Nevin N.; Broome, Madelyn (2020). "The Continuing Search for Evidence of Tidal Orbital Decay of Hot Jupiters". The Astronomical Journal. 159 (4): 150. arXiv:2002.02606. Bibcode:2020AJ....159..150P. doi:10.3847/1538-3881/ab7374. S2CID 211066260.
  11. "Astronomers Discover Planet That Looks Like a Rugby Ball". NDTV Gadgets 360. 15 January 2022. Hämtad 2022-02-19.
  12. Wilson, Jamie; Gibson, Neale P.; Nikolov, Nikolay; Constantinou, Savvas; Madhusudhan, Nikku; Goyal, Jayesh; Barstow, Joanna K.; Carter, Aarynn L.; De Mooij, Ernst J W.; Drummond, Benjamin; Mikal-Evans, Thomas; Helling, Christiane; Mayne, Nathan J.; Sing, David K. (2020). "Ground-based transmission spectroscopy with FORS2: A featureless optical transmission spectrum and detection of H2O for the ultra-hot Jupiter WASP-103b". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 497 (4): 5155–5170. arXiv:2007.13510. Bibcode:2020MNRAS.497.5155W. doi:10.1093/mnras/staa2307.
  13. 1 2 Kreidberg, Laura; Line, Michael R.; Parmentier, Vivien; Stevenson, Kevin B.; Louden, Tom; Bonnefoy, Mickäel; Faherty, Jacqueline K.; Henry, Gregory W.; Williamson, Michael H.; Stassun, Keivan; Beatty, Thomas G.; Bean, Jacob L.; Fortney, Jonathan J.; Showman, Adam P.; Désert, Jean-Michel; Arcangeli, Jacob (2018). "Global Climate and Atmospheric Composition of the Ultra-hot Jupiter WASP-103b fromHSTandSpitzer Phase Curve Observations". The Astronomical Journal. 156 (1): 17. arXiv:1805.00029. Bibcode:2018AJ....156...17K. doi:10.3847/1538-3881/aac3df. S2CID 56157823.
  14. Shi, Yaqing; Wang, Wei; Zhao, Gang; Zhai, Meng; Chen, Guo; Jiang, Zewen; Ouyang, Qinglin; Henning, Thomas; Zhao, Jingkun; Crouzet, Nicolas; Van Boekel, Roy; Esteves, Lisa (2023), "Thermal emission from the hot Jupiter WASP-103 b in J and K s bands", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 522: 1491–1503, arXiv:2303.13732, doi:10.1093/mnras/stad891

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]