111 Tauri

111 Tauri
111 Tauri
Constelación Tauro
Ascensión recta α 05h 24min 25,46s
Declinación δ +17º 23’ 00,7’’
Distancia 47,8 años luz
Magnitud visual +5,00
Magnitud absoluta +4,17
Luminosidad 1,86 soles
Temperatura 6165 K
Masa 1,17 soles
Radio 1,3 soles
Tipo espectral F8V
Velocidad radial +36,5 km/s

111 Tauri (111 Tau / HD 35296 / HR 1780 / Gliese 202) es una estrella en la constelación de Tauro de magnitud aparente +5,00[1] que se encuentra a 47,8 años luz del Sistema Solar. Forma parte del grupo de las Híades asociado con el cúmulo del mismo nombre.[2] Comparte movimiento propio con HD 35171, visualmente a 707 segundos de arco.[3]

111 Tauri es una enana amarilla de tipo espectral F8V[1] con una temperatura efectiva de 6165 K.[4] Tiene un radio un 30% más grande que el radio solar y es un 17% más masiva que el Sol.[4] Consecuentemente, su luminosidad es 1,86 veces mayor que la luminosidad solar. Su velocidad de rotación es de al menos 15,9 km/s, lo que implica un período de rotación igual o inferior a 4,09 días.[5] Posee una abundancia relativa de hierro ligeramente superior a la del Sol,[4] si bien su contenido de litio es desusadamente elevado.[6]

La edad de 111 Tauri es motivo de controversia; dependiendo de la fuente consultada, su edad aproximada puede ser de 3760,[7] 1700[4] o únicamente 300 millones de años.[3]

111 Tauri, por sus características y proximidad, se encuentra entre las objetivos prioritarios del proyecto Terrestrial Planet Finder para la búsqueda de planetas terrestres.[8]

Véase también

Referencias

  1. a b Datos astronómicos de 111 Tauri (SIMBAD)
  2. Montes, D.; López-Santiago, J.; Gálvez, M. C.; Fernández-Figueroa, M. J.; De Castro, E.; Cornide, M. (2001). «Late-type members of young stellar kinematic groups - I. Single stars». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 328 (1). pp. 45-63. http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2001MNRAS.328...45M&db_key=AST&nosetcookie=1. 
  3. a b Makarov, V. V.; Zacharias, N.; Hennessy, G. S. (2008). «Common Proper Motion Companions to Nearby Stars: Ages and Evolution». The Astrophysical Journal 687 (1). pp. 566-578. http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2008ApJ...687..566M&db_key=AST&nosetcookie=1. 
  4. a b c d Takeda, Yoichi (2007). «Fundamental Parameters and Elemental Abundances of 160 F-G-K Stars Based on OAO Spectrum Database». Publications of the Astronomical Society of Japan 59 (2). pp. 335-356 (Tabla consultada en CDS). http://webviz.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-out.add=.&-source=J/PASJ/59/335/catalog&recno=39. 
  5. Reiners, A. (2006). «Rotation- and temperature-dependence of stellar latitudinal differential rotation». Astronomy and Astrophysics 446 (1). pp. 267-277. http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2006A%26A...446..267R&db_key=AST&nosetcookie=1. 
  6. Takeda, Yoichi; Kawanomoto, Satoshi (2005). «Lithium Abundances of F-, G-, and K-Type Stars: Profile-Fitting Analysis of the Li I 6708 Doublet». Publications of the Astronomical Society of Japan 57 (1). pp. 45-63. http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2005PASJ...57...45T&db_key=AST&nosetcookie=1. 
  7. D. E. Trilling, G. Bryden, C. A. Beichman, G. H. Rieke, K. Y. L. Su, J. A. Stansberry, M. Blaylock, K. R. Stapelfeldt, J. W. Beeman & E. E. Haller (2008). «Debris Disks around Sun-like Stars». The Astrophysical Journal 674 (2). pp. 1086-1105. http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2008ApJ...674.1086T&db_key=AST&nosetcookie=1. 
  8. TPF-C's Top Target Stars

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