HD 210918

HD 210918
HD 210918
Constelación Grus
Ascensión recta α 22h 14min 38.65s
Declinación δ -41º 22’ 54.0’’
Distancia 72 años-luz
Magnitud visual +6,26
Magnitud absoluta +4,51
Luminosidad 1,3 soles
Temperatura 5761 K
Masa 0,93 soles
Radio 1,18 soles
Tipo espectral G2 V
Velocidad radial -18 km/s

HD 210918 (HR 8477 / HIP 109821 / GJ 9774)[1] es una estrella de magnitud aparente +6,26 en la constelación de la Grulla, situada visualmente a 11 minutos de arco al este de años luz de distancia del Sistema Solar.

HD 210918 es una enana amarilla de características similares a las del Sol. Considerada un análogo solar —y candidata a gemela solar—,[2] su tipo espectral es G2 V.[1] Tiene una temperatura efectiva de 5761 K[3] y es un 30% más luminosa que el Sol.[4] Su radio es un 18% más grande que el radio solar[3] y posee una metalicidad —abundancia relativa de elementos más pesados que el helio— inferior a la del Sol; unas fuentes señalan una abundancia relativa de hierro apenas inferior a la del Sol —igual al 93% de la misma—,[2] mientras que otras apuntan un empobrecimiento más acusado de este metal —equivalente al 66% del contenido solar—.[5] Otros metales pesados tales como cromo, magnesio, bario, europio e itrio siguen esta misma tendencia, mientras que el neodimio, por el contrario, parece ser más abundante que en nuestra estrella.[6]

Con una masa algo menor que la del Sol —93% de la misma—,[4] no existe acuerdo sobre su edad. Un estudio indica una edad de 3850 millones de años,[5] mientras que otro, que considera conjuntamente la actividad cromosférica y el período de rotacióngirocronología—, establece una edad notablemente mayor de 8500 millones de años,[7] teniendo en cuenta que la estrella muestra muy baja actividad cromosférica.[2]

Referencias

  1. a b LHS 3782 - High proper-motion Star (SIMBAD)
  2. a b c Gray, R. O.; Corbally, C. J.; Garrison, R. F.; McFadden, M. T.; Bubar, E. J.; McGahee, C. E.; O'Donoghue, A. A.; Knox, E. R. (2006). «Contributions to the Nearby Stars (NStars) Project: Spectroscopy of Stars Earlier than M0 within 40 pc-The Southern Sample». The Astrophysical Journal 132 (1). pp. 161-170. http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2006AJ....132..161G&db_key=AST&nosetcookie=1. 
  3. a b Masana, E.; Jordi, C.; Ribas, I. (2006). «Effective temperature scale and bolometric corrections from 2MASS photometry». Astronomy and Astrophysics 450 (2). pp. 735-746 (Tabla consultada en CDS). http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2006A%26A...450..735M&db_key=AST&nosetcookie=1. 
  4. a b Sousa, S. G.; Santos, N. C.; Mayor, M.; Udry, S.; Casagrande, L.; Israelian, G.; Pepe, F.; Queloz, D.; Monteiro, M. J. P. F. G. (2008). «Spectroscopic parameters for 451 stars in the HARPS GTO planet search program. Stellar (Fe/H) and the frequency of exo-Neptunes». Astronomy and Astrophysics 487 (1). pp. 373-381. http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2008A%26A...487..373S&db_key=AST&nosetcookie=1. 
  5. a b 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. 
  6. Bond, J. C.; Lauretta, D. S.; Tinney, C. G.; Butler, R. P.; Marcy, G. W.; Jones, H. R. A.; Carter, B. D.; O'Toole, S. J.; Bailey, J. (2008). «Beyond the Iron Peak: r- and s-Process Elemental Abundances in Stars with Planets». The Astrophysical Journal 682 (2). pp. 1234-1247. http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2008ApJ...682.1234B&db_key=AST&nosetcookie=1. 
  7. Mamajek, Eric E.; Hillenbrand, Lynne A. (2008). «Improved Age Estimation for Solar-Type Dwarfs Using Activity-Rotation Diagnostics». The Astrophysical Journal 687 (2). pp. 1264-1293. http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2008ApJ...687.1264M&db_key=AST&nosetcookie=1. 

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