- 171 Puppis
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171 Puppis Constelación Puppis Ascensión recta α 07h 45min 35.0s Declinación δ -34º 10’ 20.5’’ Distancia 50 años-luz Magnitud visual +5,37 Magnitud absoluta +4,45 Luminosidad 1,5 soles Temperatura 5820 K Radio 1,26 soles Tipo espectral G0V Velocidad radial +102,6 km/s 171 Puppis (171 Pup / HD 63077 / HR 3018)[1] es una estrella en la constelación de Puppis —la popa del Argo Navis— de magnitud aparente +5,37. Al carecer de denominación de Bayer, es conocida habitualmente por su número de Gould. Se encuentra a 50 años luz de distancia del Sistema Solar.
171 Puppis es una enana amarilla de tipo espectral G0V[1] con una temperatura superficial de 5820 K. Su diámetro es un 26% mayor que el diámetro solar[2] y es un 50% más luminosa que el Sol. Gira sobre sí misma con una velocidad de rotación de al menos 5,0 km/s[3] —siendo éste el límite inferior—, unas 2,5 veces más deprisa que el Sol.
A diferencia del Sol, 171 Puppis es una estrella del disco grueso.[4] [5] Éstas son estrellas cuyas órbitas alrededor del centro de la galaxia las llevan lejos del centro del plano galáctico. Asimismo, 171 Puppis es una estrella antigua, y aunque no se conoce su edad con certeza, ésta se estima entre 5.000 y 14.500 millones de años.[6] Consecuentemente, posee un contenido de metales extremadamente bajo. Los contenidos de hierro y níquel en 171 Puppis equivalen a aproximadamente el 15% de los existentes en el Sol ([Fe / H] = − 0,83),[4] no siendo tan deficitaria en otros elementos como magnesio, oxígeno o calcio.[5]
Referencias
- ↑ a b 171 Puppis (SIMBAD)
- ↑ 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.
- ↑ de Medeiros, J. R.; Silva, J. R. P.; Do Nascimento, J. D., Jr.; Canto Martins, B. L.; da Silva, L.; Melo, C.; Burnet, M. (2006). «A catalog of rotational and radial velocities for evolved stars. IV. Metal-poor stars». Astronomy and Astrophysics 458 (3). pp. 895-898. http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2006A%26A...458..895D&db_key=AST&nosetcookie=1.
- ↑ a b Ramírez, I.; Allende Prieto, C.; Lambert, D. L. (2007). «Oxygen abundances in nearby stars. Clues to the formation and evolution of the Galactic disk». Astronomy and Astrophysics 456 (1). pp. 271-289 (Tabla consultada en CDS). http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2007A%26A...465..271R&db_key=AST&nosetcookie=1.
- ↑ a b Soubiran, C.; Girard, P. (2005). «Abundance trends in kinematical groups of the Milky Way's disk». Astronomy and Astrophysics 438 (1). pp. 139-151 (Tabla consultada en CDS). http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2005A%26A...438..139S&db_key=AST&nosetcookie=1.
- ↑ C. A. Beichman, G. Bryden, K. R. Stapelfeldt, T. N. Gautier, K. Grogan, M. Shao, T. Velusamy, S. M. Lawler, M. Blaylock, G. H. Rieke, J. I. Lunine, D. A. Fischer, G. W. Marcy, J. S. Greaves, M. C. Wyatt, W. S. Holland & W. R. F. Dent (2006). «New Debris Disks around Nearby Main-Sequence Stars: Impact on the Direct Detection of Planets». The Astrophysical Journal 652 (2). pp. 1674-1693. http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph-bib_query?2006ApJ...652.1674B&db_key=AST&nosetcookie=1.
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