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Ran — Stern in Eridanus

HIP 16537; Epsilon Eridani; 18 Eridani

Helligkeit 3.7m Star Eridanus (Eri) Sichtbar 1 Exoplanet
Sternkarte
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Über Ran

Beschreibung

Ran, Epsilon Eridani, ist einer der nächstgelegenen mit bloßem Auge sichtbaren Sterne – nur 10,48 Lichtjahre entfernt – ein K2V-Orangezwerg mit etwa 82 Prozent der Sonnenmasse. Mit 3,73 mag ist er leicht mit bloßem Auge zu sehen, umso bemerkenswerter, als er von zwei bestätigten Staub-Debris-Scheiben umgeben ist und mindestens einen riesigen Exoplaneten besitzt. Epsilon Eri ist nach Sonnenmaßstäben jung (rund 800 Millionen Jahre) und besitzt noch ein lebhaftes Magnetfeld, das starke chromosphärische Aktivität erzeugt.

Beobachtungstipps

Finden Sie Epsilon Eridani im zentralen Eridanus, etwa auf halber Strecke entlang des Sternflusses, der sich südwestlich von Cursa (Beta Eri, unterhalb Rigel) schlängelt. Er erscheint im Fernglas als warmer gelb-oranger Punkt, deutlich röter als seine Epsilon-Nachbarn. Da er nur 10 Lichtjahre entfernt ist, ist seine Eigenbewegung sogar für Amateure sichtbar: Innerhalb eines Jahrzehnts verschiebt er sich um etwa 10 Bogensekunden. Am besten von Oktober bis Februar zu beobachten.

Geschichte

Die IAU gab diesem Stern 2015 im Rahmen des NameExoWorlds-Wettbewerbs den Namen „Ran" – Ran ist eine nordische Meeresgöttin. Sein bestätigter Planet, Epsilon Eri b, wurde „AEgir" genannt. Epsilon Eri war einer der beiden Sterne, die Frank Drake 1960 in seinem Projekt Ozma anvisierte – der ersten ernsthaften modernen Suche nach außerirdischen Funksignalen.

Wissenswertes

Das Debris-Scheibensystem von Epsilon Eridani (1984 von IRAS entdeckt, später von Herschel und ALMA abgebildet) ist das nächstgelegene Analogon zu unserem eigenen Kuipergürtel. Der nahe Planet, Epsilon Eri b (AEgir), ist ein Gasriese von rund 1-2 Jupitermassen und umläuft den Stern bei etwa 3,5 AE. Alter, Nähe und Planetensystem machen ihn zu einem der am besten untersuchten Sterne der Exoplanetenforschung – wahrscheinlich ein frühes Ziel zukünftiger Missionen zur direkten Abbildung erdähnlicher Planeten.

Beobachten

1Physikalische Eigenschaften

Helligkeit 3.73
Spektraltyp K2V (k)
Sternfarbe Orange (B-V 0.88)
Entfernung 11 ly

2Position & Bezeichnungen

RA 03h 32m 55.8s
Dec -09° 27' 30.0"
HR 1084
HIP 16537
HD 22049
SAO 130564
Bayer Epsilon
Flamsteed 18 Eri

3Wie leicht zu erkennen?

Melde dich an und konfiguriere deine Ausrüstung und deinen Standardstandort, um die Daten auf Dich anzupassen zu sehen.
Ausrüstung Bortle 3 Bortle 4 Bortle 5
Bloßes Auge Leicht Mittel+ Mittel+
50mm Sucher Leicht Leicht Leicht
150mm Teleskop Leicht Leicht Leicht
Einfach Mittel Schwer Sehr schwer Unmöglich

Bortle 3 = ländlich · 4 = Stadtrand · 5 = Vorstadt

4Sichtbarkeit

Standort in den Benutzereinstellungen festlegen um Sichtbarkeitsdaten zu sehen.

Beste Beobachtungszeit Oct – Dec (peak: Nov)

5Durchmusterungsbild

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Erkunden

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Größenvergleich

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Spektralklassifikation

10

Hertzsprung-Russell-Diagramm

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Sternentwicklung

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Schwarzkörperspektrum

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Stellares Absorptionsspektrum

Simuliertes Absorptionsspektrum basierend auf dem Spektraltyp. Bewegen Sie die Maus über die Linien, um die Elemente zu identifizieren.

14

Stellare Fusion

15

Exoplanets 1 known planet

View in 3D
View this system in the 3D Orrery
Interactive Keplerian orbits, procedural planet textures, habitable zone.
Planet Radius Mass Period Distance
eps Eri b 14.10R⊕ 0.66M♃ 7.3yr 10ly

Habitable Zone

Size & Mass Comparison

About exoplanets — how we find them and which host stars you can observe

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16Sternanmerkungen

Astrometric binary, 25y. Unresolved by speckle interferometry.
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Lichtlaufzeit-Zeitmaschine

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Sichtbarkeitswerte gelten für ein 150-mm-Newton bei Bortle 4.

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