Ran — Étoile dans Éridan
HIP 16537; Epsilon Eridani; 18 Eridani
À propos de Ran
Description
Ran, Epsilon Eridani, est l'une des étoiles à l'œil nu les plus proches de toutes – à seulement 10,48 années-lumière – une naine orange K2V d'environ 82 % de la masse solaire. À magnitude 3,73, c'est une étoile facile à l'œil nu, rendue plus remarquable par le fait qu'elle est entourée de deux disques de débris de poussière confirmés et d'au moins une exoplanète géante. Epsilon Eri est jeune selon les normes solaires (environ 800 millions d'années) et conserve encore un champ magnétique actif qui produit une forte activité chromosphérique.
Conseils d'Observation
Trouvez Epsilon Eridani au centre de l'Éridan, à peu près à mi-chemin le long de la rivière d'étoiles serpentant vers le sud-ouest depuis Cursa (Bêta Eri, sous Rigel). Elle apparaît aux jumelles comme un point jaune-orange chaud, nettement plus rouge que ses voisines. Parce qu'elle n'est qu'à 10 années-lumière, son mouvement propre est visible même pour les amateurs : sur une décennie, elle se déplace d'environ 10 secondes d'arc. À observer de préférence d'octobre à février.
Histoire
L'UAI a donné à cette étoile le nom de « Ran » en 2015 à travers son concours NameExoWorlds – Ran est une déesse nordique de la mer. Sa planète confirmée, Epsilon Eri b, a été nommée « AEgir ». Epsilon Eri a été l'une des deux étoiles ciblées dans le projet Ozma de Frank Drake en 1960, la première recherche moderne sérieuse de signaux radio extraterrestres.
Faits Amusants
Le système de disque de débris d'Epsilon Eridani (découvert par IRAS en 1984 et plus tard imagé par Herschel et ALMA) est l'analogue le plus proche de notre propre ceinture de Kuiper. La planète proche de l'étoile, Epsilon Eri b (AEgir), est une géante gazeuse d'environ 1-2 masses joviennes orbitant à environ 3,5 UA. Son âge, sa proximité et son système planétaire en font l'une des étoiles les plus étudiées en science des exoplanètes – une cible probable des futures missions d'imagerie directe de planètes de type terrestre.
Observer
1Propriétés Physiques
2Position et Identifiants
3Facilité d'observation
| Équipement | Bortle 3 | Bortle 4 | Bortle 5 |
|---|---|---|---|
| Œil nu Œil nu | Facile | Moyen+ | Moyen+ |
| Chercheur 50 mm Cherch. 50mm | Facile | Facile | Facile |
| Télescope 150 mm 150mm télésc. | Facile | Facile | Facile |
Bortle 3 = rural · 4 = banlieue · 5 = périurbain
4Visibilité
Définissez un site dans les Paramètres Utilisateur pour voir les données de visibilité.
5Image de Relevé
Chargement de l'image de relevé…
Explorer
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Comparaison de taille
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Comparer les étoiles
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Classification spectrale
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Diagramme de Hertzsprung-Russell
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Cycle de vie stellaire
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Spectre du corps noir
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Spectre d'absorption stellaire
Spectre d'absorption simulé basé sur le type spectral. Survolez les raies pour identifier les éléments.
14
Fusion Stellaire
15
Exoplanets
1 known planet
View in 3D
| 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
Découvrir
16Notes Stellaires
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Machine à remonter le temps lumière
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Voyage Relativiste
À proximité dans le ciel
Autres cibles à quelques degrés — déplacez un peu votre télescope et continuez d'explorer.
Les scores de visibilité supposent un Newton de 150 mm à Bortle 4.
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