HD 107148
恒星 HD 107148 を周回する惑星(群)
HD 107148 の想像図 |
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恒星名: |
HD 107148 |
別名・通称: |
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恒星までの距離 (光年/pc): |
inf |
(光年) |
inf |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
1.0811 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
1.1200 |
(太陽質量・観測値) |
1.1200 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
G5 |
金属量 : |
0.3140 |
絶対等級 : |
-inf |
視等級 : |
8.01 |
赤経(RA) : |
184.80417 |
赤緯(DEC) : |
-3.31972 |
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この星は HD 107148 です。
恒星 HD 107148 は太陽系から inf 光年 ( inf パーセク) 離れています。 恒星 HD 107148 は視等級 8.0, 絶対等級 -inf です。 また太陽の 1.1 倍の質量と、 1.1 倍の半径です。 表面温度は 5797ケルビンで、スペクトル型はG5 です。 恒星系の系外惑星の数 : 2
第 1 惑星の名前 HD 107148 b 半径 0.696001 質量 0.210000 軌道長半径 0.269000
第 2 惑星の名前 HD 107148 c 半径 0.230281 質量 0.062600 軌道長半径 0.140600
(恒星 HD 107148 の惑星系の想像図)
恒星 HD 107148 のハビタブルゾーンは以下の位置にあります。
内側境界(金星相当放射を受ける軌道半径):
: 0.787 天文単位 ( 117737926.5 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 1.088 天文単位 ( 162744583.0 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 1.658 天文単位 ( 247986729.1 km)
スノーライン(スノーライン(雪線)相当放射を受ける軌道半径)
: 2.439 天文単位 ( 364923335.5 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 107148のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 HD 107148 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.640 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 107148 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.810 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 107148 のスーパーアースサイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 0.782 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 107148 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 0.858 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 107148 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.430 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 107148 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.508 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 107148のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 107148 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.641 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 107148 の暴走温室限界半径 : 0.832 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 107148 の湿潤温室限界半径 : 0.848 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 107148 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.455 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 107148 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.513 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 107148のハビタブルゾーン)
(恒星 HD 107148 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 HD 107148 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 HD 35759 の合成スペクトル*)
*Yamashiki YA et al. 2019 ApJ 881 114
MUSCLES Paper I - France et al. 2016 ApJ 820 89
MUSCLES Paper II- Youngblood et al. 2016 ApJ 824 101
MUSCLES Paper III- Loyd et al. 2016 ApJ 824 102