HD 11112


恒星 HD 11112 を周回する惑星(群)
HD 11112 の想像図
恒星名: HD 11112
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 144.7493 (光年) 44.3804 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.4730 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.0700 (太陽質量・観測値) 1.0700 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G0IV
金属量 : 0.1868
絶対等級 : 3.89
視等級 : 7.13
赤経(RA) : 27.08576
赤緯(DEC) : -41.49507
  • この星は HD 11112 です。 恒星 HD 11112 は太陽系から 144.7 光年 (44.4 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HD 11112 は視等級 7.1, 絶対等級 3.9 です。
  • また太陽の 1.1 倍の質量と、 1.5 倍の半径です。 表面温度は 5905ケルビンで、スペクトル型はG0IV です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HD 11112 b 半径 0.907830 質量 8.176000 軌道長半径 13.380000
    (恒星 HD 11112 の惑星系の想像図)



    恒星 HD 11112 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): : 1.113 天文単位 ( 166456463.4 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 1.538 天文単位 ( 230086332.7 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 2.344 天文単位 ( 350600653.0 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) : 3.449 天文単位 ( 515924219.8 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 11112のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HD 11112 の現在の金星位置条件に対応する半径: 1.144 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 11112 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.449 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 11112 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 : 1.400 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 11112 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.534 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 11112 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.551 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 11112 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.691 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 11112のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 11112 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 1.149 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 11112 の暴走温室限界半径 : 1.489 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 11112 の湿潤温室限界半径 : 1.520 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 11112 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.596 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 11112 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.700 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 11112のハビタブルゾーン)



    (恒星 HD 11112 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HD 11112 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HAT-P-65 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