HD 149806 A
恒星 HD 149806 A を周回する惑星(群)
HD 149806 A の想像図 |
|
恒星名: |
HD 149806 A |
別名・通称: |
|
恒星までの距離 (光年/pc): |
66.1206 |
(光年) |
20.2727 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
0.8770 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
0.9300 |
(太陽質量・観測値) |
0.9300 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
G8V |
金属量 : |
0.2200 |
絶対等級 : |
5.53 |
視等級 : |
7.07 |
赤経(RA) : |
249.28512 |
赤緯(DEC) : |
0.25434 |
|
|
|
|
この星は HD 149806 A です。
恒星 HD 149806 A は太陽系から 66.1 光年 (20.3 パーセク) 離れています。 恒星 HD 149806 A は視等級 7.1, 絶対等級 5.5 です。 また太陽の 0.9 倍の質量と、 0.9 倍の半径です。 表面温度は 5352ケルビンで、スペクトル型はG8V です。 恒星系の系外惑星の数 : 1
第 1 惑星の名前 HD 149806 Ab 半径 0.907830 質量 12.597000 軌道長半径 12.404000
(恒星 HD 149806 A の惑星系の想像図)
恒星 HD 149806 A 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):
: 0.544 天文単位 ( 81412279.6 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 0.752 天文単位 ( 112533046.0 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 1.146 天文単位 ( 171475458.5 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)
: 1.687 天文単位 ( 252333649.1 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 149806 Aのハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 HD 149806 A の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.578 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 149806 A の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.732 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 149806 A 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 : 0.707 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 149806 A の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 0.775 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 149806 A の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.310 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 149806 A の太古の火星条件に相当する半径 : 1.381 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 149806 Aのハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 149806 A の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.575 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 149806 A の暴走温室限界半径 : 0.753 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 149806 A の湿潤温室限界半径 : 0.760 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 149806 A の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.332 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 149806 A の太古の火星条件に相当する半径 : 1.385 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 149806 Aのハビタブルゾーン)
(恒星 HD 149806 A のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 HD 149806 A の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 HD 73344 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