HD 22532


恒星 HD 22532 を周回する惑星(群)
HD 22532 の想像図
恒星名: HD 22532
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 525.7635 (光年) 161.2000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 5.6900 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.5700 (太陽質量・観測値) 1.5700 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G8
金属量 : -0.1900
絶対等級 : 1.76
視等級 : 7.80
赤経(RA) : 53.81667
赤緯(DEC) : -49.41750
  • この星は HD 22532 です。 恒星 HD 22532 は太陽系から 525.8 光年 (161.2 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HD 22532 は視等級 7.8, 絶対等級 1.8 です。
  • また太陽の 1.6 倍の質量と、 5.7 倍の半径です。 表面温度は 5067ケルビンで、スペクトル型はG8 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HD 22532 b 半径 1.049889 質量 2.120000 軌道長半径 1.900000
    (恒星 HD 22532 の惑星系の想像図)



    恒星 HD 22532 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): : 3.165 天文単位 ( 473447892.2 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 4.375 天文単位 ( 654428713.8 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 6.666 天文単位 ( 997204535.1 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) : 9.809 天文単位 ( 1467430158.1 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 22532のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HD 22532 の現在の金星位置条件に対応する半径: 3.412 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 22532 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :4.321 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 22532 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 : 4.173 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 22532 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  4.577 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 22532 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 7.810 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 22532 の太古の火星条件に相当する半径 : 8.238 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 22532のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 22532 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 3.379 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 22532 の暴走温室限界半径 : 4.451 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 22532 の湿潤温室限界半径 : 4.471 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 22532 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 7.942 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 22532 の太古の火星条件に相当する半径 : 8.259 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 22532のハビタブルゾーン)



    (恒星 HD 22532 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HD 22532 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HATS-51 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