HD 29985


恒星 HD 29985 を周回する惑星(群)
HD 29985 の想像図
恒星名: HD 29985
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 101.9913 (光年) 31.2707 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.5746 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.7500 (太陽質量・観測値) 0.7500 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : K4V
金属量 : -0.2200
絶対等級 : 7.55
視等級 : 10.03
赤経(RA) : 70.52185
赤緯(DEC) : -33.91981
  • この星は HD 29985 です。 恒星 HD 29985 は太陽系から 102.0 光年 (31.3 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HD 29985 は視等級 10.0, 絶対等級 7.6 です。
  • また太陽の 0.8 倍の質量と、 0.6 倍の半径です。 表面温度は 4678ケルビンで、スペクトル型はK4V です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HD 29985 b 半径 0.907830 質量 5.473000 軌道長半径 13.390000
    (恒星 HD 29985 の惑星系の想像図)



    恒星 HD 29985 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): : 0.272 天文単位 ( 40751553.5 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.377 天文単位 ( 56329296.6 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.574 天文単位 ( 85833382.3 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) : 0.844 天文単位 ( 126307582.2 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 29985のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HD 29985 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.299 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 29985 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.378 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 29985 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 : 0.365 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 29985 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.401 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 29985 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.695 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 29985 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.733 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 29985のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 29985 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.295 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 29985 の暴走温室限界半径 : 0.390 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 29985 の湿潤温室限界半径 : 0.390 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 29985 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.707 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 29985 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.735 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 29985のハビタブルゾーン)



    (恒星 HD 29985 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HD 29985 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HD 142 A 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