HD 30669


恒星 HD 30669 を周回する惑星(群)
HD 30669 の想像図
恒星名: HD 30669
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 188.7477 (光年) 57.8704 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.9100 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.9200 (太陽質量・観測値) 0.9200 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G9V
金属量 : 0.1300
絶対等級 : 5.30
視等級 : 9.11
赤経(RA) : 72.11869
赤緯(DEC) : -28.41917
  • この星は HD 30669 です。 恒星 HD 30669 は太陽系から 188.7 光年 (57.9 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HD 30669 は視等級 9.1, 絶対等級 5.3 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 5400ケルビンで、スペクトル型はG9V です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HD 30669 b 半径 0.907830 質量 0.470000 軌道長半径 2.690000
    (恒星 HD 30669 の惑星系の想像図)



    恒星 HD 30669 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): : 0.575 天文単位 ( 85997737.3 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.795 天文単位 ( 118871346.8 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.211 天文単位 ( 181133626.3 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) : 1.782 天文単位 ( 266546066.1 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 30669のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HD 30669 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.609 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 30669 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.771 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 30669 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 : 0.745 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 30669 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.817 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 30669 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.377 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 30669 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.453 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 30669のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 30669 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.606 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 30669 の暴走温室限界半径 : 0.794 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 30669 の湿潤温室限界半径 : 0.802 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 30669 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.401 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 30669 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.457 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 30669のハビタブルゾーン)



    (恒星 HD 30669 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HD 30669 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HD 564 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