HD 81817
恒星 HD 81817 を周回する惑星(群)
HD 81817 の想像図 |
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恒星名: |
HD 81817 |
別名・通称: |
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恒星までの距離 (光年/pc): |
inf |
(光年) |
inf |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
91.4000 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
4.3000 |
(太陽質量・観測値) |
4.3000 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
K3II-III |
金属量 : |
-0.1700 |
絶対等級 : |
-inf |
視等級 : |
4.40 |
赤経(RA) : |
144.27083 |
赤緯(DEC) : |
81.30972 |
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この星は HD 81817 です。
恒星 HD 81817 は太陽系から inf 光年 ( inf パーセク) 離れています。 恒星 HD 81817 は視等級 4.4, 絶対等級 -inf です。 また太陽の 4.3 倍の質量と、 91.4 倍の半径です。 表面温度は 4245ケルビンで、スペクトル型はK3II-III です。 恒星系の系外惑星の数 : 2
第 1 惑星の名前 HD 81817 b 半径 1.049861 質量 24.128000 軌道長半径 3.233000
第 2 惑星の名前 HD 81817 c 半径 1.049861 質量 22.609000 軌道長半径 2.325000
(恒星 HD 81817 の惑星系の想像図)
恒星 HD 81817 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):
: 35.681 天文単位 ( 5337768044.4 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 49.320 天文単位 ( 7378190362.9 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 75.153 天文単位 ( 11242729323.0 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)
: 110.591 天文単位 ( 16544168711.1 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 81817のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 HD 81817 の現在の金星位置条件に対応する半径: 39.728 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 81817 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :50.288 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 81817 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 : 48.571 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 81817 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 53.220 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 81817 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 94.287 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 81817 の太古の火星条件に相当する半径 : 99.465 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 81817のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 81817 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 39.205 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 81817 の暴走温室限界半径 : 51.961 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 81817 の湿潤温室限界半径 : 51.875 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 81817 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 95.808 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 81817 の太古の火星条件に相当する半径 : 99.637 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 81817のハビタブルゾーン)
(恒星 HD 81817 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 HD 81817 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 HD 20003 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