HR 858
恒星 HR 858 を周回する惑星(群)
HR 858 の想像図 |
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恒星名: |
HR 858 |
別名・通称: |
TIC 178155732 |
恒星までの距離 (光年/pc): |
104.3482 |
(光年) |
31.9933 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
1.3100 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
1.1450 |
(太陽質量・観測値) |
1.1450 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
F8 |
金属量 : |
-0.1400 |
絶対等級 : |
3.87 |
視等級 : |
6.40 |
赤経(RA) : |
42.98436 |
赤緯(DEC) : |
-30.81444 |
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この星は HR 858 です。
恒星 HR 858 は太陽系から 104.3 光年 (32.0 パーセク) 離れています。 恒星 HR 858 は視等級 6.4, 絶対等級 3.9 です。 また太陽の 1.1 倍の質量と、 1.3 倍の半径です。 表面温度は 6201ケルビンで、スペクトル型はF8 です。 恒星系の系外惑星の数 : 3
第 1 惑星の名前 HR 858 b 半径 0.186010 質量 0.016434 軌道長半径 0.048000
第 2 惑星の名前 HR 858 c 半径 0.172990 質量 0.015361 軌道長半径 0.074000
第 3 惑星の名前 HR 858 d 半径 0.193060 質量 0.017012 軌道長半径 0.102700
(恒星 HR 858 の惑星系の想像図)
恒星 HR 858 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):
: 1.091 天文単位 ( 163249880.0 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 1.508 天文単位 ( 225653996.5 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 2.298 天文単位 ( 343846753.6 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)
: 3.382 天文単位 ( 505985560.8 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HR 858のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 HR 858 の現在の金星位置条件に対応する半径: 1.102 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HR 858 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.396 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HR 858 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 : 1.348 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HR 858 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 1.477 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HR 858 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.441 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HR 858 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.575 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HR 858のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 HR 858 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 1.114 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HR 858 の暴走温室限界半径 : 1.432 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HR 858 の湿潤温室限界半径 : 1.474 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HR 858 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.485 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HR 858 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.584 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星HR 858のハビタブルゾーン)
(恒星 HR 858 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 HR 858 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 HD 149782 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