OGLE-TR-113
恒星 OGLE-TR-113 を周回する惑星(群)
OGLE-TR-113 の想像図 |
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恒星名: |
OGLE-TR-113 |
別名・通称: |
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恒星までの距離 (光年/pc): |
4892.3400 |
(光年) |
1500.0000 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
0.7650 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
0.7800 |
(太陽質量・観測値) |
0.7800 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
K |
金属量 : |
0.1400 |
絶対等級 : |
3.54 |
視等級 : |
14.42 |
赤経(RA) : |
163.10167 |
赤緯(DEC) : |
-61.44667 |
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この星は OGLE-TR-113 です。
恒星 OGLE-TR-113 は太陽系から 4892.3 光年 (1500.0 パーセク) 離れています。 恒星 OGLE-TR-113 は視等級 14.4, 絶対等級 3.5 です。 また太陽の 0.8 倍の質量と、 0.8 倍の半径です。 表面温度は 4752ケルビンで、スペクトル型はK です。 恒星系の系外惑星の数 : 1
第 1 惑星の名前 OGLE-TR-113 b 半径 1.110000 質量 1.240000 軌道長半径 0.022900
(恒星 OGLE-TR-113 の惑星系の想像図)
恒星 OGLE-TR-113 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):
: 0.374 天文単位 ( 55985094.0 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 0.517 天文単位 ( 77386030.5 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 0.788 天文単位 ( 117919185.0 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)
: 1.160 天文単位 ( 173523246.5 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星OGLE-TR-113のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 OGLE-TR-113 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.409 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 OGLE-TR-113 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.518 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 OGLE-TR-113 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 : 0.501 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 OGLE-TR-113 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 0.549 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 OGLE-TR-113 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.949 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 OGLE-TR-113 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.001 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星OGLE-TR-113のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 OGLE-TR-113 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.404 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 OGLE-TR-113 の暴走温室限界半径 : 0.535 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 OGLE-TR-113 の湿潤温室限界半径 : 0.535 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 OGLE-TR-113 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.965 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 OGLE-TR-113 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.003 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星OGLE-TR-113のハビタブルゾーン)
(恒星 OGLE-TR-113 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 OGLE-TR-113 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 Kepler-1334 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