WASP-107


恒星 WASP-107 を周回する惑星(群)
WASP-107 の想像図
恒星名: WASP-107
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 211.5492 (光年) 64.8614 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.6600 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.6900 (太陽質量・観測値) 0.6900 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : K6
金属量 : 0.0200
絶対等級 : 7.54
視等級 : 11.60
赤経(RA) : 188.38685
赤緯(DEC) : -10.14611
  • この星は WASP-107 です。 恒星 WASP-107 は太陽系から 211.5 光年 (64.9 パーセク) 離れています。
  • 恒星 WASP-107 は視等級 11.6, 絶対等級 7.5 です。
  • また太陽の 0.7 倍の質量と、 0.7 倍の半径です。 表面温度は 4430ケルビンで、スペクトル型はK6 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 WASP-107 b 半径 0.940000 質量 0.120000 軌道長半径 0.055000
    (恒星 WASP-107 の惑星系の想像図)



    恒星 WASP-107 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): : 0.281 天文単位 ( 41976816.7 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.388 天文単位 ( 58022930.5 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.591 天文単位 ( 88414105.6 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) : 0.870 天文単位 ( 130105229.6 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星WASP-107のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-107 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.311 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-107 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.393 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-107 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 : 0.380 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-107 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.416 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-107 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.731 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-107 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.771 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星WASP-107のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-107 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.307 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-107 の暴走温室限界半径 : 0.406 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-107 の湿潤温室限界半径 : 0.406 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-107 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.743 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-107 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.772 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星WASP-107のハビタブルゾーン)



    (恒星 WASP-107 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 WASP-107 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-243 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