lam Ser


恒星 lam Ser を周回する惑星(群)
lam Ser の想像図
恒星名: lam Ser
別名・通称: "27 Ser, HD 141004, HIP 77257"
恒星までの距離 (光年/pc): 38.5471 (光年) 11.8186 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.1835 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.2750 (太陽質量・観測値) 1.2750 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G0
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 21.64
視等級 : 22.00
赤経(RA) : 236.61250
赤緯(DEC) : 7.35306
  • この星は lam Ser です。 恒星 lam Ser は太陽系から 38.5 光年 (11.8 パーセク) 離れています。
  • 恒星 lam Ser は視等級 22.0, 絶対等級 21.6 です。
  • また太陽の 1.3 倍の質量と、 1.2 倍の半径です。 表面温度は 6050ケルビンで、スペクトル型はG0 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 lam Ser b 半径 0.210998 質量 0.042800 軌道長半径 0.123800
    (恒星 lam Ser の惑星系の想像図)



    恒星 lam Ser 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): : 0.938 天文単位 ( 140389568.6 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 1.297 天文単位 ( 194055072.0 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.977 天文単位 ( 295696985.5 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) : 2.909 天文単位 ( 435131067.8 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星lam Serのハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 lam Ser の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.808 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 lam Ser の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.023 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 lam Ser 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 : 0.988 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 lam Ser の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.083 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 lam Ser の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.794 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 lam Ser の太古の火星条件に相当する半径 : 1.893 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星lam Serのハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 lam Ser の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.813 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 lam Ser の暴走温室限界半径 : 1.050 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 lam Ser の湿潤温室限界半径 : 1.076 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 lam Ser の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.826 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 lam Ser の太古の火星条件に相当する半径 : 1.899 天文単位

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



    (恒星 lam Ser のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 lam Ser の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-372 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