HAT-P-59


恒星 HAT-P-59 を周回する惑星(群)
HAT-P-59 の想像図
恒星名: HAT-P-59
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 871.8150 (光年) 267.3000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.1000 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.0000 (太陽質量・観測値) 1.0000 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G5
金属量 : 0.2170
絶対等級 : 4.67
視等級 : 11.80
赤経(RA) : 292.45833
赤緯(DEC) : 62.52917
  • この星は HAT-P-59 です。 恒星 HAT-P-59 は太陽系から 871.8 光年 (267.3 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HAT-P-59 は視等級 11.8, 絶対等級 4.7 です。
  • また太陽の 1.0 倍の質量と、 1.1 倍の半径です。 表面温度は 5678ケルビンで、スペクトル型はG5 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HAT-P-59 b 半径 1.123000 質量 1.540000 軌道長半径 0.050640
    (恒星 HAT-P-59 の惑星系の想像図)



    恒星 HAT-P-59 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): : 0.768 天文単位 ( 114932161.4 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 1.062 天文単位 ( 158866282.4 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.618 天文単位 ( 242077057.3 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) : 2.381 天文単位 ( 356226994.6 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HAT-P-59のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HAT-P-59 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.801 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HAT-P-59 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.014 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HAT-P-59 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 : 0.980 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HAT-P-59 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.074 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HAT-P-59 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.796 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HAT-P-59 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.895 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HAT-P-59のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HAT-P-59 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.801 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HAT-P-59 の暴走温室限界半径 : 1.043 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HAT-P-59 の湿潤温室限界半径 : 1.059 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HAT-P-59 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.828 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HAT-P-59 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.901 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HAT-P-59のハビタブルゾーン)



    (恒星 HAT-P-59 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HAT-P-59 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 GJ 3988 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