HATS-43


恒星 HATS-43 を周回する惑星(群)
HATS-43 の想像図
恒星名: HATS-43
別名・通称: 2MASS-05220915-3058150
恒星までの距離 (光年/pc): 1112.1920 (光年) 341.0000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.8120 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.8370 (太陽質量・観測値) 0.8370 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : K
金属量 : 0.0500
絶対等級 : 5.93
視等級 : 13.59
赤経(RA) : 80.53817
赤緯(DEC) : -30.97083
  • この星は HATS-43 です。 恒星 HATS-43 は太陽系から 1112.2 光年 (341.0 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HATS-43 は視等級 13.6, 絶対等級 5.9 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 5099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 HATS-43 b 半径 1.180000 質量 0.261000 軌道長半径 0.049440
    (恒星 HATS-43 の惑星系の想像図)



    恒星 HATS-43 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): : 0.457 天文単位 ( 68420172.6 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.632 天文単位 ( 94574558.9 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.963 天文単位 ( 144110698.5 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) : 1.418 天文単位 ( 212065205.9 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HATS-43のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HATS-43 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.492 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HATS-43 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.623 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HATS-43 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 : 0.602 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HATS-43 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.660 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HATS-43 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.126 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HATS-43 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.187 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HATS-43のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HATS-43 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.488 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HATS-43 の暴走温室限界半径 : 0.642 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HATS-43 の湿潤温室限界半径 : 0.645 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HATS-43 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.145 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HATS-43 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.190 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HATS-43のハビタブルゾーン)



    (恒星 HATS-43 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HATS-43 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Gl 514 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