HD 16905


恒星 HD 16905 を周回する惑星(群)
HD 16905 の想像図
恒星名: HD 16905
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 129.6144 (光年) 39.7400 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.7750 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.7900 (太陽質量・観測値) 0.7900 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : K3
金属量 : 0.2400
絶対等級 : 6.40
視等級 : 9.40
赤経(RA) : 40.01250
赤緯(DEC) : -61.35500
  • この星は HD 16905 です。 恒星 HD 16905 は太陽系から 129.6 光年 (39.7 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HD 16905 は視等級 9.4, 絶対等級 6.4 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 4866ケルビンで、スペクトル型はK3 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HD 16905 b 半径 0.907830 質量 9.065000 軌道長半径 6.443000
    (恒星 HD 16905 の惑星系の想像図)



    恒星 HD 16905 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): : 0.398 天文単位 ( 59470833.3 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.550 天文単位 ( 82204233.3 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.837 天文単位 ( 125261059.7 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) : 1.232 天文単位 ( 184327136.7 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 16905のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HD 16905 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.433 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 16905 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.548 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 16905 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 : 0.529 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 16905 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.580 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 16905 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.998 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 16905 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.053 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 16905のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 16905 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.428 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 16905 の暴走温室限界半径 : 0.565 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 16905 の湿潤温室限界半径 : 0.566 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 16905 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.015 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 16905 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.056 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 16905のハビタブルゾーン)



    (恒星 HD 16905 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HD 16905 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HATS-35 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