HD 25015


恒星 HD 25015 を周回する惑星(群)
HD 25015 の想像図
恒星名: HD 25015
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 122.2217 (光年) 37.4734 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.8300 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.8600 (太陽質量・観測値) 0.8600 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : K2V
金属量 : 0.0400
絶対等級 : 6.03
視等級 : 8.90
赤経(RA) : 59.43300
赤緯(DEC) : -20.26778
  • この星は HD 25015 です。 恒星 HD 25015 は太陽系から 122.2 光年 (37.5 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HD 25015 は視等級 8.9, 絶対等級 6.0 です。
  • また太陽の 0.9 倍の質量と、 0.8 倍の半径です。 表面温度は 5160ケルビンで、スペクトル型はK2V です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HD 25015 b 半径 0.907830 質量 4.480000 軌道長半径 6.190000
    (恒星 HD 25015 の惑星系の想像図)



    恒星 HD 25015 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): : 0.479 天文単位 ( 71620213.0 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.662 天文単位 ( 98997850.9 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.008 天文単位 ( 150850816.6 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) : 1.484 天文単位 ( 221983585.0 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 25015のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HD 25015 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.514 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 25015 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.651 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 25015 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 : 0.628 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 25015 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.689 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 25015 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.172 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 25015 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.236 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 25015のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 25015 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.509 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 25015 の暴走温室限界半径 : 0.670 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 25015 の湿潤温室限界半径 : 0.674 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 25015 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.192 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 25015 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.239 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 25015のハビタブルゾーン)



    (恒星 HD 25015 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HD 25015 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HATS-67 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