HD 27969


恒星 HD 27969 を周回する惑星(群)
HD 27969 の想像図
恒星名: HD 27969
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 221.9818 (光年) 68.0600 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.2700 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.1600 (太陽質量・観測値) 1.1600 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : GOV
金属量 : 0.1800
絶対等級 : 3.49
視等級 : 7.65
赤経(RA) : 66.70833
赤緯(DEC) : 42.90861
  • この星は HD 27969 です。 恒星 HD 27969 は太陽系から 222.0 光年 (68.1 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HD 27969 は視等級 7.7, 絶対等級 3.5 です。
  • また太陽の 1.2 倍の質量と、 1.3 倍の半径です。 表面温度は 5966ケルビンで、スペクトル型はGOV です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HD 27969 b 半径 0.907830 質量 4.800000 軌道長半径 1.552000
    (恒星 HD 27969 の惑星系の想像図)



    恒星 HD 27969 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): : 0.979 天文単位 ( 146496865.2 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 1.354 天文単位 ( 202496951.9 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 2.063 天文単位 ( 308560542.2 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) : 3.035 天文単位 ( 454060355.0 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 27969のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HD 27969 の現在の金星位置条件に対応する半径: 1.003 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 27969 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.271 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 27969 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 : 1.227 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 27969 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.345 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 27969 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.233 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 27969 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.356 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 27969のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 27969 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 1.009 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 27969 の暴走温室限界半径 : 1.305 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 27969 の湿潤温室限界半径 : 1.335 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 27969 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.273 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 27969 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.364 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 27969のハビタブルゾーン)



    (恒星 HD 27969 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HD 27969 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HD 360 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