HD 72892


恒星 HD 72892 を周回する惑星(群)
HD 72892 の想像図
恒星名: HD 72892
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 228.7209 (光年) 70.1262 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.2200 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.0200 (太陽質量・観測値) 1.0200 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G5V
金属量 : 0.2500
絶対等級 : 4.60
視等級 : 8.83
赤経(RA) : 128.71914
赤緯(DEC) : -14.45667
  • この星は HD 72892 です。 恒星 HD 72892 は太陽系から 228.7 光年 (70.1 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HD 72892 は視等級 8.8, 絶対等級 4.6 です。
  • また太陽の 1.0 倍の質量と、 1.2 倍の半径です。 表面温度は 5688ケルビンで、スペクトル型はG5V です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HD 72892 b 半径 1.049870 質量 5.450000 軌道長半径 0.228000
    (恒星 HD 72892 の惑星系の想像図)



    恒星 HD 72892 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): : 0.855 天文単位 ( 127919607.6 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 1.182 天文単位 ( 176818327.1 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.801 天文単位 ( 269432000.7 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) : 2.650 天文単位 ( 396480992.1 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 72892のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HD 72892 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.891 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 72892 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.128 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 72892 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 : 1.090 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 72892 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.195 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 72892 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.997 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 72892 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.107 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 72892のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 72892 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.891 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 72892 の暴走温室限界半径 : 1.160 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 72892 の湿潤温室限界半径 : 1.178 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 72892 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.032 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 72892 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.114 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 72892のハビタブルゾーン)



    (恒星 HD 72892 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HD 72892 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HD 13908 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