HD 77338


恒星 HD 77338 を周回する惑星(群)
HD 77338 の想像図
恒星名: HD 77338
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 149.2705 (光年) 45.7666 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.8800 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.9300 (太陽質量・観測値) 0.9300 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : K0IV
金属量 : 0.3500
絶対等級 : 5.33
視等級 : 8.63
赤経(RA) : 135.30206
赤緯(DEC) : -25.52690
  • この星は HD 77338 です。 恒星 HD 77338 は太陽系から 149.3 光年 (45.8 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HD 77338 は視等級 8.6, 絶対等級 5.3 です。
  • また太陽の 0.9 倍の質量と、 0.9 倍の半径です。 表面温度は 5370ケルビンで、スペクトル型はK0IV です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HD 77338 b 半径 1.049989 質量 0.500000 軌道長半径 0.061400
    (恒星 HD 77338 の惑星系の想像図)



    恒星 HD 77338 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): : 0.550 天文単位 ( 82241184.4 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.760 天文単位 ( 113678809.0 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.158 天文単位 ( 173221347.8 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) : 1.704 天文単位 ( 254902801.7 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 77338のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HD 77338 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.583 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 77338 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.739 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 77338 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 : 0.714 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 77338 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.783 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 77338 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.321 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 77338 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.393 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 77338のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 77338 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.580 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 77338 の暴走温室限界半径 : 0.760 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 77338 の湿潤温室限界半径 : 0.767 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 77338 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.343 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 77338 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.397 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 77338のハビタブルゾーン)



    (恒星 HD 77338 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HD 77338 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HD 19467 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