HD 80606


恒星 HD 80606 を周回する惑星(群)
HD 80606 の想像図
恒星名: HD 80606
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 212.7567 (光年) 65.2316 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.9800 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.9800 (太陽質量・観測値) 0.9800 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G5
金属量 : 0.4300
絶対等級 : 4.86
視等級 : 8.93
赤経(RA) : 140.65653
赤緯(DEC) : 50.60361
  • この星は HD 80606 です。 恒星 HD 80606 は太陽系から 212.8 光年 (65.2 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HD 80606 は視等級 8.9, 絶対等級 4.9 です。
  • また太陽の 1.0 倍の質量と、 1.0 倍の半径です。 表面温度は 5645ケルビンで、スペクトル型はG5 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HD 80606 b 半径 1.032000 質量 4.164100 軌道長半径 0.460300
    (恒星 HD 80606 の惑星系の想像図)



    恒星 HD 80606 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): : 0.677 天文単位 ( 101207356.3 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.935 天文単位 ( 139895015.1 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.425 天文単位 ( 213169044.3 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) : 2.097 天文単位 ( 313687587.0 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 80606のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HD 80606 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.707 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 80606 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.895 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 80606 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 : 0.864 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 80606 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.948 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 80606 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.586 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 80606 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.673 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 80606のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 80606 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.706 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 80606 の暴走温室限界半径 : 0.920 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 80606 の湿潤温室限界半径 : 0.934 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 80606 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.614 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 80606 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.678 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 80606のハビタブルゾーン)



    (恒星 HD 80606 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HD 80606 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HD 20367 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