HD 89839


恒星 HD 89839 を周回する惑星(群)
HD 89839 の想像図
恒星名: HD 89839
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 57.5665 (光年) 17.6500 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.2500 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.2100 (太陽質量・観測値) 1.2100 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : F8
金属量 : 0.0400
絶対等級 : 20.77
視等級 : 22.00
赤経(RA) : 155.17083
赤緯(DEC) : -53.66417
  • この星は HD 89839 です。 恒星 HD 89839 は太陽系から 57.6 光年 (17.6 パーセク) 離れています。
  • 恒星 HD 89839 は視等級 22.0, 絶対等級 20.8 です。
  • また太陽の 1.2 倍の質量と、 1.2 倍の半径です。 表面温度は 6314ケルビンで、スペクトル型はF8 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 HD 89839 b 半径 0.907830 質量 5.030000 軌道長半径 4.760000
    (恒星 HD 89839 の惑星系の想像図)



    恒星 HD 89839 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): : 1.080 天文単位 ( 161501767.8 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 1.492 天文単位 ( 223237648.6 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 2.274 天文単位 ( 340164774.1 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) : 3.346 天文単位 ( 500567366.7 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 89839のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 HD 89839 の現在の金星位置条件に対応する半径: 1.083 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 89839 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.372 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 89839 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 : 1.325 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 89839 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.451 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 89839 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.394 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 HD 89839 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.525 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 89839のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 89839 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 1.097 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 89839 の暴走温室限界半径 : 1.407 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 89839 の湿潤温室限界半径 : 1.452 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 89839 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.437 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 89839 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.534 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 89839のハビタブルゾーン)



    (恒星 HD 89839 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 HD 89839 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HD 24064 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