NGTS-8 
 恒星 NGTS-8 を周回する惑星(群) 
| NGTS-8 の想像図 |  | 
| 恒星名: | NGTS-8 | 
| 別名・通称: |  | 
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 1416.4074 | (光年) | 434.2730 | (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: | 0.8900 | (太陽質量・観測値) | 0.8900 | (太陽質量・推定値) | 
| スペクトル型 : | KOV | 
| 金属量 : | 0.2400 | 
| 絶対等級 : | 5.49 | 
| 視等級 : | 13.68 | 
| 赤経(RA) : | 328.97500 | 
| 赤緯(DEC) : | -14.06833 | 
|  |  |  |  | 
この星は NGTS-8 です。
恒星 NGTS-8 は太陽系から 1416.4 光年 (434.3 パーセク) 離れています。 恒星 NGTS-8 は視等級 13.7, 絶対等級 5.5 です。 また太陽の 0.9 倍の質量と、 1.0 倍の半径です。 表面温度は 5241ケルビンで、スペクトル型はKOV です。 恒星系の系外惑星の数    : 1  
第 1 惑星の名前   NGTS-8 b  半径 1.090000 質量 0.930000 軌道長半径 0.035000 
 (恒星 NGTS-8 の惑星系の想像図)


 恒星 NGTS-8 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): 
 : 0.583 天文単位 ( 87239367.4 km) 
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): 
 : 0.806 天文単位 ( 120587604.1 km) 
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): 
 : 1.228 天文単位 ( 183748822.6 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)
 : 1.807 天文単位 ( 270394442.0 km) 
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星NGTS-8のハビタブルゾーン)

Kopparapu 2013による、恒星 NGTS-8 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.623 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 NGTS-8 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.789 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 NGTS-8 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 : 0.762 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 NGTS-8 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.836 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 NGTS-8 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 :   1.417 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 NGTS-8 の太古の火星条件に相当する半径 :  1.495 天文単位 
 (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星NGTS-8のハビタブルゾーン)

Kopparapu (Original) による、 恒星 NGTS-8 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.618 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 NGTS-8 の暴走温室限界半径 :  0.812 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 NGTS-8 の湿潤温室限界半径 :  0.818 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 NGTS-8 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 :  1.441 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 NGTS-8 の太古の火星条件に相当する半径 :  1.499 天文単位 
 (Kopparapu(Original)によって計算された恒星NGTS-8のハビタブルゾーン)

 (恒星 NGTS-8 のExoKyotoステラマップでの位置)

 (恒星 NGTS-8 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)

 (恒星 Kepler-1294 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