WASP-105


恒星 WASP-105 を周回する惑星(群)
WASP-105 の想像図
恒星名: WASP-105
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 708.6359 (光年) 217.2690 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.9000 (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 : K2
金属量 : 0.2800
絶対等級 : 5.42
視等級 : 12.10
赤経(RA) : 24.16667
赤緯(DEC) : -50.65889
  • この星は WASP-105 です。 恒星 WASP-105 は太陽系から 708.6 光年 (217.3 パーセク) 離れています。
  • 恒星 WASP-105 は視等級 12.1, 絶対等級 5.4 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 5070ケルビンで、スペクトル型はK2 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 WASP-105 b 半径 0.960000 質量 1.800000 軌道長半径 0.075000
    (恒星 WASP-105 の惑星系の想像図)



    恒星 WASP-105 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): : 0.501 天文単位 ( 74975011.4 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.693 天文単位 ( 103635059.1 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.056 天文単位 ( 157916895.7 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) : 1.553 天文単位 ( 232381629.9 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星WASP-105のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-105 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.540 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-105 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.684 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-105 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 : 0.661 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-105 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.725 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-105 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.237 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-105 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.304 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星WASP-105のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-105 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.535 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-105 の暴走温室限界半径 : 0.705 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-105 の湿潤温室限界半径 : 0.708 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-105 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.257 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-105 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.308 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星WASP-105のハビタブルゾーン)



    (恒星 WASP-105 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 WASP-105 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-69 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