WASP-129


恒星 WASP-129 を周回する惑星(群)
WASP-129 の想像図
恒星名: WASP-129
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 1019.2375 (光年) 312.5000 (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: 1.0000 (太陽質量・観測値) 1.0000 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G1
金属量 : 0.1500
絶対等級 : 4.83
視等級 : 12.30
赤経(RA) : 176.29899
赤緯(DEC) : -42.06389
  • この星は WASP-129 です。 恒星 WASP-129 は太陽系から 1019.2 光年 (312.5 パーセク) 離れています。
  • 恒星 WASP-129 は視等級 12.3, 絶対等級 4.8 です。
  • また太陽の 1.0 倍の質量と、 0.9 倍の半径です。 表面温度は 5900ケルビンで、スペクトル型はG1 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 WASP-129 b 半径 0.930000 質量 1.000000 軌道長半径 0.062800
    (恒星 WASP-129 の惑星系の想像図)



    恒星 WASP-129 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): : 0.679 天文単位 ( 101532398.4 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.938 天文単位 ( 140344308.2 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.430 天文単位 ( 213853667.5 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) : 2.104 天文単位 ( 314695040.1 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星WASP-129のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-129 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.698 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-129 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.884 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-129 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 : 0.854 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-129 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.936 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-129 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.557 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-129 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.642 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星WASP-129のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-129 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.701 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-129 の暴走温室限界半径 : 0.908 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-129 の湿潤温室限界半径 : 0.927 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-129 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.584 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-129 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.647 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星WASP-129のハビタブルゾーン)



    (恒星 WASP-129 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 WASP-129 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-83 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