WASP-133


恒星 WASP-133 を周回する惑星(群)
WASP-133 の想像図
恒星名: WASP-133
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 1490.5329 (光年) 457.0000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.4400 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.1600 (太陽質量・観測値) 1.1600 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G4
金属量 : 0.2900
絶対等級 : 4.60
視等級 : 12.90
赤経(RA) : 314.57538
赤緯(DEC) : -35.79667
  • この星は WASP-133 です。 恒星 WASP-133 は太陽系から 1490.5 光年 (457.0 パーセク) 離れています。
  • 恒星 WASP-133 は視等級 12.9, 絶対等級 4.6 です。
  • また太陽の 1.2 倍の質量と、 1.4 倍の半径です。 表面温度は 5700ケルビンで、スペクトル型はG4 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 WASP-133 b 半径 1.210000 質量 1.160000 軌道長半径 0.034500
    (恒星 WASP-133 の惑星系の想像図)



    恒星 WASP-133 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): : 1.014 天文単位 ( 151624826.1 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 1.401 天文単位 ( 209585134.0 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 2.135 天文単位 ( 319361363.2 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) : 3.141 天文単位 ( 469954236.2 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星WASP-133のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-133 の現在の金星位置条件に対応する半径: 1.055 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-133 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.336 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-133 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 : 1.291 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-133 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.415 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-133 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.365 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-133 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.495 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星WASP-133のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-133 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 1.055 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-133 の暴走温室限界半径 : 1.374 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-133 の湿潤温室限界半径 : 1.396 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-133 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.407 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-133 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.503 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星WASP-133のハビタブルゾーン)



    (恒星 WASP-133 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 WASP-133 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-86 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