WASP-142


恒星 WASP-142 を周回する惑星(群)
WASP-142 の想像図
恒星名: WASP-142
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 2739.7104 (光年) 840.0000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.6400 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.3300 (太陽質量・観測値) 1.3300 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : F8
金属量 : 0.2600
絶対等級 : 2.68
視等級 : 12.30
赤経(RA) : 140.50833
赤緯(DEC) : -23.94611
  • この星は WASP-142 です。 恒星 WASP-142 は太陽系から 2739.7 光年 (840.0 パーセク) 離れています。
  • 恒星 WASP-142 は視等級 12.3, 絶対等級 2.7 です。
  • また太陽の 1.3 倍の質量と、 1.6 倍の半径です。 表面温度は 6010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 WASP-142 b 半径 1.530000 質量 0.840000 軌道長半径 0.034700
    (恒星 WASP-142 の惑星系の想像図)



    恒星 WASP-142 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): : 1.283 天文単位 ( 191977753.2 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 1.774 天文単位 ( 265363424.6 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 2.703 天文単位 ( 404355134.3 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) : 3.978 天文単位 ( 595026293.9 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星WASP-142のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-142 の現在の金星位置条件に対応する半径: 1.311 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-142 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.661 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-142 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 : 1.604 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-142 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.758 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-142 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.916 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-142 の太古の火星条件に相当する半径 : 3.076 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星WASP-142のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-142 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 1.319 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-142 の暴走温室限界半径 : 1.705 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-142 の湿潤温室限界半径 : 1.746 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-142 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.968 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-142 の太古の火星条件に相当する半径 : 3.086 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星WASP-142のハビタブルゾーン)



    (恒星 WASP-142 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 WASP-142 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-98 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