WASP-144


恒星 WASP-144 を周回する惑星(群)
WASP-144 の想像図
恒星名: WASP-144
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 1089.4393 (光年) 334.0240 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.8100 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.8100 (太陽質量・観測値) 0.8100 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : K2V
金属量 : 0.1800
絶対等級 : 5.28
視等級 : 12.90
赤経(RA) : 320.76250
赤緯(DEC) : -40.04833
  • この星は WASP-144 です。 恒星 WASP-144 は太陽系から 1089.4 光年 (334.0 パーセク) 離れています。
  • 恒星 WASP-144 は視等級 12.9, 絶対等級 5.3 です。
  • また太陽の 0.8 倍の質量と、 0.8 倍の半径です。 表面温度は 4950ケルビンで、スペクトル型はK2V です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 WASP-144 b 半径 0.850000 質量 0.440000 軌道長半径 0.031600
    (恒星 WASP-144 の惑星系の想像図)



    恒星 WASP-144 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): : 0.430 天文単位 ( 64321109.8 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.594 天文単位 ( 88908582.9 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.906 天文単位 ( 135477004.9 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) : 1.333 天文単位 ( 199360347.5 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星WASP-144のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-144 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.466 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-144 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.590 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-144 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 : 0.570 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-144 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.625 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-144 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.072 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-144 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.131 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星WASP-144のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-144 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.461 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-144 の暴走温室限界半径 : 0.608 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-144 の湿潤温室限界半径 : 0.610 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-144 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.090 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-144 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.134 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星WASP-144のハビタブルゾーン)



    (恒星 WASP-144 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 WASP-144 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-99 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