Bewoonbare Zone Calculator
Schat de binnenste en buitenste grens van de circumstellaire bewoonbare zone van een ster op basis van zijn lichtsterkte.
Lsun
Rsun
K
Based on luminosity 1 Lsun
- 1
Luminosity (Lsun)
1 Lsun - 2
Inner habitable-zone edge
√(1 ÷ 1.1) = 0,953 AU - 3
Outer habitable-zone edge
√(1 ÷ 0.53) = 1,374 AU - 4
Zone center
(0,953 + 1,374) ÷ 2 = 1,164 AU
Hoe werkt deze rekenmachine?
De bewoonbare zone van een ster strekt zich uit van ongeveer sqrt(L/1.1) AU (binnengrens) tot sqrt(L/0.53) AU (buitengrens), waarbij L de lichtsterkte is in zonne-eenheden. Voor een zonachtige ster (L = 1) is dat ongeveer 0,95 tot 1,37 AU. Voer de lichtsterkte direct in, of leid deze af uit de straal en temperatuur van de ster via de wet van Stefan-Boltzmann.
Formule
How this is calculated
De bewoonbare zone (of "Goudlokje-zone") is het bereik van baanafstanden rond een ster waarbij de stellaire stralingsflux die een planeet ontvangt vloeibaar water op het oppervlak mogelijk maakt. Omdat de ontvangen flux afneemt met het kwadraat van de afstand, schalen de grenzen van de zone mee met de vierkantswortel van de lichtsterkte L van de ster (in zonlichtsterkte-eenheden, Lsun). Deze calculator gebruikt eenvoudige fluxgebonden schattingen: de binnengrens bij sqrt(L / 1.1) AU (de ongecontroleerde-broeikasgrens, te warm) en de buitengrens bij sqrt(L / 0.53) AU (de maximale-broeikasgrens, te koud). Het gerapporteerde middelpunt is het gemiddelde van deze twee grenzen.
U kunt de lichtsterkte direct invoeren, of dit leeg laten en de straal van de ster (in zonnestralen) en de oppervlaktetemperatuur (in Kelvin) opgeven. In dat geval wordt de lichtsterkte afgeleid via de wet van Stefan-Boltzmann, L = 4 pi R^2 sigma T^4, en vervolgens gedeeld door de lichtsterkte van de Zon (3,828e26 W) om dit uit te drukken in Lsun. De straal wordt omgezet vanuit zonnestralen met R_sun = 6,957e8 m en sigma = 5,67e-8 W m^-2 K^-4.
Aannames: de fluxcoëfficiënten 1.1 en 0.53 zijn constante benaderingen en houden geen rekening met het spectraaltype van de gastster, de planetaire albedo, de atmosfeer of de broeikassamenstelling; beschouw het resultaat daarom als een eerste-orde schatting. Invoerwaarden moeten positief zijn; een niet-positieve lichtsterkte, straal of temperatuur geeft geen resultaat.
Veelgestelde vragen
De stellaire flux neemt af met het kwadraat van de afstand (flux is evenredig met L / d^2). Door de fluxlimiet constant te houden en voor afstand op te lossen, is d evenredig met sqrt(L), zodat beide grenzen schalen met de vierkantswortel van de lichtsterkte.
Ja. Laat het lichtsterkteveld leeg en voer de straal (in zonnestralen) en de oppervlaktetemperatuur (in Kelvin) in. De calculator berekent de lichtsterkte via de wet van Stefan-Boltzmann L = 4 pi R^2 sigma T^4 en zet deze om naar zonne-eenheden vóór het bepalen van de zonegrenzen.
Het zijn schattingen van de grootte-orde met eenvoudige fluxgrenzen. De werkelijke grenzen van de bewoonbare zone hangen af van het stellaire spectrum, de planetaire albedo, de atmosferische druk en broeikasgassen, zodat gedetailleerde klimaatmodellen enigszins andere grenzen geven.
Ook bekend als
TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Bewoonbare Zone Calculator [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/nl/calculator/habitable-zone-calculator
TG we-Calculate Editorial Team. "Bewoonbare Zone Calculator." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/nl/calculator/habitable-zone-calculator.
TG we-Calculate Editorial Team, "Bewoonbare Zone Calculator," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/nl/calculator/habitable-zone-calculator
@misc{wecalculate_habitable_zone_calculator, title = {Bewoonbare Zone Calculator}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/nl/calculator/habitable-zone-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }
Heeft deze rekenmachine je geholpen?
