BD +48 738
恒星 BD +48 738 を周回する惑星(群)
BD +48 738 の想像図 |
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恒星名: |
BD +48 738 |
別名・通称: |
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恒星までの距離 (光年/pc): |
2657.7246 |
(光年) |
814.8630 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
11.0000 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
0.7400 |
(太陽質量・観測値) |
0.7400 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
K0III |
金属量 : |
-0.2000 |
絶対等級 : |
-0.42 |
視等級 : |
9.14 |
赤経(RA) : |
40.71026 |
赤緯(DEC) : |
49.58694 |
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この星は BD +48 738 です。
恒星 BD +48 738 は太陽系から 2657.7 光年 (814.9 パーセク) 離れています。 恒星 BD +48 738 は視等級 9.1, 絶対等級 -0.4 です。 また太陽の 0.7 倍の質量と、 11.0 倍の半径です。 表面温度は 4414ケルビンで、スペクトル型はK0III です。 恒星系の系外惑星の数 : 1
第 1 惑星の名前 BD+48 738 b 半径 1.049930 質量 0.910000 軌道長半径 1.000000
(恒星 BD +48 738 の惑星系の想像図)
恒星 BD +48 738 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):
: 4.643 天文単位 ( 694569094.8 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 6.418 天文単位 ( 960076001.7 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 9.779 天文単位 ( 1462943362.2 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)
: 14.390 天文単位 ( 2152785244.9 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星BD +48 738のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 BD +48 738 の現在の金星位置条件に対応する半径: 5.143 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 BD +48 738 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :6.510 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 BD +48 738 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 : 6.288 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 BD +48 738 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 6.892 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 BD +48 738 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 12.108 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 BD +48 738 の太古の火星条件に相当する半径 : 12.772 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星BD +48 738のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 BD +48 738 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 5.074 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 BD +48 738 の暴走温室限界半径 : 6.723 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 BD +48 738 の湿潤温室限界半径 : 6.714 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 BD +48 738 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 12.305 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 BD +48 738 の太古の火星条件に相当する半径 : 12.796 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星BD +48 738のハビタブルゾーン)
(恒星 BD +48 738 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 BD +48 738 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 BD+26 1888 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