GJ 367
恒星 GJ 367 を周回する惑星(群)
GJ 367 の想像図 |
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恒星名: |
GJ 367 |
別名・通称: |
TOI-731 |
恒星までの距離 (光年/pc): |
30.6913 |
(光年) |
9.4100 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
0.4570 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
0.4540 |
(太陽質量・観測値) |
0.4540 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
M1 |
金属量 : |
-0.0100 |
絶対等級 : |
10.13 |
視等級 : |
10.00 |
赤経(RA) : |
146.12500 |
赤緯(DEC) : |
-45.77639 |
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この星は GJ 367 です。
恒星 GJ 367 は太陽系から 30.7 光年 ( 9.4 パーセク) 離れています。 恒星 GJ 367 は視等級 10.0, 絶対等級 10.1 です。 また太陽の 0.5 倍の質量と、 0.5 倍の半径です。 表面温度は 3522ケルビンで、スペクトル型はM1 です。 恒星系の系外惑星の数 : 3
第 1 惑星の名前 GJ 367 b 半径 0.052600 質量 0.001718 軌道長半径 0.006900
第 2 惑星の名前 GJ 367 c 半径 0.129462 質量 0.012840 軌道長半径 0.000000
第 3 惑星の名前 GJ 367 d 半径 0.143015 質量 0.018970 軌道長半径 0.000000
(恒星 GJ 367 の惑星系の想像図)
恒星 GJ 367 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):
: 0.123 天文単位 ( 18371855.3 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 0.170 天文単位 ( 25394705.1 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 0.259 天文単位 ( 38695910.8 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)
: 0.381 天文単位 ( 56942727.9 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星GJ 367のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 367 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.139 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 367 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.176 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 367 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 : 0.170 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 367 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 0.185 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 367 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.341 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 367 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.360 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星GJ 367のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 367 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.138 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 367 の暴走温室限界半径 : 0.182 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 367 の湿潤温室限界半径 : 0.182 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 367 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.347 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 367 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.360 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星GJ 367のハビタブルゾーン)
(恒星 GJ 367 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 GJ 367 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 DoAr 21 (AB) 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