GJ 581
恒星 GJ 581 を周回する惑星(群)
GJ 581 の想像図 |
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恒星名: |
GJ 581 |
別名・通称: |
GJ 581 |
恒星までの距離 (光年/pc): |
20.5595 |
(光年) |
6.3036 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
0.3000 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
0.3100 |
(太陽質量・観測値) |
0.3100 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
M2.5V |
金属量 : |
-0.1350 |
絶対等級 : |
11.55 |
視等級 : |
10.55 |
赤経(RA) : |
229.86176 |
赤緯(DEC) : |
-7.72222 |
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この星は GJ 581 です。
恒星 GJ 581 は太陽系から 20.6 光年 ( 6.3 パーセク) 離れています。 恒星 GJ 581 は視等級 10.6, 絶対等級 11.6 です。 また太陽の 0.3 倍の質量と、 0.3 倍の半径です。 表面温度は 3498ケルビンで、スペクトル型はM2.5V です。 恒星系の系外惑星の数 : 3
第 1 惑星の名前 GJ 581 b 半径 0.216449 質量 0.047820 軌道長半径 0.041000
第 2 惑星の名前 GJ 581 c 半径 0.140688 質量 0.017783 軌道長半径 0.074000
第 3 惑星の名前 GJ 581 e 半径 0.102389 質量 0.005214 軌道長半径 0.029000
(恒星 GJ 581 の惑星系の想像図)
恒星 GJ 581 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):
: 0.080 天文単位 ( 11896493.7 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 0.110 天文単位 ( 16444063.2 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 0.167 天文単位 ( 25057113.2 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)
: 0.246 天文単位 ( 36872639.8 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星GJ 581のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 581 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.090 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 581 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.114 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 581 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 : 0.110 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 581 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 0.120 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 581 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.221 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 581 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.233 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星GJ 581のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 581 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.089 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 581 の暴走温室限界半径 : 0.118 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 581 の湿潤温室限界半径 : 0.118 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 581 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.225 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 581 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.234 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星GJ 581のハビタブルゾーン)
(恒星 GJ 581 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 GJ 581 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 EPIC 212036875 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