G 264-012
恒星 G 264-012 を周回する惑星(群)
G 264-012 の想像図 |
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恒星名: |
G 264-012 |
別名・通称: |
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恒星までの距離 (光年/pc): |
52.1393 |
(光年) |
15.9860 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
0.3050 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
0.2970 |
(太陽質量・観測値) |
0.2970 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
M4.0V |
金属量 : |
0.1000 |
絶対等級 : |
10.98 |
視等級 : |
12.00 |
赤経(RA) : |
326.67083 |
赤緯(DEC) : |
66.80583 |
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この星は G 264-012 です。
恒星 G 264-012 は太陽系から 52.1 光年 (16.0 パーセク) 離れています。 恒星 G 264-012 は視等級 12.0, 絶対等級 11.0 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 3326ケルビンで、スペクトル型はM4.0V です。 恒星系の系外惑星の数 : 2
第 1 惑星の名前 G 264-012 b 半径 0.114181 質量 0.007900 軌道長半径 0.022790
第 2 惑星の名前 G 264-012 c 半径 0.126682 質量 0.011800 軌道長半径 0.052500
(恒星 G 264-012 の惑星系の想像図)
恒星 G 264-012 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):
: 0.073 天文単位 ( 10934588.4 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 0.101 天文単位 ( 15114458.8 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 0.154 天文単位 ( 23031090.4 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)
: 0.227 天文単位 ( 33891258.4 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星G 264-012のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 G 264-012 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.083 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 G 264-012 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.105 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 G 264-012 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 : 0.101 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 G 264-012 の火星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 G 264-012 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.205 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 G 264-012 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.217 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星G 264-012のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 G 264-012 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.082 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 G 264-012 の暴走温室限界半径 : 0.108 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 G 264-012 の湿潤温室限界半径 : 0.109 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 G 264-012 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.209 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 G 264-012 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.217 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星G 264-012のハビタブルゾーン)
(恒星 G 264-012 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 G 264-012 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 GJ 581 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