HD 208487
恒星 HD 208487 を周回する惑星(群)
HD 208487 の想像図 |
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恒星名: |
HD 208487 |
別名・通称: |
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恒星までの距離 (光年/pc): |
inf |
(光年) |
inf |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
1.1500 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
1.3000 |
(太陽質量・観測値) |
1.3000 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
G2V |
金属量 : |
-0.0600 |
絶対等級 : |
-inf |
視等級 : |
7.48 |
赤経(RA) : |
329.32917 |
赤緯(DEC) : |
-37.76361 |
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この星は HD 208487 です。
恒星 HD 208487 は太陽系から inf 光年 ( inf パーセク) 離れています。 恒星 HD 208487 は視等級 7.5, 絶対等級 -inf です。 また太陽の 1.3 倍の質量と、 1.1 倍の半径です。 表面温度は 5929ケルビンで、スペクトル型はG2V です。 恒星系の系外惑星の数 : 2
第 1 惑星の名前 HD 208487 b 半径 0.900536 質量 0.413000 軌道長半径 0.510000
第 2 惑星の名前 HD 208487 c 半径 0.907830 質量 0.460000 軌道長半径 1.800000
(恒星 HD 208487 の惑星系の想像図)
恒星 HD 208487 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):
: 0.876 天文単位 ( 131014346.1 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 1.211 天文単位 ( 181096064.4 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 1.845 天文単位 ( 275950325.7 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)
: 2.714 天文単位 ( 406072992.9 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星HD 208487のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 HD 208487 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.899 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 208487 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.139 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 208487 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 : 1.100 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 208487 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 1.206 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 208487 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.004 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 HD 208487 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.113 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星HD 208487のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 208487 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.903 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 208487 の暴走温室限界半径 : 1.170 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 208487 の湿潤温室限界半径 : 1.195 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 208487 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.039 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 HD 208487 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.121 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星HD 208487のハビタブルゾーン)
(恒星 HD 208487 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 HD 208487 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 HD 105779 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