K2-44


恒星 K2-44 を周回する惑星(群)
K2-44 の想像図
恒星名: K2-44
別名・通称: "2MASS J11360278-0231150, EPIC 201295312, WISE J113602.78-023115.2"
恒星までの距離 (光年/pc): 1575.9532 (光年) 483.1900 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.5800 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.1500 (太陽質量・観測値) 1.1500 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G1
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 4.08
視等級 : 12.50
赤経(RA) : 174.01163
赤緯(DEC) : -2.52088
  • この星は K2-44 です。 恒星 K2-44 は太陽系から 1576.0 光年 (483.2 パーセク) 離れています。
  • 恒星 K2-44 は視等級 12.5, 絶対等級 4.1 です。
  • また太陽の 1.1 倍の質量と、 1.6 倍の半径です。 表面温度は 5912ケルビンで、スペクトル型はG1 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 K2-44 b 半径 0.245000 質量 0.037900 軌道長半径 0.000000
    (恒星 K2-44 の惑星系の想像図)



    恒星 K2-44 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): : 1.196 天文単位 ( 178971570.9 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 1.654 天文単位 ( 247385481.9 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 2.520 天文単位 ( 376960728.1 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) : 3.708 天文単位 ( 554714225.1 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星K2-44のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 K2-44 の現在の金星位置条件に対応する半径: 1.230 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 K2-44 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.558 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 K2-44 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 : 1.504 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 K2-44 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.649 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 K2-44 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.741 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 K2-44 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.891 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星K2-44のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 K2-44 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 1.235 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 K2-44 の暴走温室限界半径 : 1.600 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 K2-44 の湿潤温室限界半径 : 1.634 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 K2-44 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.790 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 K2-44 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.901 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星K2-44のハビタブルゾーン)



    (恒星 K2-44 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 K2-44 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-861 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