StKM 1-760
恒星 StKM 1-760 を周回する惑星(群)
StKM 1-760 の想像図 |
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恒星名: |
StKM 1-760 |
別名・通称: |
TYC 1954-1510-1 |
恒星までの距離 (光年/pc): |
173.4115 |
(光年) |
53.1683 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
0.6160 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
0.6000 |
(太陽質量・観測値) |
0.6000 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
M0V |
金属量 : |
0.0000 |
絶対等級 : |
5.31 |
視等級 : |
8.94 |
赤経(RA) : |
139.09488 |
赤緯(DEC) : |
25.66378 |
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この星は StKM 1-760 です。
恒星 StKM 1-760 は太陽系から 173.4 光年 (53.2 パーセク) 離れています。 恒星 StKM 1-760 は視等級 8.9, 絶対等級 5.3 です。 また太陽の 0.6 倍の質量と、 0.6 倍の半径です。 表面温度は 3918ケルビンで、スペクトル型はM0V です。 恒星系の系外惑星の数 : 1
第 1 惑星の名前 StKM 1-760 (AB)b 半径 0.907830 質量 30.000000 軌道長半径 27000.000000
(恒星 StKM 1-760 の惑星系の想像図)
恒星 StKM 1-760 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):
: 0.205 天文単位 ( 30645568.9 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 0.283 天文単位 ( 42360184.9 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 0.431 天文単位 ( 64547547.4 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)
: 0.635 天文単位 ( 94984543.7 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星StKM 1-760のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 StKM 1-760 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.230 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 StKM 1-760 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.291 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 StKM 1-760 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 : 0.281 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 StKM 1-760 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 0.308 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 StKM 1-760 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.554 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 StKM 1-760 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.585 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星StKM 1-760のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 StKM 1-760 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.227 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 StKM 1-760 の暴走温室限界半径 : 0.301 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 StKM 1-760 の湿潤温室限界半径 : 0.301 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 StKM 1-760 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.563 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 StKM 1-760 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.586 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星StKM 1-760のハビタブルゾーン)
(恒星 StKM 1-760 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 StKM 1-760 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 Kepler-1602 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