YSES 2


恒星 YSES 2 を周回する惑星(群)
YSES 2 の想像図
恒星名: YSES 2
別名・通称: "TYC 8984-2245-1, 2MASS J11275535-6626046"
恒星までの距離 (光年/pc): 356.3254 (光年) 109.2500 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.1930 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.1000 (太陽質量・観測値) 1.1000 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : K1V
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 5.71
視等級 : 10.90
赤経(RA) : 171.97917
赤緯(DEC) : -66.43472
  • この星は YSES 2 です。 恒星 YSES 2 は太陽系から 356.3 光年 (109.2 パーセク) 離れています。
  • 恒星 YSES 2 は視等級 10.9, 絶対等級 5.7 です。
  • また太陽の 1.1 倍の質量と、 1.2 倍の半径です。 表面温度は 4749ケルビンで、スペクトル型はK1V です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 YSES 2 b 半径 0.907830 質量 6.300000 軌道長半径 114.000000
    (恒星 YSES 2 の惑星系の想像図)



    恒星 YSES 2 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): : 0.583 天文単位 ( 87197271.4 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.806 天文単位 ( 120529416.5 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.228 天文単位 ( 183660157.6 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) : 1.807 天文単位 ( 270263967.6 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星YSES 2のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 YSES 2 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.638 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 YSES 2 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.807 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 YSES 2 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 : 0.780 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 YSES 2 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.855 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 YSES 2 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.479 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 YSES 2 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.560 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星YSES 2のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 YSES 2 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.630 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 YSES 2 の暴走温室限界半径 : 0.833 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 YSES 2 の湿潤温室限界半径 : 0.833 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 YSES 2 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.503 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 YSES 2 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.563 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星YSES 2のハビタブルゾーン)



    (恒星 YSES 2 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 YSES 2 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-333 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