psi1 Dra B
恒星 psi1 Dra B を周回する惑星(群)
psi1 Dra B の想像図 |
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恒星名: |
psi1 Dra B |
別名・通称: |
"31 Dra B, HD 162004" |
恒星までの距離 (光年/pc): |
72.2762 |
(光年) |
22.1600 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
1.1284 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
1.1900 |
(太陽質量・観測値) |
1.1900 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
G0V |
金属量 : |
0.0100 |
絶対等級 : |
3.97 |
視等級 : |
5.70 |
赤経(RA) : |
265.49167 |
赤緯(DEC) : |
72.15694 |
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この星は psi1 Dra B です。
恒星 psi1 Dra B は太陽系から 72.3 光年 (22.2 パーセク) 離れています。 恒星 psi1 Dra B は視等級 5.7, 絶対等級 4.0 です。 また太陽の 1.2 倍の質量と、 1.1 倍の半径です。 表面温度は 6212ケルビンで、スペクトル型はG0V です。 恒星系の系外惑星の数 : 1
第 1 惑星の名前 psi1 Dra Bb 半径 0.907830 質量 1.530000 軌道長半径 4.430000
(恒星 psi1 Dra B の惑星系の想像図)
恒星 psi1 Dra B 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):
: 0.943 天文単位 ( 141112587.1 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 1.304 天文単位 ( 195054472.5 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 1.987 天文単位 ( 297219850.6 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)
: 2.924 天文単位 ( 437372030.6 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星psi1 Dra Bのハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 psi1 Dra B の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.800 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 psi1 Dra B の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.013 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 psi1 Dra B 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 : 0.978 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 psi1 Dra B の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 1.072 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 psi1 Dra B の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.771 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 psi1 Dra B の太古の火星条件に相当する半径 : 1.868 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星psi1 Dra Bのハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 psi1 Dra B の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.808 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 psi1 Dra B の暴走温室限界半径 : 1.039 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 psi1 Dra B の湿潤温室限界半径 : 1.069 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 psi1 Dra B の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.803 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 psi1 Dra B の太古の火星条件に相当する半径 : 1.875 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星psi1 Dra Bのハビタブルゾーン)
(恒星 psi1 Dra B のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 psi1 Dra B の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 K2-387 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