16 Cyg B


恒星 16 Cyg B を周回する惑星(群)
16 Cyg B の想像図
恒星名: 16 Cyg B
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 69.2182 (光年) 21.2224 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.9800 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.0100 (太陽質量・観測値) 1.0100 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G2.5 V
金属量 : 0.0800
絶対等級 : 4.57
視等級 : 6.20
赤経(RA) : 295.46655
赤緯(DEC) : 50.51750
  • この星は 16 Cyg B です。 恒星 16 Cyg B は太陽系から 69.2 光年 (21.2 パーセク) 離れています。
  • 恒星 16 Cyg B は視等級 6.2, 絶対等級 4.6 です。
  • また太陽の 1.0 倍の質量と、 1.0 倍の半径です。 表面温度は 5766ケルビンで、スペクトル型はG2.5 V です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 16 Cyg B b 半径 0.907830 質量 1.640000 軌道長半径 1.680000
    (恒星 16 Cyg B の惑星系の想像図)



    恒星 16 Cyg 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): : 0.706 天文単位 ( 105592595.3 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.976 天文単位 ( 145956561.3 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.487 天文単位 ( 222405499.4 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) : 2.188 天文単位 ( 327279435.3 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星16 Cyg Bのハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 16 Cyg B の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.732 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 16 Cyg B の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.927 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 16 Cyg 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 : 0.895 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 16 Cyg B の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.982 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 16 Cyg B の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.638 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 16 Cyg B の太古の火星条件に相当する半径 : 1.727 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星16 Cyg Bのハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 16 Cyg B の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.733 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 16 Cyg B の暴走温室限界半径 : 0.953 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 16 Cyg B の湿潤温室限界半径 : 0.970 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 16 Cyg B の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.666 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 16 Cyg B の太古の火星条件に相当する半径 : 1.733 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星16 Cyg Bのハビタブルゾーン)



    (恒星 16 Cyg B のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 16 Cyg B の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-248 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