2M 1938+46


恒星 2M 1938+46 を周回する惑星(群)
2M 1938+46 の想像図
恒星名: 2M 1938+46
別名・通称: Kepler-451
恒星までの距離 (光年/pc): 0.0000 (光年) 0.0000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.5398 (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 : sdB+M
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 25.00
視等級 : 22.00
赤経(RA) : 294.63750
赤緯(DEC) : 46.06639
  • 恒星 2M 1938+46 は視等級 22.0, 絶対等級 25.0 です。
  • また太陽の 0.6 倍の質量と、 0.5 倍の半径です。 表面温度は 5500ケルビンで、スペクトル型はsdB+M です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 2M 1938+46 b 半径 0.907830 質量 1.900000 軌道長半径 0.920000
    (恒星 2M 1938+46 の惑星系の想像図)



    恒星 2M 1938+46 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): : 0.354 天文単位 ( 52916884.0 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.489 天文単位 ( 73144962.5 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.745 天文単位 ( 111456735.9 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) : 1.096 天文単位 ( 164013469.5 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星2M 1938+46のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 2M 1938+46 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.762 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 2M 1938+46 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.965 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 2M 1938+46 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 : 0.932 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 2M 1938+46 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.022 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 2M 1938+46 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.718 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 2M 1938+46 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.812 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星2M 1938+46のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 2M 1938+46 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.759 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 2M 1938+46 の暴走温室限界半径 : 0.992 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 2M 1938+46 の湿潤温室限界半径 : 1.004 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 2M 1938+46 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.747 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 2M 1938+46 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.817 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星2M 1938+46のハビタブルゾーン)



    (恒星 2M 1938+46 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 2M 1938+46 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-1656 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