CVSO 30


恒星 CVSO 30 を周回する惑星(群)
CVSO 30 の想像図
恒星名: CVSO 30
別名・通称: PTFO 8-8695
恒星までの距離 (光年/pc): 1076.3148 (光年) 330.0000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.3900 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.3900 (太陽質量・観測値) 0.3900 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : M3 PMS
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 8.67
視等級 : 16.26
赤経(RA) : 81.28333
赤緯(DEC) : 1.57333
  • この星は CVSO 30 です。 恒星 CVSO 30 は太陽系から 1076.3 光年 (330.0 パーセク) 離れています。
  • 恒星 CVSO 30 は視等級 16.3, 絶対等級 8.7 です。
  • また太陽の 0.4 倍の質量と、 1.4 倍の半径です。 表面温度は 3740ケルビンで、スペクトル型はM3 PMS です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 PTFO 8-8695 c 半径 1.630000 質量 4.700000 軌道長半径 662.000000
    (恒星 CVSO 30 の惑星系の想像図)



    恒星 CVSO 30 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): : 0.421 天文単位 ( 63010963.0 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.582 天文単位 ( 87097617.6 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.887 天文単位 ( 132717494.6 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) : 1.305 天文単位 ( 195299607.3 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星CVSO 30のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 CVSO 30 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.474 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 CVSO 30 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.600 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 CVSO 30 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 : 0.580 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 CVSO 30 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.634 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 CVSO 30 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.154 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 CVSO 30 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.217 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星CVSO 30のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 CVSO 30 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.469 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 CVSO 30 の暴走温室限界半径 : 0.621 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 CVSO 30 の湿潤温室限界半径 : 0.621 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 CVSO 30 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.172 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 CVSO 30 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.219 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星CVSO 30のハビタブルゾーン)



    (恒星 CVSO 30 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 CVSO 30 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-1216 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