GJ 1018 
 恒星 GJ 1018 を周回する惑星(群) 
| GJ 1018 の想像図 |  | 
| 恒星名: | GJ 1018 | 
| 別名・通称: | TOI-244 | 
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 71.9989 | (光年) | 22.0750 | (パーセク) | 
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 0.4280 | (太陽半径,推定値) | 
| 恒星質量: | 0.4270 | (太陽質量・観測値) | 0.4270 | (太陽質量・推定値) | 
| スペクトル型 : | M2 | 
| 金属量 : | -0.3900 | 
| 絶対等級 : | 10.98 | 
| 視等級 : | 12.70 | 
| 赤経(RA) : | 10.57083 | 
| 赤緯(DEC) : | -36.71806 | 
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この星は GJ 1018 です。
恒星 GJ 1018 は太陽系から 72.0 光年 (22.1 パーセク) 離れています。 恒星 GJ 1018 は視等級 12.7, 絶対等級 11.0 です。 また太陽の 0.4 倍の質量と、 0.4 倍の半径です。 表面温度は 3433ケルビンで、スペクトル型はM2 です。 恒星系の系外惑星の数    : 1  
第 1 惑星の名前   TOI-244 b  半径 0.135600 質量 0.008430 軌道長半径 0.055900 
 (恒星 GJ 1018 の惑星系の想像図)


 恒星 GJ 1018 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): 
 : 0.109 天文単位 ( 16347430.1 km) 
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): 
 : 0.151 天文単位 ( 22596420.5 km) 
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): 
 : 0.230 天文単位 ( 34431944.2 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)
 : 0.339 天文単位 ( 50668114.3 km) 
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星GJ 1018のハビタブルゾーン)

Kopparapu 2013による、恒星 GJ 1018 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.124 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 1018 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.156 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 1018 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 : 0.151 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 1018 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.165 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 1018 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 :   0.305 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 1018 の太古の火星条件に相当する半径 :  0.322 天文単位 
 (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星GJ 1018のハビタブルゾーン)

Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 1018 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.123 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 1018 の暴走温室限界半径 :  0.162 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 1018 の湿潤温室限界半径 :  0.162 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 1018 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 :  0.310 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 1018 の太古の火星条件に相当する半径 :  0.323 天文単位 
 (Kopparapu(Original)によって計算された恒星GJ 1018のハビタブルゾーン)

 (恒星 GJ 1018 のExoKyotoステラマップでの位置)

 (恒星 GJ 1018 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)

 (恒星 Kepler-1663 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