GJ 3779 
 恒星 GJ 3779 を周回する惑星(群) 
| GJ 3779 の想像図 |  | 
| 恒星名: | GJ 3779 | 
| 別名・通称: |  | 
| 恒星までの距離 (光年/pc): | 44.8416 | (光年) | 13.7485 | (パーセク) | 
| 恒星半径 : | 0.0000 | (太陽半径,観測値) | 0.2810 | (太陽半径,推定値) | 
| 恒星質量: | 0.2700 | (太陽質量・観測値) | 0.2700 | (太陽質量・推定値) | 
| スペクトル型 : | MRV | 
| 金属量 : | 0.0000 | 
| 絶対等級 : | 12.31 | 
| 視等級 : | 13.00 | 
| 赤経(RA) : | 200.73645 | 
| 赤緯(DEC) : | 24.46750 | 
|  |  |  |  | 
この星は GJ 3779 です。
恒星 GJ 3779 は太陽系から 44.8 光年 (13.7 パーセク) 離れています。 恒星 GJ 3779 は視等級 13.0, 絶対等級 12.3 です。 また太陽の 0.3 倍の質量と、 0.3 倍の半径です。 表面温度は 3324ケルビンで、スペクトル型はMRV です。 恒星系の系外惑星の数    : 1  
第 1 惑星の名前   GJ 3779 b  半径 0.153650 質量 0.025200 軌道長半径 0.026000 
 (恒星 GJ 3779 の惑星系の想像図)


 恒星 GJ 3779 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): 
 : 0.067 天文単位 ( 10062049.8 km) 
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): 
 : 0.093 天文単位 ( 13908382.4 km) 
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): 
 : 0.142 天文単位 ( 21193296.8 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)
 : 0.208 天文単位 ( 31186864.6 km) 
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星GJ 3779のハビタブルゾーン)

Kopparapu 2013による、恒星 GJ 3779 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.076 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 3779 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.096 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 3779 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 : 0.093 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 3779 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.102 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 3779 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 :   0.189 天文単位 
Kopparapu 2013による、恒星 GJ 3779 の太古の火星条件に相当する半径 :  0.200 天文単位 
 (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星GJ 3779のハビタブルゾーン)

Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 3779 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.076 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 3779 の暴走温室限界半径 :  0.100 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 3779 の湿潤温室限界半径 :  0.100 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 3779 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 :  0.192 天文単位 
Kopparapu (Original) による、 恒星 GJ 3779 の太古の火星条件に相当する半径 :  0.200 天文単位 
 (Kopparapu(Original)によって計算された恒星GJ 3779のハビタブルゾーン)

 (恒星 GJ 3779 のExoKyotoステラマップでの位置)

 (恒星 GJ 3779 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)

 (恒星 GJ 273 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