K2-26


恒星 K2-26 を周回する惑星(群)
K2-26 の想像図
恒星名: K2-26
別名・通称: "2MASS J06164957+2435470, EPIC 202083828, WISE J061649.55+243545.5"
恒星までの距離 (光年/pc): 325.5180 (光年) 99.8044 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.5200 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.5600 (太陽質量・観測値) 0.5600 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : M1.0 V
金属量 : -0.1300
絶対等級 : 8.00
視等級 : 13.00
赤経(RA) : 94.20655
赤緯(DEC) : 24.59641
  • この星は K2-26 です。 恒星 K2-26 は太陽系から 325.5 光年 (99.8 パーセク) 離れています。
  • 恒星 K2-26 は視等級 13.0, 絶対等級 8.0 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 3785ケルビンで、スペクトル型はM1.0 V です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 K2-26 b 半径 0.238000 質量 0.020667 軌道長半径 0.096200
    (恒星 K2-26 の惑星系の想像図)



    恒星 K2-26 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): : 0.161 天文単位 ( 24143110.6 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.223 天文単位 ( 33372088.2 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.340 天文単位 ( 50851677.2 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) : 0.500 天文単位 ( 74830470.6 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星K2-26のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 K2-26 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.182 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 K2-26 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.230 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 K2-26 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 : 0.222 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 K2-26 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.243 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 K2-26 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.441 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 K2-26 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.465 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星K2-26のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 K2-26 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.180 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 K2-26 の暴走温室限界半径 : 0.238 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 K2-26 の湿潤温室限界半径 : 0.238 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 K2-26 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.448 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 K2-26 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.466 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星K2-26のハビタブルゾーン)



    (恒星 K2-26 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 K2-26 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-732 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