KIC 8012732


恒星 KIC 8012732 を周回する惑星(群)
KIC 8012732 の想像図
恒星名: KIC 8012732
別名・通称:
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) 1.2200 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.9200 (太陽質量・観測値) 0.9200 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : F8
金属量 : 0.2000
絶対等級 : 25.00
視等級 : 14.30
赤経(RA) : 284.72950
赤緯(DEC) : 43.86417
  • 恒星 KIC 8012732 は視等級 14.3, 絶対等級 25.0 です。
  • また太陽の 0.9 倍の質量と、 1.2 倍の半径です。 表面温度は 6221ケルビンで、スペクトル型はF8 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 KIC 8012732 b 半径 0.870000 質量 0.427950 軌道長半径 0.000000
    (恒星 KIC 8012732 の惑星系の想像図)



    恒星 KIC 8012732 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): : 1.023 天文単位 ( 153016528.8 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 1.414 天文単位 ( 211508830.9 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 2.154 天文単位 ( 322292651.4 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) : 3.170 天文単位 ( 474267755.3 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星KIC 8012732のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 KIC 8012732 の現在の金星位置条件に対応する半径: 1.032 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 KIC 8012732 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.307 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 KIC 8012732 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 : 1.262 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 KIC 8012732 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.383 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 KIC 8012732 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.284 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 KIC 8012732 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.409 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星KIC 8012732のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 KIC 8012732 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 1.043 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 KIC 8012732 の暴走温室限界半径 : 1.341 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 KIC 8012732 の湿潤温室限界半径 : 1.380 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 KIC 8012732 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.326 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 KIC 8012732 の太古の火星条件に相当する半径 : 2.418 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星KIC 8012732のハビタブルゾーン)



    (恒星 KIC 8012732 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 KIC 8012732 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 HD 171028 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