WASP-187


恒星 WASP-187 を周回する惑星(群)
WASP-187 の想像図
恒星名: WASP-187
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 1226.3466 (光年) 376.0000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 2.8300 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.5400 (太陽質量・観測値) 1.5400 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G0
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 2.42
視等級 : 10.30
赤経(RA) : 17.47500
赤緯(DEC) : 25.68167
  • この星は WASP-187 です。 恒星 WASP-187 は太陽系から 1226.3 光年 (376.0 パーセク) 離れています。
  • 恒星 WASP-187 は視等級 10.3, 絶対等級 2.4 です。
  • また太陽の 1.5 倍の質量と、 2.8 倍の半径です。 表面温度は 6150ケルビンで、スペクトル型はG0 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 WASP-187 b 半径 1.640000 質量 0.800000 軌道長半径 0.065300
    (恒星 WASP-187 の惑星系の想像図)



    恒星 WASP-187 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): : 2.319 天文単位 ( 346892395.6 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 3.205 天文単位 ( 479495944.5 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 4.884 天文単位 ( 730645707.2 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) : 7.187 天文単位 ( 1075177165.7 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星WASP-187のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-187 の現在の金星位置条件に対応する半径: 2.350 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-187 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :2.976 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-187 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 : 2.874 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-187 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  3.149 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-187 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 5.209 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 WASP-187 の太古の火星条件に相当する半径 : 5.494 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星WASP-187のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-187 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 2.371 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-187 の暴走温室限界半径 : 3.054 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-187 の湿潤温室限界半径 : 3.137 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-187 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 5.302 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 WASP-187 の太古の火星条件に相当する半径 : 5.514 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星WASP-187のハビタブルゾーン)



    (恒星 WASP-187 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 WASP-187 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-133 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