TOI-1247


恒星 TOI-1247 を周回する惑星(群)
TOI-1247 の想像図
恒星名: TOI-1247
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 240.9357 (光年) 73.8713 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.0760 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.0200 (太陽質量・観測値) 1.0200 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G4
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 4.76
視等級 : 9.10
赤経(RA) : 227.86667
赤緯(DEC) : 71.84111
  • この星は TOI-1247 です。 恒星 TOI-1247 は太陽系から 240.9 光年 (73.9 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-1247 は視等級 9.1, 絶対等級 4.8 です。
  • また太陽の 1.0 倍の質量と、 1.1 倍の半径です。 表面温度は 5712ケルビンで、スペクトル型はG4 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-1247 b 半径 0.223900 質量 0.017900 軌道長半径 0.000000
    (恒星 TOI-1247 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-1247 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): : 0.761 天文単位 ( 113774983.5 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 1.051 天文単位 ( 157266760.2 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.602 天文単位 ( 239639739.5 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) : 2.357 天文単位 ( 352640374.6 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-1247のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1247 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.791 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1247 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.002 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1247 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 : 0.968 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1247 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  1.061 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1247 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.773 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1247 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.870 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-1247のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1247 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.791 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1247 の暴走温室限界半径 : 1.030 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1247 の湿潤温室限界半径 : 1.047 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1247 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.804 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1247 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.876 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-1247のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-1247 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-1247 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-1789 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