TOI-1287 A
恒星 TOI-1287 A を周回する惑星(群)
TOI-1287 A の想像図 |
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恒星名: |
TOI-1287 A |
別名・通称: |
HD 196603 |
恒星までの距離 (光年/pc): |
302.4200 |
(光年) |
92.7225 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
1.2100 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
1.0700 |
(太陽質量・観測値) |
1.0700 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
G0IV-V |
金属量 : |
0.0000 |
絶対等級 : |
4.32 |
視等級 : |
9.16 |
赤経(RA) : |
308.74729 |
赤緯(DEC) : |
63.47532 |
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この星は TOI-1287 A です。
恒星 TOI-1287 A は太陽系から 302.4 光年 (92.7 パーセク) 離れています。 恒星 TOI-1287 A は視等級 9.2, 絶対等級 4.3 です。 また太陽の 1.1 倍の質量と、 1.2 倍の半径です。 表面温度は 5891ケルビンで、スペクトル型はG0IV-V です。 恒星系の系外惑星の数 : 1
第 1 惑星の名前 TOI-1287 Ab 半径 0.340000 質量 0.028797 軌道長半径 0.000000
(恒星 TOI-1287 A の惑星系の想像図)
恒星 TOI-1287 A 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):
: 0.910 天文単位 ( 136088531.7 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 1.257 天文単位 ( 188109914.9 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 1.916 天文単位 ( 286637881.7 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)
: 2.820 天文単位 ( 421800199.8 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-1287 Aのハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1287 A の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.936 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1287 A の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.186 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1287 A 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 : 1.145 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1287 A の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 1.256 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1287 A の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.088 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1287 A の太古の火星条件に相当する半径 : 2.202 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-1287 Aのハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1287 A の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.940 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1287 A の暴走温室限界半径 : 1.218 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1287 A の湿潤温室限界半径 : 1.244 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1287 A の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 2.125 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1287 A の太古の火星条件に相当する半径 : 2.210 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-1287 Aのハビタブルゾーン)
(恒星 TOI-1287 A のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 TOI-1287 A の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 Kepler-1798 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