TOI-1288
恒星 TOI-1288 を周回する惑星(群)
TOI-1288 の想像図 |
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恒星名: |
TOI-1288 |
別名・通称: |
TIC 365733349 |
恒星までの距離 (光年/pc): |
374.1009 |
(光年) |
114.7000 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
1.0100 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
0.8900 |
(太陽質量・観測値) |
0.8900 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
K0 |
金属量 : |
0.0700 |
絶対等級 : |
5.10 |
視等級 : |
10.40 |
赤経(RA) : |
313.16667 |
赤緯(DEC) : |
65.60889 |
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この星は TOI-1288 です。
恒星 TOI-1288 は太陽系から 374.1 光年 (114.7 パーセク) 離れています。 恒星 TOI-1288 は視等級 10.4, 絶対等級 5.1 です。 また太陽の 0.9 倍の質量と、 1.0 倍の半径です。 表面温度は 5225ケルビンで、スペクトル型はK0 です。 恒星系の系外惑星の数 : 2
第 1 惑星の名前 TOI-1288 b 半径 0.467500 質量 42.000000 軌道長半径 0.042900
第 2 惑星の名前 TOI-1288 c 半径 0.907830 質量 0.266500 軌道長半径 0.000000
(恒星 TOI-1288 の惑星系の想像図)
恒星 TOI-1288 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):
: 0.597 天文単位 ( 89361834.5 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 0.826 天文単位 ( 123521408.3 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 1.258 天文単位 ( 188219291.1 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)
: 1.851 天文単位 ( 276972932.2 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-1288のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1288 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.639 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1288 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.809 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1288 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 : 0.781 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1288 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 0.857 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1288 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.454 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1288 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.533 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-1288のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1288 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.634 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1288 の暴走温室限界半径 : 0.833 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1288 の湿潤温室限界半径 : 0.839 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1288 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.478 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1288 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.538 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-1288のハビタブルゾーン)
(恒星 TOI-1288 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 TOI-1288 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 Kepler-1800 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