TOI-1448


恒星 TOI-1448 を周回する惑星(群)
TOI-1448 の想像図
恒星名: TOI-1448
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 240.0834 (光年) 73.6100 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.3800 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.3700 (太陽質量・観測値) 0.3700 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : M5
金属量 : 0.3700
絶対等級 : 10.17
視等級 : 14.50
赤経(RA) : 316.32375
赤緯(DEC) : 57.77108
  • この星は TOI-1448 です。 恒星 TOI-1448 は太陽系から 240.1 光年 (73.6 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-1448 は視等級 14.5, 絶対等級 10.2 です。
  • また太陽の 0.4 倍の質量と、 0.4 倍の半径です。 表面温度は 3412ケルビンで、スペクトル型はM5 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-1448 b 半径 0.245300 質量 0.061400 軌道長半径 0.056700
    (恒星 TOI-1448 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-1448 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): : 0.096 天文単位 ( 14337048.5 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.132 天文単位 ( 19817547.7 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.202 天文単位 ( 30197557.1 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) : 0.297 天文単位 ( 44437028.2 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-1448のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1448 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.108 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1448 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.137 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1448 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 : 0.132 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1448 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.145 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1448 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.268 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1448 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.283 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-1448のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1448 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.108 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1448 の暴走温室限界半径 : 0.142 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1448 の湿潤温室限界半径 : 0.142 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1448 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.272 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1448 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.283 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-1448のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-1448 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-1448 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-1821 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