TOI-1759


恒星 TOI-1759 を周回する惑星(群)
TOI-1759 の想像図
恒星名: TOI-1759
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 130.8538 (光年) 40.1200 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.6000 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.6100 (太陽質量・観測値) 0.6100 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : M0V
金属量 : 0.2000
絶対等級 : 7.98
視等級 : 11.00
赤経(RA) : 326.85000
赤緯(DEC) : 62.75389
  • この星は TOI-1759 です。 恒星 TOI-1759 は太陽系から 130.9 光年 (40.1 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-1759 は視等級 11.0, 絶対等級 8.0 です。
  • また太陽の 0.6 倍の質量と、 0.6 倍の半径です。 表面温度は 4036ケルビンで、スペクトル型はM0V です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-1759 b 半径 0.273000 質量 0.021400 軌道長半径 0.117600
    (恒星 TOI-1759 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-1759 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): : 0.212 天文単位 ( 31674639.3 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.293 天文単位 ( 43782629.1 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.446 天文単位 ( 66715037.6 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) : 0.656 天文単位 ( 98174100.5 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-1759のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1759 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.237 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1759 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.300 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1759 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 : 0.290 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1759 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.317 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1759 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.568 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1759 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.600 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-1759のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1759 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.234 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1759 の暴走温室限界半径 : 0.310 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1759 の湿潤温室限界半径 : 0.310 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1759 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.577 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1759 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.600 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-1759のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-1759 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-1759 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-1863 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