TOI-1776


恒星 TOI-1776 を周回する惑星(群)
TOI-1776 の想像図
恒星名: TOI-1776
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 145.6287 (光年) 44.6500 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.9500 (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 : 4.75
視等級 : 8.00
赤経(RA) : 164.77708
赤緯(DEC) : 40.98369
  • この星は TOI-1776 です。 恒星 TOI-1776 は太陽系から 145.6 光年 (44.6 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-1776 は視等級 8.0, 絶対等級 4.8 です。
  • また太陽の 1.0 倍の質量と、 0.9 倍の半径です。 表面温度は 5724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-1776 b 半径 0.125000 質量 0.004400 軌道長半径 0.037800
    (恒星 TOI-1776 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-1776 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): : 0.674 天文単位 ( 100874400.8 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.932 天文単位 ( 139434783.5 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.420 天文単位 ( 212467753.2 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) : 2.090 天文単位 ( 312655606.5 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-1776のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1776 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.701 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1776 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.888 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1776 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 : 0.858 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1776 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.940 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1776 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.570 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1776 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.656 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-1776のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1776 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.701 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1776 の暴走温室限界半径 : 0.913 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1776 の湿潤温室限界半径 : 0.928 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1776 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.598 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1776 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.662 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-1776のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-1776 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-1776 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-1867 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