TOI-1797
恒星 TOI-1797 を周回する惑星(群)
TOI-1797 の想像図 |
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恒星名: |
TOI-1797 |
別名・通称: |
HD 93963 A |
恒星までの距離 (光年/pc): |
268.5569 |
(光年) |
82.3400 |
(パーセク) |
恒星半径 : |
0.0000 |
(太陽半径,観測値) |
1.0430 |
(太陽半径,推定値) |
恒星質量: |
1.1090 |
(太陽質量・観測値) |
1.1090 |
(太陽質量・推定値) |
スペクトル型 : |
G1 |
金属量 : |
0.1000 |
絶対等級 : |
17.42 |
視等級 : |
22.00 |
赤経(RA) : |
162.77917 |
赤緯(DEC) : |
25.64111 |
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この星は TOI-1797 です。
恒星 TOI-1797 は太陽系から 268.6 光年 (82.3 パーセク) 離れています。 恒星 TOI-1797 は視等級 22.0, 絶対等級 17.4 です。 また太陽の 1.1 倍の質量と、 1.0 倍の半径です。 表面温度は 5987ケルビンで、スペクトル型はG1 です。 恒星系の系外惑星の数 : 2
第 1 惑星の名前 TOI-1797 b 半径 0.120400 質量 0.009092 軌道長半径 0.020850
第 2 惑星の名前 TOI-1797 c 半径 0.287990 質量 0.024677 軌道長半径 0.048130
(恒星 TOI-1797 の惑星系の想像図)
恒星 TOI-1797 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):
: 0.810 天文単位 ( 121160466.6 km)
地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径):
: 1.120 天文単位 ( 167475427.9 km)
外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径):
: 1.706 天文単位 ( 255195489.8 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)
: 2.510 天文単位 ( 375531342.7 km)
(太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-1797のハビタブルゾーン)
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1797 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.829 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1797 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :1.050 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1797 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 : 1.014 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1797 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 : 1.111 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1797 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.844 天文単位
Kopparapu 2013による、恒星 TOI-1797 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.945 天文単位
(Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-1797のハビタブルゾーン)
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1797 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.834 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1797 の暴走温室限界半径 : 1.078 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1797 の湿潤温室限界半径 : 1.103 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1797 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.877 天文単位
Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-1797 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.952 天文単位
(Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-1797のハビタブルゾーン)
(恒星 TOI-1797 のExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 TOI-1797 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
(恒星 Kepler-1870 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