TOI-3353


恒星 TOI-3353 を周回する惑星(群)
TOI-3353 の想像図
恒星名: TOI-3353
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 250.3573 (光年) 76.7600 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.0200 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.3200 (太陽質量・観測値) 1.3200 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G5
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 4.87
視等級 : 9.30
赤経(RA) : 106.52958
赤緯(DEC) : -75.81956
  • この星は TOI-3353 です。 恒星 TOI-3353 は太陽系から 250.4 光年 (76.8 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-3353 は視等級 9.3, 絶対等級 4.9 です。
  • また太陽の 1.3 倍の質量と、 1.0 倍の半径です。 表面温度は 5627ケルビンで、スペクトル型はG5 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-3353 b 半径 0.238200 質量 0.020683 軌道長半径 0.060000
    (恒星 TOI-3353 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-3353 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): : 0.700 天文単位 ( 104667563.5 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.967 天文単位 ( 144677925.6 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.474 天文単位 ( 220457141.5 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) : 2.169 天文単位 ( 324412341.4 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-3353のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-3353 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.732 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-3353 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.927 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-3353 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 : 0.895 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-3353 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.981 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-3353 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.643 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-3353 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.733 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-3353のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-3353 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.731 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-3353 の暴走温室限界半径 : 0.953 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-3353 の湿潤温室限界半径 : 0.967 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-3353 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.672 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-3353 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.739 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-3353のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-3353 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-3353 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-49 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