TOI-4377


恒星 TOI-4377 を周回する惑星(群)
TOI-4377 の想像図
恒星名: TOI-4377
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 1497.0560 (光年) 459.0000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 3.5200 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.3600 (太陽質量・観測値) 1.3600 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : K2
金属量 : 0.2000
絶対等級 : 3.39
視等級 : 11.70
赤経(RA) : 164.93333
赤緯(DEC) : -82.22139
  • この星は TOI-4377 です。 恒星 TOI-4377 は太陽系から 1497.1 光年 (459.0 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-4377 は視等級 11.7, 絶対等級 3.4 です。
  • また太陽の 1.4 倍の質量と、 3.5 倍の半径です。 表面温度は 4974ケルビンで、スペクトル型はK2 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-4377 b 半径 1.350000 質量 0.957000 軌道長半径 0.057900
    (恒星 TOI-4377 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-4377 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): : 1.887 天文単位 ( 282235954.1 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 2.608 天文単位 ( 390123845.6 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 3.974 天文単位 ( 594462406.5 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) : 5.848 天文単位 ( 874777472.9 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-4377のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4377 の現在の金星位置条件に対応する半径: 2.043 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4377 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :2.587 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4377 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 : 2.499 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4377 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  2.740 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4377 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 4.694 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4377 の太古の火星条件に相当する半径 : 4.951 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-4377のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4377 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 2.021 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4377 の暴走温室限界半径 : 2.666 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4377 の湿潤温室限界半径 : 2.675 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4377 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 4.773 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4377 の太古の火星条件に相当する半径 : 4.963 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-4377のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-4377 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-4377 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-75 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