TOI-4438


恒星 TOI-4438 を周回する惑星(群)
TOI-4438 の想像図
恒星名: TOI-4438
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 98.0500 (光年) 30.0623 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.3720 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.3680 (太陽質量・観測値) 0.3680 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : M5
金属量 : -0.1900
絶対等級 : 10.61
視等級 : 13.00
赤経(RA) : 270.31725
赤緯(DEC) : 35.59489
  • この星は TOI-4438 です。 恒星 TOI-4438 は太陽系から 98.0 光年 (30.1 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-4438 は視等級 13.0, 絶対等級 10.6 です。
  • また太陽の 0.4 倍の質量と、 0.4 倍の半径です。 表面温度は 3422ケルビンで、スペクトル型はM5 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-4438 b 半径 0.224800 質量 0.017000 軌道長半径 0.053400
    (恒星 TOI-4438 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-4438 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): : 0.094 天文単位 ( 14117606.2 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.130 天文単位 ( 19514221.1 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.199 天文単位 ( 29735354.5 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) : 0.292 天文単位 ( 43756876.7 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-4438のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4438 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.107 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4438 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.135 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4438 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 : 0.130 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4438 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.143 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4438 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.264 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4438 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.278 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-4438のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4438 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.106 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4438 の暴走温室限界半径 : 0.140 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4438 の湿潤温室限界半径 : 0.140 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4438 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.268 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4438 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.279 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-4438のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-4438 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-4438 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-80 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