TOI-5082


恒星 TOI-5082 を周回する惑星(群)
TOI-5082 の想像図
恒星名: TOI-5082
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 140.7037 (光年) 43.1400 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.9300 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 1.0000 (太陽質量・観測値) 1.0000 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : G5
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 5.03
視等級 : 8.20
赤経(RA) : 106.56958
赤緯(DEC) : 22.68314
  • この星は TOI-5082 です。 恒星 TOI-5082 は太陽系から 140.7 光年 (43.1 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-5082 は視等級 8.2, 絶対等級 5.0 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 5670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-5082 b 半径 0.223000 質量 0.019453 軌道長半径 0.051000
    (恒星 TOI-5082 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-5082 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): : 0.648 天文単位 ( 96896296.7 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.895 天文単位 ( 133936004.0 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.364 天文単位 ( 204088830.1 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) : 2.008 天文単位 ( 300325654.1 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-5082のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5082 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.676 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5082 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.856 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5082 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 : 0.826 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5082 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.906 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5082 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.515 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5082 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.598 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-5082のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5082 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.675 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5082 の暴走温室限界半径 : 0.880 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5082 の湿潤温室限界半径 : 0.893 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5082 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.542 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5082 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.603 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-5082のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-5082 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-5082 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-101 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