TOI-5388


恒星 TOI-5388 を周回する惑星(群)
TOI-5388 の想像図
恒星名: TOI-5388
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 60.4041 (光年) 18.5200 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.3100 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.2900 (太陽質量・観測値) 0.2900 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : M4
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 11.36
視等級 : 12.70
赤経(RA) : 152.18042
赤緯(DEC) : 35.54756
  • この星は TOI-5388 です。 恒星 TOI-5388 は太陽系から 60.4 光年 (18.5 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-5388 は視等級 12.7, 絶対等級 11.4 です。
  • また太陽の 0.3 倍の質量と、 0.3 倍の半径です。 表面温度は 3495ケルビンで、スペクトル型はM4 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-5388 b 半径 0.168600 質量 0.014998 軌道長半径 0.024300
    (恒星 TOI-5388 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-5388 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): : 0.082 天文単位 ( 12271966.7 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.113 天文単位 ( 16963065.0 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.173 天文単位 ( 25847957.1 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) : 0.254 天文単位 ( 38036401.2 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-5388のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5388 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.093 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5388 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.117 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5388 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 : 0.113 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5388 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.124 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5388 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.228 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5388 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.241 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-5388のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5388 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.092 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5388 の暴走温室限界半径 : 0.121 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5388 の湿潤温室限界半径 : 0.122 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5388 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.232 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5388 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.241 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-5388のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-5388 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-5388 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-111 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