TOI-5833


恒星 TOI-5833 を周回する惑星(群)
TOI-5833 の想像図
恒星名: TOI-5833
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 1660.1340 (光年) 509.0000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 1.0600 (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 : G6
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 5.47
視等級 : 14.00
赤経(RA) : 293.92083
赤緯(DEC) : 3.84778
  • この星は TOI-5833 です。 恒星 TOI-5833 は太陽系から 1660.1 光年 (509.0 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-5833 は視等級 14.0, 絶対等級 5.5 です。
  • また太陽の 1.0 倍の質量と、 1.1 倍の半径です。 表面温度は 5549ケルビンで、スペクトル型はG6 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-5833 b 半径 0.000000 質量 0.000000 軌道長半径 0.000000
    (恒星 TOI-5833 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-5833 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): : 0.707 天文単位 ( 105777531.4 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.977 天文単位 ( 146212191.4 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 1.489 天文単位 ( 222795022.9 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) : 2.192 天文単位 ( 327852636.3 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-5833のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5833 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.743 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5833 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.941 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5833 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 : 0.909 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5833 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.996 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5833 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.672 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-5833 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.764 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-5833のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5833 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.741 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5833 の暴走温室限界半径 : 0.967 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5833 の湿潤温室限界半径 : 0.980 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5833 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 1.701 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-5833 の太古の火星条件に相当する半径 : 1.769 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-5833のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-5833 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-5833 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 K2-120 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