TOI-2084


恒星 TOI-2084 を周回する惑星(群)
TOI-2084 の想像図
恒星名: TOI-2084
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 372.7637 (光年) 114.2900 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.4750 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.4900 (太陽質量・観測値) 0.4900 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : M2
金属量 : -0.1300
絶対等級 : 9.71
視等級 : 15.00
赤経(RA) : 259.25417
赤緯(DEC) : 72.74694
  • この星は TOI-2084 です。 恒星 TOI-2084 は太陽系から 372.8 光年 (114.3 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-2084 は視等級 15.0, 絶対等級 9.7 です。
  • また太陽の 0.5 倍の質量と、 0.5 倍の半径です。 表面温度は 3550ケルビンで、スペクトル型はM2 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-2084 b 半径 0.220400 質量 0.021210 軌道長半径 0.050060
    (恒星 TOI-2084 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-2084 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): : 0.130 天文単位 ( 19400299.2 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.179 天文単位 ( 26816283.4 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.273 天文単位 ( 40862081.5 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) : 0.402 天文単位 ( 60130343.0 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-2084のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-2084 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.146 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-2084 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.185 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-2084 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 : 0.179 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-2084 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.196 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-2084 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.360 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-2084 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.379 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-2084のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-2084 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.145 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-2084 の暴走温室限界半径 : 0.192 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-2084 の湿潤温室限界半径 : 0.192 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-2084 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.365 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-2084 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.380 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-2084のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-2084 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-2084 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-1532 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