TOI-2136


恒星 TOI-2136 を周回する惑星(群)
TOI-2136 の想像図
恒星名: TOI-2136
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 108.8056 (光年) 33.3600 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.3400 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.3400 (太陽質量・観測値) 0.3400 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : M5
金属量 : 0.0300
絶対等級 : 11.38
視等級 : 14.00
赤経(RA) : 281.17500
赤緯(DEC) : 36.56306
  • この星は TOI-2136 です。 恒星 TOI-2136 は太陽系から 108.8 光年 (33.4 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-2136 は視等級 14.0, 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 3342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-2136 b 半径 0.186500 質量 0.014800 軌道長半径 0.054000
    (恒星 TOI-2136 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-2136 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 ( 12306935.4 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.114 天文単位 ( 17011400.9 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 ( 25921610.4 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) : 0.255 天文単位 ( 38144785.2 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-2136のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-2136 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-2136 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.118 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-2136 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 : 0.114 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-2136 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-2136 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.231 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-2136 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.244 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-2136のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-2136 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-2136 の暴走温室限界半径 : 0.122 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-2136 の湿潤温室限界半径 : 0.122 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-2136 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.235 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-2136 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.244 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-2136のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-2136 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-2136 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-1530 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