TOI-4201


恒星 TOI-4201 を周回する惑星(群)
TOI-4201 の想像図
恒星名: TOI-4201
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 611.5425 (光年) 187.5000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.6200 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.6300 (太陽質量・観測値) 0.6300 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : K7
金属量 : 0.3000
絶対等級 : 8.93
視等級 : 15.30
赤経(RA) : 90.47500
赤緯(DEC) : -13.46100
  • この星は TOI-4201 です。 恒星 TOI-4201 は太陽系から 611.5 光年 (187.5 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-4201 は視等級 15.3, 絶対等級 8.9 です。
  • また太陽の 0.6 倍の質量と、 0.6 倍の半径です。 表面温度は 3920ケルビンで、スペクトル型はK7 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-4201 b 半径 1.133000 質量 2.589000 軌道長半径 0.039390
    (恒星 TOI-4201 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-4201 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): : 0.206 天文単位 ( 30876064.3 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.285 天文単位 ( 42678789.7 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.435 天文単位 ( 65033030.7 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) : 0.640 天文単位 ( 95698953.5 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-4201のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4201 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.232 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4201 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.293 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4201 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 : 0.283 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4201 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.310 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4201 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.559 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4201 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.589 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-4201のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4201 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.229 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4201 の暴走温室限界半径 : 0.303 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4201 の湿潤温室限界半径 : 0.303 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4201 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.567 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4201 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.590 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-4201のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-4201 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-4201 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-1606 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