TOI-4479


恒星 TOI-4479 を周回する惑星(群)
TOI-4479 の想像図
恒星名: TOI-4479
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 262.8817 (光年) 80.6000 (パーセク)
恒星半径 : 0.0000 (太陽半径,観測値) 0.4510 (太陽半径,推定値)
恒星質量: 0.4520 (太陽質量・観測値) 0.4520 (太陽質量・推定値)
スペクトル型 : M3
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 10.67
視等級 : 15.20
赤経(RA) : 316.09583
赤緯(DEC) : 24.65361
  • この星は TOI-4479 です。 恒星 TOI-4479 は太陽系から 262.9 光年 (80.6 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-4479 は視等級 15.2, 絶対等級 10.7 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 3400ケルビンで、スペクトル型はM3 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-4479 b 半径 0.251600 質量 0.026100 軌道長半径 0.016400
    (恒星 TOI-4479 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-4479 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): : 0.113 天文単位 ( 16896334.1 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.156 天文単位 ( 23355149.3 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.238 天文単位 ( 35588079.0 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) : 0.350 天文単位 ( 52369417.3 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-4479のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4479 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.128 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4479 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.162 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4479 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 : 0.156 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4479 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.171 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4479 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.316 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-4479 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.334 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-4479のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4479 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.127 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4479 の暴走温室限界半径 : 0.167 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4479 の湿潤温室限界半径 : 0.168 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4479 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.321 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-4479 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.334 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-4479のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-4479 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-4479 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-1615 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