TOI-6101


恒星 TOI-6101 を周回する惑星(群)
TOI-6101 の想像図
恒星名: TOI-6101
別名・通称:
恒星までの距離 (光年/pc): 690.5701 (光年) 211.7300 (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 : M9
金属量 : 0.0000
絶対等級 : 5.07
視等級 : 11.70
赤経(RA) : 124.07500
赤緯(DEC) : -8.68667
  • この星は TOI-6101 です。 恒星 TOI-6101 は太陽系から 690.6 光年 (211.7 パーセク) 離れています。
  • 恒星 TOI-6101 は視等級 11.7, 絶対等級 5.1 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 3300ケルビンで、スペクトル型はM9 です。
  • 恒星系の系外惑星の数 : 1
  • 第 1 惑星の名前 TOI-6101 b 半径 0.000000 質量 0.000000 軌道長半径 0.000000
    (恒星 TOI-6101 の惑星系の想像図)



    恒星 TOI-6101 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): : 0.250 天文単位 ( 37410357.4 km)
    地球境界(地球相当放射を受ける軌道半径): : 0.346 天文単位 ( 51710890.4 km)
    外側境界(火星相当放射を受ける軌道半径): : 0.527 天文単位 ( 78795953.4 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) : 0.775 天文単位 ( 115951697.3 km)
    (太陽系相当天文単位(SEAU)によって計算された恒星TOI-6101のハビタブルゾーン)



    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-6101 の現在の金星位置条件に対応する半径: 0.283 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-6101 の地球サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :0.358 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-6101 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 : 0.346 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-6101 の火星サイズの惑星に対する暴走温室限界半径 :  0.378 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-6101 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.704 天文単位
    Kopparapu 2013による、恒星 TOI-6101 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.743 天文単位
    (Kopparapu et al.(2013)によって計算された恒星TOI-6101のハビタブルゾーン)



  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-6101 の現在の金星位置条件に対応する半径 : 0.281 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-6101 の暴走温室限界半径 : 0.371 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-6101 の湿潤温室限界半径 : 0.372 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-6101 の(火星相当惑星の)最大温室効果半径 : 0.715 天文単位
  • Kopparapu (Original) による、 恒星 TOI-6101 の太古の火星条件に相当する半径 : 0.744 天文単位

    (Kopparapu(Original)によって計算された恒星TOI-6101のハビタブルゾーン)



    (恒星 TOI-6101 のExoKyotoステラマップでの位置)



    (恒星 TOI-6101 の拡大したExoKyotoステラマップでの位置)
    (恒星 Kepler-1669 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