el

l para las listas de planetas de Extrasolar, considera la lista de estrellas con los planetas extrasolar confirmados, la lista de los extremos extrasolar del planeta, y la lista de los exoplanets sin confirmar . Un planeta extrasolar, o el exoplanet, es un planeta más allá de la Sistema Solar . En fecha el diciembre de 2007, se han detectado 270 exoplanets. Detectaron a la gran mayoría con varios métodos indirectos algo que proyección de imagen real. La mayor parte de son los planetas gigantes masivo probablemente para asemejarse al Júpiter .

Según definición trabajo de s de la unión el astronómico internacional de 'del " planeta, " un planeta debe mover en órbita alrededor de una estrella . También ha habido informes de los objetos libre-flotantes (unos de la planetario-masa que no mueven en órbita alrededor de cualquie estrella), a veces llamados " Quot Rogue de los planetas ; o " planets" interestelar;. Tales objetos no se discuten en este artículo puesto que son exterior la definición de trabajo del " planet". Para más información, ver el planeta Rogue .

Los planetas de Extrasolar se convirtieron en un tema de la investigación científica en el siglo de mid-19th. Los astrónomos supusieron generalmente que existieron algunos, él no eran sabidos cómo era el campo común ellos y cómo es similar estaban a los planetas de la Sistema Solar. El primer confirmó detecciones fue hecho en los años 90; desde 2000, más de 15 se han descubierto cada año, y más en 2007 hasta ahora. Ahora se estima que por lo menos el 10% de Sun - las estrellas semejantes tienen planetas, y la proporción verdadera puede ser mucho más alta. El descubrimiento de planetas extrasolar fomenta aumentos la cuestión de si algo pudo apoyar la vida extraterrestre .

Actual el Gliese 581 d, el tercer planeta Gliese de la estrella del enano rojo 581 (aproximadamente 20 años ligeros de la tierra ), aparece ser el mejor ejemplo con todo descubierto de un exoplanet terrestre posible que se mueva en órbita alrededor cerca de la zona habitable del espacio que rodea su estrella. Yendo por términos terminantes, aparece residir fuera del " " de la zona de Goldilocks;, solamente el efecto de invernadero puede levantar la temperatura superficial del planeta a la que apoyaría el agua líquida.

Historia de la detección

Descubrimientos contraídos

Sin confirmar hasta 1988, los planetas extrasolar se han asumido de largo como plausibles, y especulación en los planetas que circundaban alrededor de las fechas de las estrellas fijas por lo menos al siglo XVIII temprano, con general Scholium (1713) de s de Isaac Newton ', que tiene " Y si las estrellas fijas son los centros de otro como sistemas, éstos, siendo form'd por el consejo sabio de los similares, deben ser todos conforme al dominio de One" (transporte.

Las demandas sobre la detección de exoplanets se han hecho a partir del siglo XIX. Algo del más temprano implica el 70 Ophiuchi de la estrella binaria . Jacob en observatorio de Madras de s de East la India Company el el 'divulgó que las anomalías orbitales le hicieron el " alto probable" eso allí era un " body" planetario; en este sistema. En los 1890s, Thomas J. Ver que de la Universidad de Chicago y del observatorio naval de Estados Unidos indicó que las anomalías orbitales probaron la existencia de un cuerpo oscuro en el sistema de 70 Ophiuchi con un período de 36 años alrededor de una de las estrellas. Sin embargo, el rayo Moulton del bosque pronto publicó un de papel probando que un sistema three-body con esos parámetros orbitales sería alto inestable. Durante los años 50 y los años 60, el Peter van de Kamp de la universidad de Swarthmore hizo otras series prominentes de demandas de la detección, este vez para los planetas que movían en órbita alrededor de la estrella de Barnard. Los astrónomos ahora miran generalmente todos los informes tempranos de la detección como erróneos.

En 1991, el Andrew Lyne, M. Shemar demandado para haber descubierto un planeta del pulsar en órbita alrededor PSR 1829-10, usar variaciones de la sincronización del pulsar. La demanda recibió breve la atención intensa, pero Lyne y su equipo pronto la contrajeron.

Descubrimientos publicados

El primer publicó descubrimiento para haber recibido la confirmación subsecuente fue hecho en 1988 por los astrónomos canadienses Bruce Campbell, el caminante del G. Sus observaciones de la radial-velocidad sugirieron que un planeta moviera en órbita alrededor Cephei gamma de la estrella. Seguían siendo cautelosas sobre la reivindicación de una detección planetaria verdadera, y el escepticismo extenso persistió en la comunidad astronómica por varios años sobre esto y otras observaciones similares. Era principalmente porque las observaciones estaban en los mismos límites de capacidades instrumentales en ese entonces. Otra fuente de confusión era que algunos de los planetas posibles pudieron en lugar de otro haber sido los objetos de los enanos de Brown que son intermedios en masa entre los planetas y las estrellas.

El año siguiente, las observaciones adicionales fueron publicadas que apoyaron la realidad del planeta Cephei gamma orbiting, aunque trabajo subsecuente en 1992 levantaron dudas serias. Finalmente, en 2003, las técnicas mejoradas permitieron que la existencia del planeta fuera confirmada.

En 1992, el de radio Aleksander Wolszczan de los astrónomos y el valle frágil anunciaron el descubrimiento de planetas alrededor de otro pulsar, temprano PSR 1257+12 . Este descubrimiento fue confirmado rápidamente, y se considera generalmente ser la primera detección definitiva de exoplanets. Estos planetas del pulsar se creen para haber formado de los remanente inusuales de la supernova que produjo el pulsar, en un segundo redondo de la formación del planeta, o bien ser los corazones rocosos restantes de los gigantes de gas que sobrevivieron la supernova y después para haber torcido en espiral en sus órbitas actuales.

En el el 1995 del 6 de octubre, el alcalde de Miguel y Desiderio Queloz de la universidad de Ginebra anunció la primera detección definitiva de un exoplanet que movía en órbita alrededor de una estrella de secuencia principal ordinario ( 51 Pegasi ). Este descubrimiento fue hecho en el Observatoire de Alta Provenza y anunciado en la era moderna de descubrimiento exoplanetary. Los avances tecnológicos, especialmente en la espectroscopia de alta resolución, llevaron a la detección de muchos nuevos exoplanets a una tarifa rápida. Estos avances permitieron que los astrónomos detectaran exoplanets indirectamente midiendo su influencia gravitacional en el movimiento de sus estrellas del padre. Varios planetas extrasolar también fueron detectados eventual observando la variación en la luminosidad evidente de una estrella como planeta pasajero delante de él.

Hasta la fecha, 270 exoplanets se han encontrado, incluyendo algunos que eran confirmaciones de demandas polémicas de el final de los '80. El primer sistema hacer más de un planeta detectar era υ y . Veinte tales sistemas del múltiple-planeta ahora se saben. Entre los exoplanets sabidos están cuatro planetas del pulsar que mueven en órbita alrededor de dos pulsares separados. Las observaciones infrarrojas de los discos circumstellar del polvo también sugieren la existencia de millones de los cometas en varios sistemas extrasolar.

Métodos de detección

considera también: Métodos de detectar el

extrasolar de los planetas

Los planetas son fuentes de luz extremadamente débiles comparadas a sus estrellas del padre. En las longitudes de onda visibles, tienen generalmente menos que un millonésimo del brillo de su estrella del padre. Además de la dificultad intrínseca de detectar una fuente de luz tan débil, la estrella del padre causa un fulgor que las coladas él hacia fuera.

Por esas razones, los telescopios actuales pueden solamente los exoplanets de la imagen directo bajo circunstancias excepcionales. Específicamente, puede ser posible cuando el planeta es especialmente grande (considerablemente más grande que el Júpiter ), separado extensamente de su estrella del padre, y caliente de modo que emita la radiación infrarroja intensa.

Han descubierto a la gran mayoría de planetas extrasolar sabidos con métodos indirectos:


Astrometry del del

: El Astrometry de consiste en exacto el medir de la posición de una estrella en el cielo y el observar de las maneras de las cuales esa posición cambia en un cierto plazo. Si la estrella tiene un planeta, después la influencia gravitacional del planeta hará la estrella sí mismo moverse en una órbita elíptica minúscula de la circular o sobre su centro de masa común (véase el vídeo a la derecha).
velocidad del del

o método radial de Doppler: Variaciones de en la velocidad con hacia la cual la estrella se mueve o lejos de &mdash de la tierra; es decir, variaciones en la velocidad radial de la estrella con respecto a &mdash de la tierra; puede ser deducido de la dislocación en las líneas espectrales de la estrella del padre debido al efecto de Doppler . Ésta ha sido en gran medida la técnica más productiva usada.
sincronización del pulsar del del

: El pulsar (el pequeño, remanente de A del ultradense de una estrella que ha estallado como supernova ) emite las ondas de radio extremadamente regularmente mientras que gira. Las anomalías leves en la sincronización de sus pulsos de radio observados se pueden utilizar para seguir cambios en movimiento de s del pulsar el 'causado por la presencia de planetas.
método del tránsito del del

: si un planeta cruza (o los tránsitos delante del disco de su estrella del padre, después el brillo observado de la estrella cae por una pequeña cantidad. La cantidad por la cual la estrella amortigua depende de su tamaño y del tamaño del planeta.
microlensing gravitacional del del

: Microlensing ocurre cuando el campo gravitacional de una estrella actúa como una lente, magnificando la luz de una estrella distante del fondo. Los planetas posibles que mueven en órbita alrededor de la estrella del primero plano pueden causar anomalías perceptibles en la curva ligera lensing del acontecimiento.
discos de Circumstellar del del

: Los discos de del polvo del espacio rodean muchas estrellas, y este polvo puede ser detectado porque absorbe luz de las estrellas ordinaria y re-la emite como radiación infrarroja . Las características en discos del polvo pueden sugerir la presencia de planetas.
del del

que eclipsa binario: en un sistema de la estrella doble que eclipsa, el planeta puede ser detectado encontrando variabilidad en mínimos mientras que va hacia adelante y hacia atrás. Es el método más de confianza para detectar los planetas en sistemas de la estrella binaria.
fase orbital del del

: tienen gusto de la fase de la luna y el Venus, los planetas extrasolar también tiene fases . Las fases orbitales dependen de la inclinación de la órbita. Estudiando los científicos de las fases del orbitario pueden calcular tamaños de las partículas en las atmósferas de planetas.
polarimetría del del

: La luz estelar de se polariza cuando obra recíprocamente con las moléculas atmosféricas, que se podrían detectar con un polarímetro . Hasta ahora un planeta se ha estudiado con este método.

No contando algunas excepciones, han encontrado a todos los candidatos extrasolar conocidos del planeta usar los telescopios terrestres. Sin embargo, muchos de los métodos pueden rendir mejores resultados si el telescopio de observación está situado sobre la atmósfera agitada. El COROT (lanzado en diciembre de 2006) es la única misión espacial activa dedicada a la búsqueda extrasolar del planeta. El telescopio espacial de Hubble también ha encontrado o ha confirmado algunos planetas. Hay muchos previstos o misiones espaciales propuestas tales como Kepler, nueva misión de los mundos, Darwin, misión de la interferometría del espacio, buscador del planeta terrestre, y PEGASE .

Nomenclatura

Una letra minúscula se pone después del nombre de estrella, comenzando con " b" para el primer planeta encontró en el sistema (por ejemplo, 51 Pegasi b ). El planeta siguiente se etiqueta, por ejemplo, como " C" de 51 Pegasi;, el que está que sigue ese " D" de 51 Pegasi;, y así sucesivamente. El " del sufijo; a" fue pensado referirse específicamente al primario, en comparación con el sistema en conjunto, pero esto no alcanzó gran popularidad.

Observar que las letras asignadas están basadas en la orden en la cual se descubren los planetas, y no en su posición. Por ejemplo, en el sistema de Gliese 876, el planeta recientemente descubierto se refiere como Gliese 876 d, a pesar de que está más cercano a la estrella que el Gliese 876 b y el Gliese 876 c .

Antes del descubrimiento de 51 Pegasi b en 1995, los planetas extrasolar fueron nombrados diferentemente. Los primeros planetas extrasolar encontraron alrededor PSR 1257+12 del pulsar fueron nombrados con las mayúsculas: PSR 1257+12 B y PSR 1257+12 C. Cuando un nuevo, cercano-en exoplanet fue encontrado alrededor del pulsar, fue nombrado PSR 1257+12 A, no D.

Algunos de los planetas extrasolar tienen apodos oficiosos, también. Por ejemplo, el HD 209458 b a veces se llama " Osiris, " y el 51 Pegasi b se llama " Bellerophon." El Gliese 581 c, el planeta más pequeño y más earth-like alrededor de las estrellas de secuencia principal, se ha llamado " Ymir." Los IAU no tienen actual ningún plan para nombrar oficialmente los planetas extrasolar, considerándolo impráctico.

Características generales

Características estelares

La mayoría de las estrellas sabidas de la órbita de los exoplanets áspero similares a nuestro propio Sun, es decir, estrellas de secuencia principal de las categorías espectrales F, G, o K. Una razón es simplemente que los programas de la búsqueda del planeta tienen tendieron a concentrar en tales estrellas. Pero incluso después tomar en cuenta esto, el análisis estadístico sugiere que la bajo-masa stars (los enanos rojos de la categoría espectral M) son menos probables tener planetas o tener planetas que estén ellos mismos de una masa más baja y por lo tanto a detectar más difícilmente. Las observaciones recientes por el telescopio espacial de Spitzer indican que las estrellas de la categoría espectral O, que son mucha más caliente que nuestro Sun, producen un efecto de la foto-evaporación que inhiba la formación planetaria.

Las estrellas se componen principalmente del hidrógeno ligero de los elementos y del helio . También contienen una pequeña fracción de elementos más pesados tales como hierro, y esta fracción se refiere como Metallicity de una estrella. Las estrellas de un metallicity más alto son mucho más probables tener planetas, y los planetas que tienen tender para ser más masivas que las de estrellas más bajas-metallicity.

Características medidas

Han descubierto a la mayoría de los candidatos extrasolar conocidos del planeta usar métodos indirectos y por lo tanto solamente ciertos parámetros físicos y orbitales pueden ser resueltos. El método radial de la velocidad proporciona todos los elementos orbitales a excepción de la inclinación . La inclinación el desconocido da lugar a masa desconocida y por lo tanto generalmente solamente la masa mínima se da. En algunos casos puede ser un objeto mucho más masivo tal como enano marrón o estrella enana roja en lugar de otro. Sin embargo, si la órbita del planeta es casi perpendicular al cielo (inclinación cerca del 90°), el planeta puede ser visto que transitando su estrella y por lo tanto su masa verdadera y el radio puede ser medido. Además, las observaciones astrometric y los estudios dinámicos en sistemas múltiples del planeta se pueden utilizar para obligar la masa de un planeta.

Las medidas espectroscópicas durante el tránsito se pueden utilizar para estudiar la composición atmosférica de un planeta de tránsito. El tránsito secundario (ocurre cuando el planeta está detrás de la estrella) se puede utilizar para la detección directa de radiación infrarroja del planeta. Además, las observaciones infrarrojas se pueden utilizar para estudiar patrones del calor en la superficie de un planeta cercano-orbiting.

Efecto de la selección

La gran mayoría de exoplanets encontrados hasta ahora tiene altas masas. Todos sino seises de ellos tienen más de diez veces la masa de la tierra. Muchos son considerablemente más masivos que Júpiter, el planeta más masivo de la Sistema Solar . Sin embargo, estas altas masas están en parte grande de un efecto de observación de la selección: todos los métodos de detección son mucho más probables descubrir los planetas masivos. Este diagonal hace análisis estadístico difícil, pero aparece que los planetas de la bajo-masa son realmente mas comunes que alto-masa unas, por lo menos dentro de una gama total amplia que incluya todos los planetas gigantes. Además, el hecho que los astrónomos han encontrado varios planetas solamente algunas veces más masivos que conectan a tierra, a pesar de la gran dificultad de detectarlos, indica que tales planetas son bastante comunes.

Muchos exoplanets se mueven en órbita alrededor mucho más cerca alrededor de su estrella del padre que cualquier planeta en nuestras propias órbitas de la Sistema Solar alrededor del Sun. Una vez más eso es principalmente un efecto de observación de la selección. El método de la radial-velocidad es el más sensible a los planetas con tales pequeñas órbitas. Estos sorprendieron a los astrónomos inicialmente muy " " caliente de Jupiters ; pero está claro ahora que la mayoría de los exoplanets (o por lo menos, la mayoría de los exoplanets de la alto-masa) tienen órbitas mucho más grandes, algunas situadas en zonas habitables cuando sea conveniente para el agua líquida y vida. Aparece plausible que en la mayoría de los sistemas exoplanetary, hay uno o dos planetas gigantes con las órbitas comparables de tamaño a las de Júpiter y de Saturno en nuestra propia Sistema Solar.

La excentricidad de una órbita es una medida de cómo es elíptico (alargada) es. La mayoría de los exoplanets sabidos tienen órbitas absolutamente excéntricas. Éste es el no al efecto de observación de la selección, puesto que un planeta se puede detectar sobre una estrella igualmente bien sin importar la excentricidad de su órbita. El predominio de órbitas elípticas es un rompecabezas importante, puesto que las teorías actuales de la formación planetaria sugieren fuerte que los planetas formen con (es decir,) órbitas no-excéntricas circulares. Una teoría posible es que los pequeños compañeros tales como T empequeñecen (los enanos de Brown del metano-cojinete pueden ocultar en tales Sistema Solar y pueden hacer las órbitas de planetas ser extremas. Esto es también una indicación que nuestra propia Sistema Solar puede ser inusual, puesto que todos sus planetas a excepción del Mercury siguen órbitas básicamente circulares.

Preguntas por contestar

Sigue habiendo muchas preguntas por contestar sobre las características de exoplanets, tales como los detalles de su composición y la probabilidad de poseer las lunas . El descubrimiento reciente que varios exoplanets examinados carecieron el agua demostró que todavía hay mucho más que se aprenderán sobre las características de exoplanets. Otra pregunta es si puede ser que apoyen vida. Varios planetas tienen órbitas en la zona habitable de su estrella del padre, en donde debe ser posible que prevalezcan las condiciones Earth-like. La mayor parte de esos planetas son planetas gigantes más similares a Júpiter que a la tierra; si estos planetas tienen lunas grandes, las lunas pudieron ser un domicilio más plausible de la vida. La detección de vida (con excepción de una civilización avanzada) en las distancias interestelares, sin embargo, es una tarea técnica enormemente desafiadora que no será factible durante muchos años, incluso si tal vida es corriente.

Planetas extrasolar notables

Primeros descubrimientos

El primer jalón en el descubrimiento de planetas extrasolar era en 1992, cuando Wolszczan y los resultados publicados frágiles en la naturaleza del diario que indicaba que los planetas del pulsar existieron alrededor PSR B1257+12 . ; 1998, Gliese 876 b : El primer planeta ese mueve en órbita alrededor alrededor Gliese de la estrella del enano rojo de 876 . Se mueve en órbita alrededor más cercano a la estrella que el Mercury está al Sun . Más planetas se han descubierto posteriormente más cercano a la estrella.

; 1999, Upsilon Andromedae : El primer sistema múltiple-planetario. Contiene tres planetas, todos está Júpiter-como. El b, c, d de los planetas se anuncia en 1996, 1999, y 1999 MJ respectivamente.93 que se mueve en órbita alrededor en el AU 0.

; 1999, HD 209458 b : Este exoplanet, descubierto original con el método de la radial-velocidad, se convirtió en el primer exoplanet que se considerará el transitar de su estrella del padre. La detección del tránsito confirmó concluyente la existencia de los planetas sospechosos para ser responsable de las medidas radiales de la velocidad.

; 2001, HD 209458 b : Los astrónomos que usaban el telescopio espacial de Hubble anunciaron que habían detectado la atmósfera de HD 209458 B. Encontraron la firma espectroscópica del sodio en la atmósfera, pero en una intensidad más pequeña que esperada, sugiriendo que las altas nubes obscurezcan las capas atmosféricas más bajas.

; 2001, iota Draconis b : El primer planeta descubierto alrededor de la estrella gigante . Es un gigante anaranjado . Esto proporciona la evidencia para una supervivencia y un comportamiento de los sistemas planetarios alrededor de las estrellas gigantes. Las estrellas gigantes tienen pulsaciones que puedan mímico la presencia de planetas. El planeta es muy masivo y tiene una órbita muy excéntrica. Mueve en órbita alrededor de la distancia media de 27.5% más lejos de su estrella que la tierra al Sun.

; 2003, PSR B1620-26c : El el el 10 de julio, usar la información obtenida del telescopio espacial de Hubble, un equipo de científicos llevados por Steinn Sigurdsson confirmó el planeta extrasolar más viejo todavía. El planeta está situado en el globular M4, cerca de 5.600 años ligeros del racimo de estrella de la tierra en el Scorpius de la constelación . Éste es el único planeta sabido para moverse en órbita alrededor alrededor de un binario estelar ; una de las estrellas en el binario es un pulsar y el otro es un enano blanco . El planeta tiene una masa dos veces el de Júpiter, y se estima para ser 13 mil millones años.

; 2004, MU Arae d : En agosto, un orbiting MU Arae del planeta con una masa de aproximadamente 14 veces que de la tierra fue descubierta con de s del observatorio el meridional europeo 'HARPS el espectrógrafo del . Dependiendo de su composición, es el primer " publicado; Neptune" caliente; o " estupendo-Earth".

; 2004, 2M1207 b : El primer planeta alrededor de un enano de Brown . El planeta es también el primer a ser directo reflejado (en el infrarrojo). Tiene 5 Júpiter total mientras que otras estimaciones dan un Massachusetts levemente más bajo. Se mueve en órbita alrededor en el AU de 55 del enano marrón. La masa del enano marrón es solamente 25 el Jupiters que la temperatura del planeta del gigante de gas es muy caliente (K) 1250, sobre todo debido a la contracción gravitacional. En finales de 2005, los parámetros cambiados al AU 41 y tienen masa de 3.3 Jupiters consecuentemente que la estrella sea más cercano a la tierra que él fueron esperados original. En 2006, el disco del polvo fue encontrado alrededor de 2M1207, proporcionando la evidencia para una formación del planeta casi como las estrellas típicas.

; 2005, Gliese 876 d : En junio, un tercer planeta que movía en órbita alrededor Gliese de la estrella del enano rojo 876 fue anunciado. Con una masa estimada en 7.5 por el de la tierra, es actual el exoplanet sabido segundo-más ligero que mueve en órbita alrededor de una estrella de secuencia principal ordinaria. Puede ser rocoso en la composición. El planeta se mueve en órbita alrededor en 0.021 AU con un período de 1.

; 2005, HD 149026 b : En julio, un planeta con la base más grande sabida fue anunciado. El planeta, HD 149026 b, mueve en órbita alrededor HD 149026 de la estrella, y tiene una base que se estime para ser 70 masas de la tierra, explicando dos tercios del Massachusetts del planeta.

; 2006, OGLE-2005-BLG-390Lb : El el el 25 de enero, el descubrimiento de OGLE-2005-BLG-390Lb fue anunciado. Éste es el exoplanet más distante y probablemente más frío encontrado hasta la fecha. Se cree que mueve en órbita alrededor de una estrella enana roja alrededor 21.500 años ligeros de la tierra, hacia el centro de la galaxia de la manera lechosa . Fue descubierto usar microlensing gravitacional, y se estima para tener una masa de 5.5 por el de la tierra, haciéndole el menos exoplanet sabido masivo para mover en órbita alrededor de una estrella de secuencia principal ordinaria. Antes de este descubrimiento, los pocos exoplanets sabidos con las masas comparable bajas habían sido descubiertos solamente en órbitas muy cerca a sus estrellas del padre, pero este planeta se estima para tener una separación relativamente amplia del AU 2.6 de su estrella del padre.

; 2006, HD 69830 : Un sistema planetario con tres el Neptuno - planetas totales. Es el sistema planetario del primer triple sin cualesquiera Júpiter-como los planetas. Los tres planetas fueron anunciados el el 18 de mayo por Lovis. La órbita tres dentro de 1 AU. El b, c, d de los planetas tiene masas de 10, 12, y 18 tierras respectivamente. El planeta exterior d aparece estar en la zona habitable, sheparding la correa asteroide .

; 2007, HD 209458 b y HD 189733 b : El el el 21 de febrero, el 2007, NASA y la naturaleza lanzó las noticias que HD 209458 b y HD 189733 b eran los primeros dos planetas extrasolar hacer sus espectros observar directo. Éste era largo visto como el primer mecanismo por para el cual las formas de vida extrasolar pero no inteligentes se podrían buscar, por influencia en la atmósfera de un planeta. Un grupo de investigadores llevó por el Dr. Jeremy Richardson Goddard Space Flight Center de la NASA era primer a la publicación, en la aplicación del 22 de febrero la naturaleza del . Richardson y otros midió espectral la atmósfera de HD 209458 b en la gama de 7. Los resultados desafiaron expectativas teóricas de varias maneras. El espectro había sido predicho para tener un pico en 10 micrómetros que habrían indicado el vapor de agua en la atmósfera, pero tal pico era ausente, no indicando ningún vapor de agua perceptible. Otro, pico unpredicted fue observado en 9.65 micrómetros, que los investigadores atribuyeron a las nubes del polvo del silicato, un fenómeno observado no previamente. Otro pico unpredicted ocurrió en 7.78 micrómetros, para los cuales los investigadores no tenían una explicación. Un equipo separado llevó por Mark Swain del laboratorio de la propulsión a chorro también observó espectro de HD 209458 b, e indicó que sus resultados eran similares. Habían sometido sus resultados a las letras astrofísicas del diario. Un equipo llevó por Carl Grillmair del centro de la ciencia de Spitzer de la NASA hecho las observaciones de HD 189733 b, y sus resultados eran publicación pendiente en las letras astrofísicas del diario del a la hora de la nota de prensa. El el el 11 de julio, el 2007, los resultados por el centro de la ciencia de Spitzer fue publicado en la naturaleza del : Las impresiones espectrales del vapor de agua fueron encontradas por el telescopio espacial de Spitzer, así representando la primera evidencia sólida del agua en un planeta extrasolar.

; 2007, Gliese 581 c : Anunciado en el Space.com el el 24 de abril, 2007, en el 4:23 P.Y, se ha determinado que este exoplanet podría apoyar el agua líquida y posiblemente la vida. Mientras que la evidencia del agua líquida no se ha detectado, la posición de este planet— estando en una posición que pudo ser dentro del &mdash habitable de la zona de la estrella del anfitrión; tendría en cuenta para que el agua exista en su estado líquido. El Seth Shostak, astrónomo mayor con el instituto de SETI, indicado que en dos ocasiones anteriores, Gliese 581 era mirado como candidato potencial para la inteligencia extraterrestre, solamente ambas examinaciones no reveló ninguna prueba. La confirmación de la posición de los exoplanet era resuelta usar el instrumento de las ARPAS en el observatorio meridional europeo 's telescopio de 3.6 metros, aplicando el método de detección radial de la velocidad . Gliese 581 c se estima para ser el cincuenta por ciento más grande que la tierra y cerca de Massachusetts de cinco tierras de las épocas. Algunos investigadores sostienen que Gliese 581 c tendrá un efecto de invernadero del fugitivo, y no serían así habitables. Discuten, sin embargo, que el Gliese 581 d esté cerca del borde externo de la zona habitable.

; 2007, Gliese 436 b : Este planeta era uno del primer Neptuno - planeta total descubierto en agosto de 2004. En mayo de 2007, un tránsito fue encontrado, que le hacen el menos planeta de tránsito masivo en fecha todavía. Los estudios espectrales encontraron que este planeta contiene la forma exótica de " llamado agua del sollid; ice" caliente; formado por causa estupendo-densa del agua por la gravedad del planeta a pesar de las temperaturas altas del planeta. Indicó que es un planeta rocoso y acuoso con la masa 22 veces que de la tierra.

; 2007, XO-3b : Un planeta de 12 Júpiter-masas es el planeta de tránsito más masivo encontrado nunca, y la mayoría del planeta extrasolar masivo encontrado hasta la fecha, apenas debajo del límite del enano de Brown en 13 MJ. El planeta tendría radio de 1. El planeta tarda solamente 3.19 días para mover en órbita alrededor de la estrella. La órbita es inusualmente excéntrica para tal &ndash de los planetas del período corto; 0.

; 2007, TrES-4 : El exoplanet del grande-diámetro y de la bajo-densidad hasta la fecha, TrES-4 es diámetro pero solamente 0.7 Júpiter de las épocas por su total, dándole una densidad de apenas 0.2 gramos por centímetro cúbico - casi como la madera de balsa . Mueve en órbita alrededor de su primario de cerca y es por lo tanto absolutamente caliente, pero la calefacción estelar solamente no aparece explicar su de gran tamaño.

Introducciones originales del descubrimiento

Ver también

Clasificación

Aspecto de los planetas extrasolar
Planeta del pulsar
Estupendo-Tierra
Júpiter caliente
Júpiter excéntrico
Gigante de gas
Planeta terrestre
Planeta del océano
Planeta del bosque
Planeta del desierto

Sistema

Estrella binaria
Planeta hipotético
Planeta interestelar
Sistema planetario
Luna de Extrasolar

Observatorios

Métodos de detectar los planetas extrasolar
Búsqueda del planeta de Ginebra Extrasolar
Búsqueda Anglo-Australiana del planeta
California y búsqueda del planeta de Carnegie
(proyecto extrasolar aficionado de la búsqueda del planeta) sistémico
Proyecto (SOMBRERO) de HATNet
Encuesta sobre transatlántica (TrES) Exoplanet
SuperWASP (AVISPA)
Telescopio (XO) XO
Experimento gravitacional óptico de Lensing (OGLE)

Misiones

COROT — misión actual del ESA para detectar el &mdash extrasolar de los planetas; lanzado en 2006
&mdash de la misión de Kepler; lanzamiento en 2009
PEGASE — lanzamiento entre 2010-2012
&mdash de la misión de la interferometría del espacio; lanzamiento entre 2015-2016
Nuevo &mdash de la misión de los mundos; lanzamiento en 2013
&mdash del buscador del planeta terrestre; ninguna fecha del lanzamiento
&mdash de Darwin (ESA) ; lanzamiento en 2015

Astrónomos

&mdash de Geoffrey Marcy ; co-descubridor con el mayordomo del R. Paul de más exoplanets que cualquier persona
&mdash del mayordomo R. Paul; co-descubridor con Geoffrey Marcy de más exoplanets que cualquier persona
&mdash de Debra Fischer ; co-descubridor con Geoffrey Marcy y el mayordomo del R. Paul de más exoplanets que cualquier persona
Aleksander Wolszczan — co-descubridor PSR B1257+12 B y C, los primeros exoplanets descubiertos, con el valle frágil
&mdash frágil del valle ; co-descubridor PSR B1257+12 B y C, los primeros exoplanets descubiertos, con Aleksander Wolszczan
&mdash del alcalde de Miguel; co-descubridor 51 Pegasi b, el primer exoplanet descubierto que mueve en órbita alrededor de a Sun-como la estrella, con Desiderio Queloz
&mdash de Desiderio Queloz ; co-descubridor 51 Pegasi b, el primer exoplanet descubierto que mueve en órbita alrededor de a Sun-como la estrella, con el alcalde de Miguel
&mdash de Stephane Udry ; co-descubridor Gliese 581 c, el planeta más pequeño y más earth-like

Libros

vagabundos distantes

Listas

Lista de estrellas con los planetas extrasolar confirmados
Lista de los extremos extrasolar del planeta
Lista de los exoplanets sin confirmar

Habitability

Habitability planetario
Vida extraterrestre
Agua líquida extraterrestre

.

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