Просмотр отдельных изменений
Эта страница позволяет вам проверить переменные, сгенерированные фильтром злоупотреблений, на предмет отдельного изменения.
Переменные, созданные для этого изменения
Переменная | Значение |
---|---|
Имя учётной записи (user_name ) | '178.155.114.94' |
ID страницы (page_id ) | 2853611 |
Пространство имён страницы (page_namespace ) | 0 |
Название страницы (без пространства имён) (page_title ) | 'Экзопланета' |
Полное название страницы (page_prefixedtitle ) | 'Экзопланета' |
Действие (action ) | 'edit' |
Описание правки/причина (summary ) | '/* Ссылки */ ' |
Была ли правка отмечена как «малое изменение» (больше не используется) (minor_edit ) | false |
Вики-текст старой страницы до правки (old_wikitext ) | ''''Экзоплане́та''' ({{lang-grc|εξω, exo}} — вне, снаружи), или '''внесолнечная планета''' — [[планета]], обращающаяся вокруг [[Звезда|звезды]] за пределами [[Солнечная система|Солнечной системы]]. Планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца ([[Список ближайших звёзд|ближайшая]] — на расстоянии 4,22 [[Световой год|световых года]]). Поэтому долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд была неразрешимой, первые экзопланеты были обнаружены в конце [[1980-е|1980-х годов]]<ref>[http://www.lenta.ru/articles/2011/02/03/planets/ Лента.ру — Заполняя пустоту]</ref>. Сейчас такие планеты стали открывать благодаря усовершенствованным научным методам, зачастую на пределе их возможностей.
На июнь [[2011 год]]а подтверждено существование 561 экзопланета в 470 планетных системах, из которых в 57 более чем одна планета<ref>{{cite web|title=Interactive Extra-solar Planets Catalog: All Candidates detected|publisher=Энциклопедия внесолнечных планет|url=http://exoplanet.eu/catalog-all.php|author=Jean Schneider|accessdate=18 мая 2011|lang=en}}</ref>. Следует отметить, что количество надежных кандидатов в экзопланеты значительно больше. Так по проекту [[Кеплер (телескоп)|«Кеплер»]] открыто ещё более 1200 экзопланет с надежностью 99 %<ref name="kepler.nasa.gov">[http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/candidates/ Kepler Discoveries: Planet Candidates]</ref>, однако для получения статуса подтвержденных требуется повторная регистрация таких планет с помощью наземных телескопов.
Общее количество экзопланет в галактике [[Млечный Путь]] оценивается предположительно в 50 миллиардов<ref>[http://www.space.com/10982-kepler-alien-planets-billion-galaxy.html SPACE.com: 50 Billion Alien Planets May Inhabit Our Milky Way Galaxy]</ref>, из которых около 2 миллиардов возможно являются «землеподобными»<ref>[http://www.space.com/11188-alien-earths-planets-sun-stars.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+spaceheadlines+%28SPACE.com+Headline+Feed%29&utm_content=Google+Reader SPACE.com: New Estimate for Alien Earths: 2 Billion in Our Galaxy Alone]</ref>.
Подавляющее большинство из них обнаружено с использованием различных непрямых методик детектирования, а не визуального наблюдения. Большинство известных экзопланет — [[газовые гиганты]] и более походят на [[Юпитер (планета)|Юпитер]], чем на [[Земля|Землю]]. Очевидно, это объясняется ограниченностью методов обнаружения (легче обнаружить короткопериодичные массивные планеты).
== История открытий ==
[[Файл:Exoplanet Discovery Methods Bar.png|thumb|400px|thumb|Количество экзопланет открытых разными способами:
{{multicol}}
{{legend|#800080|Радионаблюдение пульсаров}}
{{legend|#0000ab|Метод радиальных скоростей}}
{{legend|#00ab00|Транзитный метод}}
{{legend|#550055|Метод синхронизации}}
{{multicol-break}}
{{legend|#ab0000|Визуальное наблюдение}}
{{legend|#ab5500|Гравитационное линзирование}}
{{legend|#abab00|Астрометрический метод}}
{{multicol-end}}]]
[[Файл:Exoplanet Period-Mass Scatter History.gif|thumb|400px|Анимация хронологии открытия экзопланет. Цвет точки означает метод открытия. Горизонтальная ось — размер большой полуоси. Вертикальная ось — масса. Для сравнения белым цветом обозначены планеты солнечной системы]]
Первые попытки найти планеты вне солнечной системы были связаны с наблюдениями за положением близких звёзд. Ещё в 1916 году [[Барнард, Эдвард Эмерсон|Эдуард Барнард]] обнаружил красную звездочку, которая «быстро» смещалась по небу относительно других звёзд. Астрономы окрестили её [[Звезда Барнарда|Летящей звездой Барнарда]]. Это одна из ближайших к нам звёзд и по массе в семь раз меньше Солнца. Исходя из этого, влияние на неё планет, если они есть, должно было быть заметным. В начале 1960-х годов Питер Ван де Камп объявил, что открыл у неё спутник массой с Юпитер. Однако Дж. Гейтвуд в 1973 году выяснил, что звезда Барнарда движется без колебаний и, значит, массивных планет не имеет.
В конце 1980-х годов многие группы астрономов начали систематическое измерение скоростей ближайших к Солнцу звёзд, ведя специальный поиск экзопланет с помощью высокоточных спектрометров.
Впервые [[Гамма Цефея Ab|внесолнечная планета]] была найдена канадцами Б. Кэмпбеллом, Г. Уолкером и С. Янгом в [[1988 год]]у у оранжевого субгиганта ''[[Гамма Цефея]] A'', но подтверждена лишь в [[2002 год]]у.
В [[1989 год]]у сверхмассивная планета (или коричневый карлик) была найдена Д. Латамом около звезды [[HD 114762]]. Однако её планетный статус был подтверждён только в [[1999 год]]у.
Первые нормальные{{нет АИ|2|11|2009}} экзопланеты были зарегистрированы у [[нейтронная звезда|нейтронной звезды]] [[PSR 125712|PSR 1257+12]], их открыл астроном [[Вольшчан, Александр|Александр Вольшчан]]<ref>[http://www.poland.gov.pl/Александр,Вольшчан,2338.html Александр Вольшчан<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> в [[1991 год]]у. Эти планеты были признаны вторичными, возникшими уже после взрыва [[сверхновая|сверхновой]].
В [[1995 год]]у астрономы {{не переведено 3|Майор, Мишель|Мишель Майор|en|Michel Mayor}} (Michel Mayor) и {{не переведено 3|Келос, Дидье|Дидье Келос|en|Didier Queloz}} (Didier Queloz) с помощью сверхточного спектрометра обнаружили покачивание звезды [[51 Пегаса]] с периодом 4,23 сут. Планета, вызывающая покачивания, напоминает [[Юпитер (планета)|Юпитер]], но находящийся в непосредственной близости от светила. В среде астрономов планеты этого типа так и называют «[[Горячий юпитер|горячие юпитеры]]».
В дальнейшем, путём измерения [[лучевая скорость|лучевой скорости]] [[звезда|звёзд]] для поиска их периодического доплеровского изменения ([[метод Доплера]]) было обнаружено более сотни экзопланет.
Понятно, что старания исследователей были направлены на поиск планет, подобных [[Земля (планета)|Земле]]. И вот в августе [[2004 год]]а была обнаружена первая такая планета, в системе звезды [[μ Жертвенника]]. Планета делает оборот вокруг светила за 9,55 суток, расстояние до звезды 0,09 [[а. е.]], температура на поверхности порядка 900 K (+626 °C). Масса её оценивается приблизительно в 14 масс [[Земля|Земли]].
В [[2004 год]]у было получено первое изображение (в [[Инфракрасное излучение|инфракрасных лучах]]) объекта-кандидата в экзопланету [[2M1207]].
[[13 ноября]] [[2008 год]]а впервые удалось получить изображение сразу целой планетной системы — снимок трёх планет, обращающихся вокруг звезды [[HR 8799]] в созвездии [[Пегас (созвездие)|Пегаса]]. Это первая планетная система, открытая у горячей белой звезды раннего спектрального класса (А5). Все открытые ранее планетные системы (за исключением планет у пульсаров) были обнаружены вокруг звёзд более поздних классов (F-M)<ref>{{cite web|url=http://www.cnn.com/2008/TECH/space/11/13/new.planets/?iref=mpstoryview|title=Astronomers capture first images of new planets|publisher=[[CNN]]|lang=en|date=13 ноября 2008|accessdate=17 июня 2009}}</ref>.
[[13 ноября]] [[2008 год]]а также впервые удалось обнаружить планету вокруг звезды [[Фомальгаут]] путём прямых наблюдений<ref>[http://exoplanet.eu/star.php?st=Fomalhaut Notes for star Fomalhaut<!-- Заголовок ссылки сгенерирован ботом -->]</ref>.
В [[2011 год]]у Дэвид Беннетт из Университета Нотр-Дам (Индиана, США), объявил на основе наблюдений 2006—2007 годов на 1,8-метровом телескопе Университетской обсерватории Маунт Джон в Новой Зеландии об открытии с помощью метода микролинзирования 10 одиночных юпитероподобных экзопланет. Правда, есть небольшая вероятность, что две из них могут быть высокоорбитальными спутниками ближайших к ним звёзд<ref>[http://www.gazeta.ru/science/2011/05/18_a_3621145.shtml Открыты планеты-гиганты, свободно дрейфующие по космосу]</ref>.
== Инструменты изучения экзопланет ==
[[Файл:kepler 6b.png|thumb|200px|Фотометрия экзопланеты [[Kepler-6b]] по данным [[Кеплер (телескоп)|телескопа «Кеплер»]]]]
* [[COROT]] ([[ЕКА]]) — специализированный 30-сантиметровый орбитальный космический [[телескоп]], снимающий кривые блеска многих звёзд в момент прохождения перед ними планет. Запущен [[27 декабря]] [[2006 год]]а. Предполагалось с его помощью обнаружить десятки планет земного типа. К марту [[2010 год]]а COROT открыл семь экзопланет и один [[коричневый карлик]].
* [[Кеплер (телескоп)|«Кеплер»]] ([[НАСА]]) — космический телескоп [[Зеркально-линзовый телескоп#Система Шмидта|системы Шмидта]] с диаметром зеркала 0,95 м, способный одновременно отслеживать 100 тыс. звёзд. Запущен [[7 марта]] 2009 года. Планируется обнаружить около 50 планет, размерами идентичными Земле, и порядка 600 планет, в 2,2 раза превосходящих Землю по размеру. «Кеплер» будет обращаться вокруг Солнца по орбите радиусом в одну астрономическую единицу. Расчётный срок эксплуатации 3,5 года. К концу мая [[2011 год]]а «Кеплер» открыл 16 экзопланет<ref>[http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/ Kepler Discoveries]</ref> и имеет 1235 кандидатов в экзопланеты<ref name="kepler.nasa.gov"/>.
Также в будущем планируется запуск:
* [[PEGASE]] — запуск ориентировочно в 2011—2012 годах.
* [[New Worlds Mission]] — запуск в 2013 году.
* систем инфракрасных телескопов [[Дарвин (космический проект)|IRSI/DARWIN]] ([[ЕКА]]) — запуск в 2015 году.
* [[Terrestrial Planet Finder]] TPF (НАСА) — запуск после 2020 года.
* [[ATLAST|Advanced Technology Large-Aperture Space Telescope]] (ATLAST) — запуск после 2025 года.
== Методы поиска экзопланет ==
# [[Метод Доплера]] — [[спектрометр]]ическое измерение радиальной скорости звезды. Это самый распространённый метод. С его помощью можно обнаружить планеты с массой не меньше нескольких масс Земли, расположенные в непосредственной близости от звезды и планеты-гиганты с периодами до примерно 10 лет. Планета, обращаясь вокруг звезды, как бы раскачивает её, и мы можем наблюдать доплеровское смещение спектра звезды. <br />Этот метод позволяет определить амплитуду колебаний [[Радиальная скорость|радиальной скорости]] для пары «звезда — одиночная планета», массу планеты, период обращения, [[эксцентриситет]] и нижнюю границу значения массы экзопланеты <math>~M_j \sin \alpha</math>. Угол <math>~\alpha</math> между [[нормаль]]ю к орбитальной плоскости планеты и направлением на Землю современные методы измерить не позволяют.<br />На май 2011 года этим методом зарегистрировано 503 планеты<ref>{{cite web|title=Interactive Extra-solar Planets Catalog: Candidates detected by radial velocity or astrometry|publisher=Энциклопедия внесолнечных планет|url=http://www.exoplanet.eu/catalog-RV.php|author=Jean Schneider|accessdate=18 мая 2011|lang=en}}</ref>.
# [[Транзитный метод]] связан с прохождением планеты на фоне звезды. В этот момент светимость звезды уменьшается. Метод позволяет определить размеры планеты, а в сочетании с методом [[Доплер]]а — плотность планет. Дает информацию о наличии и составе атмосферы. Следует понимать, что этим методом можно обнаружить лишь те планеты, орбита которых лежит в одной плоскости с точкой наблюдения.<br />На май 2011 года обнаружено 131 планета<ref>{{cite web|title=Interactive Extra-solar Planets Catalog: Transiting planets|publisher=Энциклопедия внесолнечных планет|url=http://www.exoplanet.eu/catalog-transit.php|author=Jean Schneider|accessdate=18 мая 2011|lang=en}}</ref>.
# [[Гравитационная линза|Метод гравитационного микролинзирования]]. Между наблюдаемым объектом (звездой, галактикой) и наблюдателем на Земле должна быть другая звезда (она выступает в роли линзы), фокусирующая своим гравитационным полем свет наблюдаемой звёздной системы. Если у звезды-линзы есть планеты, то появляется несимметричная кривая блеска и возможно отсутствие [[Ахроматический цвет|ахроматичности]]. У этого метода крайне ограниченное применение. Метод чувствителен к планетам с малой массой, вплоть до земной.<br />На май 2011 года было открыто 12 планет<ref>{{cite web|title=Interactive Extra-solar Planets Catalog: Candidates detected by microlensing|publisher=Энциклопедия внесолнечных планет|url=http://www.exoplanet.eu/catalog-microlensing.php|author=Jean Schneider|accessdate=18 мая 2011|lang=en}}</ref>.
# [[Астрометрия|Астрометрический]] метод. Основан на изменении собственного движения звезды под гравитационным воздействием планеты. С помощью астрометрии были уточнены массы некоторых экзопланет, в частности Эпсилона Эридана b. Будущее этого метода связано с орбитальными миссиями, такими, как [[Space Interferometry Mission|SIM]].
# Радионаблюдение пульсаров. Если вокруг [[Радиопульсар|пульсара]] вращаются планеты, то излучаемый сигнал имеет [[Колебания|осциллирующий]] характер. Мощные направленные пучки излучения образуют в пространстве [[Коническая поверхность|конические поверхности]]. Если на такой поверхности окажется Земля, тогда возможно зарегистрировать данное излучение. На март 2010 года у двух пульсаров найдено пять планет (3+2).
== Номенклатура ==
[[Файл:Planet HD 189733b.jpg|180px|Взгляд художника на планету [[HD 189733 b]]|thumb]]
Открытым экзопланетам в настоящее время присваиваются названия состоящие из названия звезды, около которой обращается планета, и дополнительной строчной буквы латинского алфавита, начиная с буквы «b» (например: [[51 Пегаса b]]). Следующей планете присваивается буква «c», потом «d» и так далее по алфавиту. При этом буква «a» в названии не используется, так как такое название подразумевало бы собственно саму звезду. Кроме того, следует обратить внимание на то, что планетам присваиваются названия в порядке их открытия, а не по мере удаления от звезды обращения. То есть, планета «с» может быть ближе к звезде, чем планета «b», просто открыта она была позднее (как, например, в системе [[Глизе 876]]).
В названиях экзопланет существовало ''исключение''. Дело в том, что до открытия системы [[51 Пегаса]] в 1995 году экзопланеты называли иначе. Первые обнаруженные экзопланеты у пульсара [[PSR 1257+12]] были названы прописными буквами PSR 1257+12 '''B''' и PSR 1257+12 '''C'''. Кроме того, после обнаружения новой, более близкой к звезде планеты, она была названа PSR 1257+12 '''A''', а не '''D'''. Впоследствии эти планеты были переименованы во избежание путаницы в соответствии с современной системой именования экзопланет.
Некоторые экзопланеты имеют дополнительные неофициальные «''прозвища''» (как, например, [[51 Пегаса b]] неофициально названа «Беллерофонт»). Однако в научном сообществе в настоящее время присвоение официальных личных имён планетам считается непрактичным и соответственно не практикуется.
== Свойства экзопланет ==
[[Файл:Extrasolar planet NASA2.jpg|thumb|330px|Сравнение Солнечной системы с системой [[55 Рака]]]]
[[Файл:Planet sizes-ru.svg|thumb|330px|Предположительные размеры планет типа [[Сверхземля]], в зависимости от их массы и химического состава<ref>{{cite web|url=http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2007/earthsized_planets.html|title=Scientists Model a Cornucopia of Earth-sized Planets|lang=en}}</ref>. Примеры таких планет: [[Планета-океан]] в значительной части состоящая из воды; [[Железная планета]], [[Углеродная планета]].]]
Планеты обнаружены приблизительно у 10 % звёзд, включенных в программы поисков. Их доля растёт по мере накопления данных и совершенствования техники наблюдения.
Большинство открытых экзопланет — это [[Газовые планеты|планеты-гиганты]] (так как планеты других типов обнаружить труднее). В последнее время открыто также несколько планет с массами порядка массы [[Нептун (планета)|Нептуна]] и ниже.
Наблюдается зависимость количества планет-гигантов от содержания тяжелых элементов (металлов) в звездах. Системы с планетами-гигантами встречаются также преимущественно у звёзд солнечного типа ([[Спектральный класс|классов]] K5-F5), в то время как у [[Красный карлик|красных карликов]] их доля значительно меньше (у 200 наблюдаемых красных карликов обнаружены пока что только три подобные системы). Последние открытия, сделанные методом гравитационного микролинзирования, говорят о широкой распространённости систем с планетами средней массы типа [[Уран (планета)|Урана]] и Нептуна вместо газовых гигантов. Это в первую очередь относится к маломассивным звёздам и звёздам с низким содержанием металлов.
Для ряда планет получена оценка их диаметра, что позволяет определить их плотность, а также строить предположения относительно наличия массивных ядер, состоящих из тяжёлых элементов. Европейские астрономы под руководством Тристана Гийо (Tristan Guillot) из Обсерватории Лазурного берега (Франция), установили, что при сравнении плотности планет с содержанием металлов в их звездах имеется определённая корреляция. Планеты, сформированные вокруг звёзд, которые являются столь же богатыми металлом, как наше Солнце, имеют маленькие ядра, в то время как планеты, звезды которых содержат в два-три раза больше металлов, имеют намного большие ядра.
Наиболее близкой по условиям к [[Земля|Земле]] экзопланетой, известной на 2009 год, является [[Глизе 581 c]], температура на которой, по предварительным оценкам, находится в диапазоне 0—40 °C. Также теоретически на этой планете возможно существуют запасы жидкой [[Вода|воды]] (что подразумевает возможность существования [[Жизнь|жизни]]).
== Некоторые планетные системы ==
[[Файл:UpsilonAndromedae D moons.jpg|250px|thumb|[[Ипсилон Андромеды]] [[Ипсилон Андромеды d|d]] — это [[газовый гигант]] [[Классификация экзопланет по Сударскому|класса II]], содержащий водные облака. Одним из открытых вопросов экзопланетологии является наличие у газовых гигантов массивных [[Экзолуна|лун]] способных удержать достаточно плотную [[Атмосфера|атмосферу]]. До сих пор наблюдений наличия лун сделано не было. В представлении художника вокруг Ипсилон Андромеды d обращается луна содержащая жидкий океан.]]
[[Файл:HD 69830 Planet.jpg|250px|thumb|Взгляд художника на планету [[HD 69830 d]], астероидный пояс звезды [[HD 69830]] на заднем плане]]
[[Файл:Artist's impression of pulsar planet B1620-26c.jpg|thumb|250px|Взгляд художника на планету [[PSR B1620-26c]] (открыта в [[2003]]); планете около 12,5 миллиардов лет, это старейшая из известных экзопланет]]
[[Файл:Triple-star sunset.jpg|thumb|250px|Взгляд художника на закат трёх светил на предполагаемом спутнике планеты [[HD 188753 Ab]]]]
[[Файл:OGLE-2005-BLG-390Lb.jpg|thumb|250px|Взгляд художника на планету [[OGLE-2005-BLG-390Lb]] (температура поверхности −220 °C), которая вращается вокруг звезды на расстоянии 20 000 световых лет от Земли; планета обнаружена с помощью гравитационного микролинзирования]]
* [[51 Пегаса]] — первая солнцеподобная звезда [[главная последовательность|главной последовательности]], у которой была обнаружена экзопланета.
* [[υ Андромеды]] — первая звезда главной последовательности, у которой была обнаружена многопланетная система.
* [[ε Эридана]] — не считая Солнца, это третья из [[Список ближайших звёзд|ближайших звёзд]], видимых без [[телескоп]]а. Самая ближайшая планетная система.
* [[55 Рака]] — на текущий момент (декабрь 2009) является одним из рекордсменов по числу открытых планет (5). Также — Gliese 581 (сентябрь 2010).
* [[μ Жертвенника]] — имеет одну из самых маломассивных известных экзопланет, возможно, принадлежащую к планетам земной группы.
* [[47 Большой Медведицы]] — среди обнаруженных планетарных систем, эта — одна из наиболее похожих на солнечную систему.
* [[γ Цефея]] — первая относительно тесная [[двойная звезда]], у одной из компонентов которой (γ Цефея A) была открыта планета.
* [[Gliese 876]] — первый [[красный карлик]], у которого была обнаружена [[планетная система]].
* [[HD 209458]] — содержит одну из самых примечательных экзопланет — HD 209458 b «[[Осирис (планета)|Осирис]]» — «испаряющаяся планета».
* [[OGLE-TR-56]] — первая звезда, планета которой была открыта транзитным методом.
* [[OGLE-235/MOA-53]] — первая экзопланета, обнаруженная благодаря эффекту [[гравитационное микролинзирование|гравитационного микролинзирования]].
* [[2M1207]] — вероятно, первое полученное изображение экстрасолнечной планетной системы.
* [[PSR 125712|PSR 1257+12]] — [[пульсар]], планетная система которого была первой из обнаруженных за пределами солнечной системы.
* [[HD 188753]] — первая тройная звёздная система, в которой была открыта экзопланета ([[HD 188753 Ab]]).
* [[HD 189733]] — впервые в истории изучения экзопланет была составлена карта температур поверхности для планеты [[HD 189733 b]].
* [[Глизе 581 c]] и [[Глизе 581 d]] — из известных в настоящее время экзопланет, они достаточно схожи с [[Земля|Землёй]].
* [[Глизе 581 e]] — наименьшая по массе из известных на данный момент (декабрь 2009) экзопланет.
* [[WASP-17 b]] — первая обнаруженная планета, которая вращается вокруг звезды в направлении, противоположном вращению самой звезды.
* [[COROT-7b]] — первая [[суперземля]] (февраль 2009), обнаруженная транзитным методом, и имеющая размер 1,68 размера Земли.
* [[GJ 1214 b]] — первая планета-океан (теоретически).
* [[HD 10180]] — Звезда с максимальным числом открытых планет. На август 2010 года было обнаружено семь планет.
* [[Глизе 581 g]] — планета с высокой вероятностью существования жидкой воды.
* [[Kepler-10b]] — первая железная планета (плотность планеты 8,8 г/см³).
* [[Kepler-11]] — [[звезда]], которая находится в созвездии [[Лебедь (созвездие)|Лебедя]] на расстоянии около 613 парсек от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, 6 планет.
* [[WASP-19 b]] — экзопланета с предположительно самым коротким из известных периодом обращения вокруг звезды, равным 0,7888399 земных суток (18,932 часа). На «2-ом месте» [[WASP-43 b]].
* [[WASP-33 b]] — самая горячая экзопланета, из известных на 2011 год. Температура 3200 °C.
* [[WASP-43 b]] и [[GJ 1214 b]] — обладают самыми «тесными» орбитами. [[WASP-43 b]] — среди [[горячий юпитер|горячих гигантов]], [[GJ 1214 b]] — среди [[сверхземля|сверхземель]]. У WASP-43 b большая полуось 0.014 а.е. (2 млн км или 5 звездных радиусов). Родительская звезда WASP-43 — самая маломассивная звезда из всех, около которых вообще были обнаружены горячие гиганты. У GJ 1214 b большая полуось равна 0.014 ± 0.0019 а. е .(эксцентриситет орбиты меньше 0.27 — слабоэллиптичная орбита)
== Последствия открытия экзопланет ==
Открытие экзопланет позволило астрономам сделать вывод: планетные системы — явление в космосе распространённое. До сих пор нет общепризнанной теории образования планет, но теперь, когда появилась возможность подвести статистику, ситуация в этой области меняется к лучшему. Большинство обнаруженных систем сильно отличается от солнечной — скорее всего это объясняется [[Эффект экспериментальной селекции|селективностью применяемых методов]] (легче всего обнаружить короткопериодичные массивные планеты). В большинстве случаев планеты, [[Планеты, пригодные для жизни|подобные Земле]], современными методами в таких планетных системах обнаружить пока невозможно. Интересно, что у звезды [[Эпсилон Эридана]] (которая вместе с [[Тау Кита]] и [[Эпсилон Индейца]] считается одной из трёх ближайших к Солнцу звёзд, подходящих для существования жизни, см.: [[SETI]]) также обнаружена планетная система, хотя достоверность этого открытия пока остаётся под вопросом.
=== «Закрытие» экзопланет ===
Тщательное изучение спектра звезды WASP-9 с помощью высокоточного спектрометра HARPS выявило в нём следы второго звездного спектра. Таким образом, планеты [[WASP-9b]] не существует<ref>[http://www.allplanets.ru/novosti.htm#140 Новости планетной астрономии<!-- Заголовок ссылки сгенерирован ботом -->]</ref>.
== См. также ==
* [[Списки экзопланетных систем]]
== Примечания ==
{{примечания}}
== Литература ==
* {{статья
|автор = Бурба Г.
|заглавие = Оазисы экзопланет
|ссылка = http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2854/
|издание = Вокруг света
|место = М.
|год = 2006
|номер = 9 (2792)
|страницы = 38—45
}}
* {{статья
|автор = Левин А.
|заглавие = Свита звезд
|ссылка = http://www.popmech.ru/part/?articleid=5011&rubricid=3
|издание = Популярная механика
|место = М.
|год = 2009
|номер = 1 (75)
|страницы = 24—29
}}
* {{статья
|автор = Burrows A.
|заглавие = A theoretical look at the direct detection of giant planets outside the Solar System
|ссылка = http://www.nature.com/nature/journal/v433/n7023/full/nature03244.html
|издание = Nature
|язык = en
|год = 20 January 2005
|номер = 433
|страницы = 261—268
}}
== Ссылки ==
{{Навигация
|Тема = Экзопланета
|Портал = Экзопланетология
|Викисловарь = Экзопланета
|Викиновости = Категория:Экзопланеты
|Викисклад = Category:Exoplanets
|Проект = Звёзды/Экзопланеты|Экзопланеты}}
* [http://www.obspm.fr/planets Энциклопедия внесолнечных планет]
* [http://www.obspm.fr/encycl/catalog.html Каталог внесолнечных планет]
* [http://www.obspm.fr/encycl/overview.html Обзор методик поиска внесолнечных планет]
* [http://www.astronet.ru/db/msg/1195804 Ученые нашли простой и доступный способ поиска других солнечных систем]
* [http://www.astronet.ru/db/msg/1197221 Новые свидетельства в пользу существования планетной системы около Веги]
* [http://www.astronet.ru/db/msg/1195329 Статья о экзопланете в М4]
* http://exoplanets.org/
* [http://exoplanet.eu/ The Extrasolar Planets Encyclopaedia]
* [http://astron.berkeley.edu/~gmarcy/encarta.html Открытие внесолнечных планет]
* [http://www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/column/?item_id=2854 Оазисы экзопланет]
* [http://www.allplanets.ru/index.htm Экзопланеты по Воробьевой]
* [http://infuture.ru/news.php?news_id=87 Поразительные экзопланеты]
* Алексей Левин. [http://elementy.ru/lib/430717 Свита звезд: экзопланеты] Популярная механика № 1, 2009
* [http://www.scientific.ru/hubble/anka/0904/anka040916.html Планета около коричневого карлика]
* [http://planetquest.jpl.nasa.gov/atlas/atlas_index.cfm New worlds atlas]
* [http://www.astronet.ru/db/varstars/msg/1189710/ekso.html Подборка ссылок на научные статьи об экзопланетах]
{{Классы экзопланет}}
[[Категория:Экзопланеты|*]]
[[Категория:Планетоподобные тела]]
{{Link FA|en}}
{{Link FA|hu}}
{{Link FA|th}}
{{Link FA|zh}}
{{Link GA|es}}
[[ar:كوكب خارج المجموعة الشمسية]]
[[be-x-old:Экзаплянэта]]
[[bg:Екзопланета]]
[[bn:বহিঃসৌর জাগতিক গ্রহ]]
[[br:Ezplanedenn]]
[[bs:Vansolarna planeta]]
[[ca:Planeta extrasolar]]
[[cs:Exoplaneta]]
[[cv:Экзопланета]]
[[cy:Planed allheulol]]
[[da:Exoplanet]]
[[de:Extrasolarer Planet]]
[[el:Εξωηλιακός πλανήτης]]
[[en:Extrasolar planet]]
[[eo:Ekstersunsistema planedo]]
[[es:Planeta extrasolar]]
[[eu:Exoplaneta]]
[[ext:Pranetas essusolaris]]
[[fa:سیاره فراخورشیدی]]
[[fi:Eksoplaneetta]]
[[fr:Exoplanète]]
[[gl:Planeta extrasolar]]
[[he:כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש]]
[[hi:ग़ैर-सौरीय ग्रह]]
[[hr:Ekstrasolarni planeti]]
[[hu:Exobolygó]]
[[id:Planet luar surya]]
[[io:Exoplaneto]]
[[it:Pianeta extrasolare]]
[[ja:太陽系外惑星]]
[[jv:Planèt jaban surya]]
[[ka:ეგზოპლანეტა]]
[[ko:외계 행성]]
[[kv:Экзопланета]]
[[la:Extrasolaris planeta]]
[[lb:Exoplanéit]]
[[li:Exoplaneet]]
[[lt:Egzoplaneta]]
[[lv:Citplanēta]]
[[mk:Егзопланета]]
[[ml:സൗരയൂഥേതരഗ്രഹം]]
[[ms:Planet luar suria]]
[[nl:Exoplaneet]]
[[nn:Ekstrasolar planet]]
[[no:Eksoplanet]]
[[pl:Planeta pozasłoneczna]]
[[pt:Exoplaneta]]
[[ro:Exoplanetă]]
[[scn:Pianeta extrasulari]]
[[simple:Extrasolar planet]]
[[sk:Extrasolárna planéta]]
[[sl:Zunajosončni planet]]
[[sq:Ekzoplaneti]]
[[sr:Екстрасоларне планете]]
[[sv:Exoplanet]]
[[ta:புறக்கோள்]]
[[th:ดาวเคราะห์นอกระบบ]]
[[tl:Planetang ekstrasolar]]
[[tr:Güneş dışı gezegen]]
[[uk:Екзопланета]]
[[vi:Hành tinh ngoài hệ Mặt Trời]]
[[zh:太陽系外行星]]
[[zh-yue:太陽系外行星]]' |
Вики-текст новой страницы после правки (new_wikitext ) | ''''Экзоплане́та''' ({{lang-grc|εξω, exo}} — вне, снаружи), или '''внесолнечная планета''' — [[планета]], обращающаяся вокруг [[Звезда|звезды]] за пределами [[Солнечная система|Солнечной системы]]. Планеты чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звёздами, а сами звёзды находятся далеко от Солнца ([[Список ближайших звёзд|ближайшая]] — на расстоянии 4,22 [[Световой год|световых года]]). Поэтому долгое время задача обнаружения планет возле других звёзд была неразрешимой, первые экзопланеты были обнаружены в конце [[1980-е|1980-х годов]]<ref>[http://www.lenta.ru/articles/2011/02/03/planets/ Лента.ру — Заполняя пустоту]</ref>. Сейчас такие планеты стали открывать благодаря усовершенствованным научным методам, зачастую на пределе их возможностей.
На июнь [[2011 год]]а подтверждено существование 561 экзопланета в 470 планетных системах, из которых в 57 более чем одна планета<ref>{{cite web|title=Interactive Extra-solar Planets Catalog: All Candidates detected|publisher=Энциклопедия внесолнечных планет|url=http://exoplanet.eu/catalog-all.php|author=Jean Schneider|accessdate=18 мая 2011|lang=en}}</ref>. Следует отметить, что количество надежных кандидатов в экзопланеты значительно больше. Так по проекту [[Кеплер (телескоп)|«Кеплер»]] открыто ещё более 1200 экзопланет с надежностью 99 %<ref name="kepler.nasa.gov">[http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/candidates/ Kepler Discoveries: Planet Candidates]</ref>, однако для получения статуса подтвержденных требуется повторная регистрация таких планет с помощью наземных телескопов.
Общее количество экзопланет в галактике [[Млечный Путь]] оценивается предположительно в 50 миллиардов<ref>[http://www.space.com/10982-kepler-alien-planets-billion-galaxy.html SPACE.com: 50 Billion Alien Planets May Inhabit Our Milky Way Galaxy]</ref>, из которых около 2 миллиардов возможно являются «землеподобными»<ref>[http://www.space.com/11188-alien-earths-planets-sun-stars.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+spaceheadlines+%28SPACE.com+Headline+Feed%29&utm_content=Google+Reader SPACE.com: New Estimate for Alien Earths: 2 Billion in Our Galaxy Alone]</ref>.
Подавляющее большинство из них обнаружено с использованием различных непрямых методик детектирования, а не визуального наблюдения. Большинство известных экзопланет — [[газовые гиганты]] и более походят на [[Юпитер (планета)|Юпитер]], чем на [[Земля|Землю]]. Очевидно, это объясняется ограниченностью методов обнаружения (легче обнаружить короткопериодичные массивные планеты).
== История открытий ==
[[Файл:Exoplanet Discovery Methods Bar.png|thumb|400px|thumb|Количество экзопланет открытых разными способами:
{{multicol}}
{{legend|#800080|Радионаблюдение пульсаров}}
{{legend|#0000ab|Метод радиальных скоростей}}
{{legend|#00ab00|Транзитный метод}}
{{legend|#550055|Метод синхронизации}}
{{multicol-break}}
{{legend|#ab0000|Визуальное наблюдение}}
{{legend|#ab5500|Гравитационное линзирование}}
{{legend|#abab00|Астрометрический метод}}
{{multicol-end}}]]
[[Файл:Exoplanet Period-Mass Scatter History.gif|thumb|400px|Анимация хронологии открытия экзопланет. Цвет точки означает метод открытия. Горизонтальная ось — размер большой полуоси. Вертикальная ось — масса. Для сравнения белым цветом обозначены планеты солнечной системы]]
Первые попытки найти планеты вне солнечной системы были связаны с наблюдениями за положением близких звёзд. Ещё в 1916 году [[Барнард, Эдвард Эмерсон|Эдуард Барнард]] обнаружил красную звездочку, которая «быстро» смещалась по небу относительно других звёзд. Астрономы окрестили её [[Звезда Барнарда|Летящей звездой Барнарда]]. Это одна из ближайших к нам звёзд и по массе в семь раз меньше Солнца. Исходя из этого, влияние на неё планет, если они есть, должно было быть заметным. В начале 1960-х годов Питер Ван де Камп объявил, что открыл у неё спутник массой с Юпитер. Однако Дж. Гейтвуд в 1973 году выяснил, что звезда Барнарда движется без колебаний и, значит, массивных планет не имеет.
В конце 1980-х годов многие группы астрономов начали систематическое измерение скоростей ближайших к Солнцу звёзд, ведя специальный поиск экзопланет с помощью высокоточных спектрометров.
Впервые [[Гамма Цефея Ab|внесолнечная планета]] была найдена канадцами Б. Кэмпбеллом, Г. Уолкером и С. Янгом в [[1988 год]]у у оранжевого субгиганта ''[[Гамма Цефея]] A'', но подтверждена лишь в [[2002 год]]у.
В [[1989 год]]у сверхмассивная планета (или коричневый карлик) была найдена Д. Латамом около звезды [[HD 114762]]. Однако её планетный статус был подтверждён только в [[1999 год]]у.
Первые нормальные{{нет АИ|2|11|2009}} экзопланеты были зарегистрированы у [[нейтронная звезда|нейтронной звезды]] [[PSR 125712|PSR 1257+12]], их открыл астроном [[Вольшчан, Александр|Александр Вольшчан]]<ref>[http://www.poland.gov.pl/Александр,Вольшчан,2338.html Александр Вольшчан<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> в [[1991 год]]у. Эти планеты были признаны вторичными, возникшими уже после взрыва [[сверхновая|сверхновой]].
В [[1995 год]]у астрономы {{не переведено 3|Майор, Мишель|Мишель Майор|en|Michel Mayor}} (Michel Mayor) и {{не переведено 3|Келос, Дидье|Дидье Келос|en|Didier Queloz}} (Didier Queloz) с помощью сверхточного спектрометра обнаружили покачивание звезды [[51 Пегаса]] с периодом 4,23 сут. Планета, вызывающая покачивания, напоминает [[Юпитер (планета)|Юпитер]], но находящийся в непосредственной близости от светила. В среде астрономов планеты этого типа так и называют «[[Горячий юпитер|горячие юпитеры]]».
В дальнейшем, путём измерения [[лучевая скорость|лучевой скорости]] [[звезда|звёзд]] для поиска их периодического доплеровского изменения ([[метод Доплера]]) было обнаружено более сотни экзопланет.
Понятно, что старания исследователей были направлены на поиск планет, подобных [[Земля (планета)|Земле]]. И вот в августе [[2004 год]]а была обнаружена первая такая планета, в системе звезды [[μ Жертвенника]]. Планета делает оборот вокруг светила за 9,55 суток, расстояние до звезды 0,09 [[а. е.]], температура на поверхности порядка 900 K (+626 °C). Масса её оценивается приблизительно в 14 масс [[Земля|Земли]].
В [[2004 год]]у было получено первое изображение (в [[Инфракрасное излучение|инфракрасных лучах]]) объекта-кандидата в экзопланету [[2M1207]].
[[13 ноября]] [[2008 год]]а впервые удалось получить изображение сразу целой планетной системы — снимок трёх планет, обращающихся вокруг звезды [[HR 8799]] в созвездии [[Пегас (созвездие)|Пегаса]]. Это первая планетная система, открытая у горячей белой звезды раннего спектрального класса (А5). Все открытые ранее планетные системы (за исключением планет у пульсаров) были обнаружены вокруг звёзд более поздних классов (F-M)<ref>{{cite web|url=http://www.cnn.com/2008/TECH/space/11/13/new.planets/?iref=mpstoryview|title=Astronomers capture first images of new planets|publisher=[[CNN]]|lang=en|date=13 ноября 2008|accessdate=17 июня 2009}}</ref>.
[[13 ноября]] [[2008 год]]а также впервые удалось обнаружить планету вокруг звезды [[Фомальгаут]] путём прямых наблюдений<ref>[http://exoplanet.eu/star.php?st=Fomalhaut Notes for star Fomalhaut<!-- Заголовок ссылки сгенерирован ботом -->]</ref>.
В [[2011 год]]у Дэвид Беннетт из Университета Нотр-Дам (Индиана, США), объявил на основе наблюдений 2006—2007 годов на 1,8-метровом телескопе Университетской обсерватории Маунт Джон в Новой Зеландии об открытии с помощью метода микролинзирования 10 одиночных юпитероподобных экзопланет. Правда, есть небольшая вероятность, что две из них могут быть высокоорбитальными спутниками ближайших к ним звёзд<ref>[http://www.gazeta.ru/science/2011/05/18_a_3621145.shtml Открыты планеты-гиганты, свободно дрейфующие по космосу]</ref>.
== Инструменты изучения экзопланет ==
[[Файл:kepler 6b.png|thumb|200px|Фотометрия экзопланеты [[Kepler-6b]] по данным [[Кеплер (телескоп)|телескопа «Кеплер»]]]]
* [[COROT]] ([[ЕКА]]) — специализированный 30-сантиметровый орбитальный космический [[телескоп]], снимающий кривые блеска многих звёзд в момент прохождения перед ними планет. Запущен [[27 декабря]] [[2006 год]]а. Предполагалось с его помощью обнаружить десятки планет земного типа. К марту [[2010 год]]а COROT открыл семь экзопланет и один [[коричневый карлик]].
* [[Кеплер (телескоп)|«Кеплер»]] ([[НАСА]]) — космический телескоп [[Зеркально-линзовый телескоп#Система Шмидта|системы Шмидта]] с диаметром зеркала 0,95 м, способный одновременно отслеживать 100 тыс. звёзд. Запущен [[7 марта]] 2009 года. Планируется обнаружить около 50 планет, размерами идентичными Земле, и порядка 600 планет, в 2,2 раза превосходящих Землю по размеру. «Кеплер» будет обращаться вокруг Солнца по орбите радиусом в одну астрономическую единицу. Расчётный срок эксплуатации 3,5 года. К концу мая [[2011 год]]а «Кеплер» открыл 16 экзопланет<ref>[http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/ Kepler Discoveries]</ref> и имеет 1235 кандидатов в экзопланеты<ref name="kepler.nasa.gov"/>.
Также в будущем планируется запуск:
* [[PEGASE]] — запуск ориентировочно в 2011—2012 годах.
* [[New Worlds Mission]] — запуск в 2013 году.
* систем инфракрасных телескопов [[Дарвин (космический проект)|IRSI/DARWIN]] ([[ЕКА]]) — запуск в 2015 году.
* [[Terrestrial Planet Finder]] TPF (НАСА) — запуск после 2020 года.
* [[ATLAST|Advanced Technology Large-Aperture Space Telescope]] (ATLAST) — запуск после 2025 года.
== Методы поиска экзопланет ==
# [[Метод Доплера]] — [[спектрометр]]ическое измерение радиальной скорости звезды. Это самый распространённый метод. С его помощью можно обнаружить планеты с массой не меньше нескольких масс Земли, расположенные в непосредственной близости от звезды и планеты-гиганты с периодами до примерно 10 лет. Планета, обращаясь вокруг звезды, как бы раскачивает её, и мы можем наблюдать доплеровское смещение спектра звезды. <br />Этот метод позволяет определить амплитуду колебаний [[Радиальная скорость|радиальной скорости]] для пары «звезда — одиночная планета», массу планеты, период обращения, [[эксцентриситет]] и нижнюю границу значения массы экзопланеты <math>~M_j \sin \alpha</math>. Угол <math>~\alpha</math> между [[нормаль]]ю к орбитальной плоскости планеты и направлением на Землю современные методы измерить не позволяют.<br />На май 2011 года этим методом зарегистрировано 503 планеты<ref>{{cite web|title=Interactive Extra-solar Planets Catalog: Candidates detected by radial velocity or astrometry|publisher=Энциклопедия внесолнечных планет|url=http://www.exoplanet.eu/catalog-RV.php|author=Jean Schneider|accessdate=18 мая 2011|lang=en}}</ref>.
# [[Транзитный метод]] связан с прохождением планеты на фоне звезды. В этот момент светимость звезды уменьшается. Метод позволяет определить размеры планеты, а в сочетании с методом [[Доплер]]а — плотность планет. Дает информацию о наличии и составе атмосферы. Следует понимать, что этим методом можно обнаружить лишь те планеты, орбита которых лежит в одной плоскости с точкой наблюдения.<br />На май 2011 года обнаружено 131 планета<ref>{{cite web|title=Interactive Extra-solar Planets Catalog: Transiting planets|publisher=Энциклопедия внесолнечных планет|url=http://www.exoplanet.eu/catalog-transit.php|author=Jean Schneider|accessdate=18 мая 2011|lang=en}}</ref>.
# [[Гравитационная линза|Метод гравитационного микролинзирования]]. Между наблюдаемым объектом (звездой, галактикой) и наблюдателем на Земле должна быть другая звезда (она выступает в роли линзы), фокусирующая своим гравитационным полем свет наблюдаемой звёздной системы. Если у звезды-линзы есть планеты, то появляется несимметричная кривая блеска и возможно отсутствие [[Ахроматический цвет|ахроматичности]]. У этого метода крайне ограниченное применение. Метод чувствителен к планетам с малой массой, вплоть до земной.<br />На май 2011 года было открыто 12 планет<ref>{{cite web|title=Interactive Extra-solar Planets Catalog: Candidates detected by microlensing|publisher=Энциклопедия внесолнечных планет|url=http://www.exoplanet.eu/catalog-microlensing.php|author=Jean Schneider|accessdate=18 мая 2011|lang=en}}</ref>.
# [[Астрометрия|Астрометрический]] метод. Основан на изменении собственного движения звезды под гравитационным воздействием планеты. С помощью астрометрии были уточнены массы некоторых экзопланет, в частности Эпсилона Эридана b. Будущее этого метода связано с орбитальными миссиями, такими, как [[Space Interferometry Mission|SIM]].
# Радионаблюдение пульсаров. Если вокруг [[Радиопульсар|пульсара]] вращаются планеты, то излучаемый сигнал имеет [[Колебания|осциллирующий]] характер. Мощные направленные пучки излучения образуют в пространстве [[Коническая поверхность|конические поверхности]]. Если на такой поверхности окажется Земля, тогда возможно зарегистрировать данное излучение. На март 2010 года у двух пульсаров найдено пять планет (3+2).
== Номенклатура ==
[[Файл:Planet HD 189733b.jpg|180px|Взгляд художника на планету [[HD 189733 b]]|thumb]]
Открытым экзопланетам в настоящее время присваиваются названия состоящие из названия звезды, около которой обращается планета, и дополнительной строчной буквы латинского алфавита, начиная с буквы «b» (например: [[51 Пегаса b]]). Следующей планете присваивается буква «c», потом «d» и так далее по алфавиту. При этом буква «a» в названии не используется, так как такое название подразумевало бы собственно саму звезду. Кроме того, следует обратить внимание на то, что планетам присваиваются названия в порядке их открытия, а не по мере удаления от звезды обращения. То есть, планета «с» может быть ближе к звезде, чем планета «b», просто открыта она была позднее (как, например, в системе [[Глизе 876]]).
В названиях экзопланет существовало ''исключение''. Дело в том, что до открытия системы [[51 Пегаса]] в 1995 году экзопланеты называли иначе. Первые обнаруженные экзопланеты у пульсара [[PSR 1257+12]] были названы прописными буквами PSR 1257+12 '''B''' и PSR 1257+12 '''C'''. Кроме того, после обнаружения новой, более близкой к звезде планеты, она была названа PSR 1257+12 '''A''', а не '''D'''. Впоследствии эти планеты были переименованы во избежание путаницы в соответствии с современной системой именования экзопланет.
Некоторые экзопланеты имеют дополнительные неофициальные «''прозвища''» (как, например, [[51 Пегаса b]] неофициально названа «Беллерофонт»). Однако в научном сообществе в настоящее время присвоение официальных личных имён планетам считается непрактичным и соответственно не практикуется.
== Свойства экзопланет ==
[[Файл:Extrasolar planet NASA2.jpg|thumb|330px|Сравнение Солнечной системы с системой [[55 Рака]]]]
[[Файл:Planet sizes-ru.svg|thumb|330px|Предположительные размеры планет типа [[Сверхземля]], в зависимости от их массы и химического состава<ref>{{cite web|url=http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2007/earthsized_planets.html|title=Scientists Model a Cornucopia of Earth-sized Planets|lang=en}}</ref>. Примеры таких планет: [[Планета-океан]] в значительной части состоящая из воды; [[Железная планета]], [[Углеродная планета]].]]
Планеты обнаружены приблизительно у 10 % звёзд, включенных в программы поисков. Их доля растёт по мере накопления данных и совершенствования техники наблюдения.
Большинство открытых экзопланет — это [[Газовые планеты|планеты-гиганты]] (так как планеты других типов обнаружить труднее). В последнее время открыто также несколько планет с массами порядка массы [[Нептун (планета)|Нептуна]] и ниже.
Наблюдается зависимость количества планет-гигантов от содержания тяжелых элементов (металлов) в звездах. Системы с планетами-гигантами встречаются также преимущественно у звёзд солнечного типа ([[Спектральный класс|классов]] K5-F5), в то время как у [[Красный карлик|красных карликов]] их доля значительно меньше (у 200 наблюдаемых красных карликов обнаружены пока что только три подобные системы). Последние открытия, сделанные методом гравитационного микролинзирования, говорят о широкой распространённости систем с планетами средней массы типа [[Уран (планета)|Урана]] и Нептуна вместо газовых гигантов. Это в первую очередь относится к маломассивным звёздам и звёздам с низким содержанием металлов.
Для ряда планет получена оценка их диаметра, что позволяет определить их плотность, а также строить предположения относительно наличия массивных ядер, состоящих из тяжёлых элементов. Европейские астрономы под руководством Тристана Гийо (Tristan Guillot) из Обсерватории Лазурного берега (Франция), установили, что при сравнении плотности планет с содержанием металлов в их звездах имеется определённая корреляция. Планеты, сформированные вокруг звёзд, которые являются столь же богатыми металлом, как наше Солнце, имеют маленькие ядра, в то время как планеты, звезды которых содержат в два-три раза больше металлов, имеют намного большие ядра.
Наиболее близкой по условиям к [[Земля|Земле]] экзопланетой, известной на 2009 год, является [[Глизе 581 c]], температура на которой, по предварительным оценкам, находится в диапазоне 0—40 °C. Также теоретически на этой планете возможно существуют запасы жидкой [[Вода|воды]] (что подразумевает возможность существования [[Жизнь|жизни]]).
== Некоторые планетные системы ==
[[Файл:UpsilonAndromedae D moons.jpg|250px|thumb|[[Ипсилон Андромеды]] [[Ипсилон Андромеды d|d]] — это [[газовый гигант]] [[Классификация экзопланет по Сударскому|класса II]], содержащий водные облака. Одним из открытых вопросов экзопланетологии является наличие у газовых гигантов массивных [[Экзолуна|лун]] способных удержать достаточно плотную [[Атмосфера|атмосферу]]. До сих пор наблюдений наличия лун сделано не было. В представлении художника вокруг Ипсилон Андромеды d обращается луна содержащая жидкий океан.]]
[[Файл:HD 69830 Planet.jpg|250px|thumb|Взгляд художника на планету [[HD 69830 d]], астероидный пояс звезды [[HD 69830]] на заднем плане]]
[[Файл:Artist's impression of pulsar planet B1620-26c.jpg|thumb|250px|Взгляд художника на планету [[PSR B1620-26c]] (открыта в [[2003]]); планете около 12,5 миллиардов лет, это старейшая из известных экзопланет]]
[[Файл:Triple-star sunset.jpg|thumb|250px|Взгляд художника на закат трёх светил на предполагаемом спутнике планеты [[HD 188753 Ab]]]]
[[Файл:OGLE-2005-BLG-390Lb.jpg|thumb|250px|Взгляд художника на планету [[OGLE-2005-BLG-390Lb]] (температура поверхности −220 °C), которая вращается вокруг звезды на расстоянии 20 000 световых лет от Земли; планета обнаружена с помощью гравитационного микролинзирования]]
* [[51 Пегаса]] — первая солнцеподобная звезда [[главная последовательность|главной последовательности]], у которой была обнаружена экзопланета.
* [[υ Андромеды]] — первая звезда главной последовательности, у которой была обнаружена многопланетная система.
* [[ε Эридана]] — не считая Солнца, это третья из [[Список ближайших звёзд|ближайших звёзд]], видимых без [[телескоп]]а. Самая ближайшая планетная система.
* [[55 Рака]] — на текущий момент (декабрь 2009) является одним из рекордсменов по числу открытых планет (5). Также — Gliese 581 (сентябрь 2010).
* [[μ Жертвенника]] — имеет одну из самых маломассивных известных экзопланет, возможно, принадлежащую к планетам земной группы.
* [[47 Большой Медведицы]] — среди обнаруженных планетарных систем, эта — одна из наиболее похожих на солнечную систему.
* [[γ Цефея]] — первая относительно тесная [[двойная звезда]], у одной из компонентов которой (γ Цефея A) была открыта планета.
* [[Gliese 876]] — первый [[красный карлик]], у которого была обнаружена [[планетная система]].
* [[HD 209458]] — содержит одну из самых примечательных экзопланет — HD 209458 b «[[Осирис (планета)|Осирис]]» — «испаряющаяся планета».
* [[OGLE-TR-56]] — первая звезда, планета которой была открыта транзитным методом.
* [[OGLE-235/MOA-53]] — первая экзопланета, обнаруженная благодаря эффекту [[гравитационное микролинзирование|гравитационного микролинзирования]].
* [[2M1207]] — вероятно, первое полученное изображение экстрасолнечной планетной системы.
* [[PSR 125712|PSR 1257+12]] — [[пульсар]], планетная система которого была первой из обнаруженных за пределами солнечной системы.
* [[HD 188753]] — первая тройная звёздная система, в которой была открыта экзопланета ([[HD 188753 Ab]]).
* [[HD 189733]] — впервые в истории изучения экзопланет была составлена карта температур поверхности для планеты [[HD 189733 b]].
* [[Глизе 581 c]] и [[Глизе 581 d]] — из известных в настоящее время экзопланет, они достаточно схожи с [[Земля|Землёй]].
* [[Глизе 581 e]] — наименьшая по массе из известных на данный момент (декабрь 2009) экзопланет.
* [[WASP-17 b]] — первая обнаруженная планета, которая вращается вокруг звезды в направлении, противоположном вращению самой звезды.
* [[COROT-7b]] — первая [[суперземля]] (февраль 2009), обнаруженная транзитным методом, и имеющая размер 1,68 размера Земли.
* [[GJ 1214 b]] — первая планета-океан (теоретически).
* [[HD 10180]] — Звезда с максимальным числом открытых планет. На август 2010 года было обнаружено семь планет.
* [[Глизе 581 g]] — планета с высокой вероятностью существования жидкой воды.
* [[Kepler-10b]] — первая железная планета (плотность планеты 8,8 г/см³).
* [[Kepler-11]] — [[звезда]], которая находится в созвездии [[Лебедь (созвездие)|Лебедя]] на расстоянии около 613 парсек от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, 6 планет.
* [[WASP-19 b]] — экзопланета с предположительно самым коротким из известных периодом обращения вокруг звезды, равным 0,7888399 земных суток (18,932 часа). На «2-ом месте» [[WASP-43 b]].
* [[WASP-33 b]] — самая горячая экзопланета, из известных на 2011 год. Температура 3200 °C.
* [[WASP-43 b]] и [[GJ 1214 b]] — обладают самыми «тесными» орбитами. [[WASP-43 b]] — среди [[горячий юпитер|горячих гигантов]], [[GJ 1214 b]] — среди [[сверхземля|сверхземель]]. У WASP-43 b большая полуось 0.014 а.е. (2 млн км или 5 звездных радиусов). Родительская звезда WASP-43 — самая маломассивная звезда из всех, около которых вообще были обнаружены горячие гиганты. У GJ 1214 b большая полуось равна 0.014 ± 0.0019 а. е .(эксцентриситет орбиты меньше 0.27 — слабоэллиптичная орбита)
== Последствия открытия экзопланет ==
Открытие экзопланет позволило астрономам сделать вывод: планетные системы — явление в космосе распространённое. До сих пор нет общепризнанной теории образования планет, но теперь, когда появилась возможность подвести статистику, ситуация в этой области меняется к лучшему. Большинство обнаруженных систем сильно отличается от солнечной — скорее всего это объясняется [[Эффект экспериментальной селекции|селективностью применяемых методов]] (легче всего обнаружить короткопериодичные массивные планеты). В большинстве случаев планеты, [[Планеты, пригодные для жизни|подобные Земле]], современными методами в таких планетных системах обнаружить пока невозможно. Интересно, что у звезды [[Эпсилон Эридана]] (которая вместе с [[Тау Кита]] и [[Эпсилон Индейца]] считается одной из трёх ближайших к Солнцу звёзд, подходящих для существования жизни, см.: [[SETI]]) также обнаружена планетная система, хотя достоверность этого открытия пока остаётся под вопросом.
=== «Закрытие» экзопланет ===
Тщательное изучение спектра звезды WASP-9 с помощью высокоточного спектрометра HARPS выявило в нём следы второго звездного спектра. Таким образом, планеты [[WASP-9b]] не существует<ref>[http://www.allplanets.ru/novosti.htm#140 Новости планетной астрономии<!-- Заголовок ссылки сгенерирован ботом -->]</ref>.
== См. также ==
* [[Списки экзопланетных систем]]
== Примечания ==
{{примечания}}
== Литература ==
* {{статья
|автор = Бурба Г.
|заглавие = Оазисы экзопланет
|ссылка = http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2854/
|издание = Вокруг света
|место = М.
|год = 2006
|номер = 9 (2792)
|страницы = 38—45
}}
* {{статья
|автор = Левин А.
|заглавие = Свита звезд
|ссылка = http://www.popmech.ru/part/?articleid=5011&rubricid=3
|издание = Популярная механика
|место = М.
|год = 2009
|номер = 1 (75)
|страницы = 24—29
}}
* {{статья
|автор = Burrows A.
|заглавие = A theoretical look at the direct detection of giant planets outside the Solar System
|ссылка = http://www.nature.com/nature/journal/v433/n7023/full/nature03244.html
|издание = Nature
|язык = en
|год = 20 January 2005
|номер = 433
|страницы = 261—268
}}
== Ссылки ==
{{Навигация
|Тема = Экзопланета
|Портал = Экзопланетология
|Викисловарь = Экзопланета
|Викиновости = Категория:Экзопланеты
|Викисклад = Category:Exoplanets
|Проект = Звёзды/Экзопланеты|Экзопланеты}}
* [http://www.obspm.fr/planets Энциклопедия внесолнечных планет]
* [http://www.obspm.fr/encycl/catalog.html Каталог внесолнечных планет]
* [http://www.obspm.fr/encycl/overview.html Обзор методик поиска внесолнечных планет]
* [http://www.astronet.ru/db/msg/1195804 Ученые нашли простой и доступный способ поиска других солнечных систем]
* [http://www.astronet.ru/db/msg/1197221 Новые свидетельства в пользу существования планетной системы около Веги]
* [http://www.astronet.ru/db/msg/1195329 Статья о экзопланете в М4]
* http://exoplanets.org/
* [http://exoplanet.eu/ The Extrasolar Planets Encyclopaedia]
* [http://astron.berkeley.edu/~gmarcy/encarta.html Открытие внесолнечных планет]
* [http://www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/column/?item_id=2854 Оазисы экзопланет]
* [http://www.allplanets.ru/index.htm Экзопланеты по Воробьевой]
* [http://infuture.ru/news.php?news_id=87 Поразительные экзопланеты]
* Алексей Левин. [http://elementy.ru/lib/430717 Свита звезд: экзопланеты] Популярная механика № 1, 2009
* [http://www.scientific.ru/hubble/anka/0904/anka040916.html Планета около коричневого карлика]
* [http://planetquest.jpl.nasa.gov/atlas/atlas_index.cfm New worlds atlas]
* [http://www.astronet.ru/db/varstars/msg/1189710/ekso.html Подборка ссылок на научные статьи об экзопланетах]
* [http://starmission.ru/blog/exoplanets/327.html Астрономы из Южной Африки нашли свидетельства двойной планетарной системы]
{{Классы экзопланет}}
[[Категория:Экзопланеты|*]]
[[Категория:Планетоподобные тела]]
{{Link FA|en}}
{{Link FA|hu}}
{{Link FA|th}}
{{Link FA|zh}}
{{Link GA|es}}
[[ar:كوكب خارج المجموعة الشمسية]]
[[be-x-old:Экзаплянэта]]
[[bg:Екзопланета]]
[[bn:বহিঃসৌর জাগতিক গ্রহ]]
[[br:Ezplanedenn]]
[[bs:Vansolarna planeta]]
[[ca:Planeta extrasolar]]
[[cs:Exoplaneta]]
[[cv:Экзопланета]]
[[cy:Planed allheulol]]
[[da:Exoplanet]]
[[de:Extrasolarer Planet]]
[[el:Εξωηλιακός πλανήτης]]
[[en:Extrasolar planet]]
[[eo:Ekstersunsistema planedo]]
[[es:Planeta extrasolar]]
[[eu:Exoplaneta]]
[[ext:Pranetas essusolaris]]
[[fa:سیاره فراخورشیدی]]
[[fi:Eksoplaneetta]]
[[fr:Exoplanète]]
[[gl:Planeta extrasolar]]
[[he:כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש]]
[[hi:ग़ैर-सौरीय ग्रह]]
[[hr:Ekstrasolarni planeti]]
[[hu:Exobolygó]]
[[id:Planet luar surya]]
[[io:Exoplaneto]]
[[it:Pianeta extrasolare]]
[[ja:太陽系外惑星]]
[[jv:Planèt jaban surya]]
[[ka:ეგზოპლანეტა]]
[[ko:외계 행성]]
[[kv:Экзопланета]]
[[la:Extrasolaris planeta]]
[[lb:Exoplanéit]]
[[li:Exoplaneet]]
[[lt:Egzoplaneta]]
[[lv:Citplanēta]]
[[mk:Егзопланета]]
[[ml:സൗരയൂഥേതരഗ്രഹം]]
[[ms:Planet luar suria]]
[[nl:Exoplaneet]]
[[nn:Ekstrasolar planet]]
[[no:Eksoplanet]]
[[pl:Planeta pozasłoneczna]]
[[pt:Exoplaneta]]
[[ro:Exoplanetă]]
[[scn:Pianeta extrasulari]]
[[simple:Extrasolar planet]]
[[sk:Extrasolárna planéta]]
[[sl:Zunajosončni planet]]
[[sq:Ekzoplaneti]]
[[sr:Екстрасоларне планете]]
[[sv:Exoplanet]]
[[ta:புறக்கோள்]]
[[th:ดาวเคราะห์นอกระบบ]]
[[tl:Planetang ekstrasolar]]
[[tr:Güneş dışı gezegen]]
[[uk:Екзопланета]]
[[vi:Hành tinh ngoài hệ Mặt Trời]]
[[zh:太陽系外行星]]
[[zh-yue:太陽系外行星]]' |
Была ли правка сделана через выходной узел сети Tor (tor_exit_node ) | 0 |
Unix-время изменения (timestamp ) | 1308119994 |