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Lista de exoplanetas más cercanos

Fomalhaut b (Dagon), a 25 años luz de distancia, con su estrella madre Fomalhaut apagada, como lo fotografió el Hubble en 2012. [1] En 2020 se determinó que este objeto era una nube de escombros en expansión debido a una colisión de asteroides en lugar de una planeta. [2]
Distribución de los exoplanetas conocidos más cercanos a marzo de 2018

Hay 5.742 exoplanetas conocidos , o planetas fuera del Sistema Solar que orbitan una estrella, al 1 de junio de 2024; sólo una pequeña fracción de ellos se encuentra en las proximidades del Sistema Solar. [3] Dentro de 10 parsecs (32,6 años luz ), hay 104 exoplanetas listados según lo confirmado por el Archivo de Exoplanetas de la NASA . [nota 1] [4] Entre las más de 500 estrellas y enanas marrones conocidas en un radio de 10 pársecs, [5] [nota 2] se ha confirmado que alrededor de 60 tienen sistemas planetarios; 51 estrellas en este rango son visibles a simple vista, [nota 3] [7] ocho de las cuales tienen sistemas planetarios.

El primer informe de un exoplaneta dentro de este rango fue en 1998 para un planeta que orbita alrededor de Gliese 876 (a 15,3 años luz (ly) de distancia), y el último, de 2023, son dos alrededor de Gliese 367 (30,7 ly). Los exoplanetas más cercanos son los que se encuentran orbitando la estrella más cercana al Sistema Solar, que es Próxima Centauri, a 4,25 años luz de distancia. El primer exoplaneta confirmado descubierto en el sistema Próxima Centauri fue Proxima Centauri b , en 2016. HD 219134 (21,6 ly) tiene seis exoplanetas, el número más alto descubierto para cualquier estrella dentro de este rango.

La mayoría de los exoplanetas cercanos conocidos orbitan cerca de sus estrellas. La mayoría son significativamente más grandes que la Tierra, pero algunos tienen masas similares, incluidos los planetas alrededor de YZ Ceti , Gliese 367 y Proxima Centauri, que pueden ser menos masivos que la Tierra. Se plantea la hipótesis de que varios exoplanetas confirmados son potencialmente habitables , siendo Proxima Centauri b y GJ 1002 b (15,8 ly) considerados entre los candidatos más probables. [8] La Unión Astronómica Internacional ha asignado nombres propios a algunos cuerpos extrasolares conocidos, incluidos exoplanetas cercanos, a través del proyecto NameExoWorlds . Los planetas nombrados en el evento de 2015 incluyen los planetas alrededor de Epsilon Eridani (10,5 ly) y Fomalhaut , [nota 4] [11] mientras que los planetas nombrados en el evento de 2022 incluyen los que rodean Gliese 436 , Gliese 486 y Gliese 367 . [12]

Exoplanetas dentro de 10 parsecs

Objetos excluidos

A diferencia de los cuerpos del Sistema Solar , no existe un método claramente establecido para reconocer oficialmente un exoplaneta. Según la Unión Astronómica Internacional , un exoplaneta debe considerarse confirmado si no ha sido cuestionado durante cinco años después de su descubrimiento. [90] Ha habido ejemplos en los que se ha propuesto la existencia de exoplanetas, pero incluso después de estudios de seguimiento, algunos astrónomos todavía consideran dudosa su existencia. Dichos casos incluyen Wolf 359 (7,9 años, en 2019), [23] LHS 288 (15,8 años, en 2007), [91] Gliese 682 (16,3 años, en 2014), [47] 40 Eridani A (16,3 años, en 2018), [92] [72] y GJ 1151 (26,2 años, en 2021). [93] [94] [95] También hay varios casos en los que los exoplanetas propuestos fueron posteriormente refutados por estudios posteriores, incluidos candidatos alrededor de Alpha Centauri B (4,36 años), [96] la estrella de Barnard (5,96 años), [97] [98 ] Kapteyn's Star (12,8 años), [99] Van Maanen 2 (14,1 años), [100] Groombridge 1618 (15,9 años), [101] AD Leonis (16,2 años), [102] VB 10 (19,3 años), [ 103] y Fomalhaut (25,1 años). [2]

En 2021 se detectó un planeta candidato alrededor de Vega , aunque aún no se ha confirmado. [104] Otro planeta candidato, el Candidato 1 , fue fotografiado directamente alrededor de Alfa Centauri A, aunque también puede ser un grupo de asteroides o un artefacto del mecanismo de descubrimiento. [105]

El Grupo de Trabajo sobre Planetas Extrasolares de la Unión Astronómica Internacional adoptó en 2003 una definición de trabajo sobre el límite superior de lo que constituye un planeta: no ser lo suficientemente masivo como para sostener la fusión termonuclear de deuterio . Algunos estudios han calculado que esta masa es alrededor de 13 veces la de Júpiter y, por lo tanto, los objetos más masivos generalmente se clasifican como enanas marrones . [106] Se ha demostrado que algunos exoplanetas candidatos propuestos son lo suficientemente masivos como para superar el umbral y, por lo tanto, probablemente sean enanas marrones, como es el caso de: SCR 1845-6357 B (13,1 ly), [107] SDSS J1416+1348 B (30,3 ly), [108] y WISE 1217+1626 B (30 ly). [109]

Quedan excluidos de la lista actual ejemplos conocidos de posibles subenanas marrones que flotan libremente , o " planetas rebeldes ", que son cuerpos que son demasiado pequeños para sufrir fusión pero que no giran alrededor de una estrella. Ejemplos conocidos incluyen: WISE 0855−0714 (7,4 ly), [110] UGPS 0722-05 , (13,4 ly) [111] WISE 1541−2250 (18,6 ly), [112] y SIMP J01365663+0933473 (20,0 ly) . [113]

Ver también

Notas

  1. ^ Los valores enumerados se toman principalmente del Archivo de exoplanetas de la NASA , [4] pero otras bases de datos incluyen algunas entradas de exoplanetas adicionales etiquetadas como "Confirmadas" que aún no se han compilado en el archivo de la NASA. Estas bases de datos incluyen:
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    "Explorador de datos de exoplanetas". Base de datos de órbitas de exoplanetas . Encuesta planetaria de California. Haga clic en el botón "+" para visualizar parámetros adicionales .
    "Catálogo abierto de exoplanetas". Haga clic en "Mostrar opciones" para visualizar parámetros adicionales . Archivado desde el original el 2 de septiembre de 2017 . Consultado el 14 de febrero de 2015 .
  2. ^ Como referencia, el sistema estelar número 100 más cercano conocido en abril de 2021 fue EQ Pegasi (20,4 años). [5]
  3. ^ Según la escala de Bortle , un objeto astronómico es visible a simple vista en condiciones "típicas" de cielo oscuro en una zona rural si tiene una magnitud aparente inferior a +6,5. A simple vista, la magnitud límite es de +7,6 a +8,0 en condiciones "excelentes" de cielo oscuro (con esfuerzo). [6]
  4. ^ La estrella Epsilon Eridani fue nombrada Ran (en honor a Rán , la diosa nórdica del mar), y el planeta Epsilon Eridani b fue nombrado AEgir (en honor a Ægir , el marido de Rán), [9] mientras que el planeta Fomalhaut b fue nombrado Dagon (en honor a Dagón , un antiguo “dios pez” sirio [10] ). [11]
  5. ^ La convención de nomenclatura de exoplanetas asigna letras sin mayúscula a partir de b a cada planeta según el orden cronológico de su informe inicial y en orden creciente de distancia de la estrella madre para los planetas informados al mismo tiempo. Las letras omitidas significan planetas que aún no se han confirmado o planetas que se han retraído por completo.
  6. ^ La mayoría de las masas de exoplanetas reportadas tienen márgenes de error muy grandes (normalmente, entre 10% y 30%). La masa de un exoplaneta generalmente se ha inferido a partir de mediciones de cambios en la velocidad radial de la estrella anfitriona, pero este tipo de medición solo permite una estimación de los parámetros orbitales del exoplaneta, pero no de su inclinación orbital ( i ). Como tal, la mayoría de los exoplanetas solo tienen una masa mínima estimada (M real *sin( i )), donde estadísticamente se espera que sus verdaderas masas se acerquen a este mínimo, con solo alrededor del 13% de posibilidades de que la masa de un exoplaneta sea mayor. más del doble de su masa mínima. [13]

Referencias

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