Это список открытий экзопланет , которые были первыми по нескольким критериям, включая:
и другие.
Выбор «первой» зависит от определения и подтверждения, как указано ниже. Каждая из трех систем, обнаруженных до 1994 года, имеет недостаток: Гамма Цефея b была неподтверждена до 2002 года; в то время как планеты PSR B1257+12 вращаются вокруг пульсара. Это оставляет 51 Pegasi b (открытую и подтвержденную в 1995 году) первой подтвержденной экзопланетой вокруг обычной звезды.
Первый | Планета | Звезда | Год | Примечания |
---|---|---|---|---|
Первая обнаруженная экзопланета позже подтверждена | Гамма Цефея Ab | Гамма Цефея | 1988 (подозревается), 2002 (подтверждено) | Первое доказательство существования экзопланеты, получившее позднее подтверждение. |
Первые подтвержденные экзопланеты | ПСР В1257+12 Б ПСР В1257+12 С | ПСР В1257+12 | 1992 | Первые суперземли . [1] Эти экзопланеты вращаются вокруг пульсара. |
Первая подтвержденная экзопланета вокруг обычной звезды | 51 Пегас б | 51 Пегас | 1995 | Первая убедительная экзопланета, обнаруженная вокруг звезды, подобной Солнцу. [2] Хотя минимальная масса HD 114762 b была достаточно велика (11 масс Юпитера), чтобы она могла быть коричневым карликом, минимальная масса 51 Peg b означала, что она почти наверняка близка к массе Юпитера. |
Метод обнаружения | Планета | Звезда | Год | Примечания |
---|---|---|---|---|
Первая планета, обнаруженная с помощью пульсарной синхронизации | ПСР В1257+12 Б ПСР В1257+12 С | ПСР В1257+12 | 1992 | Первые суперземли . [1] |
Первая планета, обнаруженная с помощью лучевой скорости | 51 Пегас б | 51 Пегас | 1995 | Первая убедительная экзопланета, обнаруженная вокруг звезды, подобной Солнцу. [2] Хотя минимальная масса HD 114762 b была достаточно велика (11 масс Юпитера), чтобы она могла быть коричневым карликом, минимальная масса 51 Peg b означала, что она почти наверняка близка к массе Юпитера. |
Первая планета, обнаруженная с помощью транзита | ОГЛЕ-ТР-56 б | ОГЛЕ-ТР-56 | 2002 | [3] Это также была вторая планета, обнаруженная с помощью транзита, [3] и самая дальняя планета, известная на момент открытия. [3] Первой экзопланетой, обнаруженной с помощью транзита, была HD 209458 b , которая уже была открыта методом лучевых скоростей. [3] [4] |
Первая планета, обнаруженная с помощью гравитационного линзирования | OGLE-2003-BLG-235L б | OGLE-2003-BLG-235L / MOA-2003-BLG-53L | 2004 | Это было обнаружено независимо командами OGLE и MOA . [5] |
Первая экзопланета, обнаруженная с помощью прямой съемки внесолнечной планеты | 2М1207 б | 2М1207 | 2004/ 2005 | Может быть коричневым карликом, а не планетой, в зависимости от механизма формирования и выбранных определений. [6] |
Первая планета, обнаруженная с помощью переменного звездного времени | V391 Пегас б | V391 Пегас | 2007 | Планета была обнаружена путем изучения отклонений частоты пульсации субкарликовой звезды. [7] |
Первая экзопланета, обнаруженная с помощью непрямых снимков (видимый свет) | Фомальгаут б | Фомальгаут | 2008 | Обнаружен по свету, отражающемуся от пылевого облака, окружающего планету. [8] Первая планета, вращающаяся вокруг звезды ABO. В 2020 году этот объект был определен как расширяющееся облако мусора от столкновения астероидов, а не как планета. [9] |
Первая внесолнечная планета, обнаруженная с помощью астрометрических наблюдений | HD 176051 б | HD 176051 А или HD 176051 B | 2010 | Вращается вокруг одной из звезд в двойной звездной системе, хотя неизвестно, вокруг какого компонента она вращается. |
Первая экзопланета, обнаруженная по орбитальным возмущениям другой планеты | Кеплер-19c | Кеплер-19 ( КОИ-84 , TYC 3134-1549-1 ) | 2011 | Обнаружено методом транзитно-временных вариаций. Его существование было выведено из гравитационного влияния, которое он оказывал на орбитальную периодичность Kepler-19b . [10] [11] |
Первые экзопланеты, обнаруженные по изменениям орбитальной фазы отраженного света | Кеплер-70б , Кеплер-70с [12] | Кеплер-70 | 2011 | Теперь сомнительно. [13] [14] |
Первая экзопланета, открытая методом вариации длительности транзита | Кеплер-88c | Кеплер-88 (KOI-142) | 2013 | Как изменение времени транзита, так и изменение длительности транзита измерялись для измерения отклонений от регулярной орбиты Kepler-88b. Отклонения длительности и времени транзита планеты помогли обнаружить Kepler-88c. [15] |
Некоторые из этих планет уже были открыты другим методом, но были первыми, обнаруженными перечисленным методом.
Метод обнаружения | Планета | Звезда | Год | Примечания |
---|---|---|---|---|
Первая планета, обнаруженная с помощью лучевой скорости | Гамма Цефея Ab | Гамма Цефея | 1988 | Первое доказательство существования экзопланеты, получившее позднее подтверждение. |
Первая планета, обнаруженная с помощью пульсарной синхронизации | ПСР В1257+12 Б ПСР В1257+12 С | ПСР В1257+12 | 1992 | [1] |
Первая планета, обнаруженная методом транзита | HD209458 б | HD209458 | 1999 | Эта первая экзопланета, обнаруженная как транзитная, уже была обнаружена методом лучевой скорости. Это также первая планета, обнаруженная более чем одним методом. [3] [4] |
Первая полученная прямая фотография экзопланеты (инфракрасная) | 2М1207 б | 2М1207 | 2004/ 2005 | Может быть суб-коричневым карликом вместо планеты, в зависимости от механизма формирования и выбранных определений. Если это планета, то это первая известная планета вокруг коричневого карлика. |
Первая полученная прямая фотография экзопланеты, вращающейся вокруг «обычной» звезды (инфракрасное изображение) | DH Тельца b | DH Таури | 2005 | Пересмотренные массы помещают его ниже предела горения дейтерия. [16] Может быть компаньоном коричневого карлика. [17] DH Tauri b и GQ Lupi b были подтверждены как спутники в течение примерно трех месяцев в 2005 году. Оба могут быть коричневыми карликами . Если одна из них является планетой, то это первая планета, вращающаяся вокруг «нормальной» звезды, возможно, первая экзопланета, полученная путем прямого снимка. |
Первая полученная прямая фотография внесолнечной планеты, вращающейся вокруг звезды, подобной Солнцу (инфракрасное изображение) | AB Живописец б | AB Пикторис | 2005 | [18] Он имеет10 ± 1 М Дж . [19] GQ Lupi b была обнаружена ранее. [20] Однако может быть компаньоном коричневого карлика. 1RXS J160929.1−210524 b был найден позже. [21] Пересмотренная масса помещает его на пределе горения дейтерия или выше. Может быть субкоричневым карликом вместо планеты, в зависимости от механизма формирования и выбранных определений. Орбитальный статус компаньона был подтвержден в 2010 году. [22] |
Первая планета с наблюдаемым вторичным затмением (инфракрасное) | HD209458 б | HD209458 | 2005 | Планета была открыта в 1999 году. Это первое обнаружение света от объекта с явным планетарным происхождением. [23] |
Первая планета, охарактеризованная с помощью атмосферной спектроскопии | HD209458 б | HD209458 | 2007 | [24] также [25] HD 189733 b была охарактеризована спектроскопически всего несколько месяцев спустя. [26] Для всех более ранних экзопланет, полученных методом прямого сканирования , например, 2M1207 b , DH Tauri b или GQ Lupi b, были получены пространственно-разрешенные спектроскопические наблюдения, но для объектов требуется подтверждение их планетарного происхождения. |
Первые планеты, непосредственно охарактеризованные посредством астрометрических наблюдений | Глизе 876 б и Глизе 876 с | Глизе 876 | 2009 | |
Первая планета, обнаруженная по изменениям отраженного света в видимом свете | CoRoT-1b [27] | CoRoT-1 | 2009 | Планета, о которой идет речь, уже была открыта транзитным методом. |
Первая планета, охарактеризованная с помощью пространственно-разрешенной атмосферной спектроскопии | HR 8799 с | HR8799 | 2010 | [28] [29] Несколько спектров экзопланет Direct imaging могут быть более ранними, но для объектов требуется подтверждение планетарного происхождения. Особенно AB Pictoris b является кандидатом, если будет подтверждено, что его масса10 ± 1 М Дж . [19] |
Первые планеты, обнаруженные с помощью эллипсоидальных изменений блеска родительской звезды | HAT-P-7b | HAT-P-7 | 2010 | [30] |
Первые планеты, обнаруженные методом вариации времени транзита | Кеплер-9б , Кеплер-9с | Кеплер-9 | 2010 | Для подтверждения обнаружения обеих планет методом транзита использовалась вариация времени транзита. [31] |
Первая планета, обнаруженная методом изменения длительности транзита | Кеплер-16b [32] | Кеплер-16 | 2011 | Орбитальное движение трехчастичной системы Кеплер-16 вызывает изменения продолжительности звездных затмений и планетарных транзитов. |
Первая обнаруженная планета с затменной двойной системой и хорошо охарактеризованной орбитой | Кеплер-16б | Кеплер-16 | 2011 | Сама Kepler-16b была обнаружена транзитным методом. Существуют звезды с более ранними обнаружениями посредством затменных двойных синхронизаций. Однако, либо эти сигналы совпали с нестабильными орбитами, либо точные орбиты неизвестны. [33] |
Первая планета, обнаруженная по изменениям блеска из-за релятивистского излучения | ТрЭС-2б | ТрЭС-2А | 2012 | [34] |
Открыта первая наклонная многопланетная система | Кеплер-56b , c и d | Кеплер-56 | 2013 | [35] |
Первая внесолнечная планета обнаружена с помощью поляриметрии | DH Тельца б / GSC 6214-210 б | DH Таури / ГСК 6214-210 | 2021 | «поляризация в несколько десятых процента для DH Tau B и GSC 6214-210 B в H-диапазоне» ... «маловероятно, что она вызвана межзвездной пылью». ... «поляризация, скорее всего, возникает из-за околозвездных дисков». [36] Оба компаньона могут быть коричневыми карликами или экзопланетами . Поляризованный рассеянный свет был обнаружен для HD 189733 b в 2008 году. [37] Это не было подтверждено и оспаривалось двумя отдельными командами. [38] [39] [40] Возможно, «событие, связанное с сахарской пылью, над обсерваторией Ла-Пальма в августе 2008 года». [40] HD 189733 b была обнаружена в 2005 году. |
Тип системы | Планета | Звезда | Год | Примечания |
---|---|---|---|---|
Первая экзопланета, обнаруженная в одиночной звездной системе | ПСР В1257+12 Б ПСР В1257+12 С | ПСР В1257+12 | 1992 | Открыты первые внесолнечные планеты. [41] |
Открыта первая многопланетная внесолнечная система | ПСР B1257+12 А ПСР B1257+12 Б ПСР B1257+12 С | ПСР В1257+12 | 1992 | Первая пульсарная планетная система. |
Первая планета, обнаруженная на околоземной орбите | ПСР В1620-26 б | ПСР Б1620-26 | 1993 | Вращается вокруг пульсара и белого карлика. Открытие подтверждено в 2003 году. |
Первая планета, обнаруженная в шаровом скоплении | ПСР В1620-26 б | ПСР Б1620-26 | 1993 | Расположен в Мессье 4 . |
Первая планета, обнаруженная в системе множественных звезд главной последовательности | 55 Рак б | 55 Рак | 1996 | У 55 Cnc есть далекий спутник — красный карлик.
|
Открыта первая «свободно плавающая» планета [NB 1] | Ю Ори 68 | — | 2000 | ~5 M Юпитера [42] Изолированный статус требует подтверждения. Может быть компаньоном SE 70; требует подтверждения. [43] S Ori J053810.1-023626 (S Ori 70) имеет массу 3 M Юпитера ; требуется подтверждение. [44] [45] |
Первая двойная звездная система, в которой оба компонента имеют отдельные планетные системы. | HD 20781 б HD 20781 с HD 20782 б | HD 20781 HD 20782 | 2011 | |
Первая многопланетная система в многозвездной системе, где несколько планет вращаются вокруг нескольких звезд. | Кеплер-47б Кеплер-47с | Кеплер-47 | 2012 | [46] [47] Предполагается, что по состоянию на 2009 год катаклизмическая переменная звезда NN Serpentis имеет по крайней мере 2 планеты. [48] |
Тип звезды | Планета | Звезда | Год | Примечания |
---|---|---|---|---|
Первая обнаруженная планета-пульсар | ПСР В1257+12 Б ПСР В1257+12 С | ПСР В1257+12 | 1992 | [41] [1] |
Первая известная планета, вращающаяся вокруг белого карлика . | ПСР В1620-26 б | ПСР Б1620-26 | 1993 | Вращается вокруг пульсара и белого карлика. Открытие подтверждено в 2003 году. GD 66 b был анонсирован в 2007 году, но не был подтвержден. |
Первая известная экзопланета, вращающаяся вокруг звезды главной последовательности (подобной Солнцу) | 51 Пегас б | 51 Пегас | 1995 | Первый горячий Юпитер . [41] |
Первая известная планета, вращающаяся вокруг красного карлика | Глизе 876 б | Глизе 876 | 1998 | [49] [50] |
Открыта первая «свободно плавающая» планета [NB 1] | Ю Ори 68 | — | 2000 | ~5 M Юпитера [42] Изолированный статус требует подтверждения. Может быть компаньоном SE 70; требует подтверждения. [43] S Ori J053810.1-023626 (S Ori 70) имеет массу 3 M Юпитера ; требуется подтверждение. [44] [45] |
Первая известная планета, вращающаяся вокруг гигантской звезды | γ Цефей Ab | Гамма Цефея А | 2002 | Iota Draconis b / Hypatia была опубликована в том же месяце (сентябрь 2002 г.). Было объявлено, что Gamma Cephei Ab / Tadmor подтверждена после первоначального открытия в 1988 г. Хотя по времени это ничья, последняя оценка массы составляет 16,4+9,3 −4,0 M J для Iota Draconis b , вероятно, находится выше предела горения дейтерия, что делает значение 6,6+2,3 −2,8 M J Gamma Cephei Ab, скорее всего, будет первым. |
Первая известная планета, вращающаяся вокруг коричневого карлика . | 2М1207 б | 2М1207 | 2004 | На самом деле может быть суб-коричневым карликом , а не планетой, в зависимости от механизма формирования и выбранных определений. Первая напрямую полученная фотография планеты. |
Первая известная планета, вращающаяся вокруг звезды ABO (бело-голубая звезда) | Фомальгаут б | Фомальгаут | 2008 | Первая экзопланета, обнаруженная с помощью видимого света. В 2020 году этот объект был определен как расширяющееся облако обломков от столкновения астероидов, а не как планета. [9] |
Первая подтверждённая планета, вращающаяся только вокруг белого карлика . | WD 0806−661 Б | WD 0806−661 | 2011 |
Тип планеты | Планета | Звезда | Год | Примечания |
---|---|---|---|---|
Первая обнаруженная суперземля [NB 2] | ПСР В1257+12 Б ПСР В1257+12 С | ПСР В1257+12 | 1992 | Открыты первые планеты. [41] |
Первый горячий Юпитер | 51 Пегас б | 51 Пегас | 1995 | Первая обнаруженная планета, вращающаяся вокруг звезды главной последовательности. |
Обнаружена первая испаряющаяся планета | HD209458 б | HD209458 | 1999 | Первая транзитная планета. [41] |
Открыта первая «свободно плавающая» планета [NB 1] | Ю Ори 68 | — | 2000 | ~5 M Юпитера [42] Изолированный статус требует подтверждения. Может быть компаньоном SE 70; требует подтверждения. [43] S Ori J053810.1-023626 (S Ori 70) имеет массу 3 M Юпитера ; требуется подтверждение. [44] [45] |
Первая внесолнечная планета земной группы , вращающаяся вокруг звезды главной последовательности | 55 Рак е | 55 Рак | 2004 | Mu Arae c (открыт в 2004 году) был предложен как планета земного типа, но его земная природа не подтверждена, так как нет доступных измерений радиуса, поэтому плотность неизвестна. Минимальная масса сопоставима с массой Урана , который не является планетой земного типа. Первой экзопланетой, плотность которой совместима с плотностью каменистой планеты, была CoRoT-7b в 2009 году. 55 Cancri e была обнаружена как планета земного типа в 2011 году. |
Первая суперземля , вращающаяся вокруг звезды главной последовательности [NB 2] | Глизе 876 д | Глизе 876 | 2005 | Вращается вокруг красного карлика. |
Первая ледяная экзопланета, вращающаяся вокруг звезды главной последовательности | OGLE-2005-BLG-390Lb | OGLE-2005-BLG-390L | 2006 | Вращается вокруг красного карлика. Ледяная природа этой планеты не подтверждена, так как нет доступных измерений радиуса, поэтому плотность неизвестна. Первая экзопланета, известная своей плотностью, совместимой с ледяной планетой, — это GJ 1214 b, хотя даже в этом случае есть другие возможности для состава. |
Первый кандидат на роль планеты-океана ; также первая малая планета в пределах околозвездной обитаемой зоны | Глизе 581d | Глизе 581 | 2007 | Вращается вокруг красного карлика. Эта планета вращается немного дальше от звезды, но парникового эффекта было бы достаточно, чтобы сделать эту планету пригодной для жизни. Другой кандидат на роль планеты-океана, GJ 1214 b , был обнаружен транзитом, в ходе которого была рассчитана плотность и определено, что эта планета является планетой-океаном. Сейчас оспаривается. [51] [52] |
Первый аналог Юпитера | ХИП 11915 б | ХИП 11915 | 2015 | Это открытие повышает вероятность того, что HIP 11915 станет первым обнаруженным аналогом Солнечной системы . |
Записывать | Планета | Звезда | Год | Примечания |
---|---|---|---|---|
Опубликована первая карта экзопланеты | HD189733 б | HD189733 | 2007 | Рассматриваемая карта представляет собой карту теплового излучения. [53] |
Первая многопланетная внесолнечная система, полученная путем прямого снимка | HR 8799 б HR 8799 в HR 8799 г HR 8799 д | HR8799 | 2008 | |
Первая обнаруженная планета с ретроградной орбитой | ВАСП-17б | ВАСП-17 | 2009 | Планета HAT-P-7b была открыта до WASP-17b, но ее ретроградная природа была объявлена после WASP-17b. Планета Nu Octantis Ab , чья орбита ретроградна в тесной двойной звезде, предполагалась с 2004 года, хотя это не было подтверждено до 2021 года. [54] |
Первая обнаруженная планета, вращающаяся вокруг звезды, похожей на Солнце, в звездном скоплении | Пр0201б Пр0211б | Пр0201 Пр0211 | 2012 | Звездное скопление Бихайв Кластер. [55] |
Первый зарегистрированный транзит планета-планета | Кеплер-89д Кеплер-89е | Кеплер-89 | 2012 | Было обнаружено, что Kepler-89e частично пересекает Kepler-89d. [56] |
Первая экзопланета с серьезным потенциалом для поддержания жизни | Кеплер-62f | Кеплер-62 | 2013 | Kepler-62f была первой планетой, близкой по размеру к Земле , обнаруженной в пределах обитаемой зоны своей звезды . [57] [58] |
Первая транзитная планета обнаружена в звездном скоплении | Кеплер-66б Кеплер-67б | Кеплер-66 Кеплер-67 | 2013 | Звездное скопление NGC 6811 ; эти две планеты на момент открытия были всего двумя из шести планет, известных в звездных скоплениях. [59] |
Первая карта облачного покрова экзопланеты | Кеплер-7б | Кеплер-7 | 2013 | Наблюдения показывают облачность на западе и ясное небо на востоке. [60] |
Первая внесолнечная планета, не находящаяся под действием приливного захвата, для которой удалось измерить продолжительность дня | Бета Живописца b | Бета Живописца | 2014 | Скорость вращения была рассчитана как 8,1 часа. [61] |
Первая планета, в стратосфере которой обнаружена вода | ВАСП-121б | ВАСП-121 | 2017 | [62] [63] |
Первая внесолнечная планетная система с одной лучевой скоростью и одной непосредственно наблюдаемой планетой | Бета Pictoris b Бета Pictoris c | Бета Живописца | 2019 | [64] |
Первая планета - изгой с массой Земли , не ограниченная ни одной звездой и свободно дрейфующая в галактике Млечный Путь . | OGLE-2016-BLG-1928 | — | 2020 | Обнаружено с помощью методов микролинзирования . [65] [66] |
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )