www.wikidata.de-de.nina.az
Ein Exoplanet praziser extrasolarer Planet ist ein planetarer Himmelskorper ausserhalb griechisch ἔ3w des vorherrschenden gravitativen Einflusses unserer Sonne aber innerhalb des gravitativen Einflusses eines anderen Sterns oder Braunen Zwergs und eine ausreichende Masse hat um eine annahernd kugelformige Gestalt anzunehmen 1 Extrasolare Planeten gehoren also nicht unserem Sonnensystem sondern anderen Planetensystemen an Die grossten Objekte sind selbst Braune Zwerge System des Sterns HR 8799 Mitte hinter kreisformiger Abdeckung mit den Planeten HR 8799b links oben HR 8799c rechts oben HR 8799d rechts unten und HR 8799e Mitte rechts aufgenommen vom Keck Observatorium 2009 2016Daneben gibt es auch den Planeten ahnliche Himmelskorper die keinen anderen Himmelskorper umrunden und unter den neu gepragten Oberbegriff Planemo von englisch planetary mass object fallen wobei Stand Ende 2016 kein Konsens daruber besteht ob und ggf unter welchen Bedingungen diese auch als Exoplaneten zu bezeichnen sind Anm 1 Sowohl Exoplaneten als auch diese frei fliegenden bzw vagabundierenden Planeten zahlen zu den Objekten planetarer Masse Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 1 1 Grunde fur die Suche nach Exoplaneten 1 2 Erste Entdeckungen von Exoplaneten 1 3 Weitere Entwicklung bis zum Start der Kepler Mission 1 4 Kepler Mission und weitere Entdeckungen 1 5 Aktueller Stand und aktuelle Missionen 2 Nachweismethoden 2 1 Indirekte Nachweismethoden 2 1 1 Transitmethode 2 1 2 Radialgeschwindigkeitsmethode 2 1 3 Astrometrische Methode 2 1 4 Gravitational microlensing Methode 2 1 5 Berechnung nach gestorter Planetenbahn 2 1 6 Lichtlaufzeit Methode 2 2 Direkte Beobachtung 2 3 Auswahl an bekannten Projekten und Instrumenten zum Nachweis von Exoplaneten 3 Benennung 4 Zahl der bekannten Exoplaneten 4 1 Masse und Radius der entdeckten Planeten 4 2 Kleine Exoplaneten 5 Bewohnbarkeit von Exoplaneten 6 Arten von Exoplaneten 7 Planeten ausserhalb der Milchstrasse 8 Exemplarische Exoplaneten und Systeme 8 1 2M1207 b 8 2 Gliese 1214 b 8 3 HD 20782 b 8 4 KELT 9b 8 5 Kepler 42 b c d 8 6 Kepler 90 8 7 Kepler 186f 8 8 Kepler 452b 8 9 Kepler 1647 b 8 10 Proxima Centauri b 8 11 Ssc2005 10c 8 12 Titawin mit Saffar Samh und Majriti 8 13 Trappist 1 8 14 TYC 8998 760 1 8 15 WD 1856 534 8 16 TOI 5174 b 9 Siehe auch 10 Literatur 11 Weblinks 12 Anmerkungen 13 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenGrunde fur die Suche nach Exoplaneten Bearbeiten Die Erforschung von Exoplaneten erweitert das Verstandnis des Universums und zeigt dass Planetensysteme weit verbreitet sind Sie liefert wichtige Erkenntnisse fur die Astrobiologie und ermoglicht Vergleiche zur Entstehung und Entwicklung unseres eigenen Sonnensystems Dies ist fundamental fur die Suche nach potenziell bewohnbaren erdahnlichen Welten 2 Erste Entdeckungen von Exoplaneten Bearbeiten Bereits in den 1980er Jahren wurden die ersten Exoplaneten entdeckt aber damals entweder als Brauner Zwerg klassifiziert HD 114762 b oder aufgrund der noch ungenugenden Messgenauigkeit zeitweilig wieder verworfen Gamma Cephei b 3 Die ersten Planeten uberhaupt die ausserhalb des Sonnensystems bestatigt wurden umkreisen den Pulsar Lich Der Pulsar wurde 1990 von dem polnischen Astronomen Aleksander Wolszczan und dem kanadischen Radioastronomen Dale Frail entdeckt Durch genaue Messungen der Wiederkehrzeit des Strahls der die Erde vom Pulsar aus erreicht konnten 1992 drei Planeten mit Massen von 0 02 4 3 und 3 9 Erdmassen und Umlaufzeiten von 25 262 66 5419 und 98 2114 Tagen nachgewiesen werden 1994 wurde ein weiterer Planet um den Pulsar PSR J1623 2631 entdeckt 4 Auf diesen Planeten ist Leben wie man es von der Erde kennt praktisch ausgeschlossen Die erste definitive Entdeckung eines Exoplaneten in einem Orbit um einen Stern ahnlich der Sonne wurde 1995 von Michel Mayor vom Departement fur Astronomie der Universitat Genf und seinem Mitarbeiter Didier Queloz mit Hilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode gemacht Der Planet 51 Pegasi b kreist im 4 2 Tage Takt um den ca 40 Lichtjahre von der Erde entfernten Stern 51 Pegasi Sternbild Pegasus und hat 0 46 Jupitermassen 5 Weitere Entwicklung bis zum Start der Kepler Mission Bearbeiten Im Jahre 1999 konnte mit HD 209458 b 6 der erste Planet mithilfe der Transitmethode bestatigt werden Bei diesem Planeten konnte 2002 erstmalig eine Atmosphare mit Natrium als wesentlichem Bestandteil nachgewiesen werden 7 Die Transitmethode erwies sich in den nachfolgenden Jahren als ausserst effektiv bei der Suche nach Exoplaneten und ist mittlerweile die erfolgreichste Methode in diesem speziellen Forschungsbereich der Astronomie Zusammen mit Verbesserungen bei der Radialgeschwindigkeitsmethode fuhrte das dazu dass eine immer grossere Anzahl an Exoplaneten entdeckt wurde 2004 wurde erstmals ein Planet mittels direkter Beobachtung im Orbit des Braunen Zwergs 2M1207 entdeckt 8 und 2006 durch Nachfolgemessungen mit dem Hubble Weltraumteleskop bestatigt 9 Exoplaneten im Orbit um sonnenahnliche Sterne konnten lange nicht mit Teleskopen direkt beobachtet werden da sie im Vergleich zu ihrem Stern sehr lichtschwach sind Sie werden von dem um ein Vielfaches helleren Stern um den sie kreisen uberstrahlt 2005 konnte mit Gliese 876 d die erste Supererde nachgewiesen werden Spater kamen weitere hinzu wobei das System Gliese 581 eines der ersten mit grosserem Echo in den Medien war da sich eine oder zwei der Supererden in diesem System in der habitablen Zone des Roten Zwergs befinden Die Entdeckung dieser Welten fuhrte zu einer vertieften Debatte uber die Habitabilitat von Roten Zwergen 2006 startete mit COROT das erste Weltraumteleskop das mittels der Transitmethode nach Exoplaneten Ausschau hielt Diese Mission entdeckte etwa 30 Exoplaneten sie endete 2012 Im Jahre 2008 wurde bei HD 189733 b Wasserdampf entdeckt 10 Spater kamen weitere Planeten wie WASP 12b hinzu 11 Kepler Mission und weitere Entdeckungen Bearbeiten nbsp Bild des Kepler Teleskops in der MontagehalleIm Jahre 2009 wurde die ausserst erfolgreiche Kepler Mission gestartet Der Satellit nahm dabei die Sternbilder Schwan und Leier ins Bild und fokussierte hauptsachlich auf lichtschwache Rote Zwerge Wahrend der Primarmission konnten bis 2013 uber 2000 Exoplaneten entdeckt werden 12 Aufgrund dieser hohen Datenmengen konnten damit erstmals Abschatzungen uber die Haufigkeiten von Exoplaneten in der Milchstrasse eingegrenzt werden Die Daten erlaubten auch einen Ruckschluss auf die Masse eines typischen Exoplaneten Wie sich herausstellte sind vermutlich Exoplaneten mit Massen zwischen derjenigen der Erde bis etwa zur Masse Neptuns die haufigsten Planeten Im Jahre 2010 wurde mithilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode um HD 10180 das erste System mit sechs oder mehr Exoplaneten entdeckt Nach der vermeintlichen Entdeckung eines Planeten um Alpha Centauri B im Jahre 2012 konnte im Jahre 2016 tatsachlich ein Exoplanet um unseren nachsten Nachbarstern Proxima Centauri nachgewiesen werden Der von der Masse her mit der Erde vergleichbare Planet Proxima b umkreist den Mutterstern auf einer sehr engen Umlaufbahn Da dieser Stern jedoch extrem lichtschwach ist befindet sich Proxima b sogar innerhalb der habitablen Zone Aufgrund der Strahlungsausbruche von Proxima Centauri und der gebundenen Rotation muss die Habitabilitat des Planeten dennoch angezweifelt werden Im selben Jahr 2016 konnten um Trappist 1 die ersten Exoplaneten nachgewiesen werden Ein Jahr spater erhohte sich die Zahl der Planeten im Trappist System auf sieben Das System ist besonders interessant da alle sieben Exoplaneten mit der Erde vergleichbare Massen haben Zusatzlich befinden sich mehrere dieser Planeten in der habitablen Zone wobei jedoch der Zentralstern wiederum ein lichtschwacher Roter Zwerg ist Im Jahre 2018 wurde mit TESS quasi der Nachfolger der erfolgreichen Kepler Mission gestartet Der wesentliche Unterschied von TESS ist dass jetzt ein weitaus grosserer Abschnitt des Himmels untersucht werden soll Ausserdem stehen nahere und hellere Sterne im Fokus Dies sollte eine nachfolgende Untersuchung der entdeckten Planeten gegenuber den Kepler Planeten wesentlich vereinfachen Aktueller Stand und aktuelle Missionen Bearbeiten Im Jahre 2019 wurden Michel Mayor und Didier Queloz fur die Entdeckung von 51 Pegasi b mit dem Nobelpreis fur Physik ausgezeichnet Aktuell 2021 konnte bei vielen Sternen in der Nachbarschaft zur Sonne mindestens ein Exoplanet nachgewiesen werden Eine wichtige Mission ist das Ende 2021 gestartete James Webb Weltraumteleskop Mit ihm werden sich einzelne Exoplaneten deutlich intensiver als bisher untersuchen lassen Dabei erhoffen sich Wissenschaftler auch quantitativ und qualitativ erheblich aussagekraftigere Informationen uber die Atmospharen von Exoplaneten speziell uber die Existenz von Bestandteilen die Hinweise auf mogliches Leben andeuten konnten Siehe auch Geschichte der AstronomieNachweismethoden BearbeitenIndirekte Nachweismethoden Bearbeiten nbsp Schematische Darstellung der Bahnen in Planeten systemen die mit der Transit methode entdeckbar sind NASA Bislang konnte man die meisten Exoplaneten nur indirekt nachweisen Mehrere Methoden nutzen dabei den Einfluss der Planeten auf den Zentralstern Transitmethode Bearbeiten Hauptartikel Transitmethode Falls die Umlaufbahn des Planeten so liegt dass er aus Sicht der Erde genau vor dem Stern vorbeizieht erzeugen diese Bedeckungen periodische Absenkungen in dessen Helligkeit Sie lassen sich durch hochprazise Photometrie Helligkeitsmessungen des Sterns nachweisen wahrend der Exoplanet vor seinem Zentralstern vorubergeht Diese Messung kann mittels terrestrischer Teleskope wie SuperWASP oder wesentlich genauer durch Satelliten wie COROT Kepler oder ASTERIA durchgefuhrt werden Anfang 2005 gelang mit dem Spitzer Weltraumteleskop im Infrarotlicht auch der Nachweis einer sekundaren Bedeckung eines heissen Planeten durch den Zentralstern Lichtkurven des Hot Jupiter CoRoT 1 b zeigen zusatzlich Schwankungen um 0 0001 mag die als Lichtphase des Planeten interpretiert werden 13 14 Um die Massen der Planeten zu ermitteln muss zusatzlich eine der anderen Beobachtungsmethoden angewandt werden Radialgeschwindigkeitsmethode Bearbeiten nbsp Schematische Darstellung der Bewegung des Zentral gestirns um den gemeinsamen Schwerpunkt die Messung der Bewegung des Sterns ist der Ansatz fur die Radial geschwindigkeits methode und fur die astrometrische MethodeStern und Planet en bewegen sich unter dem Einfluss der Gravitation um ihren gemeinsamen Schwerpunkt Der Stern bewegt sich wegen seiner grosseren Masse um wesentlich kleinere Wege als der Planet Falls man von der Erde aus nicht genau senkrecht auf diese Bahn schaut hat diese periodische Bewegung des Sterns eine Komponente in Sichtrichtung Radialgeschwindigkeit die durch Beobachtung der abwechselnden Blau und Rotverschiebung Doppler Effekt mit Hilfe eines Frequenzkammes in sehr genauen Spektren des Sterns nachgewiesen werden kann 15 Da die Bahnneigung unbekannt ist sofern die Planeten nicht gleichzeitig mit der Transitmethode nachgewiesen sind kann man hier bei bekannter Sternmasse nicht die Planetenmasse selbst berechnen und erst recht nicht nachweisen sondern nur eine Untergrenze der Masse der eventuell vorhandenen Planeten berechnen Astrometrische Methode Bearbeiten Die Bewegung des Sterns um den gemeinsamen Schwerpunkt hat Komponenten quer zur Sichtrichtung Sie sollten durch genaue Vermessung seiner Sternorter relativ zu anderen Sternen nachweisbar sein Bei bekannter Sternmasse und Entfernung konnte man hier auch die Masse des Planeten angeben da die Bahnneigung ermittelt werden kann Schon Mitte des 20 Jahrhunderts wurde mit der astrometrischen Methode nach Exoplaneten gesucht die Beobachtungen waren aber noch zu ungenau und behauptete Entdeckungen stellten sich spater als unrichtig heraus Auch der Astrometriesatellit Hipparcos hatte noch nicht die notwendige Genauigkeit um neue Exoplaneten zu entdecken Dessen Nachfolger Gaia hat das Potenzial tausende Exoplaneten mittels der astrometrischen Methode zu entdecken Gaia braucht dafur einige Jahre Beobachtungszeit und muss zuerst die Eigenbewegung des Sterns sicher identifizieren Veroffentlichungen in grosserem Umfang werden fruhestens mit Gaia DR4 erwartet Die Methode ist um so erfolgreicher je schwerer der Exoplanet und je kurzer die Umlaufzeit ist Durch Kombination von Messungen aus Gaia DR2 und der Radialgeschwindigkeitsmethode konnte bei Epsilon Indi A b bereits eine wesentlich genauere Bestimmung des entdeckten Planeten erreicht werden In Zukunft sollte die Methode auch bodengestutzt das Potential haben Planeten durch Interferometrie zu entdecken beispielsweise mit dem Very Large Telescope oder dessen Nachfolger dem Extremely Large Telescope Gravitational microlensing Methode Bearbeiten Es handelt sich hierbei um eine weitere indirekte Methode die den Effekt auf Hintergrundsterne nutzt Unter Microlensing versteht man die Verstarkung des Lichts eines Hintergrundobjekts durch Gravitationslinsenwirkung eines Vordergrundsterns Die Verstarkung nimmt zu und wieder ab wahrend sich der Stern vor dem Hintergrundobjekt vorbeibewegt Dieser Helligkeitsverlauf kann durch einen Planeten des Vordergrundsterns eine charakteristische Spitze erhalten Ein erstes solches Ereignis wurde 2003 beobachtet Microlensing Ereignisse sind selten erlauben aber auch Beobachtungen bei weit entfernten Sternen Allerdings ist noch nicht sicher erwiesen ob sich damit auch Planeten extrem weit entfernter Systeme nachweisen lassen z B Extragalaktische Planeten Berechnung nach gestorter Planetenbahn Bearbeiten Eine andere indirekte Methode beruht auf der Beobachtung bereits bekannter Exoplaneten Mehrere Planeten im selben System ziehen einander uber die Gravitation an was die Planetenbahnen leicht verandert Im Januar 2008 reichte ein spanisch franzosisches Forscherteam eine Arbeit uber Computersimulationen ein mit der die Existenz eines Planeten GJ 436c anhand von Storungen in der Bahn des benachbarten Planeten GJ 436b nahegelegt wird Die Berechnungen lassen fur diesen Exoplaneten eine Masse von ungefahr funf Erdmassen vermuten 16 Ein Nachweis fur diese Hypothese fehlt bislang 17 Lichtlaufzeit Methode Bearbeiten Die Lichtlaufzeit Methode beruht auf einem streng periodischen Signal von einem Zentralstern oder einem zentralen Doppelstern Durch den Einfluss der Gravitation verschiebt sich bei einem umlaufenden Planeten der Schwerpunkt des Sternsystems wodurch es zu einer zeitlichen Verschiebung bei den periodischen Signalen kommt Hinreichend genaue Signale kommen von Pulsarpulsen den Maxima einiger pulsationsveranderlicher Sterne sowie den Minima bedeckungsveranderlicher Sterne Die Lichtlaufzeit Methode ist entfernungsunabhangig aber sie ist stark beeinflusst von der Genauigkeit des periodischen Signals 18 Daher konnte man mit dieser Methode bisher nur Exoplaneten um Pulsare nachweisen Direkte Beobachtung Bearbeiten nbsp 2M1207 und der Exoplanet 2M1207b ESO VLT Direkte Beobachtung ist die Abbildung nachfolgend auch Imaging von Exoplaneten als Punkte oder Scheiben auf Bildern Am 10 September 2004 gab die ESO bekannt dass moglicherweise erstmals eine direkte Aufnahme eines Planeten beim 225 Lichtjahre entfernten Braunen Zwerg 2M1207 gelungen ist 8 Nachfolgemessungen mit dem Hubble Weltraumteleskop 2006 konnten dies bestatigen 9 Am 31 Marz 2005 gab eine Arbeitsgruppe des astrophysikalischen Instituts der Universitats Sternwarte Jena bekannt einen Planeten von nur ein bis zweifacher Masse des Planeten Jupiter bei dem der Sonne ahnlichen aber mit einem Alter von ca 2 Millionen Jahren wesentlich jungeren Stern GQ Lupi der sich gerade in der T Tauri Phase befindet beobachtet zu haben 19 Auch diese Beobachtung erfolgte mit dem Very Large Telescope der ESO im infraroten Spektralbereich Anfang 2008 entdeckten britische Astronomen in der Nahe des 520 Lichtjahre von der Erde entfernten und mit einem Alter von etwa 100 000 Jahren noch sehr jungen Sterns HL Tau mittels des Very Large Array einen Exoplaneten in der Entwicklungsphase 20 Ein klarer direkter Nachweis wurde am 14 November 2008 veroffentlicht Auf zwei Aufnahmen des Hubble Weltraumteleskops aus den Jahren 2004 und 2006 im Bereich des sichtbaren Lichts ist ein sich bewegender Lichtpunkt zu erkennen der eine Keplerbahn beschreibt 21 Es handelt sich um das Objekt Dagon das den 25 Lichtjahre entfernten Stern Fomalhaut in einer Entfernung von 113 AE am inneren Rand des ihn umgebenden Staubgurtels umrundet dem Zwolffachen der Distanz zwischen Sonne und Saturn Nach Angaben der Entdecker ist es das bisher kuhlste und kleinste Objekt das ausserhalb des Sonnensystems abgebildet werden konnte Falls es tatsachlich ein Exoplanet ist konnte es eine Masse von etwa drei Jupitermassen haben Laut einer Veroffentlichung vom April 2020 konnte das Objekt auch eine Staubwolke sein die aus einem Zusammenstoss zweier kleinerer Korper von etwa 200 km resultiert 22 23 Ebenfalls im November 2008 gaben Astronomen bekannt dass es am Gemini North Observatorium und am Keck Observatorium gelungen sei ein ganzes Planetensystem um den 130 Lichtjahre entfernten Stern HR 8799 im Sternbild Pegasus abzubilden 24 Beobachtungen mittels adaptiver Optik im infraroten Licht zeigen drei Planeten deren Massen mit sieben bis zehn Jupitermassen angegeben werden Die Exoplaneten umkreisen ihr Zentralgestirn im Abstand von 25 40 und 70 Astronomischen Einheiten Mit einem geschatzten Alter von 60 Millionen Jahren sind sie noch jung genug um selbst Warmestrahlung abzugeben Auswahl an bekannten Projekten und Instrumenten zum Nachweis von Exoplaneten Bearbeiten Name Typ Methode n Entdeckungen Beispiele Kepler Mission Weltraumteleskop Transitmethode Orbital BrightnessModulation Anderungen der Transitzeiten Transit Timing Variations fast alle Planeten der Kepler und K2 Sterne z B Kepler 452b Kepler 90 System Transiting Exoplanet Survey Satellite Weltraumteleskop Transitmethode Anderungen der Transitzeiten Transit Timing Variations GJ 357 b Pi Mensae c TOI 813 b TOI 5174 bHARPS bodengestutzt Radialgeschwindigkeitsmethode Gliese 667 Cc Ross 128b Gliese 581 SystemOGLE bodengestutzt Microlensing Transitmethode OGLE 2005 BLG 390L bSuperWASP bodengestutzt Transitmethode WASP 12bHubble Weltraumteleskop Weltraumteleskop Imaging Transitmethode nicht primar zur Exoplaneten Entdeckung gebaut PSR B1620 26 b CHXR 73 bJames Webb Weltraumteleskop Weltraumteleskop Imaging TransitmethodeTrappist bodengestutzt Transitmethode TRAPPIST 1 b bis dVery Large Telescope bodengestutzt Imaging TYC 8998 760 1 b und cGaia Mission Weltraumteleskop Astrometrische Methode nicht primar zur Exoplaneten Entdeckung gebaut Gaia 1 b Gaia 2 bCHEOPS Weltraumteleskop Weltraumteleskop Transitmethode nicht primar zur Exoplaneten Entdeckung gebaut System von TOI 178 in Kombination mit Daten anderer Teleskope HD 108236 fBenennung BearbeitenDie Regeln zur Benennung von Exoplaneten sind von der Internationalen Astronomischen Union IAU festgelegt 25 Danach erhalt jeder Exoplanet eine wissenschaftliche Bezeichnung scientific designation die aus dem Namen oder der Katalogbezeichnung des Zentralsterns sowie einem angehangten lateinischen Kleinbuchstaben besteht Letztere werden dabei in der alphabetischen Reihenfolge der Entdeckung vergeben beginnend mit b Fur gleichzeitig entdeckte Planeten um einen Zentralstern gibt die IAU keine Regelung vor ublicherweise werden die Buchstaben hier in der Reihenfolge des Abstandes zum Zentralstern vergeben Ob der Kleinbuchstabe von der Sternbezeichnung durch ein Leerzeichen abzusetzen ist ist nicht geregelt die Beispiele im Regelungstext selbst sind hierin uneinheitlich Wenn der Sternname ein Mehrfachsternsystem bezeichnet dessen einzelne Komponenten durch lateinische Grossbuchstaben gekennzeichnet sind ist fur eine einzeln umrundete Komponente deren Kennbuchstabe dem Kleinbuchstaben unmittelbar ohne Leerzeichen voranzustellen Wenn mehrere Komponenten umrundet werden sind deren Kennbuchstaben eingeklammert dem Sternennamen anzuhangen Als Beispiele sind unter anderem genannt 51 Pegasi b CoRoT 7b Alpha Centauri Bb Anm 2 Kepler 34 AB b Neben diesen wissenschaftlichen Bezeichnungen vergibt die IAU auch public names mit Gestaltungsregeln analog zur Benennung von Asteroiden Dazu veranstaltete sie in den Jahren 2015 2019 und 2022 die weltweiten Wettbewerbe NameExoWorlds zur Benennung von mittlerweile 163 ausgewahlten Exoplaneten 26 Zahl der bekannten Exoplaneten Bearbeiten nbsp Im Marz 2022 waren mehr als 5000 Exoplaneten bekannt QuelleMit Stand vom 3 Juni 2023 waren 5389 Exoplaneten in 3980 Systemen bekannt 4 wobei allerdings einige Objekte Massen im Bereich von Braunen Zwergen haben So hat das massenreichste Objekt in der Extrasolar Planets Encyclopaedia bis etwa 100 MJ Jupitermassen wahrend beim NASA Exoplanet Archive eine obere Massenlimite von 30 MJ gesetzt wurde 27 Die Mindestmasse von Braunen Zwergen liegt nach gegenwartigem Stand der Forschung bei 13 MJ 859 multiplanetare Systeme haben zwei bis acht nachgewiesene Planeten 4 Planetensysteme gelten heute in der unmittelbaren Umgebung der Sonne als sicher nachgewiesenes allgemein verbreitetes Phanomen Untersuchungen und Messungen des Institut astrophysique de Paris ergaben dass ein Stern der Milchstrasse im Durchschnitt ein bis zwei Planeten hat 28 Anzahl entdeckter Exoplaneten pro Jahr 29 Stand 3 Juni 2023 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 19970 0 0 0 3 0 0 3 7 01998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20076 15 24 15 31 28 35 36 39 642008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201767 90 136 206 146 184 870 170 1536 2192018 2019 2020 2021 2022 2023361 229 244 216 324 76Die Darstellung von Grafiken ist aktuell auf Grund eines Sicherheitsproblems deaktiviert Entdeckungen nach Methode 29 14 Januar 2023 Masse und Radius der entdeckten Planeten Bearbeiten nbsp Grossenvergleich zwischen Jupiter links und TrES 4 rechts einem der grossten bekannten ExoplanetenWahrend es sich bei den zunachst entdeckten Exoplaneten hauptsachlich um Hot Jupiters handelte so machen mittlerweile Planeten mit einer Grosse zwischen derjenigen der Erde und der des Neptun den Hauptteil der entdeckten Exoplaneten aus Mit Stand 2021 sind etwas uber 1000 Planeten mit weniger als dem doppelten Erdradius bekannt davon sind etwa 170 kleiner als die Erde Da Massen nicht fur alle Planeten und tendenziell eher fur grossere Planeten bestimmt werden konnen ist die Zahl der Planeten mit Massenangaben unterhalb der zweifachen Erdmasse mit ca 50 noch gering 30 Die Darstellung von Grafiken ist aktuell auf Grund eines Sicherheitsproblems deaktiviert Einteilung nach Radius RE 30 Der Radius ist bei mittels Transitmethode entdeckten Planeten grundsatzlich bekannt Kleine Exoplaneten Bearbeiten nbsp Masse der bis zum im Diagramm genannten Datum bekannten Exoplaneten uber dem Jahr ihrer Entdeckung 4 Mit den Jahren weitet sich das Massenspektrum besonders nach unten hin also bei kleineren Massen ohne umstrittene Entdeckungen und Planeten um Pulsare Seit 2000 wurden zunehmend kleinere Exoplaneten entdeckt 2004 lag die Untergrenze der Entdeckbarkeit mit der Radialgeschwindigkeitsmethode bei einer Radialgeschwindigkeit von rund 1 m s Ein Planet der in 1 AE Entfernung um seinen Stern kreist musste daher eine Masse von ca 11 Erdmassen haben um uberhaupt entdeckt werden zu konnen Mittlerweile wurden jedoch auch massearmere und kleinere Exoplaneten mit Hilfe der Radialgeschwindigkeit sowie durch die Microlensing und Transitmethode entdeckt wobei die grossten Fortschritte bei der Suche nach kleinen Exoplaneten bisher mithilfe des Kepler Teleskops erreicht wurden Einer der ersten gefundenen kleinen Exoplaneten ist der im April 2007 von Astronomen der Europaischen Sudsternwarte ESO entdeckte zweite Begleiter des Sterns Gliese 581 Gliese 581 c in einer Entfernung von 20 45 Lichtjahren Seine Umlaufdauer bzw Jahreslange betragt nur 13 Erdtage Der Planet hat eine Mindestmasse von funf Erdmassen Der Nachweis des Planeten gelang durch einen Spektrographen der in La Silla Chile betrieben wird Es wurden Rot und Blauverschiebungen untersucht die in Abhangigkeit zum Umlauf des Begleiters stehen Radialgeschwindigkeitsmethode Ein weiterer erst 2009 entdeckter Planet desselben Sternes ist Gliese 581 e Bei ihm handelt es sich um einen der massearmsten bekannten Exoplaneten mit einer Mindestmasse von 1 9 Erdmassen und einer Umlaufzeit von nur knapp mehr als 3 Tagen Viele andere bisher nachgewiesene kleine Exoplaneten sind sogenannte Supererden Gliese 876 d besitzt etwa die 7 fache Masse der Erde Da er in einem sehr geringen Abstand in nur 47 Stunden einmal um seinen Stern kreist betragt seine Oberflachentemperatur etwa 200 C bis 400 C OGLE 2005 BLG 390L b wurde im Januar 2006 von einer internationalen Forschergruppe mittels Mikrolinseneffekt entdeckt Dieser Exoplanet ist von der Erde ungefahr 25 000 bis 28 000 Lichtjahre entfernt und hat etwa die funffache Erdmasse Er umkreist den Stern OGLE 2005 BLG 390L einen Roten Zwerg in einer Entfernung von 2 6 Astronomischen Einheiten einmal in zehn Erdjahren Aufgrund der geringen Grosse und vergleichsweise geringen Strahlung seines Sterns sowie der grossen Entfernung davon betragt die Oberflachentemperatur des Planeten nur etwa 220 C Die Entwicklung von Lebensformen ist damit hochst unwahrscheinlich MOA 2007 BLG 192L b wurde im Juni 2008 entdeckt und ist einer der kleinsten bekannten Exoplaneten Er besitzt die 3 2 fache Erdmasse und befindet sich in einer Entfernung von etwa 3000 Lichtjahren Neuere Hinweise deuten allerdings darauf hin dass die Masse seines Muttersterns deutlich hoher ist und es sich bei diesem nicht um einen Braunen sondern um einen Roten Zwerg handelt Dadurch ergibt sich fur den Exoplaneten eine neubestimmte Masse von nur noch 1 4 Erdmassen Kepler 37b wurde 2013 entdeckt und ist mit einem Durchmesser von etwa 3900 km nur etwas grosser als der Erdmond Er ist der derzeit kleinste bekannte Exoplanet Stand 2019 um einen Stern vergleichbar zur Sonne Bewohnbarkeit von Exoplaneten Bearbeiten nbsp Ein Beispiel eines Systems basierend auf der stellaren Leuchtkraft fur die Vorhersage der Lage der habitablen Zone um Typen von Sternen nbsp Kunstlerische Darstellung eines Grossenvergleichs eines superhabitablen Exoplaneten 1 34 Erdradien zur Erde rechts Eine wichtige Motivation bei der Suche und Untersuchung von Exoplaneten ist die Moglichkeit ihre Bewohnbarkeit abzuschatzen Aktuell sind die Moglichkeiten zur Abschatzung der Bewohnbarkeit extrasolarer Welten noch relativ limitiert Haufig ist der Abstand des Exoplaneten zum umrundeten Stern verhaltnismassig einfach abzuschatzen und damit ob er sich innerhalb der habitablen Zone befindet oder nicht 31 32 33 Es gibt jedoch auch hier oft Unsicherheiten bezuglich der exakten Bahnparameter So konnte beispielsweise eine hohe Exzentrizitat fur sehr unregelmassige Umweltbedingungen sorgen Ebenso einfach zu bestimmen und entscheidend fur die Bewohnbarkeit sind die Eigenschaften des Zentralsterns So sind beispielsweise Rote Zwerge sehr zahlreich jedoch ist die Bewohnbarkeit ihrer Systeme umstritten unter anderem aufgrund ihrer Tendenz zu grossen Strahlungsausbruchen die einen moglicherweise bewohnbaren Exoplaneten regelmassig verstrahlen konnten Nahegelegene Sterne oder Braune Zwerge konnen fur erhebliche Bahnstorungen sorgen und ein Planetensystem destabilisieren was eine Bewohnbarkeit erheblich erschwert Weiter von entscheidender Bedeutung sind naturlich die Eigenschaften des Planeten selbst Oft werden Exoplaneten mittels der Transitmethode entdeckt womit der Durchmesser des Exoplaneten relativ genau bestimmt werden kann Die Masse wird jedoch meist mittels der Radialgeschwindigkeitsmethode bestimmt Diese lasst sich bisher aber selten auf verhaltnismassig kleine und weiter vom Stern entfernte Exoplaneten anwenden und so besteht oft das Problem dass deshalb die Dichte unbekannt ist Die Bestimmung der Masse der Erde ware mittels dieser Methode mit den aktuellen Moglichkeiten im Minimum sehr schwierig Geologische Aspekte spielen vermutlich ebenfalls eine Rolle fur die Bewohnbarkeit sind jedoch mit aktuellen Methoden kaum nachzuweisen So konnten etwa die Konzentrationen der radioaktiven Elemente Thorium und Uran Radionuklide in Planetenmanteln laut Wissenschaftlern entscheidend fur die Bewohnbarkeit von erdahnlichen Planeten sein Ein gewisser Anteil ist wichtig fur ein abschirmendes starkes Magnetfeld sowie fur Warme fur bestimmte lebensrelevante geologische Prozesse 34 35 Theoretische Uberlegungen sagen vorher dass Planeten mit etwas grosserer Masse als derjenigen der Erde wohl lebensfreundlicher als diese sein konnten Man spricht dann von superhabitablen Planeten Man setzt aktuell grosse Hoffnungen darauf Signaturen einer moglichen Bewohnbarkeit oder sogar von ausserirdischem Leben durch Bestimmung der Atmosphareneigenschaften zu finden So ist der Nachweis von Wasserdampf bei mehreren Exoplaneten bereits gelungen wobei die meisten eher die Dimensionen von Neptun oder noch grosser hatten Als relativ klarer Hinweis auf das Vorhandensein von Leben wurde wohl der direkte Nachweis von freiem Sauerstoff wie auf der Erde gelten da bisher keine anderen Prozesse bekannt sind die derartige Mengen dieses reaktiven Gases uber langere Zeit in der Atmosphare eines Planeten anreichern Der Nachweis der Atmosphare ist prinzipiell durch die Transitmethode moglich jedoch ungleich schwieriger als die Bestimmung des Durchmessers besonders bei kleineren Exoplaneten die von ihrem Stern deutlich uberstrahlt werden Eine vielfach diskutierte Hypothese ist auch diejenige von moglichen Exomonden die ihre Bahnen um einen jupitergrossen Planeten innerhalb der habitablen Zone ziehen Derartige Planeten wurden schon mehrfach entdeckt der Nachweis eines Exomondes steht bisher 2021 jedoch noch aus und auch die Untersuchung ihrer Bewohnbarkeit konnte schwieriger sein als diejenige von Exoplaneten Kunftige Weltraumteleskope und auch erdgebundene Teleskope werden eine deutlich verbesserte Auflosung bieten womit die Untersuchung potentiell bewohnbarer Planeten deutlich vereinfacht werden wird Die detaillierte Untersuchung dieser Exoplaneten wird aber wohl auf Jahre hinaus schwierig bleiben 36 Siehe auch Liste potentiell bewohnbarer PlanetenArten von Exoplaneten Bearbeiten Hauptartikel Klassifizierung der Planeten Es gibt noch kein international verbindliches System zur Klassifikation extrasolarer Planeten So versuchte man eine Klassifikation fur die solaren Planeten Diese wurde dann auf die extrasolaren Planeten ubertragen Diese Klassifikation wurde in folgende Typen vorgenommen Gesteinsplaneten erdahnliche Felsplaneten terrestrisch im Fall mehrerer Erdmassen als Supererden bezeichnet Gasriesen jupiterahnlich in grosser Nahe zum Fixstern auch als Hot Jupiters bezeichnet und Gasplaneten neptunahnlich in grosser Nahe zum Fixstern auch als Hot Neptunes bezeichnet Planeten ausserhalb der Milchstrasse Bearbeiten Hauptartikel Extragalaktischer Planet Es ist davon auszugehen dass sich Planeten auch in anderen Galaxien geformt haben Ihre reproduzierbare Detektion liegt jedoch deutlich ausserhalb der heute verfugbaren Moglichkeiten Es wurden mehrere Mikrolinsen Ereignisse beobachtet die moglicherweise auf Exoplaneten zuruckzufuhren sein konnten Exemplarische Exoplaneten und Systeme Bearbeiten2M1207 b Bearbeiten Hauptartikel 2M1207 b Der Gasriese 2M1207 b wurde im Jahr 2004 im Orbit des Braunen Zwergs 2M1207 entdeckt und war der erste Exoplanet der direkt auf optischem Wege wahrgenommen werden konnte und damit die Moglichkeit zu einer direkten spektroskopischen Untersuchung bietet Gliese 1214 b Bearbeiten Hauptartikel GJ 1214 b GJ 1214 b Gliese 1214 b ist eine im Jahr 2009 entdeckte extrasolare Supererde die im Sternbild Schlangentrager rund 40 Lichtjahre von der Erde entfernt in 38 Stunden den Roten Zwerg GJ 1214 umkreist dessen Strahlung 200 mal schwacher ist als diejenige der Sonne Der Exoplanet GJ 1214 b besitzt eine Atmosphare die sich uberwiegend aus Wasserdampf zusammensetzt HD 20782 b Bearbeiten Der Planet mit mindestens 2 Jupitermassen wahrscheinlich ein Gasriese umrundet seinen sonnenahnlichen Zentralstern HD 20782 in 597 Tagen auf einer extrem exzentrischen Bahn Exzentrizitat 0 96 bei der die Entfernung zum Zentralstern zwischen 0 06 und 2 5 AE schwankt 37 KELT 9b Bearbeiten Hauptartikel KELT 9b Im Zuge eines Transits vor dem Zentralstern KELT 9 konnte in der Atmosphare seines ausserst heissen Gasplaneten KELT 9b gasformiges Eisen und Titan nachgewiesen werden 38 Kepler 42 b c d Bearbeiten nbsp Planetensystem von Kepler 42 und das JupitermondsystemIm Rahmen der Kepler Mission gab die NASA Anfang 2012 die Entdeckung des bis dahin nach Planetengrosse kleinsten Planetensystems bekannt 39 Der ca 120 Lichtjahre von der Erde entfernte Rote Zwerg Kepler 42 seinerzeit als KOI 961 bezeichnet besitzt drei Gesteinsplaneten die alle den Stern naher als die habitable Zone umrunden und somit fur flussiges Wasser zu heisse Oberflachen haben 40 Ihre Radien betragen das 0 78 0 73 und 0 57 Fache des Erdradius der kleinste dieser Planeten ist damit ahnlich gross wie der Mars 41 Kepler 90 Bearbeiten Hauptartikel Kepler 90 Mit Bekanntgabe der Entdeckung des achten Planeten im Dezember 2017 ist das System mit diesem Stand das mit den meisten bekannten Exoplaneten Kepler 186f Bearbeiten Hauptartikel Kepler 186f nbsp Grossenvergleich von Kepler 186f zur ErdeKepler 186f ist ein 2012 entdeckter etwa erdgrosser Planet mit etwa 1 1 fachem Erddurchmesser dessen Umlaufbahn im ausseren Bereich der habitablen Zone seines Zentralgestirns liegt Seine Masse ist nicht bekannt jedoch ist die Annahme plausibel dass es sich um einen erdahnlichen Planeten Gesteinsplaneten handelt 42 Kepler 452b Bearbeiten Hauptartikel Kepler 452b Kepler 452b ist ein 2015 entdeckter Planetenkandidat mit etwa 1 6 fachem Erddurchmesser er ist somit wahrscheinlich ein erdahnlicher Planet Gesteinsplanet und befindet sich in der habitablen Zone Falls er bestatigt wird ist er einer der ersten entdeckten Exoplaneten die einen sonnenahnlichen Stern umlaufen Kepler 1647 b Bearbeiten Hauptartikel Kepler 1647b Dieser etwa jupitergrosse Gasriese ist rund 3700 Lichtjahre entfernt und umkreist einen aus zwei sonnenahnlichen Sternen bestehenden Doppelstern zirkumbinar mit einer Umlaufzeit von etwa drei Jahren Da er in der habitablen Zone liegt lasst sich spekulieren dass eventuell vorhandene Monde lebensfreundliche Bedingungen bieten konnten 43 44 Proxima Centauri b Bearbeiten Hauptartikel Proxima Centauri b Der sonnennachste Stern Proxima Centauri wird in seiner habitablen Zone von einem moglicherweise erdahnlichen Planeten umrundet dessen Entdeckung im August 2016 bekanntgegeben wurde 45 46 Ssc2005 10c Bearbeiten Das Objekt Ssc2005 10c bei dem Stern HD 69830 erfullt eine Schaferhundfunktion fur einen mit dem Spitzer Weltraumteleskop der NASA entdeckten Asteroidengurtel ahnlich wie Jupiter fur den Asteroidengurtel des Sonnensystems Dieser Gurtel hat etwa dessen 25 fache Masse und ist dem Stern so nahe wie die Venus der Sonne Titawin mit Saffar Samh und Majriti Bearbeiten Das Doppelsternsystem Titawin besteht aus dem leuchtstarkeren Stern Titawin A und dem Roten Zwerg Titawin B Der grossere der beiden Sterne Titawin A hat mindestens drei Planeten Saffar mit einer 0 71 fachen Jupitermasse bei 4 617 Tagen Umlaufdauer und einem geschatzten Temperaturunterschied zwischen Tag und Nachtseite von 1400 Grad Samh mit 2 11 facher Jupitermasse 241 2 Tage Umlaufdauer ein Exoplanet der sehr warm ist sich aber am inneren Rand der Lebenszone befinden konnte und Majriti 4 61 fache Jupitermasse 3 47 Jahre Umlaufdauer ein Planet der eher kuhl ist sich aber gerade noch am ausseren Rand der Lebenszone befinden konnte Das System liegt im Sternbild Andromeda ist 2 9 4 1 Milliarden Jahre alt 43 93 Lichtjahre entfernt und die Umlaufzeit von Titawin A und Titawin B betragt 20 000 Jahre Trappist 1 Bearbeiten nbsp Grossenvergleich des Jupitersystems oben mit dem Trappist 1 System Mitte Darunter ein Grossenvergleich zu dem um den Faktor 25 verkleinerten Sonnensystem Die Planeten sind im Verhaltnis zu den Umlaufbahnen stark vergrossert eingezeichnet Hauptartikel Trappist 1 Beim 2016 entdeckten Trappist 1 System wurden mittlerweile 7 terrestrische Planeten gefunden wovon mehrere in der habitablen Zone liegen Somit sind alle Planeten der Erde vergleichsweise ahnlich Der Zentralstern allerdings ist ein leuchtschwacher Roter Zwerg mit lediglich etwa 8 der Sonnenmasse TYC 8998 760 1 Bearbeiten nbsp Bild des jungen Sterns TYC 8998 760 1 mit seinen 2 PlanetenTYC 8998 760 1 ist ein junger sonnenahnlicher Stern um den im Jahr 2020 zwei Exoplaneten direkt abgebildet werden konnten 47 48 Beide Planeten sind deutlich massereicher als Jupiter und ausserdem befinden sie sich mit 160 respektive 320 AE sehr weit entfernt von ihrem Zentralstern WD 1856 534 Bearbeiten Der Weisse Zwerg WD 1856 534 wird mutmasslich von einem sehr massereichen Planeten WD 1856 534 b umkreist Spektakular an der Entdeckung im Jahr 2020 ist dass damit erstmals deutliche Hinweise auf die Existenz von Planeten im System eines Weissen Zwergs prasentiert wurden Bisher ist unbekannt wie der Planet in die aktuelle Bahn geraten ist da Astronomen davon ausgehen dass er an dieser Position die Rote Riesen Phase des Zentralsterns nicht uberstanden hatte 49 50 TOI 5174 b Bearbeiten Dieser Exoplanet wurde vom Hobby Astronomen Gerd Guhne im Januar 2022 im Rahmen des Projektes Planet Hunters TESS PHT entdeckt im Februar des gleichen Jahres dann von der Astronomin Nora Eisner als PHT Kandidat TIC 49428710 01 auf ExoFOP registriert und im Oktober durch die Forschergruppe um Giacomo Mantovan bestatigt Der Exoplanet ist etwa halb so gross wie Jupiter 0 447 Jupiterradien 5 35 Erdradien und umkreist seinen sonnenahnlichen Stern in nur 12 2 Tagen gerundet Wegen der grossen Nahe zu seinem Stern liegt die Oberflachentemperatur etwa bei rund 500 C genauere Modelle mussen noch erstellt werden Der Stern selbst befindet sich im Sternbild Lowe in 643 Lichtjahren Entfernung 51 52 53 Der Exoplanet wurde mit Hilfe der Daten des TESS Weltraumteleskopes entdeckt Transit Methode der Planet ist fur 4 7 Stunden vor seinem Stern zu sehen und konnte mit Hilfe der Daten von der PLATO Mission bestatigt werden 54 Siehe auch BearbeitenPulsar Planet Extrasolarer Mond Liste von Supererden Liste von Exoplaneten Liste von Planetensystemen Liste der nachsten extrasolaren Systeme Liste potentiell bewohnbarer PlanetenLiteratur BearbeitenReto U Schneider Planetenjager Die aufregende Entdeckung fremder Welten Birkhauser Basel u a 1997 ISBN 3 7643 5607 3 Geoffrey Marcy R Paul Butler Debra Fischer Steven Vogt Jason T Wright Chris G Tinney Hugh R A Jones Observed Properties of Exoplanets Masses Orbits and Metallicities In Shin Mineshige Shigeru Ida Hrsg Origins From early universe to extrasolar planets Proceedings of the 19th Nishinomiya Yukawa memorial symposium November 1 and 2 2004 Nishinomiya Japan Progress of Theoretical Physics Supplement Nr 158 Publishing Office Progress of Theoretical Physics Kyoto University Kyoto 2005 S 24 42 online PDF 629 kB Hans Deeg Juan Antonio Belmonte Antonio Aparicio Hrsg Extrasolar planets Cambridge University Press Cambridge 2008 ISBN 978 0 521 86808 2 Rudolf Dvorak Hrsg Extrasolar planets Formation detection and dynamics Wiley VCH Verlag Weinheim 2008 ISBN 978 3 527 40671 5 John W Mason Hrsg Exoplanets Detection formation properties habitability Springer u a Berlin u a 2008 ISBN 978 3 540 74007 0 Sven Piper Exoplaneten Die Suche nach einer zweiten Erde Springer Heidelberg u a 2011 ISBN 978 3 642 16469 9 Lisa Kaltenegger Die Suche nach der zweiten Erde In Physik Journal Band 11 Nr 2 2012 ISSN 1617 9439 S 25 29 Mathias Scholz Planetologie extrasolarer Planeten Springer Heidelberg 2014 ISBN 978 3 642 41748 1 Aleksandar Janjic Signaturen des Lebens In Aleksandar Janjic Astrobiologie die Suche nach ausserirdischem Leben Springer Berlin 2019 ISBN 978 3 662 59492 6 S 1 114 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Exoplaneten Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Exoplanet Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Exoplanet Data Explorer Masses and Orbital Characteristics of Extrasolar Planets Auf Exoplanets org Stand vom 25 Mai 2016 abgerufen am 26 Mai 2016 Liste der Exoplaneten englisch Harald Lesch Gibt es extrasolare Planeten aus der Fernseh Sendereihe alpha Centauri ca 15 Minuten Erstmals ausgestrahlt am 17 Jan 1999 Methoden der Exoplanetenentdeckung Auf beltoforion de Abgerufen am 13 Marz 2020 Jean Schneider CNRS LUTH Pariser Observatorium Enzyklopadie der Extrasolaren Planeten Catalog Auf exoplanet eu Standiges Update Universitat Gottingen Bewohnbare Super Erde gleich um die Ecke Auf pro physik de 3 Februar 2012 abgerufen am 25 September 2013 Max Planck Gesellschaft Exoplaneten Fahndung im All Film uber Exoplaneten auf Youtube com November 2014 Astrophysikalisches Institut und Universitats Sternwarte der Friedrich Schiller Universitat in Jena Deutsches Kompetenzzentrum fur Exo Planeten University of Puerto Rico at Arecibo Planetary Habitability Laboratory PHL The Habitable Exoplanets Catalog HEC Auf phl upr edu Abgerufen am 25 September 2013 University of Puerto Rico at Arecibo Planetary Habitability Laboratory PHL HEC Data of Potentially Habitable Worlds 2 Juli 2018 Auf phl upr edu Abgerufen am 12 Mai 2022 University of Puerto Rico at Arecibo Planetary Habitability Laboratory PHL Earth Similarity Index ESI Auf phl upr edu Abgerufen am 22 Mai 2014 NASA Exoplanet Archive Current Exoplanet Archive Holdings Auf exoplanetarchive ipac caltech edu Abgerufen am 25 September 2013 standiges Update Ethan Kruse Kepler Orrery IV Visuelle Darstellung von Kepler entdeckter Planetensysteme im Vergleich mit dem Sonnensystem Auf youtube de Abgerufen am 15 April 2017 astronews com Ferne Welten die es nicht geben sollte 20 Januar 2017 Anmerkungen Bearbeiten Astronomische Bezeichnungen und Abgrenzungen waren oft nicht eindeutig und wurden geandert Beispiele Wandelstern versus Fixstern Der Wandelstern Planet ist heute kein Stern mehr ausser die Sonne und der Fixstern ist nicht mehr fix feststehend Auch die ersten Jupitermonde oder Asteroiden wurden damals Planeten genannt Der bekannteste Fall ist die Abgrenzung der Zwergplaneten von den Planeten mit dem Opfer Pluto Die Entdeckungsmeldung fur den Exoplaneten selbst ist mittlerweile zuruckgezogen somit ist die Verwendung in dem zitierten IAU Dokument nur noch ein weiterhin gultiges Beispiel fur das Bezeichnungsschema Einzelnachweise Bearbeiten International Astronomical Union IAU Abgerufen am 20 Oktober 2023 Die Suche nach Exoplaneten Methoden und Entdeckungen Das Wissen In Das Wissen 5 Oktober 2023 abgerufen am 20 Oktober 2023 deutsch Michael Perryman The exoplanet handbook Cambridge University Press Cambridge 2011 ISBN 978 0 521 76559 6 Table 1 1 A selective chronology of exoplanet discoveries S 2 a b c d exoplanet eu Kosmos Verlag Kosmos Himmelsjahr 2019 Sonne Mond und Sterne im Jahreslauf 1 Auflage Stuttgart 2018 ISBN 978 3 440 15840 1 S 206 bestatigt Erster Exoplanet wurde 1995 entdeckt er lauft um 51 Pegasi Castellano J Jenkins D E Trilling L Doyle D Koch Detection of Planetary Transits of the Star HD 209458 in the Hipparcos Data Set In The Astrophysical Journal Letters Band 532 Jahrgang Nr 1 University of Chicago Press Marz 2000 S L51 L53 doi 10 1086 312565 bibcode 2000ApJ 532L 51C englisch D Charbonneau T M Brown R W Noyes R L Gilliland Detection of an Extrasolar Planet Atmosphere In The Astrophysical Journal Band 568 Jahrgang 2002 S 377 384 doi 10 1086 338770 arxiv astro ph 0111544 bibcode 2002ApJ 568 377C englisch a b G Chauvin A M Lagrange C Dumas B Zuckerman D Mouillet I Song J L Beuzit P Lowrance A Giant Planet Candidate near a Young Brown Dwarf In Astronomy and Astrophysics Band 425 Nr 2 October II 2004 ISSN 0004 6361 S L29 L32 doi 10 1051 0004 6361 200400056 a b Inseok Song G Schneider B Zuckerman J Farihi E E Becklin M S Bessell P Lowrance B A Macintosh HST NICMOS Imaging of the Planetary mass Companion to the Young Brown Dwarf 2MASSW J1207334 393254 In The Astrophysical Journal Band 652 Nr 1 ISSN 0004 637X S 724 729 doi 10 1086 507831 online PDF 270 kB M R Swain G Vasisht G Tinetti J Bouwman P Chen Y Yung D Deming P Deroo Molecular Signatures in the Near Infrared Dayside Spectrum of HD 189733b In The Astrophysical Journal Band 690 Jahrgang Nr 2 2009 S L114 doi 10 1088 0004 637X 690 2 L114 arxiv 0812 1844 bibcode 2009ApJ 690L 114S englisch NASA Hubble Traces Subtle Signals of Water on Hazy Worlds 3 Dezember 2013 abgerufen am 30 Juni 2018 englisch Exoplanet and Candidate Statistics NASA Exoplanet Archive abgerufen am 11 Oktober 2019 Ignas A G Snellen Ernst J W de Mooij Simon Albrecht The changing phases of extrasolar planet CoRoT 1b In Nature Band 459 28 Mai 2009 S 543 545 doi 10 1038 nature08045 Carolin Liefke Tag und Nacht auf dem Exoplaneten CoRoT 1b In Sterne und Weltraum Oktober 2009 S 20 22 Frequenzkamm einsatzbereit fur astronomische Beobachtungen Memento vom 1 Marz 2009 im Internet Archive Bei KosmoLogs de 7 September 2008 Ignasi Ribas Andreu Font Ribera Jean Philippe Beaulieu A 5 M earth Super Earth Orbiting GJ 436 The Power of Near Grazing Transits In Astrophysics 8 Marz 2008 arxiv 0801 3230 englisch GJ 436c In Exoplanet eu Abgerufen am 8 Juli 2018 Jason T Wright B Scott Gaudi Exoplanet Detection Methods In Terry D Oswalt Hrsg Planets Stars and Stellar Systems Band 3 Linda M French Paul Kalas Hrsg Solar and Stellar Planetary Systems Springer Dordrecht u a 2013 ISBN 978 94 007 5605 2 S 489 540 doi 10 1007 978 94 007 5606 9 10 arxiv 1210 2471 G Wuchterl J Weiprecht Der Begleiter von GQ Lupi Nicht mehr online verfugbar Astrophysikalisches Institut und Universitatssternwarte Jena 2 September 2008 archiviert vom Original am 23 Juli 2009 abgerufen am 17 Dezember 2014 Ute Kehse Frischer Nachwuchs fur die Exoplaneten In Wissenschaft de 3 April 2008 abgerufen am 10 September 2019 Hubble directly observes planet orbiting Fomalhaut HEIC0821 ESA 11 Mai 2015 abgerufen am 20 Dezember 2017 Andras Gaspar George H Rieke New HST data and modeling reveal a massive planetesimal collision around Fomalhaut PNAS 20 April 2020 abgerufen am 21 April 2020 doi 10 1073 pnas 1912506117 Kein Planet nur Staub In Spektrum de 20 April 2020 abgerufen am 21 April 2020 Gemini releases historic discovery image of planetary first family Gemini Observatorium 9 November 2008 abgerufen am 20 Dezember 2017 Naming of exoplanets In IAU org Abgerufen am 20 Dezember 2017 NameExoWorlds 2022 International Astronomical Union abgerufen am 16 April 2023 englisch Exoplanet Criteria for Inclusion in the Archive NASA Exoplanet Archive 26 Marz 2019 abgerufen am 4 Januar 2021 englisch Planeten so weit das Auge reicht Abgerufen am 11 Januar 2012 a b Filterbarer Katalog von www exoplanet eu Extrasolar Planets Encyclopaedia abgerufen am 3 Juni 2023 englisch Konkrete Filterkriterien im Wiki Quelltext a b Verteilung nach Masse und Radius bei Exoplanet eu In Exoplanet eu Abgerufen am 18 Dezember 2021 Sara Seager Exoplanet Habitability In Science 340 Jahrgang Nr 6132 3 Mai 2013 S 577 581 doi 10 1126 science 1232226 bibcode 2013Sci 340 577S englisch Astrobiology Roadmap 2003 Goal 1 Understand the nature and distribution of habitable environments in the Universe Abgerufen am 24 Juni 2022 englisch What makes a planet habitable Abgerufen am 24 Juni 2022 englisch Marcus Woo Stellar Smashups May Fuel Planetary Habitability Study Suggests In Scientific American 17 November 2020 englisch Francis Nimmo Joel Primack S M Faber Enrico Ramirez Ruiz Mohammadtaher Safarzadeh Radiogenic Heating and Its Influence on Rocky Planet Dynamos and Habitability In The Astrophysical Journal 903 Jahrgang Nr 2 10 November 2020 ISSN 2041 8213 S L37 doi 10 3847 2041 8213 abc251 arxiv 2011 04791 bibcode 2020ApJ 903L 37N englisch iop org Peter Michael Schneider Weltraumteleskop PLATO Vielleicht sehen wir eine Erde der Zukunft In Spektrum de 20 Juni 2022 abgerufen am 24 Juni 2022 Interview mit Heike Rauer Missionsleiterin der Mission PLATO Exoplanet mit dem exzentrischsten Orbit entdeckt In scinexx de 21 Marz 2016 abgerufen am 22 Marz 2016 Ultraheisser Planet besitzt Eisen und Titan In ORF at 16 August 2018 abgerufen am 16 August 2018 Kepler Discovers a Tiny Solar System Nicht mehr online verfugbar NASA 11 Januar 2012 archiviert vom Original am 17 Januar 2012 abgerufen am 15 April 2017 Govert Schilling Kepler Spies Smallest Alien Worlds Yet Nicht mehr online verfugbar Science 11 Januar 2012 archiviert vom Original am 24 April 2012 abgerufen am 15 April 2017 KOI 961 A Mini Planetary System NASA 11 Januar 2012 archiviert vom Original am 14 Marz 2012 abgerufen am 27 Juni 2022 NASA s Kepler Discovers First Earth Size Planet In The Habitable Zone of Another Star Abgerufen am 17 April 2014 Veselin B Kostov u a Kepler 1647b the largest and longest period Kepler transiting circumbinary planet 19 Mai 2016 arxiv 1512 00189v2 Grosster Exoplanet mit zwei Sonnen entdeckt In scinexx de 14 Juni 2016 abgerufen am 20 Juni 2016 Alexandra Witze Earth sized planet around nearby star is astronomy dream come true In Nature 24 August 2016 S 381 382 doi 10 1038 nature 2016 20445 englisch Guillem Anglada Escude et al A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri In Nature Band 536 Nr 7617 24 August 2016 ISSN 0028 0836 S 437 440 doi 10 1038 nature19106 englisch First ever image of a multi planet system around a Sun like star uncropped with annotations ESO abgerufen am 26 Juli 2020 englisch Astronomen fotografieren junges Planetensystem In Der Spiegel online 22 Juli 2020 abgerufen am 26 Juli 2020 Robert Gast Eiskalter Planet umkreist Sternleiche Spektrum de abgerufen am 14 Mai 2022 Andrew Vanderburg Saul A Rappaport Siyi Xu Ian J M Crossfield Juliette C Becker Bruce Gary A giant planet candidate transiting a white dwarf In Nature 585 Jahrgang Nr 7825 September 2020 S 363 367 doi 10 1038 s41586 020 2713 y PMID 32939071 arxiv 2009 07282 bibcode 2020arXiv200907282V englisch PHT members PHT Forumsdiskussion uber subject 71617620 TOI 5174 b In zooniverse org 11 Marz 2023 abgerufen am 11 Marz 2023 englisch ExoFOP Datenbank zu TOI 5174 b In exofop ipac caltech edu 11 Marz 2023 abgerufen am 11 Marz 2023 englisch NASA Exoplaneten Archiv NASA Exoplaneten Archiv zu TOI 5174 b In exoplanetarchive ipac caltech edu 11 Marz 2023 abgerufen am 11 Marz 2023 englisch G Mantovan u a Validation of TESS exoplanet candidates orbiting solar analogues in the all sky PLATO input catalogue In ui adsabs harvard edu 11 Marz 2023 abgerufen am 11 Marz 2023 englisch Normdaten Sachbegriff GND 4456110 6 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Exoplanet amp oldid 238325681