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太陽系外惑星は、太陽系の外側にある惑星です。太陽系外惑星の最初の証拠は1917年にすでに記録されていましたが、2016年まで惑星として認識されていませんでした。その証拠から惑星が発見されたことはありません。[2]太陽系外惑星の最初の検出は、1988年に可能性のある候補のリストの中に発表されましたが、2003年まで確認されませんでした。最初の確認された検出は1992年に、パルサーPSR B1257+12を周回する地球型質量の惑星が発見されたときでした。[3]主系列星を周回する太陽系外惑星の最初の確認は1995年に行われ、近くの恒星ペガスス座51番星の周りを4日間の軌道で周回する巨大惑星が発見されました。いくつかの太陽系外惑星は望遠鏡によって直接撮影されていますが、大部分はトランジット法や視線速度法などの間接的な方法で検出されています。2024年7月24日現在、4,949の惑星系に7,026個の太陽系外惑星が確認されており、1007の系には複数の惑星があります。[4]これは最も注目すべき発見のリストです。
1988–1994
- タドモール:エルライ星の視線速度変動は1989年に発表され、2.5年周期の軌道を回る惑星と一致していた。[5]しかし、この星が巨星であると誤分類されたことと、惑星の軌道が不安定であると示唆するガンマ・ケフェウス連星の軌道の過小評価が相まって、一部の天文学者はこの変動は単に恒星の自転によるものだと疑った。この惑星の存在は2002年にようやく確認された。[6] [7]
- HD 114762 b : この天体は最小質量が木星の11倍で、89日周期で公転しています。発見当時は褐色矮星である可能性が高いと考えられていましたが、[8]その後、太陽系外惑星のカタログに含まれるようになりました。[9] [10] 2019年に、褐色矮星または赤色矮星(太陽系外惑星ではない)であることが判明しました。[11]
- リッチ:太陽系外惑星の最初の確認された発見は1992年に行われ、ミリ秒パルサーPSR B1257+12の周囲に地球型質量の惑星系が存在することが発表されました。 [3]
1995–1998
- ペガスス座51番星b:1995年に存在が確認された主系列星を周回する最初の太陽系外惑星となった。公転周期4.2日のホットジュピターである。 [12]
- おおぐま座47番星b : 1996年に発見されたこの木星のような惑星は、最初の長周期惑星であり、主星から2.11 AUの距離を軌道離心率0.049で周回しています。2つ目の伴星は3.39 AUの距離を軌道離心率0.220 ± 0.028、周期2190 ± 460日で周回しています。
- コロナエb:1997年に、木星と同程度の最小質量を持ち、39.8日の軌道を周回する太陽系外惑星が発見された[13]。この観測は、惑星の伴星ではなく、正面軌道を周回する恒星の伴星によるものである可能性が示唆されたが[14] [15]、その後の分析により、惑星の解釈が確認された。[16]
- グリーゼ876 b : 1998年に、赤色矮星(グリーゼ876)の周りを回る最初の惑星が発見されました。この惑星は、水星と太陽の距離よりも恒星に近い位置にあります。その後、さらに恒星に近い惑星が発見されました。[17]
1999
- アンドロメダ座ウプシロン星:主系列星の周囲に発見された最初の複数惑星系。3つの惑星を含み、いずれも木星に似ている。惑星b、c、dはそれぞれ1996年、1999年、1999年に発表された。それらの質量は0.687、1.97、3.93 M Jで、それぞれ0.0595、0.830、2.54 AUの軌道を周回している。[18] 2007年にそれらの軌道傾斜角は非共面であると判定された。
- HD 209458 b : 視線速度法で最初に発見された後、親星を通過するのが観測された最初の太陽系外惑星となった。通過検出により、視線速度測定の原因と疑われていた惑星の存在が決定的に確認された。[19] [20]
2001
- HD 209458 b :ハッブル宇宙望遠鏡を使用した天文学者は、HD 209458 bの大気を検出したと発表しました。大気中にナトリウムの分光学的特徴を発見しましたが、その強度は予想よりも小さく、上層雲が下層大気を覆い隠していることを示唆しています。[21] 2008年にその雲層のアルベドが測定され、その構造は成層圏としてモデル化されました。
- りゅう座イオタ星b :オレンジ色の巨星、りゅう座イオタ星の周囲で発見された最初の惑星。これは、巨星の周囲で惑星系が存続し、行動している証拠となる。巨星は、惑星の存在を模倣できる脈動を起こす。この惑星は非常に質量が大きく、軌道が非常に偏心している。平均して、地球が太陽から離れている距離より27.5%も離れた位置を主星から周回している。 [22] 2008年、この惑星系の起源は、イプシロン・タウリ星団と並んでヒアデス星団にまで遡ることになった。
2003
- PSR B1620-26 b : 7月10日、ハッブル宇宙望遠鏡から得られた情報を使用して、スタイン・シグルズソン率いる科学者チームがこれまでで最も古い太陽系外惑星を確認しました。この惑星は、さそり座の地球から約5,600光年離れた球状星団 M4にあります。これは、恒星連星の周りを公転することが知られている数少ない惑星の1つです。連星の恒星の1つはパルサーで、もう1つは白色矮星です。この惑星は木星の2倍の質量を持ち、127億歳と推定されています。[23]
2004

- ミュー・アラエc :8月に、ヨーロッパ南天天文台のHARPS分光器によって、地球の約14倍の質量を持つミュー・アラエを周回する惑星が発見された。その組成によっては、初めて公表された「ホット・ネプチューン」または「スーパー・アース」となる。[24]
- 2M1207 b :褐色矮星の周囲に発見された最初の惑星。この惑星は、赤外線で直接撮影された最初の惑星でもある。初期の推定では、質量は木星の 5 倍であるが、他の推定ではわずかに低い質量となっている。当初は、褐色矮星から55 AUのところを周回すると推定されていた。褐色矮星の質量は木星の 25 倍に過ぎない。この巨大ガス惑星の温度は非常に高く (1250 K)、その主な原因は重力収縮である。[25] 2005 年後半、この系が当初考えられていたよりも地球に近いことが判明したため、パラメータは軌道半径 41 AU、質量 3.3 木星に修正された。2006 年には、 2M1207 の周囲にダスト ディスクが発見され、活発な惑星形成の証拠が示された。[26]
2005
- TrES-1とHD 209458b : 3月22日、2つの研究グループがスピッツァー宇宙望遠鏡で太陽系外惑星から放射される光を初めて直接検出したと発表した。この研究により、惑星の大気の温度と構造を直接研究することが可能になった。[27] [28]
- グリーゼ876 d : 6月13日、赤色矮星グリーゼ876を周回する3番目の惑星の存在が発表された。質量は地球の7.5倍と推定され、岩石質である可能性がある。この惑星は0.021 AUの周りを1.94日周期で周回している。[29]
- HD 149026 b : この惑星は7月1日に発表されました。その異常に高い密度は、これまで知られている中で最大の大きな核を持つ巨大惑星であることを示していました。核の質量は地球の70倍(2008年時点では80~110倍)と推定され、惑星全体の質量の少なくとも3分の2を占めていました。[30]
2006
- OGLE-2005-BLG-390Lb : 1月25日に発表されたこの惑星は、重力マイクロレンズ法を使用して検出されました。地球から約21,500光年離れた赤色矮星を周回し、天の川銀河の中心に向かっています。2010年4月現在、最も遠い既知の太陽系外惑星です。その質量は地球の5.5倍と推定されています。この発見以前は、比較的低質量の既知の太陽系外惑星は親星に非常に近い軌道でのみ発見されていましたが、この惑星は親星から2.6AUと比較的広い距離にあると推定されています。その広い距離と星の固有の暗さにより、この惑星はおそらく最も寒い太陽系外惑星です。[31] [32]
- HD 69830 :海王星質量の惑星を3つ持つ惑星系を持つ。太陽のような恒星の周りで木星のような惑星を持たない初めての三重惑星系が発見された。3つの惑星はすべて5月18日にロヴィスによって発表された。3つとも1AU以内を周回している。惑星b、c、dの質量はそれぞれ地球の10、12、18倍である。最も外側の惑星dは、厚い小惑星帯を囲みながら、居住可能領域にあると思われる。[33]
2007
- HD 209458 bとHD 189733 b:これらは、大気のスペクトルが直接観測された最初の太陽系外惑星となった。この発表は、独立して研究を進めていた2つの研究グループによって2月21日に行われた。[34] NASAゴダード宇宙飛行センターのジェレミー・リチャードソン率いる一方のグループは、7.5〜13.2マイクロメートルの波長範囲でHD 209458 bの大気を観測した。その結果はいくつかの点で驚くべきものだった。水蒸気の10マイクロメートルのスペクトルピークは存在しなかった。9.65マイクロメートルで予期せぬピークが観測され、研究者らはこれをケイ酸塩ダストの雲によるものとした。7.78マイクロメートルのもう一つのピークについては説明がつかなかった。[35] NASAスピッツァー科学センターのカール・グリルメア率いるもう一方のグループはHD 189733 bを観測した。また、水蒸気の分光学的特徴も検出できなかった。[36]その年の後半には、別の研究グループが多少異なる技術を使って、惑星の大気中の水蒸気を検出することに成功した。このような検出が行われたのは初めてであった。[37] [38]
- グリーゼ 581 c :ステファン・ウドリー率いる天文学者チームは、ヨーロッパ南天天文台の 3.6 メートル望遠鏡のHARPS装置を使用して、視線速度法でこの太陽系外惑星を発見しました。[39]チームは、この惑星には液体の水とおそらく生命が存在する可能性があると計算しました。[40]しかし、その後の居住可能性の研究によると、この惑星は金星と同様の暴走温室効果に悩まされており、液体の水の存在は不可能である可能性があります。[41] [42]これらの研究は、この系の 3 番目の惑星であるグリーゼ 581 d の方が居住可能である可能性が高いことを示唆しています。SETI研究所の上級天文学者であるセス・ショスタクは、グリーゼ 581 系で地球外知性体からの無線信号の探索がすでに 2 回行われたが、成功していないと述べました。[40]
- グリーゼ436 b : この惑星は、2004年8月に発見された最初の海王星質量惑星の1つです。2007年5月には、地球の22倍の質量を持つ、これまでで最も小さく最も質量の小さいトランジット惑星であるトランジットが発見されました。その密度は、「ホットアイス」と呼ばれる異質な固体水の大きな核と一致しており、惑星の重力によって水が非常に高密度になるため、惑星の高温にもかかわらず存在すると考えられます。[43]
- TrES-4 : これまでで最大の直径と最も低い密度を持つ太陽系外惑星であるTrES-4は、木星の直径の1.7倍であるが、質量は木星の0.84倍に過ぎず、密度は1立方センチメートルあたりわずか0.2グラムで、バルサ材とほぼ同じである。主星の近くを周回するため非常に高温であるが、恒星の加熱だけではその巨大なサイズを説明できないようである。[44]
2008
- OGLE-2006-BLG-109LbおよびOGLE-2006-BLG-109Lc : 2月14日、質量比と軌道パラメータの点で太陽系内の木星と土星のペアに最も近い惑星系の発見が発表されました。木星と土星は居住可能領域から大型の小惑星を一掃することで居住可能領域を安定させる効果があるため、このようなパラメータを持つ惑星の存在は太陽系での生命の可能性を示唆しています。[45]
- HD 189733 b : 3月20日、太陽系外惑星の最初のスペクトル分析の追跡研究が科学誌ネイチャーに掲載され、太陽系外惑星で初めて有機分子が発見されたという証拠が発表されました。分析により、巨大ガス惑星の大気には水蒸気だけでなくメタンも存在することがわかりました。そこの環境は生命を育むには厳しすぎるものの、太陽系外惑星で有機生命にとって重要な分子が発見されたのはこれが初めてです。[46]
- HD 40307 : 6月16日、ミシェル・マイヨールは、このK型恒星を周回する3つのスーパーアースを持つ惑星系を発表しました。惑星の質量は4~9地球質量で、周期は4~20日です。これは、既知のガス巨星のない最初の多惑星系である可能性があると示唆されました。しかし、その後のこの系の軌道安定性の研究で、潮汐相互作用は惑星の軌道の進化にほとんど影響を与えていないことがわかりました。これは、惑星の潮汐減衰が比較的低く、したがって主にガス組成であることを示唆しています。[47] 3つはすべて、チリのラ・シヤにあるHARPS分光器によって発見されました。[48]
- 1RXS J160929.1−210524 : 9月に、この恒星から330AUの距離にある物体が赤外線で撮影されました。その後、2010年6月に、この物体は偶然に並んだ背景の物体ではなく、恒星の伴惑星であることが確認されました。[49]
- フォーマルハウトb : 11月13日、NASAとローレンス・リバモア国立研究所は、A型恒星フォーマルハウト(みなみのうお座アルファ星)のデブリリングのすぐ内側を周回する太陽系外惑星を発見したと発表した。これは、光学望遠鏡で直接撮影された初の太陽系外惑星である。 [50]その質量は木星の3倍と推定されている。[51] [52]可視波長での予想外の明るさに基づき、発見チームは、この惑星が形成過程にある衛星システムである可能性のある独自の大きなディスクまたはリングに囲まれているのではないかと疑っている。
- HR 8799 : 同じく 11 月 13 日、HR 8799 を周回する 3 つの惑星の発見が発表されました。これは、複数の惑星の初めての直接画像でした。カナダ国立研究会議のヘルツバーグ天体物理学研究所のクリスチャン・マロワと彼のチームは、ハワイのケック望遠鏡とジェミニ望遠鏡を使用しました。ジェミニの画像により、国際チームは 2007 年 10 月 17 日に取得したデータを使用して、2 つの惑星を最初に発見することができました。その後、2008 年 7 月から 9 月にかけて、チームはこの発見を確認し、ケック II 望遠鏡で取得した画像を使用して、恒星のさらに近くを周回する 3 つ目の惑星を発見しました。2004 年にケック II 望遠鏡で撮影された古いデータをレビューしたところ、これらの画像に外側の 2 つの惑星が写っていることが明らかになりました。それらの質量と距離は、24 AU でおよそ 7 M J、38 AU でおよそ 7 M J、68 AU でおよそ 5 M Jです。[52] [53]
2009
- COROT-7b : 2月3日、欧州宇宙機関はCOROT-7を周回する惑星を発見したと発表した。この惑星は0.02AU未満の距離で主星を周回しているが、その直径は地球の約1.7倍と推定されており、これまでに測定された中で最も小さいスーパーアースとなっている。主星に極めて近いため、表面温度は1000~1500℃で溶融していると考えられている。[54]この惑星はフランスの COROT衛星によって発見された。
- グリーゼ581 e : 4月21日、ヨーロッパ南天天文台は、グリーゼ581を周回する4番目の惑星を発見したと発表した。この惑星は、親星から0.03 AU未満の距離を周回しており、最小質量は地球の1.9倍と推定されている。2010年1月現在、これは主系列星を周回する最も軽い太陽系外惑星として知られている。[12]
- 30 個の惑星: 10 月 19 日、30 個の新しい惑星が発見されたことが発表されました。これらはすべて視線速度法によって検出されました。これは太陽系外惑星の時代において、1 日に発表された惑星数としては最多です[要説明]。2009 年 10 月は、1 か月で発見された惑星数としては最多となり、2002 年 6 月と 2009 年 8 月に記録された 17 個の惑星の発見を上回りました。
- 61 VirginisとHD 1461 : 12月14日、3つの惑星(1つはスーパーアース、2つは海王星質量の惑星)が発見されました。また、HD 1461の周囲にはスーパーアース惑星と2つの未確認惑星が発見されました。これらの発見は、近くの恒星の周りを回る低質量惑星が非常に一般的であることを示しています。61 Virginisは、太陽のようなスーパーアース惑星をホストする最初の恒星です。[55]
- GJ 1214 b : 12月16日、トランジットによりスーパーアース惑星が発見された。質量と半径から密度を決定したところ、この惑星は75%の水と25%の岩石からなる海洋惑星である可能性がある。この惑星の水の一部は、氷VIIという珍しい形態をしているはずである。これは、 M型恒星の表面を横切るスーパーアース惑星のトランジットを探すMEarthプロジェクトによって発見された最初の惑星である。[56]
2010
- おおぐま座47番星d : 3月6日、視線速度法によって、木星のようなガス巨星で、太陽系外惑星としては最も長い公転周期を持つものが発見されました。この惑星は、太陽系の土星とほぼ同じ距離で親星を周回し、公転周期は地球の約38年です。
- COROT-9b : 3月17日、初めて知られている温帯のトランジット惑星が発表されました。COROT衛星によって発見されたこの惑星は、公転周期95日、近点距離0.36AUで、これまでトランジットが観測された太陽系外惑星の中では断然最大です。この惑星の温度は250Kから430K(-20℃から160℃)と推定されています。[57]
- がか座ベータ星b:6月10日、天文学者は初めて太陽系外惑星が主星の反対側に移動する様子を直接観測することができた。この惑星はこれまで直接撮影された太陽系外惑星の中で最も軌道が小さく、主星との距離は土星と太陽の距離と同じくらいである。[58]
- HD 209458 b : 6月23日、天文学者たちはHD 209458 bの大気中に初めてスーパーストームを観測したと発表した。ESOの超大型望遠鏡とその強力な一酸化炭素ガス分光器CRIRESによる高精度の観測では、一酸化炭素ガスが惑星の極度に暑い昼側から涼しい夜側へと猛スピードで流れているのが示された。この観測によって、太陽系外惑星自体の公転速度を計測し、その質量を直接測定するという、もう一つのエキサイティングな「初」の成果も得られた。[59]
- HD 10180 : 8月24日、ESOのHARPS装置を使用した天文学者は、太陽のような恒星を周回する最大7つの惑星を持つ惑星系を発見したと発表した。この中には海王星質量の惑星が5つ確認されており、他に2つの惑星の存在を示す証拠がある。そのうち1つは主系列星を周回するこれまで発見された惑星の中で最も質量が小さい可能性があり、もう1つは長周期土星型惑星である可能性がある。さらに、太陽系で見られるように、惑星と恒星の距離は規則的なパターンをたどっているという証拠もある。[60]
2011
- ケプラー 10b : 1 月 10 日、数か月に及ぶデータ収集の末に発見され、ケプラー宇宙望遠鏡によって太陽系外で発見された最初の地球型惑星となりました。恒星であるケプラー 10に非常に近いため、生命を維持するには高温すぎます。ハワイのWM ケック天文台の測定によって存在が確認されました。
- ケプラー11 : 2月3日、NASAのケプラーミッションの天文学者は、恒星ケプラー11を周回する6つのトランジット惑星を発見したと発表した。質量はトランジットタイミング変動と呼ばれる新しい方法を使用して確認された。このシステムの構造は独特で、6つの低質量、低密度の惑星がすべて主星の周りを密集した軌道に詰まっている。5つの内惑星はすべて、太陽系の水星の軌道の内側を周回している。これらの惑星は雪線を越えて形成され、現在の位置に移動したと考えられている。[61]
- 55 Cancri e : 2011年4月27日、MOST衛星によって、スーパーアース55 Cancri eが主星を通過することが発見された。この惑星は、太陽系外惑星の中で最も短い公転周期0.73日であることが知られている。また、肉眼で見える恒星(Vバンドで6等級未満)を通過するスーパーアースが検出されたのもこれが初めてである。計算された高密度は、この惑星が「相当量の水、ガス、またはその他の軽元素で補われた岩石鉄組成」であることを示唆している。[62]
2012
- アルファ・ケンタウリBb : 2012年10月16日、アルファ・ケンタウリBの周りを周回する地球質量の惑星の発見が発表された。 [63]地球に最も近い恒星系での惑星の発見は広くメディアの注目を集め、太陽系外惑星研究における重要な画期的出来事とみなされた。しかし、後にこの惑星は存在しないことが判明した。
2013
- PH2 b : 2013年1月3日、 「潜在的に居住可能な」可能性のある「木星サイズ」の太陽系外惑星の発見が発表されました。 [64] [65]この太陽系外惑星は、アマチュア天文学者によるPlanet Huntersプロジェクトのアマチュア天文学者によって、ケプラー 宇宙望遠鏡のデータを使用して発見され、ハワイのWMケック天文台での観測によって99.9パーセントの信頼度で確認されました。[65] PH2 bは、PlanetHunters.orgによって発見された2番目の確認済み惑星です(1番目はPH1)。[64] [65]
- ケプラー69c(旧称KOI-172.02):2013年1月7日、ケプラー宇宙望遠鏡に所属する天文学者らが、未確認(ケプラー関心天体)の太陽系外惑星候補の発見を発表した。[66] [67]候補天体であるスーパーアースは、地球の1.54倍の半径を持つ。ケプラー69cは、太陽に似た恒星ケプラー69を周回しており、[68]「居住可能領域」[67]内にある。これは、惑星の表面に液体の水が存在できる領域である。科学者らは、この太陽系外惑星が確認されれば、「地球外生命が存在する第一候補」となる可能性があると主張している。[67]
- 2013年4月18日、NASAは、それぞれの主星であるケプラー62とケプラー69のハビタブルゾーン内に、地球に似た新しい太陽系外惑星3つ(ケプラー62e、ケプラー62f、ケプラー69c(現在確認済み))を発見したと発表した。液体の水が存在する可能性が高く、生命が存在する可能性もあると考えられているこの新しい太陽系外惑星は、ケプラー宇宙望遠鏡を使用して特定された。[69] [70] [71]
- WASP-76bという、熱い液体鉄が存在する可能性が100%ある異星惑星が発見されました。昼側の温度は2,400℃(4,350℉)に達しますが、夜側は1,000℃(1,800℉)も低いため、金属が凝縮して雨のように降り注ぎます。[72]
2014
- 2014年2月26日、NASAはケプラー宇宙望遠鏡によって305個の恒星の周囲に新たに確認された太陽系外惑星715個を発見したと発表した。太陽系外惑星は「多重度による確認」と呼ばれる統計手法を用いて発見された。発見された太陽系外惑星の95%は海王星よりも小さく、ケプラー296fを含む4つは地球の2.5倍の大きさ未満で、表面温度が液体の水に適した居住可能領域にあった。[73] [74] [75]
- 2014年11月、プラネットハンターズグループは太陽系外惑星PH3 cを発見した。この太陽系外惑星は地球から700パーセク離れており、密度が低く、質量は地球の4倍である。[76] [77] [78]
- 2014年7月、NASAは、太陽系外惑星(ケプラー93b)の大きさについて、これまでで最も正確な測定値を決定したことを発表しました。 [79]これまでに発見されたトランジット惑星の中で最も長い年(704日)を持つ太陽系外惑星(ケプラー421b )を発見したこと。 [80]太陽のような恒星を周回する3つの太陽系外惑星( HD 189733b、HD 209458b、WASP-12b)に非常に乾燥した大気があることを発見しました。 [81]
2015
- 2015年1月6日、NASAはケプラー宇宙望遠鏡によって1000番目に確認された太陽系外惑星を発表した。新たに確認された太陽系外惑星のうち3つは、主星のハビタブルゾーン内を周回していることが判明した。3つのうち2つ、ケプラー438bとケプラー442bは地球に近く、おそらく岩石惑星であり、3つめのケプラー440bはスーパーアースである。ケプラーによって以前に発見されたハビタブルゾーン内の同様の確認済み小型太陽系外惑星には、ケプラー62e、ケプラー62f、ケプラー186f、ケプラー296e、ケプラー296fがある。[82]
- 2015年7月23日、NASAは第7回ケプラー候補カタログの公開を発表し、確認された太陽系外惑星の総数は1030個、太陽系外惑星候補の数は4,696個となった。この発表には、 G2型恒星のハビタブルゾーンを周回する地球に近いサイズの惑星ケプラー452bと、その他11個の「小さなハビタブルゾーン候補惑星」に関する最初の報告も含まれていた。[83]
- 2015年7月30日、NASAは太陽系外で最も近い岩石惑星を発見したと発表した。この惑星は地球よりも大きく、21光年離れたところにある。HD 219134 bは、主星の前を通過するのが検出された地球に最も近い太陽系外惑星である。この惑星は質量が地球の4.5倍、半径が地球の約1.6倍で、主星の周りを3日間で公転している。大きさと質量を合わせると密度は6 g/cm 3となり、岩石惑星であることが確認された。[84] [85] [86]
- 2015年9月、天文学者はケプラー宇宙望遠鏡によって太陽系外惑星の探索中に検出された、はくちょう座のF型主系列星KIC 8462852の異常な光変動を報告した。彗星、小惑星、エイリアン文明に基づくものなど、さまざまな説明が提示されている。[87] [88] [89]
2016
- 2016年8月24日、ペイル・レッド・ドット・キャンペーンは、プロキシマbの発見を発表しました。太陽系に最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウリを周回する、地球の1.3倍の質量を持つこの太陽系外惑星は、恒星の居住可能領域内を周回しています。この惑星は、2013年にプロキシマ・ケンタウリを周回する惑星の兆候が初めて発見された後、チリのヨーロッパ南天天文台の望遠鏡に搭載されたHARPSとUVESの装置によって発見されました。[90]
2017
- 2017年2月22日、カリフォルニア工科大学でNASAのために働く数人の科学者がスピッツァー宇宙望遠鏡を使用して、約40光年離れた恒星TRAPPIST-1を周回する7つの居住可能な可能性のある太陽系外惑星を発見したと発表した。これらの惑星のうち3つはTRAPPIST-1太陽系のハビタブルゾーン内にあると言われており、表面に液体の水を保持し、生命を維持できる可能性があります。この発見は、太陽系外の単一の恒星の周りで発見されたハビタブルゾーンの惑星の最大数の新記録です。[91] TRAPPIST-1は赤色矮星であるため、TRAPPIST-1を周回する太陽系外惑星が親星と潮汐ロックされている可能性が高まっています。[92]
- ロス128bは、赤色矮星ロス128の内側の居住可能領域内を周回する、地球と同サイズの岩石惑星であることが確認されている。この惑星は、発見された居住可能な可能性のある太陽系外惑星の中で2番目に近く、距離は約11光年である。これより近いのはプロキシマ・ケンタウリbのみである。この惑星は地球より質量が35%大きいだけであり、太陽光を38%多く受けるだけである。また、大気がある場合、表面に液体の水が存在するのに適した温度であると予想される。[93]
2018
- 分析によれば、K2-155dは居住可能領域に陥り、液体の水が存在する可能性があることが示されている。[94]
- ホットジュピター系外惑星WASP-104bは、研究者によってこれまでに発見された最も暗い系外惑星の一つであると考えられている。[95]
- WASP-107bを観測した科学者らによって、太陽系外惑星の大気中にヘリウムが初めて検出された。[96]
- 6月7日、インド宇宙研究機関( ISRO)の物理研究所(PRL)の科学者らは、マウントアブ赤外線天文台の望遠鏡と統合されたPRL先進視線速度アブ・スカイサーチ(パラス)分光器を使用して、主星EPIC 211945201(K2-236)と太陽系外惑星EPIC 211945201b(K2-236b)を発見したと発表した。地球から600光年の距離にあるこの太陽系外惑星は、質量が地球の27倍、半径が地球の6倍である。K2-236bの表面温度は600℃である。[97] [98]
2019
- GJ 357 dは、親星の恒星周縁の居住可能領域内にある「スーパーアース」であると考えられている惑星です。 [99]
- LTT 1445Abは、恒星の周りをわずか5日で一周する岩石惑星で、表面温度は320°F(160°C)に達します。[100]
- DS Tucanae AbはG型恒星を周回する海王星に似た太陽系外惑星で、恒星の周りを1周するのに8.1日かかります。[101]
2020
- LHS 1815bは、銀河面の外側にある厚い円盤を持つ惑星で、TESSによって発見されました。[102]
- ケプラー1649cは、ハビタブルゾーンにある地球サイズの太陽系外惑星である。[103]
- TOI-700 d、2020年1月、科学者たちはTESSによって検出されたハビタブルゾーン内の最初の地球サイズの惑星であるTOI 700 dを発見したと発表した。[104]
- KOI-456.04 、ケプラー160のハビタブルゾーンにある惑星。[105]
- GJ 3470 cは、アマチュア天文学者によって完全に発見された最初の太陽系外惑星候補です。[106]
- WASP-189b 、 2020年9月にCHEOPSによって観測された超ホットジュピター。[107]
- OGLE-2016-BLG-1928 、短時間の重力レンズ効果によって発見。銀河系内のどの恒星からも8AU以上離れた、地球質量の強力な候補惑星。[108] [109] [110]
2021
- HD 110082 bは、恒星HD 110082を周回する海王星近傍の太陽系外惑星である。[111]
- 科学者たちは、はえ座から300光年離れた太陽系外惑星TYC 8998-760-1 bで同位体を発見したと発表した。この発見は、チリにあるESOの超大型望遠鏡によって行われた。[112]
2022
- 2022年3月21日、NASAは1992年以来5000番目の太陽系外惑星を発見したと発表した。[113]
- 2022年8月3日、スーパーアース系外惑星ロス508bが発見されました。この系外惑星は地球から37光年離れています。[114]
- 2022年8月9日、チリのアタカマ大型ミリ波干渉計望遠鏡によって、AS 209系に生まれたばかりの木星サイズの太陽系外惑星が発見された。[115]
2023
- 2023年1月11日、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は初の太陽系外惑星LHS 475 bを発見したと報告した[116] [117]
- 2023年4月3日、ネイチャー・アストロノミー誌に掲載された研究では、 YZ Cetiからの電波波長の放射バーストが発見されました。これは、最も内側の惑星であるYZ Ceti bとの相互作用に関連している可能性があります。[118]
- 2023年5月17日にネイチャー誌に発表された研究によると、太陽系外惑星LP 791-18 dが発見されたとのことだ。この惑星は、近くのミニ海王星LP 791-18 cによって潮汐加熱され、表面に火山を形成する可能性がある。[119]
- ジェイムズ・ウェッブ望遠鏡は、木星10個分の質量を持つWASP-18bに水の痕跡を発見した。この声明は2023年5月31日にNASAによって発表された。 [120]
- 2023年6月12日、科学者たちは連星系TOI-1338を周回するBEBOP-1cを発見した。この発見の詳細はネイチャー・アストロノミー誌に掲載された。[121]
2024
ネイチャー誌に掲載された研究で、天文学者たちはIRAS 04125+2902 bという新しく生まれた太陽系外惑星を発見したと発表した。この発見者はノースカロライナ大学チャペルヒル校の大学院生マディソン・バーバー氏である。[122] [123]
参考文献
- ^ Cofield, Calla. 「宇宙のマイルストーン:NASAが5,000個の太陽系外惑星を確認」NASAジェット推進研究所(JPL)。2022年3月25日閲覧。
- ^ Landau, Elizabeth (2017年11月12日). 「見落とされた宝物: 太陽系外惑星の最初の証拠」NASA . 2017年11月1日閲覧。
- ^ ab Wolszczan, A. ; Frail, DA (1992). 「ミリ秒パルサー Lich 周辺の惑星系」Nature . 355 (6356): 145–147. Bibcode :1992Natur.355..145W. doi :10.1038/355145a0. S2CID 4260368.
- ^ Schneider, J. 「インタラクティブ太陽系外惑星カタログ」。太陽系外惑星百科事典。 2024年7月24日閲覧。
- ^ Campbell, B.; Walker, GAH; Yang, S. (1988). 「太陽型恒星の恒星下系伴星の探索」. The Astrophysical Journal . 331 : 902. Bibcode :1988ApJ...331..902C. doi : 10.1086/166608 .
- ^ Cochran, WD; et al. (2002). 「連星ガンマ・ケフェイの惑星コンパニオン」。2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年5月2日閲覧。
- ^ Walker, GAH (2008). 「太陽系外惑星の初の高精度視線速度探索」. New Astronomy Reviews . 56 (1): 9–15. arXiv : 0812.3169 . Bibcode :2012NewAR..56....9W. doi :10.1016/j.newar.2011.06.001. S2CID 15918225.
- ^ Latham, David W.; et al. (1989). 「HD114762 の見えない伴星 - 褐色矮星の可能性」Nature . 339 (6219): 38–40. Bibcode :1989Natur.339...38L. doi :10.1038/339038a0. S2CID 4324036.
- ^ Schneider, J. 「Notes for star HD 114762」。Extrasolar Planets Encyclopaedia。2007年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年5月2日閲覧。
- ^ 「HD 114762 b」。Exoplanets Data Explorer。2010年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年5月2日閲覧。
- ^ Kiefer, Flavien (2019年10月17日). 「Gaiaを使用した惑星候補HD 114762 bの質量の決定」.天文学と天体物理学. 632 : L9. arXiv : 1910.07835 . Bibcode :2019A&A...632L...9K. doi :10.1051/0004-6361/201936942. S2CID 204743831.
- ^ ab Mayor, Michel; et al. (2009). 「HARPSによる南半球系外惑星の探査、XVIII. GJ 581惑星系の地球質量惑星」(PDF) .天文学と天体物理学. 507 (1): 487–494. arXiv : 0906.2780 . Bibcode :2009A&A...507..487M. doi :10.1051/0004-6361/200912172. S2CID 2983930. 2009年5月21日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ はい、ロバート W.;他。 (1997年)。 「恒星ρ コロナエ・ボレアリスを周回する惑星」。天体物理学ジャーナル。483 (2): L111 – L114。arXiv : astro-ph/9704248。ビブコード:1997ApJ...483L.111N。土井:10.1086/310754。S2CID 115606006。
- ^ Han, Inwoo; Black, David C.; Gatewood, George (2001). 「提案された太陽系外惑星の伴星の予備的天体測定質量」.天体物理学ジャーナル. 548 (1): L57–L60. Bibcode :2001ApJ...548L..57H. doi : 10.1086/318927 .
- ^ Reffert, S.; Quirrenbach, A. (2011). 「ヒッパルコス中間天文測定データの再縮小による恒星下系伴星候補の質量制約: 9 つの確認済み惑星と 2 つの確認済み褐色矮星」.天文学と天体物理学. 527. id.A140. arXiv : 1101.2227 . Bibcode :2011A&A...527A.140R. doi :10.1051/0004-6361/201015861. S2CID 54986291.
- ^ フルトン、ベンジャミン J.他。 (2016年10月)。 「近くの星を周回する 3 つの温帯海王星」。天体物理学ジャーナル。830 (1): 46.arXiv : 1607.00007。Bibcode :2016ApJ...830...46F。土井:10.3847/0004-637X/830/1/46。S2CID 36666883。
- ^ JN Wilford (1998年6月26日). 「15光年離れた恒星の周囲に新しい惑星が発見される」.ニューヨーク・タイムズ. 2008年7月17日閲覧。
- ^ B. Edgar、M. Watzke、C. Rasmussen。「アンドロメダ座ウプシロン星の周囲に複数の惑星が発見される」。AFOEウェブサイト。2009年 12 月 6 日閲覧。
- ^ D. Charbonneau; et al. (2000). 「太陽のような恒星を通過する惑星の検出」。アストロフィジカル ジャーナルレター。529 (1): L45–L48。arXiv : astro-ph/9911436。Bibcode : 2000ApJ ...529L..45C。doi : 10.1086 /312457。PMID 10615033。S2CID 16152423 。
- ^ GW Henry; et al. (2000). 「通過する「51ペグのような」惑星」。アストロフィジカルジャーナルレター。529 ( 1 ) : L41 – L44。Bibcode : 2000ApJ ...529L..41H。doi : 10.1086/312458。PMID 10615032。S2CID 18193299 。
- ^ D. Charbonneau; et al. (2002). 「太陽系外惑星の大気の検出」.アストロフィジカルジャーナル. 568 (1): 377–384. arXiv : astro-ph/0111544 . Bibcode :2002ApJ...568..377C. doi :10.1086/338770. S2CID 14487268.
- ^ S. フリンク;他。 (2002年)。 「K2 III ジャイアント・イオタ・ドラコニスの準星伴星の発見」。天体物理学ジャーナル。576 (1): 478–484。Bibcode :2002ApJ...576..478F。土井:10.1086/341629。
- ^ S. Sigurdsson; et al. (2003). 「パルサーB1620-26の若い白色矮星の伴星:初期惑星形成の証拠」. Science . 301 (5630): 193–196. arXiv : astro-ph/0307339 . Bibcode :2003Sci...301..193S. doi :10.1126/science.1086326. PMID 12855802. S2CID 39446560.
- ^ 「地球の14倍 - ESO HARPS装置が史上最小の太陽系外惑星を発見」(プレスリリース)。欧州宇宙機関。2004年8月25日。2007年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年5月7日閲覧。
- ^ 「天文学者、太陽系外惑星の初画像を確認」(プレスリリース)。欧州宇宙機関。2005年4月30日。2009年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年12月6日閲覧。
- ^ S. Mohanty; R. Jayawardhana; N. Huelamo; E. Mamajek (2007). 「惑星質量コンパニオン 2MASS 1207–3932B: 温度、質量、エッジオンディスクの証拠」.アストロフィジカルジャーナル. 657 (2): 1064–1091. arXiv : astro-ph/0610550 . Bibcode :2007ApJ...657.1064M. doi :10.1086/510877. S2CID 17326111.
- ^ D. Charbonneau; et al. (2005). 「太陽系外惑星からの熱放射の検出」.アストロフィジカルジャーナル. 626 (1): 523–529. arXiv : astro-ph/0503457 . Bibcode :2005ApJ...626..523C. doi :10.1086/429991. S2CID 13296966.
- ^ D. Deming; et al. (2005). 「太陽系外惑星からの赤外線」. Nature (投稿原稿). 434 (7034): 740–743. arXiv : astro-ph/0503554 . Bibcode :2005Natur.434..740D. doi :10.1038/nature03507. PMID 15785769. S2CID 4404769.
- ^ EJ Rivera; et al. (2005). 「近くの恒星 GJ 876 を周回する 7.5 M🜨 惑星」.アストロフィジカルジャーナル. 634 (1): 625–640. arXiv : astro-ph/0510508 . Bibcode :2005ApJ...634..625R. doi :10.1086/491669. S2CID 14122053.
- ^ B. Sato; et al . (2005). 「N2KコンソーシアムII:HD 149026の周りを通過中の大きな高密度コアを持つ高温土星」。天体物理学ジャーナル。633 (1):465–473。arXiv :astro-ph/0507009。Bibcode:2005ApJ ...633..465S。doi :10.1086/449306。S2CID 119026159 。
- ^ Beaulieu, J.-P.; et al. (2006). 「重力マイクロレンズ効果による地球の5.5倍の質量を持つ低温惑星の発見」Nature . 439 (7075): 437–440. arXiv : astro-ph/0601563 . Bibcode :2006Natur.439..437B. doi : 10.1038/nature04441 . ISSN 0028-0836. PMID 16437108.
- ^ 「ニュージーランド人が新惑星の発見に貢献」One News 2006年1月26日2006年5月7日閲覧。
- ^ 「海王星の三連星とそのベルト」(プレスリリース)。欧州宇宙機関。2006年5月18日。2008年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年6月9日閲覧。
- ^ 「NASA の Spitzer が初めて遠く離れた世界の光を発見」spitzer.caltech.edu (プレス リリース) 2007 年 2 月 21 日。2007 年 7 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年 7 月 17 日に閲覧。
- ^ L. ジェレミー ・リチャードソン、ドレイク・デミング、カレン・ホーニング、サラ・シーガー、ジョセフ・ハリントン (2007)。「太陽系外惑星のスペクトル」。ネイチャー。445 ( 7130 ) : 892–5。arXiv : astro - ph / 0702507。Bibcode :2007Natur.445..892R。doi :10.1038/nature05636。PMID 17314975。S2CID 4415500 。
- ^ CJ Grillmair; et al. (2007). 「太陽系外惑星 HD 189733b のスピッツァースペクトル」.アストロフィジカルジャーナルレター. 658 (2): L115. arXiv : astro-ph/0702494 . Bibcode :2007ApJ...658L.115G. doi :10.1086/513741. S2CID 18763800.
- ^ 「遠方の惑星に『水の明確な兆候』」Space.com 2007年7月11日。
- ^ Giovanna Tinetti; et al. (2007). 「通過する太陽系外惑星の大気中の水蒸気」. Nature . 448 (7150): 169–71. arXiv : 0707.3064 . Bibcode :2007Natur.448..169T. doi :10.1038/nature06002. PMID 17625559. S2CID 4360471.
- ^ ウドリー、ステファン;ボンフィス、ザビエル。デルフォセ、ザビエル。フォルヴェイユ、ティエリー。ミシェル市長。ペリエ、クリスチャン。ブシー、フランソワ。ロヴィス、クリストフ。ペペ、フランチェスコ。ケロス、ディディエ。ベルトー、ジャン=ルー (2007)。 「HARPS による南方太陽系外惑星 XI. 3 惑星系のスーパーアース (5 ME および 8 ME) の探索」(PDF)。天文学と天体物理学。469 (3): L43 ~ L47。arXiv : 0704.3841。ビブコード:2007A&A...469L..43U。土井:10.1051/0004-6361:20077612。S2CID 119144195。2010年10月8日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ ab Ker Than (2007-04-24). 「大きな発見: 新しい惑星に水と生命が存在する可能性」. Space.com . 2007-04-24閲覧。
- ^フランク・セルシス、ジェームズ・F・カスティング、ベンジャミン・レブラード、ジミー・ パイエ、イグナシ・リバス、ザビエル・デルフォッセ (2007)。「恒星 Gl 581 の周囲に居住可能な惑星はあるか?」天文学と天体物理学。476 (3): 1373–1387。arXiv : 0710.5294。Bibcode : 2007A&A...476.1373S。doi :10.1051/0004-6361:20078091。S2CID 11492499 。
- ^ von Bloh, W.; et al. (2007). 「グリーゼ581におけるスーパーアースの居住可能性」.天文学と天体物理学. 476 (3): 1365–1371. arXiv : 0705.3758 . Bibcode :2007A&A...476.1365V. doi :10.1051/0004-6361:20077939. S2CID 14475537.
- ^ Fox, Maggie (2007-05-16). 「最近発見された惑星を熱い「氷」が覆っている可能性」ロイター。2007年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年4月23日閲覧。
- ^ 「これまでで最大の太陽系外惑星が発見される」SPACE.com 2007-08-06 2007-08-26閲覧。
- ^ 「我々の太陽系に似た太陽系が発見される」SPACE.com 2008年2月14日2008年2月19日閲覧。
- ^ 「太陽系外惑星で重要な有機分子が検出」SPACE.com 2008-03-20 2008-03-20閲覧。
- ^ Barnes, Rory; et al. (2009-01-13). 「HD 40307惑星系:スーパーアースかミニ海王星か?」アストロフィジカルジャーナル. 695 (2): 1006–1011. arXiv : 0901.1698 . Bibcode :2009ApJ...695.1006B. doi : 10.1088/0004-637X/695/2/1006 .
- ^ 「3つの『スーパーアース』が発見される」BBCニュースロンドン 2008年6月16日2008年6月17日閲覧。
- ^ Kruesi, Liz (2010-06-22). 「天文学者が直接撮影した惑星を検証」Astronomy.com ブログ。2010年6月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「遠くから、太陽系外惑星の初の光学写真」 AFP 2008年11月13日。2008年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ハッブル宇宙望遠鏡、別の恒星を周回する惑星を直接観測」2008年11月13日閲覧。
- ^ ab John Timmer (2008-11-13). 「遠方の恒星を周回する3つの惑星が直接観測される」2008年11月13日閲覧。
- ^ 「太陽系外惑星がついに視界に」BBCニュースロンドン 2008年11月13日2009年4月23日閲覧。
- ^ 「ESAポータル - COROTが歩行可能な表面を持つこれまでで最も小さい太陽系外惑星を発見」 Esa.int. 2009-02-03 . 2009-04-23閲覧。
- ^ 「新たな発見により、低質量惑星は近くの恒星の周りによく見られることが示唆される」Astronomy.com。2009年12月14日。 2009年12月21日閲覧。
- ^ 「天文学者、アマチュアの既成技術を使ってスーパーアースを発見」 Astronomy.com. 2009-12-16 . 2009-12-21閲覧。
- ^ Deeg, HJ; et al. (2010). 「温度が250 Kから430 Kの通過する巨大惑星」. Nature . 464 (7287): 384–387. Bibcode :2010Natur.464..384D. doi :10.1038/nature08856. hdl : 2268/76653 . PMID 20237564. S2CID 4307611.
- ^ 「移動中の太陽系外惑星を捉える」 2010年6月10日. 2010年6月10日閲覧。
- ^ Ignas AG Snellen; et al. (2010). 「 太陽系外惑星 HD 209458b の軌道運動、絶対質量、高高度風」。Nature . 465 (7301): 1049–1051. arXiv : 1006.4364 . Bibcode :2010Natur.465.1049S. doi :10.1038/nature09111. PMID 20577209. S2CID 205220901.
- ^ 「最も豊富な惑星系が発見される」 2010年8月24日 . 2010年8月24日閲覧。
- ^ Lissauer, Jack J.; et al. (2011年2月3日). 「ケプラー11を通過する低質量、低密度の惑星の密集系」. Nature . 470 (7332): 53–58. arXiv : 1102.0291 . Bibcode :2011Natur.470...53L. doi :10.1038/nature09760. PMID 21293371. S2CID 4388001.
- ^ Winn, Joshua N.; et al. (2011年4月27日). 「肉眼で見える恒星を通過するスーパーアース」.アストロフィジカルジャーナル. 737 (1): L18. arXiv : 1104.5230 . Bibcode :2011ApJ...737L..18W. doi :10.1088/2041-8205/737/1/L18. S2CID 16768578.
- ^ Xavier Dumusque、オンライン公開、2012年10月17日、Nature。
- ^ ab Wang, Ji; et al. (2013年1月3日). 「惑星ハンター V. ハビタブルゾーンにある木星サイズの惑星が確認され、ケプラーアーカイブデータから42の惑星候補が発見された」.アストロフィジカルジャーナル. 776 (1): 10. arXiv : 1301.0644 . Bibcode :2013ApJ...776...10W. doi :10.1088/0004-637x/776/1/10. S2CID 119241051.
- ^ abc ハウエル、エリザベス(2013年1月13日)。「アマチュア天文学者が42個の異星惑星を発見」Space.com 。 2013年1月13日閲覧。
- ^ Harrington, JD; Johnson, Michele (2013年1月7日). 「NASAのケプラーミッションが461個の新しい惑星候補を発見」NASA . 2013年5月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年1月11日閲覧。
- ^ abc Moskowitz, Clara (2013年1月9日). 「おそらく地球に最も似た異星惑星が発見される」. Space.com . 2013年1月9日閲覧。
- ^ スタッフ。「NASA Exoplanet Archive-KOI-172.02」。Caltech 。2013年1月11日閲覧。
- ^ ジョンソン、ミシェル、ハリントン、JD(2013年4月18日)。「NASAのケプラー、これまでで最も小さい「居住可能ゾーン」の惑星を発見」NASA。2020年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年4月18日閲覧。
- ^ オーバーバイ、デニス(2013年4月18日)。「1,200光年離れた2つの住みやすい場所」ニューヨークタイムズ。 2014年2月4日閲覧。
- ^ 「NASAのケプラー、これまでで最も小さい「居住可能ゾーン」の惑星を発見」。YouTube。2013年4月18日。2021年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月19日閲覧。
- ^ Ehrenreich, David; et al. (2020-04-30). 「超高温巨大太陽系外惑星における夜側鉄凝縮」. Nature . 580 (7805): 597–601. arXiv : 2003.05528 . Bibcode :2020Natur.580..597E. doi :10.1038/s41586-020-2107-1. ISSN 0028-0836. PMC 7212060. PMID 32161364 .
- ^ ジョンソン、ミシェル、ハリントン、JD (2014年2月26日)。「NASAのケプラーミッションが惑星の大発見、715個の新しい世界を発表」NASA。2014年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年2月26日閲覧。
- ^ ウォール、マイク(2014年2月26日)。「NASAが715の新しい世界を発見し、既知の異星惑星の数がほぼ倍増」Space.com 。 2014年2月26日閲覧。
- ^ 「ケプラー望遠鏡が大量の惑星を発見」。2014年2月27日閲覧。
- ^ Schmitt JR, et al. (2014). 「惑星ハンター VII. ケプラー289を周回する新しい低質量、低密度惑星 (PH3 C) の発見と、さらに2つの惑星 (PH3 B および D) の質量測定」.アストロフィジカルジャーナル. 795 (2): 167. arXiv : 1410.8114 . Bibcode :2014ApJ...795..167S. doi : 10.1088/0004-637x/795/2/167 . ISSN 1538-4357.
- ^ Meg (2014-10-30). 「新しい論文と新しい惑星の発見」. Planet Hunters . 2017年2月6日閲覧。
- ^ 「アマチュアが珍しい太陽系外惑星を発見」ネイチャー誌515 ( 7526): 167. 2014. doi : 10.1038/515167b .
- ^ Claven, Whitney (2014年7月23日). 「異星人の惑星の大きさの最も正確な測定」NASA . 2014年7月25日閲覧。
- ^ ジョンソン、ミシェル(2014年7月21日)。「天文学者、最長の年数を持つ太陽系外惑星を発見」NASA。2014年7月25日閲覧。
- ^ Harrington, JD; Villard, Ray (2014年7月24日). 「RELEASE 14-197 – Hubble Finds Three Surprisingly Dry Exoplanets」NASA . 2014年7月25日閲覧。
- ^ クラビン、ホイットニー、チョウ、フェリシア、ジョンソン、ミシェル(2015年1月6日)。「NASAのケプラーが太陽系外惑星の発見1,000個目を記録、居住可能ゾーン内の小惑星をさらに発見」NASA。
- ^ ジョンソン、ミシェル、チョウ、フェリシア(2015年7月23日)。「NASAのケプラーミッション、地球のより大きく古いいとこを発見」NASA。
- ^ 「NASAのスピッツァーが最も近い岩石系外惑星を確認」2015年7月30日。 2015年7月30日閲覧。
- ^ 「PIA19832: 最も近い岩石系外惑星の位置が判明」NASA 2015年7月30日2015年7月30日閲覧。
- ^ Chou, Felicia; Clavin, Whitney (2015年7月30日). 「NASAのスピッツァーが最も近い岩石系外惑星を確認」NASA . 2015年7月31日閲覧。
- ^ Kaplan, Sarah (2015年10月15日). 「真面目な科学者がエイリアンの巨大構造物 について語る奇妙な星」ワシントンポスト。ISSN 0190-8286 。 2015年10月15日閲覧。
- ^ アンダーセン、ロス(2015年10月13日)。「私たちの銀河で最も神秘的な星」アトランティック誌。 2015年10月13日閲覧。
- ^ Boyajian, TS; et al. (2015年9月14日). 「Planet Hunters IX. KIC 8462852-フラックスはどこにあるのか?」. MNRAS . 457 (4): 3988. arXiv : 1509.03622 . Bibcode :2016MNRAS.457.3988B. doi : 10.1093/mnras/stw218 . S2CID 54859232.
- ^ 「発見!地球に似た可能性のある惑星がプロキシマ・ケンタウリに史上最接近」www.space.com 2016年8月24日2017年3月24日閲覧。
- ^ 「地球に似た新たな太陽系外惑星の発見は生命にとって『最善の策』」www.aljazeera.com 。 2017年2月23日閲覧。
- ^ 「NASAの望遠鏡、単一の恒星の周囲に地球サイズの居住可能領域惑星が最大規模で存在することを明らかに」Nasa.gov . NASA . 2017年2月22日 . 2017年2月23日閲覧。
- ^ Bonfils, Xavier (2017). 「3.4パーセクの静かなM型矮星の周りの温暖な地球外惑星」.天文学と天体物理学. 613 : A25. arXiv : 1711.06177 . Bibcode :2018A&A...613A..25B. doi :10.1051/0004-6361/201731973. S2CID 37148632.
- ^ マック、エリック(2018年3月13日)。「赤い星の周りのスーパーアースは、湿っていて荒れている可能性があります」。CNET。
- ^ ロゾフスキ、アレクサンドラ(2018年4月23日)。「『石炭よりも暗い』:研究者らが光の99パーセント近くを吸収する『ホットジュピター』を発見」Inquisitr。
- ^ Georgiou, Aristos (2018年5月3日). 「太陽系外惑星の大気中にヘリウムが初めて発見される」. Newsweek .
- ^ 「太陽のような恒星の周囲に土星より下に位置する太陽系外惑星を発見」ISRO 2018年6月12日閲覧。
- ^ 「太陽系外惑星の発見によりインドが選抜リーグ入り - タイムズ・オブ・インディア」タイムズ・オブ・インディア2018年6月12日2018年6月12日閲覧。
- ^ ファルコナー、レベッカ(2019年8月1日)。「新たに発見された31光年離れたスーパーアースは居住可能かもしれない」Axios。
- ^ 「ディスカバリーアラート:岩石惑星が3つの赤い太陽の下で暑さに震える」NASA 2019年8月20日。
- ^ Benatti S, et al. (2019). 「明るい若い星 DS Tucanae A の周りの膨張した可能性のある惑星」.天文学と天体物理学. 630 : A81. arXiv : 1904.01591 . Bibcode :2019A&A...630A..81B. doi : 10.1051/0004-6361/201935598 .
- ^ Gan, Tianjun; et al. (2020-03-18). 「LHS 1815b: TESSによって検出された最初の厚いディスク惑星」.天文学ジャーナル. 159 (4): 160. arXiv : 2003.04525 . Bibcode :2020AJ....159..160G. doi : 10.3847/1538-3881/ab775a . ISSN 1538-3881.
- ^ Chou, Felicia; Hawkes, Alison; Cofield, Calla (2020年4月15日). 「NASAケプラー初期データに隠された地球サイズの居住可能ゾーン惑星が発見される」NASA . 2020年4月15日閲覧。
- ^ “[ビデオ] TOI 700d : une planète de la taille de la Terre découverte dans une "zone ハビタブル". midilibre.fr (フランス語) 。2020年4月17日に取得。
- ^ Heller, René; et al. (2020). 「トランジット最小二乗調査:III. ケプラー160の居住可能領域における1.9 R ⊕ のトランジット候補惑星と、トランジットタイミングの変動を特徴とする非トランジット惑星」。 天文学と天体物理学。638:A10。arXiv : 2006.02123。doi : 10.1051 /0004-6361/ 201936929。ISSN 0004-6361。S2CID 247657205 。
- ^ Andy Tomaswick (2020-07-28). 「土星サイズの惑星が別の恒星の居住可能領域で発見。アマチュア天文学者によって完全に発見された最初の惑星」。Universe Today 。 2020年8月5日閲覧。
- ^ 「高温の青い星を周回する『極端な』太陽系外惑星が発見される」CNN 2020年9月28日。
- ^ Gough, Evan (2020年10月1日). 「恒星のない天の川銀河に自由に浮遊する地球質量の放浪惑星が発見された」。Universe Today 。 2020年10月2日閲覧。
- ^ Mroz, Przemek; et al. (2020年9月29日). 「最短時間スケールのマイクロレンズ現象で検出された地球型質量の放浪惑星候補」. The Astrophysical Journal . 903 (1): L11. arXiv : 2009.12377 . Bibcode :2020ApJ...903L..11M. doi : 10.3847/2041-8213/abbfad . S2CID 221971000.
- ^ Redd、Nola Taylor(2020年10月19日)。「天の川銀河を漂う岩石惑星が発見される - この小さな世界とそれに似た惑星は、天文学者が惑星形成の謎を解明するのに役立つ可能性がある」。サイエンティフィック・アメリカン。 2020年10月19日閲覧。
- ^ 「THYMEプロジェクト、若い恒星を周回する海王星より下の太陽系外惑星を発見」phys.org 2021年2月17日。
- ^ 「太陽系外惑星の大気中の同位体の初測定」phys.org 2021年7月14日。
- ^ 「NASAの太陽系外惑星の数が5,000個を突破」2022年3月22日。
- ^ 「科学者がわずか37光年離れた『スーパーアース』を発見:地球外生命体の探索における刺激的な発見」Dnaindia.com。2022年8月7日。 2022年8月11日閲覧。
- ^ ハウエル、エリザベス(1970年1月1日)。「科学者が衛星を形成している可能性のある赤ちゃんエイリアン惑星を発見」。スペース。 2022年8月11日閲覧。
- ^ Adkins, Jamie (2023-01-09). 「NASAのWebbが初の太陽系外惑星を確認」NASA . 2023年1月14日閲覧。
- ^ 「ウェッブが初の太陽系外惑星を確認」www.esa.int . 2023年1月14日閲覧。
- ^ Pineda, J. Sebastian; Villadsen, Jackie (2023年4月). 「既知のM型矮星ホストYZ Cetiからのコヒーレント電波バースト」. Nature Astronomy . 7 (5): 569–578. arXiv : 2304.00031 . Bibcode :2023NatAs...7..569P. doi :10.1038/s41550-023-01914-0. S2CID 257912756.
- ^ Peterson, Merrin S; Benneke, Björn; Collins, Karen; Piaulet, Caroline; Crossfield, Ian JM; Ali-Dib, Mohamad; et al. (2023). 「M6星を通過する潮汐加熱を伴う温帯地球サイズの惑星」. Nature . 617 (7962): 701–705. Bibcode :2023Natur.617..701P. doi :10.1038/s41586-023-05934-8. hdl : 11603/28165 . PMID 37198481. S2CID 258764768.
- ^ 「ウェッブ望遠鏡、木星10個分の質量を持つ太陽系外惑星の大気中に水の痕跡を発見 - CBSニュース」CBSニュース。2023年6月。
- ^ 「双子の太陽を周回するタトゥイーンのような新しい太陽系外惑星が発見されました。BEBOP-1cをご覧ください」。Space.com 。 2023年6月12日。
- ^ https://www.nature.com/articles/s41586-024-08123-3
- ^ https://abcnews.go.com/Technology/grad-study-discovers-planet-orbiting-nearby-star-astronomers/story?id=116006890
