Епсилон Індіанція Ab, на відстані 12 світлових років, із затемненою материнською зорею Епсилон Індіанця А за даними космічного телескопа Джеймса Вебба 2023 року[1]. Розподіл найближчих відомих екзопланет станом на березень 2018 року.
Станом на травень 2025 року підтверджено 5893 екзопланети. Лише невелика частина з них знаходиться поблизу Сонячної системи[2]. У списку зазначено 110 екзопланет у радіусі 32,6 світлових років (10 парсек), що підтверджено Архівом екзопланет НАСА(інші мови)[a][4]. Серед понад 500 відомих зір і коричневих карликів в цьому діапазоні підтверджено, що близько 60 мають планетарні системи[b]. З них 51 зорю видно неозброєним оком[c][7].
Перше повідомлення про екзопланету в цьому діапазоні було 1998 року для планети, що обертається навколо Глізе 876 (15,3 св. р. від Сонця)[8]. Найближчі екзопланети обертаються навколо найближчої до Сонячної системи зорі, яка перебуває на відстані 4,25 св. р. від Проксими Центавра[9]. Першою підтвердженою екзопланетою в системі Проксима Центавра є Проксима Центавра b, яку відкрито 2016 року[10]. HD 219134 (21,6 св.р.) має шість екзопланет, найбільшу кількість виявлених для будь-якої зорі в цьому діапазоні[11].
Більшість відомих сусідніх екзопланет обертаються поблизу своїх зір. Зазвичай вони значно більші за Землю, але деякі мають подібну масу, зокрема планети навколо YZ Кита, Глізе 367, Проксими Центавра та зорі Барнарда. Кілька підтверджених екзопланет вважаються потенційно придатними для життя, серед найбільш імовірних кандидатів — Проксима Центавра b і GJ 1002 b (15,8 св. р.)[12]. Міжнародний астрономічний союз надав власні назви деяким відомим позасонячним тілам, у тому числі сусіднім екзопланетам, за допомогою проєкту NameExoWorlds(інші мови)[13].
На відміну від тіл Сонячної системи, чітко встановленого методу офіційного визнання екзопланети не існує. За даними Міжнародного астрономічного союзу, екзопланету слід вважати підтвердженою, якщо вона не оскаржувалася протягом п'яти років після її відкриття[193]. Були приклади, коли вчені припускали існування екзопланет, але навіть після подальших досліджень деякі астрономи все ще вважають їхнє існування сумнівним; до таких випадків відносяться Вольф 359 (7,9 св. р., у 2019), LHS 288 (15,8 св.р., у 2007)[194], і Gliese 682 (16,3 св. р., у 2014). Також є кілька випадків, коли пропоновані екзопланети пізніше були спростовані наступними дослідженнями, включно з кандидатами навколо Альфа Центаври B (4,36 св. р.), Зорі Каптейна (12,8 св. р.), Зорі ван Маанен 2 (14,1 св. р.), Грумбридж 1618 (15,9 св. р.)[195], AD Leonis (16,2 св. р.), 40 Ерідана А (16,3 св. р.)[196], Глізе 229 А (18,8 св. р.), VB 10 (19,3 св. р.)[197], і Фомальгаута (25,1 св. р.).
2021 року навколо Веги виявлено планету-кандидат, хоча це ще не підтверджено. Інша планета-кандидат Альфа Центавра Ab зображена безпосередньо навколо Альфи Центавра A, хоча це також може бути скупчення астероїдів або артефакт механізму відкриття. Планети-кандидати навколо Luyten 726-8 (8,77 св. р.)[198] і GJ 3378 (25,2 св. р.) зареєстровані 2024 року.
Робоча група з позасонячних планет Міжнародного астрономічного союзу прийняла 2003 року робоче визначення верхньої межі того, що являє собою планету: бути недостатньо масивною для підтримки термоядерного синтезу дейтерію. Деякі дослідження підрахували, що це приблизно в 13 разів більше маси Юпітера, і тому об'єкти, масивніші за цей, зазвичай класифікуються як коричневі карлики. Доведено, що деякі пропоновані екзопланети-кандидати є достатньо масивними, щоб бути коричневими карликами, як у випадку з SCR 1845-6357 B (13,1 св. р.)[199], SDSS J1416+1348 B (30,3 св. р.)[200] і WISE 1217+1626 B (30 св. р.)[201].
З поточного списку виключено відомі приклади потенційних вільно плаваючих субкоричневих карликів, або «планет-сирот», які є тілами, що занадто малі для термоядерного синтезу, але не обертаються навколо зорі. Відомі такі приклади включають WISE 0855−0714 (7,4 св. р.), UGPS 0722-05, (13,4 св. р.) WISE 1541−2250 (18,6 св. р.), і SIMP J01365663+0933473 (20,0 св. р.)[202].
↑Перераховані значення здебільшого взяті з NASA Exoplanet Archive, але інші бази даних включають кілька додаткових записів про екзопланети з тегом «Підтверджені», які ще не були зібрані в архів NASA. До таких баз даних належать[3]:
Exoplanets Data Explorer. Exoplanet Orbit Database. California Planet Survey. Натисніть кнопку «+», щоб візуалізувати додаткові параметри.
Open Exoplanet Catalogue. Натисніть кнопку «Show options», щоб візуалізувати додаткові параметри. Архів оригіналу за 2 вересня 2017. Процитовано 14 лютого 2015.
↑Для довідки, 100-та найближча відома зоряна система у квітні 2021 року була EQ Pegasi Пегаса (20,4 св.р.)[5]
.
↑Згідно зі шкалою Бортля, астрономічний об'єкт видно неозброєним оком за «типових» умов темного неба в сільській місцевості, якщо він має видиму зоряну величину менше +6,5. Для неозброєного ока крайня зоряна величина становить від +7,6 до +8,0 в умовах «відмінного» темного неба[6].
↑Домовленість про іменування екзопланет призначає кожній планеті літери, що починаються з b', без великої літери, на основі хронологічного послідовності їхнього виявлення, і в порядку зростання відстані від материнської зорі для планет, про які повідомлялося одночасно. Пропущені літери означають планети, які ще не підтверджені, або планети, які взагалі були спростовані.
↑Більшість зареєстрованих мас екзопланет мають дуже великі похибки (як правило, від 10% до 30%). Маса екзопланети, як правило, була визначена на основі вимірювань змін радіальної швидкості материнської зорі, але цей вид вимірювання дозволяє оцінити лише параметри орбіти екзопланети, але не їх нахил орбіт(i). Таким чином, більшість екзопланет мають лише приблизну мінімальну масу (M real *sin(i)), де статистично очікується, що їхні справжні маси наблизяться до цього мінімуму, з лише приблизно 13% ймовірністю того, що маса екзопланети буде більш ніж удвічі більшою за її мінімальну масу[14].
↑Hurt, Spencer A.; Fulton, Benjamin; Isaacson, Howard; Rosenthal, Lee J.; Howard, Andrew W.; Weiss, Lauren M.; Petigura, Erik A. (2021), Confirmation of the Long-Period Planet Orbiting Gliese 411 and the Detection of a New Planet Candidate, The Astronomical Journal(англ.), 163 (5): 218, arXiv:2107.09087, Bibcode:2022AJ....163..218H, doi:10.3847/1538-3881/ac5c47, S2CID236134034
↑Barnes, J. R.; Kiraga, M.; Diaz, M.; Berdiñas, Z.; Jenkins, J. S.; Keiser, S.; Thompson, I.; Crane, J. D.; Shectman, S. A.; Teske, J. K.; Holden, B.; Laughlin, G.; Burt, J.; Vogt, S. S.; Arriagada, P.; Butler, R. P.; Anglada-Escudé, G.; Jones, H. R. A.; Tuomi, M. (11 червня 2019). Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (англ.). arXiv:1906.04644 [astro-ph.EP].
↑Jeffers, S. V.; Dreizler, S.; Barnes, J. R.; Haswell, C. A.; Nelson, R. P.; Rodríguez, E.; López-González, M. J.; Morales, N.; Luque, R. та ін. (2020), A multiple planet system of super-Earths orbiting the brightest red dwarf star GJ887, Science(англ.), 368 (6498): 1477—1481, arXiv:2006.16372, Bibcode:2020Sci...368.1477J, doi:10.1126/science.aaz0795, PMID32587019, S2CID220075207
↑Barnes, J. R.; Kiraga, M.; Diaz, M.; Berdiñas, Z.; Jenkins, J. S.; Keiser, S.; Thompson, I.; Crane, J. D.; Shectman, S. A.; Teske, J. K.; Holden, B.; Laughlin, G.; Burt, J.; Vogt, S. S.; Arriagada, P.; Butler, R. P.; Anglada-Escudé, G.; Jones, H. R. A.; Tuomi, M. (11 червня 2019). Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (англ.). arXiv:1906.04644 [astro-ph.EP].
↑Barnes, J. R.; Kiraga, M.; Diaz, M.; Berdiñas, Z.; Jenkins, J. S.; Keiser, S.; Thompson, I.; Crane, J. D.; Shectman, S. A.; Teske, J. K.; Holden, B.; Laughlin, G.; Burt, J.; Vogt, S. S.; Arriagada, P.; Butler, R. P.; Anglada-Escudé, G.; Jones, H. R. A.; Tuomi, M. (11 червня 2019). Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (англ.). arXiv:1906.04644 [astro-ph.EP].
↑Quirrenbach, A.; Passegger, V. M.; Trifonov, T.; Amado, P. J.; Caballero, J. A.; Reiners, A.; Ribas, I.; Aceituno, J.; Béjar, V. J. S.; Chaturvedi, P.; González-Cuesta, L.; Henning, T.; Herrero, E.; Kaminski, A.; Kürster, M.; Lalitha, S.; Lodieu, N.; López-González, M. J.; Montes, D.; Pallé, E.; Perger, M.; Pollacco, D.; Reffert, S.; Rodríguez, E.; López, C. Rodríguez; Shan, Y.; Tal-Or, L.; Osorio, M. R. Zapatero; Zechmeister, M. (2022). The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Astronomy & Astrophysics(англ.). 663: A48. arXiv:2203.16504. Bibcode:2022A&A...663A..48Q. doi:10.1051/0004-6361/202142915. S2CID247835988.
↑Barnes, J. R.; Kiraga, M.; Diaz, M.; Berdiñas, Z.; Jenkins, J. S.; Keiser, S.; Thompson, I.; Crane, J. D.; Shectman, S. A.; Teske, J. K.; Holden, B.; Laughlin, G.; Burt, J.; Vogt, S. S.; Arriagada, P.; Butler, R. P.; Anglada-Escudé, G.; Jones, H. R. A.; Tuomi, M. (11 червня 2019). Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (англ.). arXiv:1906.04644 [astro-ph.EP].
↑Jeffers, S. V.; Dreizler, S.; Barnes, J. R.; Haswell, C. A.; Nelson, R. P.; Rodríguez, E.; López-González, M. J.; Morales, N.; Luque, R. та ін. (2020), A multiple planet system of super-Earths orbiting the brightest red dwarf star GJ887, Science(англ.), 368 (6498): 1477—1481, arXiv:2006.16372, Bibcode:2020Sci...368.1477J, doi:10.1126/science.aaz0795, PMID32587019, S2CID220075207
↑von Stauffenberg, A.; Trifonov, T.; Quirrenbach, A. та ін. (5 червня 2024). The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Revisiting the GJ 581 multi-planetary system with new Doppler measurements from CARMENES, HARPS, and HIRES. Astronomy & Astrophysics(англ.). 688. arXiv:2407.11520. Bibcode:2024A&A...688A.112V. doi:10.1051/0004-6361/202449375. ISSN0004-6361.
↑González-Álvarez, E.; Osorio, M. R. Zapatero; Caballero, J. A.; Sanz-Forcada, J.; Béjar, V. J. S.; González-Cuesta, L.; Dreizler, S.; Bauer, F. F.; Rodríguez, E.; Tal-Or, L.; Zechmeister, M.; Montes, D.; López-González, M. J.; Ribas, I.; Reiners, Ansgar; Quirrenbach, A.; Amado, P. J.; Anglada-Escudé, G.; Azzaro, M.; Cortés-Contreras, M.; Hatzes, A. P.; Henning, T.; Jeffers, S. V.; Kaminski, A.; Kürster, M.; Lafarga, M.; Morales, J. C.; Pallé, E.; Perger, M.; Schmitt, J. H. M. M. (29 березня 2020). The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. A super-Earth planet orbiting HD 79211 (GJ 338 B). Astronomy & Astrophysics(англ.). A93: 637. arXiv:2003.13052. Bibcode:2020A&A...637A..93G. doi:10.1051/0004-6361/201937050. S2CID214714124.
↑Almenara, Jose-Manuel; Berlind, Perry; Bouchy, Franois; Burke, Chris J.; Delfosse, Xavier; Díaz, Rodrigo F.; Dressing, Courtney D.; Esquerdo, Gilbert A.; Figueira, Pedro; Forveille, Thierry; Fur'esz, G'abor; Henze, Christopher E.; Jao, Wei-Chun; L'epine, S'ebastien; Levine, Alan M.; Lovis, Christophe; Mink, Jessica; Muirhead, Philip S.; Murgas, Felipe; Pepe, Francesco; Tenenbaum, Peter; Teske, Johanna K.; Twicken, Dr Joseph D.; Udry, St'ephane; Jenkins, Jon M.; Winn, Joshua N.; Seager, Sara; Latham, David W.; Vanderspek, Roland; Ricker, George R.; Bonfils, Xavier; Winston, Elaine; Diamond-Lowe, Hannah; Henry, Todd J.; Vrijmoet, Eliot; Eastman, Jason D.; Horch, Elliott P.; Astudillo-Defru, Nicola; Charbonneau, David; Irwin, Jonathan M.; Medina, Amber A.; Winters, Jennifer G. (24 червня 2019). Three Red Suns in the Sky: A Transiting, Terrestrial Planet in a Triple M Dwarf System at 6.9 Parsecs. The Astronomical Journal(англ.). 158 (4): 152. arXiv:1906.10147. Bibcode:2019AJ....158..152W. doi:10.3847/1538-3881/ab364d. S2CID195584444.
↑Winters, Jennifer G.; Cloutier, Ryan; Medina, Amber A.; Irwin, Jonathan M.; Charbonneau, David; Astudillo-Defru, Nicola; Bonfils, Xavier; Howard, Andrew W.; Isaacson, Howard; Bean, J. L.; Seifahrt, A.; Teske, J. K.; Eastman, Jason D.; Twicken, Joseph D.; Collins, K. A.; Jensen, E. L. N.; Quinn, S. N.; Payne, M. J.; Kristiansen, M. H.; Spencer, A.; Vanderburg, Andrew; Zechmeister, Mathias; Weiss, L. M.; Wang, S. X.; Wang, G.; Udry, Stéphane; Terentev, I. A.; Sturmer, J.; Stefansson, G.; Shectman, Stephen A.; Sefako, R.; Schwengeler, H. M.; Schwarz, R. P.; Scarsdale, N.; Rubenzahl, R. A.; Roy, A.; Rosenthal, L. J.; Robertson, P.; Petigura, Erik A.; Pepe, Francesco; Omohundro, M.; Murphy, J. M. A.; Murgas, Felipe; Movcnik, T.; Montet, B. T.; Mennickent, R.; Mayo, A. W.; Massey, B.; Lubin, J.; Lovis, Christophe; Lewin, P.; Kasper, D.; Kane, S. R.; Jenkins, J. M.; Huber, D.; Horne, K.; Hill, M. L.; Gorrini, P.; Giacalone, S.; Fulton, Benjamin J.; Forveille, Thierry; Figueira, Pedro; Fetherolf, T.; Dressing, Courtney D.; Díaz, Rodrigo F.; Delfosse, Xavier; Dalba, P. A.; Dai, F.; Cortes, C. C.; Crossfield, Ian J. M.; Crane, Jeffrey D.; Conti, D. M.; Collins, K. I.; Chontos, A.; Butler, R. Paul; Brown, P.; Brady, M.; Bouchy, François; Behmard, A.; Beard, C.; Batalha, Natalie M.; Almenara, José M. (2022). A Second Planet Transiting LTT 1445A and a Determination of the Masses of Both Worlds. The Astronomical Journal(англ.). 163 (4): 168. arXiv:2107.14737. Bibcode:2022AJ....163..168W. doi:10.3847/1538-3881/ac50a9. S2CID236635391.
↑Barnes, J. R.; Kiraga, M.; Diaz, M.; Berdiñas, Z.; Jenkins, J. S.; Keiser, S.; Thompson, I.; Crane, J. D.; Shectman, S. A.; Teske, J. K.; Holden, B.; Laughlin, G.; Burt, J.; Vogt, S. S.; Arriagada, P.; Butler, R. P.; Anglada-Escudé, G.; Jones, H. R. A.; Tuomi, M. (11 червня 2019). Frequency of planets orbiting M dwarfs in the Solar neighbourhood (англ.). arXiv:1906.04644 [astro-ph.EP].
↑Amado, Pedro J.; Bauer, Florian F.; Rodríguez López, Cristina; Rodríguez, Eloy; Cardona Guillén, C.; Perger, M.; Caballero, José A.; López-González, Maria J.; Muñoz Rodríguez, I.; Pozuelos, F. J.; Sánchez-Rivero, A.; Schlecker, M.; Quirrenbach, Andreas; Ribas, Ignasi; Reiners, Ansgar; Almenara, J.; Astudillo-Defru, N.; Azzaro, M.; Béjar, Victor J. S.; Bohemann, R.; Bonfils, X.; Bouchy, F.; Cifuentes, C.; Cortés-Contreras, M.; Delfosse, Xavier; Dreizler, Stefan; Forveille, Thierry; Hatzes, Artie P.; Henning, Thomas K.; Jeffers, Sandra V.; Kaminski, Adrian; Kürster, Martin; Lafarga, M.; Lodieu, Nicolas; Lovis, C.; Mayor, M.; Montes, David; Morales, Juan Carlos; Morales, Nicolás; Murgas, F.; Ortiz, José L.; Pepe, F.; Perdelwitz, V.; Pollaco, D.; Santos, N. C.; Schöfer, P.; Schweitzer, A.; Ségransan, N. C.; Shan, Y.; Stock, S.; Tal-Or, Lev; Udry, S.; Zapatero-Osorio, María Rosa; Zechmeister, Mathias (28 травня 2021). The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Astronomy & Astrophysics(англ.). 650: A188. arXiv:2105.13785. doi:10.1051/0004-6361/202140633. S2CID235248027.
↑GJ 667 C. NASA Exoplanet Science Institute(англ.). California Institute of Technology. Процитовано 22 березня 2018.
↑Damasso, M.; Perger, M.; Almenara, J. M.; Nardiello, D.; Pérez-Torres, M.; Sozzetti, A.; Hara, N. C.; Quirrenbach, A.; Bonfils, X.; Osorio, M. R. Zapatero; Astudillo-Defru, N.; Hernández, J. I. González; Mascareño, A. Suárez; Amado, P. J.; Forveille, T.; Lillo-Box, J.; Alibert, Y.; Caballero, J. A.; Cifuentes, C.; Delfosse, X.; Figueira, P.; Galadí-Enríquez, D.; Hatzes, A. P.; Henning, Th; Kaminski, A.; Mayor, M.; Murgas, F.; Montes, D.; Pinamonti, M.; Reiners, A.; Ribas, I.; Béjar, V. J. S.; Schweitzer, A.; Zechmeister, M. (13 квітня 2022). A quarter century of spectroscopic monitoring of the nearby M dwarf Gl 514. Astronomy & Astrophysics(англ.). 666: A187. arXiv:2204.06376. doi:10.1051/0004-6361/202243522. S2CID248157318.
↑Vedantham, H. K.; Callingham, J. R.; Shimwell, T. W.; Tasse, C.; Pope, B. J. S.; Bedell, M.; Snellen, I.; Best, P.; Hardcastle, M. J.; Haverkorn, M.; Mechev, A.; O’Sullivan, S. P.; Röttgering, H. J. A.; White, G. J. (June 2020). Coherent radio emission from a quiescent red dwarf indicative of star–planet interaction. Nature Astronomy(англ.). 4 (6): 577—583. arXiv:2002.08727. Bibcode:2020NatAs...4..577V. doi:10.1038/s41550-020-1011-9. S2CID211204712.
↑Trifonov, T.; Caballero, J. A.; Morales, J. C.; Seifahrt, A.; Ribas, I.; Reiners, Ansgar; Bean, J. L.; Luque, R.; Parviainen, H.; Pallé, E.; Stock, S.; Zechmeister, M.; Amado, P. J.; Anglada-Escudé, G.; Azzaro, M.; Barclay, T.; Béjar, V. J. S.; Bluhm, P.; Casasayas-Barris, N.; Cifuentes, C.; Collins, K. A.; Collins, K. I.; Cortés-Contreras, M.; de Leon, J.; Dreizler, S.; Dressing, C. D.; Esparza-Borges, E.; Espinoza, N.; Fausnaugh, M.; Fukui, A.; Hatzes, A. P.; Hellier, C.; Henning, Th.; Henze, C. E.; Herrero, E.; Jeffers, S. V.; Jenkins, J. M.; Jensen, E. L. N.; Kaminski, A.; Kasper, D.; Kossakowski, D.; Kürster, M.; Lafarga, M.; Latham, D. W.; Mann, A. W.; Molaverdikhani, K.; Montes, D.; Montet, B. T.; Murgas, F.; Narita, N.; Oshagh, M.; Passegger, V. M.; Pollacco, D.; Quinn, S. N.; Quirrenbach, A.; Ricker, G. R.; Rodríguez López, C.; Sanz-Forcada, J.; Schwarz, R. P.; Schweitzer, A.; Seager, S.; Shporer, A.; Stangret, M.; Stürmer, J.; Tan, T. G.; Tenenbaum, P.; Twicken, J. D.; Vanderspek, R.; Winn, J. N. (5 березня 2021). A nearby transiting rocky exoplanet that is suitable for atmospheric investigation. Science(англ.). 371 (6533): 1038—1041. arXiv:2103.04950. Bibcode:2021Sci...371.1038T. doi:10.1126/science.abd7645. PMID33674491. S2CID232124642.
↑Bartlett, Jennifer L; Ianna, Philip A; Begam, Michael C (2009). A Search for Astrometric Companions to Stars in the Southern Hemisphere. Publications of the Astronomical Society of the Pacific(англ.). 121 (878): 365. Bibcode:2009PASP..121..365B. doi:10.1086/599044.
↑Heinze, A. N.; Hinz, Philip M.; Sivanandam, Suresh та ін. (May 2010). Constraints on Long-period Planets from an L'- and M-band Survey of Nearby Sun-like Stars: Observations. The Astrophysical Journal(англ.). 714 (2): 1551—1569. arXiv:1003.5340. Bibcode:2010ApJ...714.1551H. doi:10.1088/0004-637X/714/2/1551.