Anexo:Planetas extrasolares hipotéticos

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Concepción artística de un hipotético planeta extrasolar como Júpiter.

Además de planetas extrasolares conocidos, hay muchos candidatos a planeta cuya existencia es más o menos incierta, o que ahora se sabe que no existe. El 2 de febrero de 2011, la Misión Kepler publicó una lista de planetas descubiertos[1]​ de 68 candidatos a planeta con un "tamaño como la Tierra" (con radio menor que 1,25 del de la Tierra), 54 de los cuales se piensa que en la "zona habitable," Seis de ellos (KOI 326.01, KOI 701.03, KOI 268.01, KOI 1026.01, KOI 854.01, KOI 70.03 - Tabla 6)[1]​ son inferiores al doble del tamaño de la Tierra, uno de los candidatos en la zona habitable es del "tamaño de la Tierra" (es decir, KOI 326,01 tiene 0,85 radios de la Tierra). Sin embargo, 53 planetas extrasolares sin confirmar figuran en esta lista.

Candidatos a planetas con órbitas incompletas o mal delimitadas editar

Los siguientes candidatos a planetas han sido detectados indirectamente (por ejemplo, por el método de velocidad radial), pero aún no han tenido observaciones suficientes para limitar sus propiedades orbitales, ya sea porque el planeta no había completado una órbita completa en el momento de la observación, o porque las mediciones son demasiado escasa. Los parámetros que se indican en esta tabla son por lo tanto previos, nuevas observaciones de estos sistemas pueden dar resultados con cambios significativos.

Estrella Constelación Ascensión
recta
Declinación Distancia
(al)
Planeta Masa
(MJ)
Periodo
orbital

(d)
Semieje
mayor

(UA)
Escentricidad Año del
descubrimiento
Ref Notas
HD 1461 Cetus 00 h 18 m 42 s −08°03′11″ 76 c ≥0.072 454 1.165 0.74 2009 [2] A día de hoy (2009) con el método de velocidad radial es difícil de encontrar planetas con la masa de Neptuno en más de 1 UA de distancia de sus estrellas.
HD 1461 Cetus 00 h 18 m 42 s −08°03′11″ 76 d ≥0.3 5000 5 0.16 2009 [2] Todos los parámetros de este planeta están muy poco estudiados.
GD 66 Auriga 05 h 20 m 38 s +30°48′24″ 170 b ≥2.36 2080 2.75 ~0 2009 [3][4] Órbita reportada parcialmente
Gliese 317 Pyxis 08 h 40 m 59 s −23°27′23″ 29.9 c ≥0.83 ~2700 0.42 2007 [5] La solución de 2 planetas modificaría los parámetros confirmados para el planeta b.

Candidatos a planetas por tránsito editar

Estrella Constelación Ascensión
recta
Declinación Distancia
(al)
Planeta Radio
(Júpiter|RJ)
Periodo
orbital

(d)
Año del
descubrimiento
Ref Notas
1SWASP-J115718.66+261906.1 Leo 11 h 57 m 19 s +26°19′06″ b 1.32 1.226804 2007 [6]
1SWASP-J130322.00+350525.4 Canes Venatici 13 h 03 m 22 s +35°05′25″ b 1.06 2.674207 2007 [6] La forma de tránsito sugiere que puede ser un eclipse de binarias.
1SWASP-J152131.01+213521.3 Serpens Caput 15 h 21 m 31 s +21°35′21″ b 1.62 1.338018 2007 [6]
1SWASP-J160242.43+290850.1 Corona Borealis 16 h 02 m 42 s +29°08′50″ b 1.53 1.304693 2007 [6] La forma de tránsito sugiere que puede ser un eclipse de binarias.
SWEEPS J175853.29−291233.5 Sagittarius 17 h 58 m 53 s −29°12′34″ ~22000 SWEEPS-01 1.01 1.566 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175853.38–291217.8 Sagittarius 17 h 58 m 53 s −29°12′18″ ~22000 SWEEPS-02 1.37 0.912 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175853.57–291144.1 Sagittarius 17 h 58 m 54 s –29°11′44″ ~22000 SWEEPS-03 0.87 1.279 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175854.60–291128.2 Sagittarius 17 h 58 m 55 s –29°11′28″ ~22000 SWEEPS-05 1.09 2.313 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175857.29–291253.4 Sagittarius 17 h 58 m 57 s –29°12′53″ ~22000 SWEEPS-06 0.82 3.039 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175857.69–291114.5 Sagittarius 17 h 58 m 58 s –29°11′15″ ~22000 SWEEPS-07 0.90 1.747 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175859.24–291328.7 Sagittarius 17 h 58 m 59 s –29°13′29″ ~22000 SWEEPS-08 0.98 0.868 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175859.60–291211.8 Sagittarius 17 h 59 m 00 s –29°12′12″ ~22000 SWEEPS-09 1.01 1.617 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175902.00–291323.7 Sagittarius 17 h 59 m 02 s –29°13′24″ ~22000 SWEEPS-10 1.24 0.424 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175904.44–291317.1 Sagittarius 17 h 59 m 04 s –29°13′17″ ~22000 SWEEPS-12 0.91 2.952 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175905.95–291305.6 Sagittarius 17 h 59 m 06 s –29°13′06″ ~22000 SWEEPS-13 0.78 1.684 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175907.56–291039.8 Sagittarius 17 h 59 m 08 s –29°10′40″ ~22000 SWEEPS-14 0.93 2.965 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175907.64–291023.7 Sagittarius 17 h 59 m 08 s –29°10′24″ ~22000 SWEEPS-15 1.37 0.541 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
SWEEPS J175908.44–291140.6 Sagittarius 17 h 59 m 08 s –29°11′41″ ~22000 SWEEPS-16 1.40 0.969 2006 [7] Módulo de distancia = 14.1
CoRoT-102636650 Monoceros 06 h 42 m 18 s -01°24′06″ - CoRoT-102636650 b - 8.1 2007 [8]
CoRoT-102638570 Monoceros 06 h 42 m 21 s -01°11′48″ - CoRoT-102638570 b - 6.5 2007 [9]
OGLE-TR-123 Carina 11 h 06 m 51 s -61°11′10″ 500 pc OGLE-TR-123 b 0.41 1.803 2010 [10] Necesita remecdición.
OGLE-TR-173 Musca 13 h 14 m 56 s -65°02′00″ 100 pc OGLE-TR-173 b 0.43 2.605 2010 [11] Necesita remedición
OGLE-TR-61 Carina 11 h 08 m 41 s -61°07′59″ 250 pc OGLE-TR-61 b 0.6 4.268 2010 [12] Necesita remedición
OGLE-TR-74 Carina 11 h 06 m 11 s -61°14′53″ 250 pc OGLE-TR-74 b 0.63 1.581 2010 [13] Necesita remedición

Planetas sospechosos de formar parte de la morfología de discos de polvo editar

Estrella Constelación Ascensión
recta
Declinación Distancia
(al)
Planeta Masa
(MJ)
Semieje
mayor

(UA)
Escentricidad Año del
descubrimiento
Ref Notas
Epsilon Eridani Eridanus 03 h 32 m 55 s −09°27′29″ 10.5 ~20 2008 [14] Asociado a un disco de planetesimales a ~20 UA.
Epsilon Eridani Eridanus 03 h 32 m 55 s −09°27′29″ 10.5 c ~0.1 ~40 ~0.3 2002 [15] Asociado con un disco exterior de restos helados.
Beta Pictoris Pictor 05 h 47 m 17 s −51°03′59″ 63.4 ~0.5 ~25 ~0.01 2007 [16] Asociado a un disco de planetesimales a ~32 UA.
Beta Pictoris Pictor 05 h 47 m 17 s −51°03′59″ 63.4 ~0.1 ~45 ~0.01 2007 [16] Asociado a un disco de planetesimales a ~52 UA.

Estrellas con las tendencias de velocidad radial editar

Las siguientes estrellas tienen tendencias a largo plazo de velocidad radial, además de los planetas confirmados que puedan tener. Esto puede indicar la presencia de objetos (posiblemente de naturaleza planetaria) en órbitas de período largo en estos sistemas.

Estrella Constelación Ascensión
recta
Declinación Distancia
(al)
Tendencia de velocidad
(m/s al año)
Ref Notas
HD 28185 Eridanus 04 h 26 m 26 s −10°33′02″ 138 11.0 [17] Sin tendencia encontrada por el Programa de Búsqueda de Planetas Magallanes.[18]
Gliese 849 Aquarius 22 h 09 m 40 s −04°38′27″ 28.7 −4.6 [19]

Sistemas con posibles variaciones de tránsito editar

Los siguientes planetas extrasolares se han sugerido que podrían tener variaciones en los parámetros de sus tránsitos a través de la cara de sus estrellas madre, que pueden ser causados por las perturbaciones de un planeta adicional. Hay que tener en cuenta que las denominaciones que figuran en los planetas de este cuadro se refieren a los planetas (confirmados) en tránsito: es el planeta perturbador adicional el que no está confirmado. El año del descubrimiento se refiere al descubrimiento de las variaciones de tránsito.

Estrella Constelación Ascensión
recta
Declinación Distancia
(al)
Planeta
Transitando
Descubrimiento Ref Notas
OGLE-TR-111 Carina 10 h 53 m 01 s −61°24′20″ 5000 b 2008 [20] Segundo planeta en tránsito sin confirmar.[21]
Gliese 436 Leo 11 h 42 m 11 s +26°42′23″ 33.48 b 2008 [22][23] El laneta candidato Gliese 436 c se ha retirado,[24]​ pero soluciones alternativas son posibles[23]
WASP-3 WASP-3 c 2010

Candidatos dudosos y descartados editar

Esta lista incluye los planetas descartados: los objetos que ya no se piensa que ya no se cree que existan en absoluto, y los objetos que se sospecha que no son de naturaleza, por ejemplo, las variaciones de velocidad radial, que pueden ser causados por variaciones estelares. Esta lista también contiene los planetas que no se puede confirmar, por ejemplo, los planetas detectados en eventos de microlentes que tienen una cobertura de observación baja.

Estrella Constelación Ascensión
recta
Declinación Distancia
(al)
Planeta Año del
descubrimiento
Método de
detección
Ref Notas
WASP-9 483 b 2008 Tránsito [25] El descubrimiento se retractó: binaria eclipsante en mezcla jerárquica triple.[26]
HD 11964 Cetus 01 h 57 m 09 s −10°14′32″ 110.8 d 2007 Velocidad
radial
[27] No detectado de nuevo.[28]​ Detection possibly an effect of Earth's orbital motion.[27]
TMR-1 Tauro 04 h 39 m 14 s +25°53′21″ 460 C 1998 Imaginado [29] Fondo de estrella.[30]
HD 33636 Orión 05 h 11 m 46 s +04°24′13″ 91.6 b 2002 Velocidad
radial
[31] Tiene por compañera una estrella enana roja en una órbita de baja inclinación.[32]
TW Hydrae Hidra 11 h 01 m 52 s −34°42′17″ 180 b 2007 Velocidad
radial
[33] Variaciones radiales de velocidad causadas por manchas estelares.[34]
Gliese 436 Leo 11 h 42 m 11 s +26°42′23″ 33.48 c 2008 Tránsito variations [22] Los autores se retractaron.[24]​ Soluciones alternativas aún son posibles.[23]
QS Virginis Virgo 13 h 49 m 52 s –13°13′38″ 156.48 b 2009 Eclipse binario [35] Tiempos posteriores demostraron que los patrones no fueron predichos por los modelos planetarios. El modelo de mejor ajuste para una órbita de un planeta que tienen una masa 50 MJup es de 14 años.[35]
1SWASP-J161732.90+242119.0 Hércules 16 h 17 m 33 s +24°21′19″ b 2007 Tránsito [6] No hay variaciones de velocidad radial: hipótesis planetaria descartada.[6]
HD 150706 Ursa Minor 16 h 31 m 18 s +79°47′23″ 88.8 b 2002 Velocidad
radial
[36] No se detectó en mediciones independientes.[37]
MACHO-1997-BLG-41 (lens) Sagitario 17 h 56 m 21 s –28°47′42″ ~10000 1999 Microlente [38] La detección se explica por el movimiento orbital de la estrella binaria en el sistema de lentes.[39]
Barnard's Star Ophiuchus 17 h 57 m 48 s +04°41′36″ 5.98 various 1963 Astrometría [40] Error en confirmación independiente.[41]​ Artefacto de los procedimientos de mantenimiento del telescopio.[42]
PSR B1829−10 Scutum 18 h 32 m 40 s –10°21′33″ 30000 1991 Método pulsante [43] Error en la corrección para el movimiento orbital de la Tierra.[44]
HD 188753 A Cygnus 19 h 54 m 58 s +41°52′18″ 149 b 2005 Velocidad
radial
[45] Planeta no detectado en el seguimiento, los datos originales no son compatibles con la hipótesis del Planeta.[46]
HD 208487 Grus 21 h 57 m 20 s −37°45′49″ 144 c 2005 Velocidad
radial
[47] Las variaciones de velocidad radial, probablemente causadas por la actividad estelar.[37]
HD 219542 B Piscis 23 h 16 m 35 s −01°35′07″ 178 b 2003 Velocidad
radial
[48] Las variaciones de velocidad radial causadas por la actividad estelar.[49]
ChaHa8 Chamaeleon 11 h 07 m 48 s -77°40′08″ 160 pc b 2007 Velocidad
radial
[50] Nuevas mediciones de velocidad en 2010 llevan la masa por encima del límite de masa planetaria (30 a 59 MJ)

Hipotéticos tipos de planetas extrasolares editar

Las clases hipotéticas de planetas extrasolares incluyen:

Referencias editar

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