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<title>Exoplanet</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Exoplanet</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Ein <b>Exoplanet</b> (präziser <b>extrasolarer Planet</b>) ist ein <a href="Planet" title="Planet">planetarer</a> <a href="Himmelsk%C3%B6rper" class="mw-redirect" title="Himmelskörper">Himmelskörper</a> <i>außerhalb</i> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Neugriechische_Sprache" title="Neugriechische Sprache">griechisch</a></span> <span lang="el-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">ἔξω</span>) des vorherrschenden <a href="Gravitation" title="Gravitation">gravitativen</a> Einflusses unserer <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>, aber innerhalb des gravitativen Einflusses eines anderen <a href="Stern" title="Stern">Sterns</a> oder <a href="Brauner_Zwerg" title="Brauner Zwerg">Braunen Zwergs</a>, der eine ausreichende Masse hat, um eine annähernd kugelförmige Gestalt anzunehmen.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Extrasolare Planeten gehören also nicht unserem <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystem</a>, sondern anderen <a href="Planetensystem" title="Planetensystem">Planetensystemen</a> an.
</p><p>Daneben gibt es auch den Planeten ähnliche Himmelskörper, die keinen anderen Himmelskörper umrunden und unter den neu geprägten Oberbegriff <a href="Planemo" class="mw-redirect" title="Planemo">Planemo</a> (von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i><b>plane</b>tary <b>m</b>ass <b>o</b>bject</i></span>) fallen, wobei Stand Ende 2016 kein Konsens darüber besteht, ob und ggf. unter welchen Bedingungen diese auch als Exoplaneten zu bezeichnen sind.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>Anm. 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Sowohl Exoplaneten als auch diese „frei fliegenden bzw. vagabundierenden Planeten“ zählen zu den <a href="Objekt_planetarer_Masse" title="Objekt planetarer Masse">Objekten planetarer Masse</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gründe_für_die_Suche_nach_Exoplaneten"><span id="Gr.C3.BCnde_f.C3.BCr_die_Suche_nach_Exoplaneten"></span>Gründe für die Suche nach Exoplaneten</h3></div>
<p>Die Erforschung von Exoplaneten erweitert das Verständnis des Universums und zeigt, dass <a href="Planetensystem" title="Planetensystem">Planetensysteme</a> weit verbreitet sind. Sie liefert wichtige Erkenntnisse für die <a href="Astrobiologie" title="Astrobiologie">Astrobiologie</a> und ermöglicht Vergleiche zur Entstehung und Entwicklung unseres eigenen <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystems</a>. Das ist fundamental für die Suche nach potenziell bewohnbaren, erdähnlichen Welten.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erste_Entdeckungen_von_Exoplaneten">Erste Entdeckungen von Exoplaneten</h3></div>
<p>Bereits in den 1980er Jahren wurden die ersten Exoplaneten entdeckt, aber damals entweder als Brauner Zwerg klassifiziert (<a href="HD_114762" title="HD 114762">HD 114762 b</a>) oder aufgrund der noch ungenügenden Messgenauigkeit zeitweilig wieder verworfen (<a href="Gamma_Cephei" title="Gamma Cephei">Gamma Cephei b</a>).<sup id="cite_ref-Perryman2011_p2_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Perryman2011_p2-4"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die ersten Planeten überhaupt, die außerhalb des Sonnensystems bestätigt wurden, umkreisen den <a href="Pulsar" title="Pulsar">Pulsar</a> <a href="Lich_(Pulsar)" title="Lich (Pulsar)">Lich</a>. Der Pulsar wurde 1990 von dem polnischen Astronomen <a href="Aleksander_Wolszczan" title="Aleksander Wolszczan">Aleksander Wolszczan</a> und dem kanadischen Radioastronomen <a href="Dale_Frail" title="Dale Frail">Dale Frail</a> 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 <a href="Erdmasse" title="Erdmasse">Erdmassen</a> und Umlaufzeiten von 25,262, 66,5419 und 98,2114 Tagen nachgewiesen werden. 1994 wurde ein weiterer <a href="PSR_J1623-2631_b" class="mw-redirect" title="PSR J1623-2631 b">Planet um den Pulsar PSR J1623-2631</a> entdeckt.<sup id="cite_ref-exoplanet.eu_home_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-exoplanet.eu_home-5"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auf diesen Planeten ist <a href="Leben" title="Leben">Leben</a>, wie man es von der <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> kennt, praktisch ausgeschlossen.
</p><p>Die erste definitive Entdeckung eines Exoplaneten in einem Orbit um einen Stern ähnlich der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> wurde 1995 von <a href="Michel_Mayor" title="Michel Mayor">Michel Mayor</a> vom Departement für <a href="Astronomie" title="Astronomie">Astronomie</a> der <a href="Universit%C3%A4t_Genf" title="Universität Genf">Universität Genf</a> und seinem Mitarbeiter <a href="Didier_Queloz" title="Didier Queloz">Didier Queloz</a> mit Hilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode gemacht. Der Planet <a href="51_Pegasi_b" class="mw-redirect" title="51 Pegasi b">51 Pegasi b</a> kreist im 4,2-Tage-Takt um den ca. 51 <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahre</a> von der Erde entfernten Stern <a href="51_Pegasi" class="mw-redirect" title="51 Pegasi">51 Pegasi</a> (Sternbild: <a href="Pegasus_(Sternbild)" title="Pegasus (Sternbild)">Pegasus</a>) und hat 0,46 <a href="Astronomische_Ma%C3%9Feinheiten#Massen" title="Astronomische Maßeinheiten">Jupitermassen</a>.<sup id="cite_ref-Mayor1995_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mayor1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kosmos2019_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kosmos2019-7"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weitere_Entwicklung_bis_zum_Start_der_Kepler-Mission">Weitere Entwicklung bis zum Start der Kepler-Mission</h3></div>
<p>Im Jahre 1999 wurde mit <a href="HD_209458_b" title="HD 209458 b">HD 209458 b</a><sup id="cite_ref-Castellano2000_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Castellano2000-8"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> erstmals ein Planet mithilfe der <a href="Transitmethode" title="Transitmethode">Transitmethode</a> bestätigt. Bei diesem Planeten konnte 2002 erstmalig eine <a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäre</a> mit <a href="Natrium" title="Natrium">Natrium</a> als wesentlichem Bestandteil nachgewiesen werden.<sup id="cite_ref-Charbonneau2002_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Charbonneau2002-9"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Transitmethode erwies sich in den nachfolgenden Jahren als äußerst effektiv bei der Suche nach Exoplaneten und ist mittlerweile die erfolgreichste Methode in diesem speziellen Forschungsbereich der Astronomie. Zusammen mit Verbesserungen bei der Radialgeschwindigkeitsmethode führte das dazu, dass eine immer größere Anzahl an Exoplaneten entdeckt wurde. 2004 wurde erstmals ein Planet mittels direkter Beobachtung im Orbit des Braunen Zwergs <a href="2M1207" title="2M1207">2M1207</a> entdeckt<sup id="cite_ref-Chauvin2004_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Chauvin2004-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und 2006 durch Nachfolgemessungen mit dem <a href="Hubble-Weltraumteleskop" title="Hubble-Weltraumteleskop">Hubble-Weltraumteleskop</a> bestätigt.<sup id="cite_ref-Song2006_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Song2006-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Exoplaneten im <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Orbit</a> um sonnenähnliche Sterne konnten lange nicht mit <a href="Teleskop" title="Teleskop">Teleskopen</a> direkt beobachtet werden, da sie im Vergleich zu ihrem Stern sehr lichtschwach sind. Sie werden von dem um ein Vielfaches helleren <a href="Stern" title="Stern">Stern</a>, um den sie kreisen, überstrahlt. 2005 konnte mit <a href="Gliese_876_d" title="Gliese 876 d">Gliese 876 d</a> die erste <a href="Supererde" title="Supererde">Supererde</a> nachgewiesen werden. Später kamen weitere hinzu, wobei das System <a href="Gliese_581" title="Gliese 581">Gliese 581</a> eines der ersten mit größerem Echo in den Medien war, da sich eine oder zwei der Supererden in diesem System in der <a href="Habitable_Zone" title="Habitable Zone">habitablen Zone</a> des <a href="Roter_Zwerg" title="Roter Zwerg">Roten Zwergs</a> befinden würden. Die Entdeckung dieser Welten führte zu einer vertieften Debatte über die <a href="Roter_Zwerg#Habitable_Zone" title="Roter Zwerg">Habitabilität von Roten Zwergen</a>. Interessanterweise konnten gerade die Planeten in der habitablen Zone um Gliese 581 nicht bestätigt werden und die entsprechenden Signale werden heute auf stellare Aktivität zurückgeführt. 2006 startete mit <a href="COROT_(Weltraumteleskop)" title="COROT (Weltraumteleskop)">COROT</a> das erste <a href="Weltraumteleskop" title="Weltraumteleskop">Weltraumteleskop</a>, das mittels der Transitmethode nach Exoplaneten Ausschau hielt. Diese Mission entdeckte etwa 30 Exoplaneten; sie endete 2012. Im Jahre 2008 wurde bei <a href="HD_189733_b" title="HD 189733 b">HD 189733 b</a> <a href="Wasserdampf" title="Wasserdampf">Wasserdampf</a> entdeckt.<sup id="cite_ref-Swain2009_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Swain2009-12"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Später kamen weitere Planeten mit Nachweis von Wasserdampf wie <a href="WASP-12b" title="WASP-12b">WASP-12b</a> hinzu.<sup id="cite_ref-Nasa2_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nasa2-13"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kepler-Mission_und_weitere_Entdeckungen">Kepler-Mission und weitere Entdeckungen</h3></div>
<p>Im Jahre 2009 wurde die äußerst erfolgreiche <a href="Kepler_(Weltraumteleskop)" title="Kepler (Weltraumteleskop)">Kepler-Mission</a> gestartet. Der Satellit nahm dabei die <a href="Sternbild" title="Sternbild">Sternbilder</a> <a href="Schwan_(Sternbild)" title="Schwan (Sternbild)">Schwan</a> und <a href="Leier_(Sternbild)" title="Leier (Sternbild)">Leier</a> ins Bild und fokussierte hauptsächlich auf lichtschwache Rote Zwerge. Während der Primärmission konnten bis 2013 über 2000 Exoplaneten entdeckt werden.<sup id="cite_ref-Nasa_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nasa-14"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund dieser hohen Datenmengen konnten damit erstmals Abschätzungen über die Häufigkeiten von Exoplaneten in der Milchstraße eingegrenzt werden. Die Daten erlaubten auch einen Rückschluss auf die Masse eines typischen Exoplaneten. Wie sich herausstellte, sind vermutlich Exoplaneten mit Massen zwischen derjenigen der <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> bis etwa zur Masse <a href="Neptun_(Planet)" title="Neptun (Planet)">Neptuns</a> die häufigsten Planeten. Im Jahre 2010 wurde mithilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode um <a href="HD_10180" title="HD 10180">HD 10180</a> das erste System mit sechs (oder mehr) Exoplaneten entdeckt.
</p><p>Nach der vermeintlichen Entdeckung eines <a href="Alpha_Centauri_Bb" title="Alpha Centauri Bb">Planeten</a> um <a href="Alpha_Centauri" title="Alpha Centauri">Alpha Centauri B</a> im Jahre 2012 konnte im Jahre 2016 tatsächlich ein Exoplanet um unseren nächsten Nachbarstern <a href="Proxima_Centauri" title="Proxima Centauri">Proxima Centauri</a> nachgewiesen werden. Der von der Masse her mit der Erde vergleichbare Planet <a href="Proxima_b" class="mw-redirect" title="Proxima b">Proxima b</a> 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 <a href="Flarestern" class="mw-redirect" title="Flarestern">Strahlungsausbrüche</a> von Proxima Centauri und der <a href="Gebundene_Rotation" title="Gebundene Rotation">gebundenen Rotation</a> muss die Habitabilität des Planeten dennoch angezweifelt werden. Im selben Jahr 2016 konnten um <a href="Trappist-1" title="Trappist-1">Trappist-1</a> die ersten Exoplaneten nachgewiesen werden. Ein Jahr später erhöhte 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. Zusätzlich befinden sich mehrere dieser Planeten in der habitablen Zone, wobei jedoch der Zentralstern wiederum ein lichtschwacher Roter Zwerg ist.
</p><p>Im Jahre 2018 wurde mit <a href="Transiting_Exoplanet_Survey_Satellite" title="Transiting Exoplanet Survey Satellite">TESS</a> quasi der Nachfolger der erfolgreichen Kepler-Mission gestartet. Der wesentliche Unterschied von TESS zu vorigen Missionen ist, dass ein weitaus größerer Abschnitt des Himmels durchsucht wird. Außerdem stehen nähere und hellere Sterne im Fokus. Dies vereinfacht eine nachfolgende Untersuchung der entdeckten Planeten gegenüber den Kepler-Planeten wesentlich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aktueller_Stand_und_aktuelle_Missionen">Aktueller Stand und aktuelle Missionen</h3></div>
<p>Im Jahre 2019 wurden <a href="Michel_Mayor" title="Michel Mayor">Michel Mayor</a> und <a href="Didier_Queloz" title="Didier Queloz">Didier Queloz</a> für die Entdeckung von <a href="Dimidium" title="Dimidium">51 Pegasi b</a> mit dem <a href="Nobelpreis_f%C3%BCr_Physik" title="Nobelpreis für Physik">Nobelpreis für Physik</a> ausgezeichnet.
</p><p>Eine wichtige Mission ist das Ende 2021 gestartete <a href="James-Webb-Weltraumteleskop" title="James-Webb-Weltraumteleskop">James-Webb-Weltraumteleskop</a>: Mit ihm lassen sich einzelne Exoplaneten deutlich intensiver als bisher untersuchen. Mit dem Teleskop lassen sich quantitativ und qualitativ erheblich aussagekräftigere Informationen über die Atmosphären von Exoplaneten gewinnen, im Speziellen auch über die Existenz von Bestandteilen, die Hinweise auf mögliches Leben andeuten könnten. Das Spektrum des Planeten <a href="WASP-96" title="WASP-96">WASP-96 b</a> gehörte zu den ersten fünf Bildern, die vom James-Webb-Weltraumteleskop veröffentlicht wurden. In der Zwischenzeit wurde eine Vielzahl weiterer Atmosphären untersucht. Der mit Stand Ende 2024 kleinste Planet mit veröffentlichtem Spektrum ist der heiße <a href="GJ_9827" title="GJ 9827">GJ 9827 d</a> mit einer Gleichgewichtstemperatur von etwa 600 <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a>. Trotz der hohen Temperaturen konnte hier Wasserdampf nachgewiesen werden.
</p><p>Aktuell (2025) konnte bei vielen Sternen in der <a href="Liste_der_n%C3%A4chsten_extrasolaren_Systeme" title="Liste der nächsten extrasolaren Systeme">Nachbarschaft zur Sonne</a> mindestens ein Exoplanet nachgewiesen werden.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Geschichte_der_Astronomie" title="Geschichte der Astronomie">Geschichte der Astronomie</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nachweismethoden">Nachweismethoden</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Indirekte_Nachweismethoden">Indirekte Nachweismethoden</h3></div>
<p>Bislang konnte man die meisten Exoplaneten nur indirekt nachweisen. Mehrere Methoden nutzen dabei den Einfluss der Planeten auf den Zentralstern:
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Transitmethode">Transitmethode</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Transitmethode" title="Transitmethode">Transitmethode</a></i></div>
<p>Falls die Umlaufbahn des Planeten so liegt, dass er aus Sicht der Erde genau vor dem Stern vorbeizieht, erzeugen diese <a href="Durchgang" title="Durchgang">Bedeckungen</a> periodische Absenkungen in dessen Helligkeit. Sie lassen sich durch hochpräzise <a href="Photometrie" title="Photometrie">Photometrie</a> (Helligkeitsmessungen des Sterns) nachweisen, während der Exoplanet vor seinem Zentralstern vorübergeht. Diese Messung kann mittels terrestrischer Teleskope wie <a href="SuperWASP" title="SuperWASP">SuperWASP</a> oder wesentlich genauer durch Satelliten wie <a href="COROT_(Weltraumteleskop)" title="COROT (Weltraumteleskop)">COROT</a>, <a href="Kepler_(Weltraumteleskop)" title="Kepler (Weltraumteleskop)">Kepler</a> oder <a href="ASTERIA_(Weltraumteleskop)" title="ASTERIA (Weltraumteleskop)">ASTERIA</a> durchgeführt werden. Anfang 2005 gelang mit dem <a href="Spitzer-Weltraumteleskop" title="Spitzer-Weltraumteleskop">Spitzer-Weltraumteleskop</a> im Infrarotlicht auch der Nachweis einer sekundären Bedeckung eines heißen Planeten durch den Zentralstern. Lichtkurven des <a href="Hot_Jupiter" title="Hot Jupiter">Hot Jupiter</a> <a href="CoRoT-1_b" title="CoRoT-1 b">CoRoT-1 b</a> zeigen zusätzlich Schwankungen um 0,0001 mag, die als Lichtphase des Planeten interpretiert werden.<sup id="cite_ref-Snellen2009_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Snellen2009-15"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-SuW_2009_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-SuW_2009-16"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Um die Massen der Planeten zu ermitteln, muss zusätzlich eine der anderen Beobachtungsmethoden angewandt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Radialgeschwindigkeitsmethode">Radialgeschwindigkeitsmethode</h4></div>
<p>Stern und Planet(en) bewegen sich unter dem Einfluss der <a href="Gravitation" title="Gravitation">Gravitation</a> um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Der Stern bewegt sich wegen seiner größeren 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 (<a href="Radialgeschwindigkeit" title="Radialgeschwindigkeit">Radialgeschwindigkeit</a>), die durch Beobachtung der abwechselnden <a href="Blauverschiebung" class="mw-redirect" title="Blauverschiebung">Blau-</a> und <a href="Rotverschiebung" title="Rotverschiebung">Rotverschiebung</a> (<a href="Doppler-Effekt" title="Doppler-Effekt">Doppler-Effekt</a>) mit Hilfe eines <a href="Frequenzkamm" title="Frequenzkamm">Frequenzkammes</a> in sehr genauen Spektren des Sterns nachgewiesen werden kann.<sup id="cite_ref-Kosmologs2008_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kosmologs2008-17"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da die <a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Bahnneigung</a> 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.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Astrometrische_Methode">Astrometrische Methode</h4></div>
<p>Die Bewegung des Sterns um den gemeinsamen Schwerpunkt hat Komponenten quer zur Sichtrichtung. Sie sollten durch genaue Vermessung seiner <a href="Stern%C3%B6rter" title="Sternörter">Sternörter</a> relativ zu anderen Sternen nachweisbar sein. Bei bekannter Sternmasse und ‑Entfernung könnte man hier auch die Masse des Planeten angeben, da die Bahnneigung ermittelt werden kann. Schon Mitte des 20. Jahrhunderts wurde mit der <a href="Astrometrie" title="Astrometrie">astrometrischen Methode</a> nach Exoplaneten gesucht, die Beobachtungen waren aber noch zu ungenau und behauptete Entdeckungen stellten sich später als unrichtig heraus. Auch der <a href="Astrometriesatellit" title="Astrometriesatellit">Astrometriesatellit</a> <a href="Hipparcos" title="Hipparcos">Hipparcos</a> hatte noch nicht die notwendige Genauigkeit, um neue Exoplaneten zu entdecken. Dessen Nachfolger <a href="Gaia_(Raumsonde)" title="Gaia (Raumsonde)">Gaia</a> hat das Potenzial, tausende Exoplaneten mittels der astrometrischen Methode zu entdecken. Gaia braucht dafür einige Jahre Beobachtungszeit und muss zuerst die Eigenbewegung des Sterns sicher identifizieren. Veröffentlichungen in größerem Umfang werden frühestens mit <a href="Gaia_DR4" class="mw-redirect" title="Gaia DR4">Gaia DR4</a> erwartet. Die Methode ist um so erfolgreicher, je schwerer der Exoplanet und je länger die Umlaufzeit ist<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Durch Kombination von Messungen aus <a href="Gaia_DR2" title="Gaia DR2">Gaia DR2</a> und der Radialgeschwindigkeitsmethode konnte bei <a href="Epsilon_Indi#System_von_Epsilon_Indi" title="Epsilon Indi">Epsilon Indi A b</a> bereits eine wesentlich genauere Bestimmung des entdeckten Planeten erreicht werden. In Zukunft sollte die Methode auch bodengestützt das Potential haben, Planeten durch <a href="Interferometrie" title="Interferometrie">Interferometrie</a> zu entdecken, beispielsweise mit dem <a href="Very_Large_Telescope" class="mw-redirect" title="Very Large Telescope">Very Large Telescope</a> oder dessen Nachfolger, dem <a href="Extremely_Large_Telescope" title="Extremely Large Telescope">Extremely Large Telescope</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Gravitational-microlensing-Methode">Gravitational-microlensing-Methode</h4></div>
<p>Es handelt sich hierbei um eine weitere indirekte Methode, die den Effekt auf <a href="Sternhintergrund" title="Sternhintergrund">Hintergrundsterne</a> nutzt. Unter <a href="Mikrolinseneffekt" title="Mikrolinseneffekt">Microlensing</a> versteht man die Verstärkung des Lichts eines Hintergrundobjekts durch <a href="Gravitationslinse" class="mw-redirect" title="Gravitationslinse">Gravitationslinsenwirkung</a> eines Vordergrundsterns. Die Verstärkung nimmt zu und wieder ab, während 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. <a href="Extragalaktischer_Planet" title="Extragalaktischer Planet">Extragalaktische Planeten</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Berechnung_nach_gestörter_Planetenbahn"><span id="Berechnung_nach_gest.C3.B6rter_Planetenbahn"></span>Berechnung nach gestörter Planetenbahn</h4></div>
<p>Eine andere indirekte Methode beruht auf der Beobachtung bereits bekannter Exoplaneten. Mehrere Planeten im selben System ziehen einander über die Gravitation an, was die Planetenbahnen leicht verändert. Im Januar 2008 reichte ein spanisch-französisches Forscherteam eine Arbeit über Computersimulationen ein, mit der die Existenz eines Planeten <a href="Gliese_436" title="Gliese 436">GJ 436c</a> anhand von Störungen in der Bahn des benachbarten Planeten <a href="Gliese_436_b" title="Gliese 436 b">GJ 436b</a> nahegelegt wird. Die Berechnungen lassen für diesen Exoplaneten eine Masse von ungefähr fünf <a href="Erdmasse" title="Erdmasse">Erdmassen</a> vermuten.<sup id="cite_ref-Ribas2008_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ribas2008-19"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein Nachweis für diese Hypothese fehlt bislang.<sup id="cite_ref-EPE2_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-EPE2-20"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Lichtlaufzeit-Methode">Lichtlaufzeit-Methode</h4></div>
<p>Die <a href="Lichtlaufzeit" title="Lichtlaufzeit">Lichtlaufzeit</a>-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 <a href="Pulsationsver%C3%A4nderlicher_Stern" title="Pulsationsveränderlicher Stern">pulsationsveränderlicher Sterne</a> sowie den Minima <a href="Bedeckungsver%C3%A4nderlicher_Stern" title="Bedeckungsveränderlicher Stern">bedeckungsveränderlicher Sterne</a>. Die Lichtlaufzeit-Methode ist entfernungsunabhängig, aber sie ist stark beeinflusst von der Genauigkeit des periodischen Signals.<sup id="cite_ref-Wright2013_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wright2013-21"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daher konnte man mit dieser Methode bisher nur Exoplaneten um Pulsare nachweisen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Direkte_Beobachtung">Direkte Beobachtung</h3></div>
<p>Direkte Beobachtung ist die Abbildung (nachfolgend auch Imaging) von Exoplaneten als Punkte oder Scheiben auf Bildern.
</p><p>Am 10. September 2004 gab die <a href="European_Southern_Observatory" class="mw-redirect" title="European Southern Observatory">ESO</a> bekannt, dass möglicherweise erstmals eine direkte Aufnahme eines Planeten beim 225 Lichtjahre entfernten <a href="Brauner_Zwerg" title="Brauner Zwerg">Braunen Zwerg</a> <a href="2M1207" title="2M1207">2M1207</a> gelungen ist.<sup id="cite_ref-Chauvin2004_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Chauvin2004-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nachfolgemessungen mit dem <a href="Hubble-Weltraumteleskop" title="Hubble-Weltraumteleskop">Hubble-Weltraumteleskop</a> 2006 konnten dies bestätigen.<sup id="cite_ref-Song2006_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Song2006-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Am 31. März 2005 gab eine Arbeitsgruppe des astrophysikalischen Instituts der <a href="Friedrich-Schiller-Universit%C3%A4t_Jena" title="Friedrich-Schiller-Universität Jena">Universitäts</a>-Sternwarte <a href="Jena" title="Jena">Jena</a> bekannt, einen Planeten von nur ein- bis zweifacher Masse des Planeten <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a> bei dem der Sonne ähnlichen, aber mit einem Alter von ca. 2 Millionen Jahren wesentlich jüngeren Stern <a href="GQ_Lupi" title="GQ Lupi">GQ Lupi</a>, der sich gerade in der <a href="T-Tauri-Stern" title="T-Tauri-Stern">T-Tauri-Phase</a> befindet, beobachtet zu haben.<sup id="cite_ref-Wuchterl2008_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wuchterl2008-22"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch diese Beobachtung erfolgte mit dem Very Large Telescope der ESO im infraroten <a href="Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">Spektralbereich</a>.
</p><p>Anfang 2008 entdeckten britische Astronomen in der Nähe des 520 Lichtjahre von der Erde entfernten und mit einem Alter von etwa 100.000 Jahren noch sehr jungen Sterns <i>HL Tau</i> mittels des <a href="Very_Large_Array" title="Very Large Array">Very Large Array</a> einen Exoplaneten in der Entwicklungsphase.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein am 14. November 2008 veröffentlichter Nachweis eines den 25 Lichtjahre entfernten Stern <a href="Fomalhaut" title="Fomalhaut">Fomalhaut</a> umrundenden nichtstellaren Objektes wurde seinerzeit als erste direkte Abbildung eines Exoplaneten gefeiert. Auf zwei Aufnahmen des <a href="Hubble-Weltraumteleskop" title="Hubble-Weltraumteleskop">Hubble-Weltraumteleskops</a> aus den Jahren 2004 und 2006 im Bereich des <a href="Licht" title="Licht">sichtbaren Lichts</a> ist das Objekt <a href="Fomalhaut_b" title="Fomalhaut b">Fomalhaut b</a> als ein sich bewegender Lichtpunkt zu erkennen, der eine <a href="Keplerbahn" title="Keplerbahn">Keplerbahn</a> beschreibt,<sup id="cite_ref-Hubble2008_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hubble2008-24"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> in einer Entfernung von 113 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a> am inneren Rand des den Stern umgebenden Staubgürtels (dem Zwölffachen der Distanz zwischen Sonne und <a href="Saturn_(Planet)" title="Saturn (Planet)">Saturn</a>). Nach Angaben der Entdecker ist es das bisher kühlste und kleinste Objekt, das außerhalb des Sonnensystems abgebildet werden konnte. Falls es tatsächlich ein Exoplanet wäre, könnte es eine Masse von etwa drei Jupitermassen haben. Laut einer Veröffentlichung vom April 2020 könnte das Objekt auch eine Staubwolke sein, die aus einem Zusammenstoß zweier kleinerer Körper von etwa 200 km resultiert.<sup id="cite_ref-Gáspár2020_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gáspár2020-25"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Spektrum_Fomalhaut2020_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum_Fomalhaut2020-26"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beobachtungen aus 2023 mit dem <a href="James-Webb-Teleskop" class="mw-redirect" title="James-Webb-Teleskop">James-Webb-Teleskop</a> zeigen kein Objekt am erwarteten Ort, obwohl ein jupiterähnlicher Planet dort im <a href="Infrarotstrahlung" title="Infrarotstrahlung">Infraroten</a> deutlich beobachtbar wäre, und unterstützen damit die Hypothese einer kurz aufgeleuchteten und nach ihrer Abkühlung mit heute möglichen Methoden nicht mehr beobachtbaren Staubwolke.<sup id="cite_ref-Gaspar2023_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gaspar2023-27"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ebenfalls im November 2008 gaben Astronomen bekannt, dass es am <a href="Gemini-Observatorium" title="Gemini-Observatorium">Gemini-North</a>-Observatorium und am <a href="Keck-Observatorium" title="Keck-Observatorium">Keck-Observatorium</a> gelungen sei, ein ganzes Planetensystem um den 130 Lichtjahre entfernten Stern <a href="HR_8799" title="HR 8799">HR 8799</a> im Sternbild Pegasus abzubilden.<sup id="cite_ref-Gemini2008_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gemini2008-28"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beobachtungen mittels <a href="Adaptive_Optik" title="Adaptive Optik">adaptiver Optik</a> 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 geschätzten Alter von 60 Millionen Jahren sind sie noch jung genug, um selbst Wärmestrahlung abzugeben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Auswahl_an_bekannten_Projekten_und_Instrumenten_zum_Nachweis_von_Exoplaneten">Auswahl an bekannten Projekten und Instrumenten zum Nachweis von Exoplaneten</h3></div>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Name
</th>
<th>Typ
</th>
<th>Methode(n)
</th>
<th>Entdeckungen (Beispiele)
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Kepler_(Weltraumteleskop)" title="Kepler (Weltraumteleskop)">Kepler-Mission</a>
</td>
<td><a href="Weltraumteleskop" title="Weltraumteleskop">Weltraumteleskop</a></td>
<td><a href="Transitmethode" title="Transitmethode">Transitmethode</a>, <i>Orbital Brightness<br>Modulation</i>, Änderungen der Transitzeiten (<i>Transit Timing Variations</i>)
</td>
<td>fast alle Planeten der <i>Kepler- und K2-Sterne</i><br>(z. B. <a href="Kepler-452b" title="Kepler-452b">Kepler-452b</a>, <a href="Kepler-90" title="Kepler-90">Kepler-90</a>-System)
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Transiting_Exoplanet_Survey_Satellite" title="Transiting Exoplanet Survey Satellite">Transiting Exoplanet Survey Satellite</a>
</td>
<td><a href="Weltraumteleskop" title="Weltraumteleskop">Weltraumteleskop</a></td>
<td><a href="Transitmethode" title="Transitmethode">Transitmethode</a>, Änderungen der Transitzeiten (<i>Transit Timing Variations</i>)
</td>
<td>GJ 357 b, <a href="Pi_Mensae" title="Pi Mensae">Pi Mensae</a> c, TOI-813 b, TOI-5174 b
</td></tr>
<tr>
<td><a href="High_Accuracy_Radial_velocity_Planet_Searcher" class="mw-redirect" title="High Accuracy Radial velocity Planet Searcher">HARPS</a>
</td>
<td>bodengestützt</td>
<td><a href="Radialgeschwindigkeitsmethode" class="mw-redirect" title="Radialgeschwindigkeitsmethode">Radialgeschwindigkeitsmethode</a>
</td>
<td><a href="Gliese_667_Cc" title="Gliese 667 Cc">Gliese 667 Cc</a>, <a href="Ross_128b" class="mw-redirect" title="Ross 128b">Ross 128b</a>, <a href="Gliese_581" title="Gliese 581">Gliese 581</a>-System
</td></tr>
<tr>
<td><a href="OGLE" title="OGLE">OGLE</a>
</td>
<td>bodengestützt</td>
<td><a href="Mikrolinseneffekt" title="Mikrolinseneffekt">Microlensing</a>, <a href="Transitmethode" title="Transitmethode">Transitmethode</a>
</td>
<td><a href="OGLE-2005-BLG-390L_b" title="OGLE-2005-BLG-390L b">OGLE-2005-BLG-390L b</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="SuperWASP" title="SuperWASP">SuperWASP</a>
</td>
<td>bodengestützt</td>
<td><a href="Transitmethode" title="Transitmethode">Transitmethode</a>
</td>
<td><a href="WASP-12b" title="WASP-12b">WASP-12b</a>, <a href="WASP-96" title="WASP-96">WASP-96 b</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Hubble-Weltraumteleskop" title="Hubble-Weltraumteleskop">Hubble-Weltraumteleskop</a>
</td>
<td><a href="Weltraumteleskop" title="Weltraumteleskop">Weltraumteleskop</a></td>
<td>Imaging, <a href="Transitmethode" title="Transitmethode">Transitmethode</a>, nicht primär zur Exoplaneten-Entdeckung gebaut
</td>
<td>PSR B1620-26 b, CHXR 73 b
</td></tr>
<tr>
<td><a href="James-Webb-Weltraumteleskop" title="James-Webb-Weltraumteleskop">James-Webb-Weltraumteleskop</a>
</td>
<td><a href="Weltraumteleskop" title="Weltraumteleskop">Weltraumteleskop</a></td>
<td>Imaging, <a href="Transitmethode" title="Transitmethode">Transitmethode</a>, nicht primär zur Exoplaneten-Entdeckung gebaut
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Trappist_(Teleskop)" title="Trappist (Teleskop)">Trappist</a>
</td>
<td>bodengestützt</td>
<td><a href="Transitmethode" title="Transitmethode">Transitmethode</a>
</td>
<td><a href="TRAPPIST-1" class="mw-redirect" title="TRAPPIST-1">TRAPPIST-1</a> b bis d
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Very_Large_Telescope" class="mw-redirect" title="Very Large Telescope">Very Large Telescope</a>
</td>
<td>bodengestützt</td>
<td>Imaging, nicht primär zur Exoplaneten-Entdeckung gebaut
</td>
<td><a href="TYC_8998-760-1" title="TYC 8998-760-1">TYC 8998-760-1</a> b und c
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Gaia-Mission" class="mw-redirect" title="Gaia-Mission">Gaia-Mission</a>
</td>
<td><a href="Weltraumteleskop" title="Weltraumteleskop">Weltraumteleskop</a>
</td>
<td>Astrometrische Methode, Transitmethode und Radialgeschwindigkeitsmethode. Nicht primär zur Exoplaneten-Entdeckung gebaut
</td>
<td>Gaia-1 b, Gaia-2 b
</td></tr>
<tr>
<td><a href="CHEOPS_(Weltraumteleskop)" title="CHEOPS (Weltraumteleskop)">CHEOPS (Weltraumteleskop)</a>
</td>
<td><a href="Weltraumteleskop" title="Weltraumteleskop">Weltraumteleskop</a>
</td>
<td><a href="Transitmethode" title="Transitmethode">Transitmethode</a>, primär zur Untersuchung bekannter Systeme mit Exoplaneten gebaut
</td>
<td>System von <a href="TOI-178" title="TOI-178">TOI-178</a> in Kombination mit Daten anderer Teleskope, HD 108236 f
</td></tr>
</tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Benennung">Benennung</h2></div>
<p>Die Regeln zur Benennung von Exoplaneten sind von der <a href="Internationale_Astronomische_Union" title="Internationale Astronomische Union">Internationalen Astronomischen Union</a> (IAU) festgelegt.<sup id="cite_ref-IAU_Naming_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-IAU_Naming-29"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Danach erhält jeder Exoplanet eine „wissenschaftliche Bezeichnung“ <i>(“scientific designation”)</i>, die aus dem Namen oder der Katalogbezeichnung des Zentralsterns sowie einem angehängten <a href="Lateinisches_Alphabet" title="Lateinisches Alphabet">lateinischen</a> Kleinbuchstaben besteht. Letztere werden dabei in der alphabetischen Reihenfolge der Entdeckung vergeben, beginnend mit „b“. Für gleichzeitig entdeckte Planeten um einen Zentralstern gibt die IAU keine Regelung vor; üblicherweise werden die Buchstaben hier in der Reihenfolge des Abstandes zum Zentralstern vergeben. Ob der Kleinbuchstabe von der Sternbezeichnung durch ein <a href="Leerzeichen" title="Leerzeichen">Leerzeichen</a> abzusetzen ist, ist nicht geregelt; die Beispiele im Regelungstext selbst sind hierin uneinheitlich. Wenn der Sternname ein <a href="Mehrfachsternsystem" class="mw-redirect" title="Mehrfachsternsystem">Mehrfachsternsystem</a> bezeichnet, dessen einzelne Komponenten durch lateinische Großbuchstaben gekennzeichnet sind, ist für eine einzeln umrundete Komponente deren Kennbuchstabe dem Kleinbuchstaben unmittelbar (ohne Leerzeichen) voranzustellen. Wenn mehrere Komponenten umrundet werden, sind deren Kennbuchstaben eingeklammert dem Sternennamen anzuhängen. Als Beispiele sind unter anderem genannt: „<a href="51_Pegasi_b" class="mw-redirect" title="51 Pegasi b">51 Pegasi b</a>“, „<a href="CoRoT-7_b" title="CoRoT-7 b">CoRoT-7b</a>“, „<a href="Alpha_Centauri_Bb" title="Alpha Centauri Bb">Alpha Centauri Bb</a>“,<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>Anm. 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> „<a href="Kepler-34_b" title="Kepler-34 b">Kepler-34 (AB) b</a>“.
</p><p>Neben diesen wissenschaftlichen Bezeichnungen vergibt die IAU auch <i>public names</i>, mit Gestaltungsregeln analog zur Benennung von <a href="Asteroiden" class="mw-redirect" title="Asteroiden">Asteroiden</a>. Dazu veranstaltete sie in den Jahren 2015, 2019 und 2022 die weltweiten Wettbewerbe <i>NameExoWorlds</i> zur Benennung von mittlerweile 163 ausgewählten Exoplaneten.<sup id="cite_ref-NameExoworlds_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-NameExoworlds-31"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zahl_der_bekannten_Exoplaneten">Zahl der bekannten Exoplaneten</h2></div>
<p>Mit Stand vom 12. Januar 2026 waren 7923 Exoplaneten in 5383 Systemen gelistet,<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wobei allerdings einige Objekte Massen im Bereich von <a href="Brauner_Zwerg" title="Brauner Zwerg">Braunen Zwergen</a> haben. Die <a href="Extrasolar_Planets_Encyclopaedia" title="Extrasolar Planets Encyclopaedia">Extrasolar Planets Encyclopaedia</a> hat eine obere Grenze von 60 <a href="Jupitermasse" class="mw-redirect" title="Jupitermasse">M<sub>J</sub> (Jupitermassen)</a> definiert<sup id="cite_ref-ExoplanetEU_Kriterien_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-ExoplanetEU_Kriterien-33"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, während beim <a href="NASA_Exoplanet_Archive" title="NASA Exoplanet Archive">NASA Exoplanet Archive</a> eine obere Massengrenze von 30 M<sub>J</sub> gesetzt wurde.<sup id="cite_ref-NASAExoplanet_Kriterien_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-NASAExoplanet_Kriterien-34"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der Praxis sind jedoch auch Planeten mit leicht höheren Masswerten bis zu 100 M<sub>J</sub> in den Datenbanken enthalten.
1104 multiplanetare Systeme haben zwei bis acht nachgewiesene Planeten.<sup id="cite_ref-exoplanet.eu_home_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-exoplanet.eu_home-5"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Planetensysteme gelten heute in der unmittelbaren Umgebung der Sonne als sicher nachgewiesenes, allgemein verbreitetes Phänomen. Untersuchungen und Messungen des <i>Institut astrophysique de Paris</i> ergaben, dass ein Stern der <a href="Milchstra%C3%9Fe" title="Milchstraße">Milchstraße</a> im Durchschnitt ein bis zwei Planeten hat.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable float-left" style="text-align:center; border-width:0;">
<tbody><tr>
<th style="background:#CAFF70" colspan="10">Anzahl entdeckter Exoplaneten pro Jahr<sup id="cite_ref-exoplanet.eu_catalog_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-exoplanet.eu_catalog-36"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br><small>(Stand 6. Dezember 2025)</small>
</th></tr>
<tr style="background:#97FFFF">
<td>1988</td>
<td>1989</td>
<td>1990</td>
<td>1991</td>
<td>1992</td>
<td>1993</td>
<td>1994</td>
<td>1995</td>
<td>1996</td>
<td>1997
</td></tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>9</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>13</td>
<td>21
</td></tr>
<tr style="background:#97FFFF">
<td>1998</td>
<td>1999</td>
<td>2000</td>
<td>2001</td>
<td>2002</td>
<td>2003</td>
<td>2004</td>
<td>2005</td>
<td>2006</td>
<td>2007
</td></tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>54</td>
<td>68</td>
<td>35</td>
<td>84</td>
<td>72</td>
<td>79</td>
<td>70</td>
<td>121</td>
<td>102
</td></tr>
<tr style="background:#97FFFF">
<td>2008</td>
<td>2009</td>
<td>2010</td>
<td>2011</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>2014</td>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
<td>2017
</td></tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>130</td>
<td>172</td>
<td>267</td>
<td>205</td>
<td>215</td>
<td>925</td>
<td>213</td>
<td>1561</td>
<td>592
</td></tr>
<tr style="background:#97FFFF">
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2021</td>
<td>2022</td>
<td>2023</td>
<td>2024</td>
<td>2025</td>
<td>2026
</td>
<td colspan="8" rowspan="2" class="hintergrundfarbe-basis" style="border-width:0;">
</td></tr>
<tr>
<td>384</td>
<td>256</td>
<td>316</td>
<td>254</td>
<td>517</td>
<td>279</td>
<td>444</td>
<td>279</td>
<td>4
</td></tr></tbody></table>
<div class="dewiki-chart centered" style="display:flex; flex-direction:column;width:700px;"><div class="dewiki-chart-content"><wiki-chart lang="de" class="mw-chart" data-mw-chart="{"version":1,"spec":{"legend":{"orient":"vertical","left":"left","padding":[64,8],"textStyle":{"color":"var( --color-base, #202122 )"},"itemGap":8},"series":[{"type":"pie","animation":false,"data":[{"value":1104,"name":"Radialgeschwindigkeitsmethode"},{"value":4470,"name":"Transitmethode"},{"value":39,"name":"Imaging"},{"value":250,"name":"Microlensing"},{"value":73,"name":"Astrometrische Methode"},{"value":115,"name":"Andere"}],"radius":"50%","label":{"textBorderWidth":0,"color":"var( --color-base, #000 )"},"itemStyle":{"borderRadius":4,"borderColor":"var( --border-color-inverted, #fff )","borderWidth":2}}],"title":{"text":"Exoplaneten nach Entdeckungsmethode","left":"center","textStyle":{"fontSize":16,"color":"var(--color-emphasized, 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style="font-size:12px;font-family:sans-serif;" xml:space="preserve" transform="translate(128.808 199.3049)" fill="var( --color-base, #000 )">Astrometrische Me...</text><text dominant-baseline="central" text-anchor="end" style="font-size:12px;font-family:sans-serif;" transform="translate(173.1378 185.2049)" fill="var( --color-base, #000 )">Andere</text><path d="M-8 -64l219 0l0 264l-219 0Z" transform="translate(8 64)" fill="rgb(0,0,0)" fill-opacity="0" stroke="#ccc" stroke-width="0" class="mw-chart-f2fbb87f9d693ac124bdd11a071530eb453269525af62d211d474e95ea96aaf608653be568f9231256b9922016ac0bbb682f5b7f4725efa4360a8cf164b96de7__zr3002050-cls-15619476"></path><path d="M3.5 0L21.5 0A3.5 3.5 0 0 1 25 3.5L25 10.5A3.5 3.5 0 0 1 21.5 14L3.5 14A3.5 3.5 0 0 1 0 10.5L0 3.5A3.5 3.5 0 0 1 3.5 0" transform="translate(9 65)" fill="#4b77d6" stroke="var( --border-color-inverted, #fff )" stroke-width="2" stroke-linecap="butt" stroke-miterlimit="10" stroke-linejoin="round" ecmeta_series_index="0" 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xml:space="preserve" x="30" y="7" transform="translate(9 161)" fill="var( --color-base, #202122 )">Astrometrische Methode</text><path d="M-1 -1l161.4 0l0 16l-161.4 0Z" transform="translate(9 161)" fill="none" pointer-events="visible" ecmeta_series_index="0" ecmeta_data_index="4" ecmeta_ssr_type="legend" class="mw-chart-f2fbb87f9d693ac124bdd11a071530eb453269525af62d211d474e95ea96aaf608653be568f9231256b9922016ac0bbb682f5b7f4725efa4360a8cf164b96de7__zr3002050-cls-15619477"></path><path d="M3.5 0L21.5 0A3.5 3.5 0 0 1 25 3.5L25 10.5A3.5 3.5 0 0 1 21.5 14L3.5 14A3.5 3.5 0 0 1 0 10.5L0 3.5A3.5 3.5 0 0 1 3.5 0" transform="translate(9 185)" fill="#b0c1f0" stroke="var( --border-color-inverted, #fff )" stroke-width="2" stroke-linecap="butt" stroke-miterlimit="10" stroke-linejoin="round" ecmeta_series_index="0" ecmeta_data_index="5" ecmeta_ssr_type="legend" ecmeta_silent="true" 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<li class="breadcrumb-nav-bullet-prefix">Diagrammdaten:</li>
<li><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:Exoplanets_by_method.chart" class="extiw external" title="c:Data:Exoplanets by method.chart">Definition</a><span class="breadcrumb-nav-bullet-sep"><span aria-hidden="true"> |</span></span></li>
<li><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:Exoplanets_by_method.tab" class="extiw external" title="c:Data:Exoplanets by method.tab">Rohdaten</a><span class="breadcrumb-nav-bullet-sep"><span aria-hidden="true"> |</span></span></li>
<li>Hilfe</li></ul></div><div class="dewiki-chart-source" style="float:left; width:fit-content; font-size:85%;"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://exoplanet.eu/catalog/">https://exoplanet.eu/catalog/</a></div><div style="clear:both;"></div></div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Masse_und_Radius_der_entdeckten_Planeten">Masse und Radius der entdeckten Planeten</h3></div>
<p>Während es sich bei den zunächst entdeckten Exoplaneten hauptsächlich um <a href="Hot_Jupiter" title="Hot Jupiter">Hot Jupiters</a> handelte, so machen mittlerweile Planeten mit einer Größe zwischen derjenigen der Erde und der des Neptun den Hauptteil der entdeckten Exoplaneten aus.
</p><p>Mit Stand 2021 sind etwas über 1000 Planeten mit weniger als dem doppelten Erdradius bekannt, davon sind etwa 170 kleiner als die Erde. Da Massen nicht für alle Planeten und tendenziell eher für größere Planeten bestimmt werden können, ist die Zahl der Planeten mit Massenangaben unterhalb der zweifachen Erdmasse mit ca. 50 noch gering.<sup id="cite_ref-exoplanet.eu_catalog2_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-exoplanet.eu_catalog2-37"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="dewiki-chart centered" style="display:flex; flex-direction:column;width:700px;"><div class="dewiki-chart-content"><wiki-chart lang="de" class="mw-chart" data-mw-chart="{"version":1,"spec":{"series":[{"type":"bar","name":"Anzahl","data":[226,290,1079,1905,840,240]}],"xAxis":{"axisLabel":{"rotate":0,"color":"var(--color-subtle, #54595D)"},"axisTick":{"lineStyle":{"color":"var(--color-subtle, #54595D)"},"alignWithLabel":true},"axisLine":{"lineStyle":{"color":"var(--color-subtle, #54595D)"}},"splitLine":{"lineStyle":{"color":"var(--border-color-muted, #DADDE3)"}},"type":"category","nameRotate":0,"nameLocation":"middle","nameGap":40,"name":"Radius (Erdradien)","boundaryGap":true,"data":["r < 1","r < 1.25","r < 2","r < 6","r < 15","r > 15"]},"yAxis":{"axisLabel":{"rotate":0,"color":"var(--color-subtle, #54595D)"},"axisTick":{"lineStyle":{"color":"var(--color-subtle, #54595D)"},"alignWithLabel":false},"axisLine":{"lineStyle":{"color":"var(--color-subtle, 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style="font-size:12px;font-family:sans-serif;" xml:space="preserve" y="6" transform="translate(127.14 538)" fill="var(--color-subtle, #54595D)">r < 1</text><text dominant-baseline="central" text-anchor="middle" style="font-size:12px;font-family:sans-serif;" xml:space="preserve" y="6" transform="translate(208.18 538)" fill="var(--color-subtle, #54595D)">r < 2</text><text dominant-baseline="central" text-anchor="middle" style="font-size:12px;font-family:sans-serif;" xml:space="preserve" y="6" transform="translate(289.22 538)" fill="var(--color-subtle, #54595D)">r < 15</text><path d="M113.2 530l28 0l0 -46.3l-28 0Z" fill="#4b77d6" ecmeta_series_index="0" ecmeta_data_index="0" ecmeta_ssr_type="chart" class="mw-chart-015d9ea9b63eac3bc1577da7d9cd34134578f94fb0d3e7fcf7b6e4eaaf65e6586197519d13d55620b9f5e1bf4e1019b77acb45ea472adce6e305268a20a6ae24__zr2998212-cls-15596054"></path><path d="M153.7 530l28 0l0 -59.4l-28 0Z" fill="#4b77d6" ecmeta_series_index="0" ecmeta_data_index="1" 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class="mw-chart-015d9ea9b63eac3bc1577da7d9cd34134578f94fb0d3e7fcf7b6e4eaaf65e6586197519d13d55620b9f5e1bf4e1019b77acb45ea472adce6e305268a20a6ae24__zr2998212-cls-15596053"></path><text dominant-baseline="central" text-anchor="middle" style="font-size:16px;font-family:sans-serif;font-weight:bold;" xml:space="preserve" y="8" transform="translate(200 5)" fill="var(--color-emphasized, #101418)">Exoplaneten nach Radius</text><style>
/* start https://de.wikipedia.org/ */
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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style></svg></wiki-chart></div><div class="dewiki-chart-info hintergrundfarbe-basis" style="align-self:end; width:fit-content; font-size:85%;"><ul class="breadcrumb-nav-container breadcrumb-nav-bullet">
<li class="breadcrumb-nav-bullet-prefix">Diagrammdaten:</li>
<li><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:Exoplanets_by_radius.chart" class="extiw external" title="c:Data:Exoplanets by radius.chart">Definition</a><span class="breadcrumb-nav-bullet-sep"><span aria-hidden="true"> |</span></span></li>
<li><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:Exoplanets_by_radius.tab" class="extiw external" title="c:Data:Exoplanets by radius.tab">Rohdaten</a><span class="breadcrumb-nav-bullet-sep"><span aria-hidden="true"> |</span></span></li>
<li>Hilfe</li></ul></div><div class="dewiki-chart-source" style="float:left; width:fit-content; font-size:85%;"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://exoplanet.eu/catalog/">https://exoplanet.eu/catalog/</a></div><div style="clear:both;"></div></div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kleine_Exoplaneten">Kleine Exoplaneten</h3></div>
<p>Seit 2000 wurden zunehmend kleinere Exoplaneten entdeckt. 2004 lag die Untergrenze der Entdeckbarkeit mit der <a href="Radialgeschwindigkeit" title="Radialgeschwindigkeit">Radialgeschwindigkeitsmethode</a> bei einer Radialgeschwindigkeit von rund 1 m/s. Ein Planet, der in 1 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a> Entfernung um seinen Stern kreist, musste daher eine Masse von ca. 11 <a href="Erdmasse" title="Erdmasse">Erdmassen</a> haben, um überhaupt entdeckt werden zu können. Mittlerweile wurden jedoch auch masseärmere und kleinere Exoplaneten mit Hilfe der Radialgeschwindigkeit sowie durch die Microlensing- und Transitmethode entdeckt, wobei die größten Fortschritte bei der Suche nach kleinen Exoplaneten bisher mithilfe des <a href="Kepler_(Weltraumteleskop)" title="Kepler (Weltraumteleskop)">Kepler-Teleskops</a> erreicht wurden.
</p><p>Einer der ersten gefundenen kleinen Exoplaneten ist der im April 2007 von Astronomen der <a href="Europ%C3%A4ische_S%C3%BCdsternwarte" title="Europäische Südsternwarte">Europäischen Südsternwarte</a> (ESO) entdeckte zweite Begleiter des Sterns <a href="Gliese_581" title="Gliese 581">Gliese 581</a>: <i><a href="Gliese_581_c" title="Gliese 581 c">Gliese 581 c</a></i> in einer Entfernung von 20,45 Lichtjahren. Seine Umlaufdauer bzw. Jahreslänge beträgt nur 13 Erdtage. Der Planet hat eine Mindestmasse von fünf Erdmassen. Der Nachweis des Planeten gelang durch einen <a href="Spektrograph" class="mw-redirect" title="Spektrograph">Spektrographen</a>, der in <a href="La-Silla-Observatorium" title="La-Silla-Observatorium">La Silla</a>, <a href="Chile" title="Chile">Chile</a>, betrieben wird. Es wurden Rot- und Blauverschiebungen untersucht, die in Abhängigkeit zum Umlauf des Begleiters stehen (Radialgeschwindigkeitsmethode).
</p><p>Ein weiterer, erst 2009 entdeckter Planet desselben Sternes ist <i><a href="Gliese_581_e" title="Gliese 581 e">Gliese 581 e</a>.</i> Bei ihm handelt es sich um einen der masseärmsten bekannten Exoplaneten mit einer Mindestmasse von 1,9 Erdmassen und einer Umlaufzeit von nur knapp mehr als 3 Tagen.
</p><p>Viele andere bisher nachgewiesene kleine Exoplaneten sind sogenannte <a href="Supererde" title="Supererde">Supererden</a>:
</p><p><i><a href="Gliese_876_d" title="Gliese 876 d">Gliese 876 d</a></i> besitzt etwa die 7-fache Masse der Erde. Da er in einem sehr geringen Abstand in nur 47 Stunden einmal um seinen Stern kreist, beträgt seine Oberflächentemperatur etwa 200 °C bis 400 °C.
</p><p><i><a href="OGLE-2005-BLG-390L_b" title="OGLE-2005-BLG-390L b">OGLE-2005-BLG-390L b</a></i> wurde im Januar 2006 von einer internationalen Forschergruppe mittels <a href="Mikrolinseneffekt" title="Mikrolinseneffekt">Mikrolinseneffekt</a> entdeckt. Dieser Exoplanet ist von der Erde ungefähr 25.000 bis 28.000 <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahre</a> entfernt und hat etwa die fünffache Erdmasse. Er umkreist den Stern <i><a href="OGLE-2005-BLG-390L" title="OGLE-2005-BLG-390L">OGLE-2005-BLG-390L</a></i> (einen <a href="Roter_Zwerg" title="Roter Zwerg">Roten Zwerg</a>) in einer Entfernung von 2,6 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">Astronomischen Einheiten</a> einmal in zehn Erdjahren. Aufgrund der geringen Größe und vergleichsweise geringen Strahlung seines Sterns sowie der großen Entfernung davon beträgt die Oberflächentemperatur des Planeten nur etwa −220 °C. Die Entwicklung von Lebensformen ist damit höchst unwahrscheinlich.
</p><p><i><a href="MOA-2007-BLG-192L_b" title="MOA-2007-BLG-192L b">MOA-2007-BLG-192L b</a></i> 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 höher ist und es sich bei diesem nicht um einen <a href="Brauner_Zwerg" title="Brauner Zwerg">Braunen</a>, sondern um einen <a href="Roter_Zwerg" title="Roter Zwerg">Roten Zwerg</a> handelt. Dadurch ergibt sich für den Exoplaneten eine neubestimmte Masse von nur noch 1,4 Erdmassen.
</p><p><i><a href="Kepler-37b" title="Kepler-37b">Kepler-37b</a></i> wurde 2013 entdeckt und ist mit einem Durchmesser von etwa 3900 km nur etwas größer als der Erdmond. Er ist der derzeit kleinste bekannte Exoplanet (Stand: 2019) um einen Stern vergleichbar zur Sonne.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bewohnbarkeit_von_Exoplaneten">Bewohnbarkeit von Exoplaneten</h2></div>
<p>Eine wichtige Motivation bei der Suche und Untersuchung von Exoplaneten ist die Möglichkeit, ihre Bewohnbarkeit abzuschätzen. Aktuell sind die Möglichkeiten zur Abschätzung der Bewohnbarkeit extrasolarer Welten noch limitiert. Häufig ist der Abstand des Exoplaneten zum umrundeten Stern verhältnismäßig einfach abzuschätzen, und damit, ob er sich innerhalb der <a href="Habitable_Zone" title="Habitable Zone">habitablen Zone</a> befindet oder nicht.<sup id="cite_ref-Seager2013_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-Seager2013-38"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kopparapu2019_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kopparapu2019-39"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-AstroRoadmap2003_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-AstroRoadmap2003-40"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NASA_Habitable2022_41-0" class="reference"><a href="#cite_note-NASA_Habitable2022-41"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es gibt jedoch auch hier oft Unsicherheiten bezüglich der exakten <a href="Bahnparameter" class="mw-redirect" title="Bahnparameter">Bahnparameter</a>. So könnte beispielsweise eine hohe <a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a> für sehr unregelmäßige Umweltbedingungen sorgen. Ebenso einfach zu bestimmen und entscheidend für die Bewohnbarkeit sind die Eigenschaften des <a href="Stern" title="Stern">Zentralsterns</a>. So sind beispielsweise <a href="Roter_Zwerg" title="Roter Zwerg">Rote Zwerge</a> sehr zahlreich, jedoch ist die <a href="Roter_Zwerg#Habitable_Zone" title="Roter Zwerg">Bewohnbarkeit ihrer Systeme</a> umstritten, unter anderem wegen ihrer Tendenz zu großen Strahlungsausbrüchen, die einen möglicherweise bewohnbaren Exoplaneten regelmäßig verstrahlen könnten. Nahegelegene <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Sterne</a> oder <a href="Brauner_Zwerg" title="Brauner Zwerg">Braune Zwerge</a> können für erhebliche Bahnstörungen sorgen und ein <a href="Planetensystem" title="Planetensystem">Planetensystem</a> destabilisieren, was eine Bewohnbarkeit erheblich erschwert.
Weiter von entscheidender Bedeutung sind die Eigenschaften des Planeten selbst. Oft werden Exoplaneten mittels der <a href="Transitmethode" title="Transitmethode">Transitmethode</a> entdeckt, womit der Durchmesser des Exoplaneten relativ genau bestimmt werden kann. Die <a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a> wird jedoch meist mittels der <a href="Radialgeschwindigkeitsmethode" class="mw-redirect" title="Radialgeschwindigkeitsmethode">Radialgeschwindigkeitsmethode</a> bestimmt. Diese lässt sich bisher aber selten auf verhältnismäßig kleine und weiter vom Stern entfernte Exoplaneten anwenden und so besteht oft das Problem, dass deshalb die <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> unbekannt ist. Die Bestimmung der Masse der <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> wäre mittels dieser Methode mit den aktuellen Möglichkeiten im Minimum sehr schwierig. Geologische Aspekte spielen vermutlich ebenfalls eine Rolle für die Bewohnbarkeit, sind jedoch mit aktuellen Methoden kaum nachzuweisen. So könnten etwa die Konzentrationen der radioaktiven Elemente <a href="Thorium" title="Thorium">Thorium</a> und <a href="Uran" title="Uran">Uran</a> (<a href="Radionuklide" class="mw-redirect" title="Radionuklide">Radionuklide</a>) in Planetenmänteln laut Wissenschaftlern entscheidend für die Bewohnbarkeit von erdähnlichen Planeten sein. Ein gewisser Anteil ist wichtig für ein abschirmendes, starkes <a href="Magnetosph%C3%A4re" title="Magnetosphäre">Magnetfeld</a> sowie für Wärme für bestimmte lebensrelevante geologische Prozesse.<sup id="cite_ref-StellarSmashups_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-StellarSmashups-42"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Nimmo2020_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nimmo2020-43"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Theoretische Überlegungen sagen vorher, dass Planeten mit etwas größerer Masse als derjenigen der Erde lebensfreundlicher als diese sein könnten. Man spricht dann von <a href="Superhabitabler_Planet" title="Superhabitabler Planet">superhabitablen Planeten</a>.
Aktuell setzt man große Hoffnungen darauf, Signaturen einer möglichen Bewohnbarkeit oder sogar von <a href="Au%C3%9Ferirdisches_Leben" title="Außerirdisches Leben">außerirdischem Leben</a> durch Bestimmung der <a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäreneigenschaften</a> zu finden. So ist der Nachweis von <a href="Wasserdampf" title="Wasserdampf">Wasserdampf</a> bei mehreren Exoplaneten bereits gelungen, wobei die meisten eher die Dimensionen von <a href="Neptun_(Planet)" title="Neptun (Planet)">Neptun</a> oder noch größer hatten. Als relativ klarer Hinweis auf das Vorhandensein von Leben würde 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 über längere Zeit in der Atmosphäre eines Planeten anreichern. Der Nachweis der Atmosphäre ist prinzipiell durch die Transitmethode möglich, jedoch ungleich schwieriger als die Bestimmung des Durchmessers, besonders bei kleineren Exoplaneten, die von ihrem Stern deutlich überstrahlt werden.
</p><p>Eine vielfach diskutierte Hypothese ist auch diejenige von möglichen <a href="Extrasolarer_Mond" title="Extrasolarer Mond">Exomonden</a>, die ihre Bahnen um einen jupitergroßen Planeten innerhalb der habitablen Zone ziehen. Derartige Planeten wurden schon mehrfach entdeckt, der Nachweis eines Exomondes steht bisher (2025) jedoch noch aus, und auch die Untersuchung ihrer Bewohnbarkeit könnte schwieriger sein als diejenige von Exoplaneten.
Künftige Weltraumteleskope und auch erdgebundene Teleskope werden eine verbesserte Auflösung bieten, womit die Untersuchung potentiell bewohnbarer Planeten deutlich vereinfacht werden wird. Die detaillierte Untersuchung dieser Exoplaneten wird aber wohl auf Jahre hinaus schwierig bleiben.<sup id="cite_ref-Spektrum_Plato2022_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum_Plato2022-44"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Liste_potentiell_bewohnbarer_Planeten" title="Liste potentiell bewohnbarer Planeten">Liste potentiell bewohnbarer Planeten</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Arten_von_Exoplaneten">Arten von Exoplaneten</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Klassifizierung_der_Planeten" title="Klassifizierung der Planeten">Klassifizierung der Planeten</a></i></div>
<p>Es gibt noch kein international verbindliches System zur Klassifikation extrasolarer Planeten. So versuchte man eine Klassifikation für die solaren Planeten. Diese wurde dann auf die extrasolaren Planeten übertragen.
</p><p>Diese Klassifikation wurde in folgende Typen vorgenommen:
</p>
<ul><li><a href="Gesteinsplanet" class="mw-redirect" title="Gesteinsplanet">Gesteinsplaneten</a> (erdähnliche Felsplaneten, „terrestrisch“, im Fall mehrerer Erdmassen als „<a href="Supererde" title="Supererde">Supererden</a>“ bezeichnet)</li>
<li><a href="Gasplanet" title="Gasplanet">Gasriesen</a> (<a href="Jupiter_analog" title="Jupiter analog">jupiterähnlich</a>, in großer Nähe zum <a href="Fixstern" title="Fixstern">Fixstern</a> auch als „<a href="Hot_Jupiter" title="Hot Jupiter">Hot Jupiters</a>“ bezeichnet) und <a href="Gasplanet" title="Gasplanet">Gasplaneten</a> (neptunähnlich, in großer Nähe zum Fixstern auch als „<a href="Hot_Neptune" title="Hot Neptune">Hot Neptunes</a>“ bezeichnet).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Planeten_außerhalb_der_Milchstraße"><span id="Planeten_au.C3.9Ferhalb_der_Milchstra.C3.9Fe"></span>Planeten außerhalb der Milchstraße</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Extragalaktischer_Planet" title="Extragalaktischer Planet">Extragalaktischer Planet</a></i></div>
<p>Es ist davon auszugehen, dass sich Planeten auch in anderen Galaxien geformt haben. Ihre reproduzierbare Detektion liegt jedoch deutlich außerhalb der heute verfügbaren Möglichkeiten. Es wurden mehrere <a href="Mikrolinseneffekt" title="Mikrolinseneffekt">Mikrolinsen</a>-Ereignisse beobachtet, die möglicherweise auf Exoplaneten zurückzuführen sein könnten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Exemplarische_Exoplaneten_und_Systeme">Exemplarische Exoplaneten und Systeme</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="2M1207_b">2M1207 b</h3></div>
<p>Der Gasriese <a href="2M1207_b" class="mw-redirect" title="2M1207 b">2M1207 b</a> wurde im Jahr 2004 im Orbit des Braunen Zwergs <i>2M1207</i> entdeckt und war der erste Exoplanet, der direkt auf optischem Wege wahrgenommen werden konnte und damit die Möglichkeit zu einer direkten spektroskopischen Untersuchung bietet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="2M1510">2M1510</h3></div>
<p>Im Mehrfachsystem von <a href="2M1510" title="2M1510">2M1510</a> - bestehend aus 3 braunen Zwergen - wurde mit 2M1510 (AB) b ein Planet entdeckt, der <a href="Zirkumbin%C3%A4rer_Planet" title="Zirkumbinärer Planet">zirkumbinär</a> seine beiden Zentralobjekte auf einer polaren Umlaufbahn umkreist. Er ist somit der erste Planet, dessen Bahn senkrecht zur Scheibe seines Systems steht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gliese_1214_b">Gliese 1214 b</h3></div>
<p><a href="GJ_1214_b" title="GJ 1214 b">GJ 1214 b</a> (Gliese 1214 b) ist eine im Jahr 2009 entdeckte extrasolare Supererde, die im Sternbild <a href="Schlangentr%C3%A4ger" title="Schlangenträger">Schlangenträger</a> rund 40 <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahre</a> von der <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> entfernt in 38 Stunden den <a href="Roter_Zwerg" title="Roter Zwerg">Roten Zwerg</a> <a href="GJ_1214" title="GJ 1214">GJ 1214</a> umkreist, dessen Strahlung 200-mal schwächer ist als diejenige der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>. Der Exoplanet <i>GJ 1214 b</i> besitzt eine <a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäre</a>, die sich überwiegend aus Wasserdampf zusammensetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="HD_20782_b">HD 20782 b</h3></div>
<p>Der Planet, mit mindestens 2 Jupitermassen wahrscheinlich ein <a href="Gasriese" class="mw-redirect" title="Gasriese">Gasriese</a>, umrundet seinen <a href="Sonnen%C3%A4hnlicher_Stern" title="Sonnenähnlicher Stern">sonnenähnlichen</a> Zentralstern <a href="HD_20782" title="HD 20782">HD 20782</a> in 597 Tagen auf einer extrem exzentrischen Bahn (<a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a> 0,96), bei der die Entfernung zum Zentralstern zwischen 0,06 und 2,5 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a> schwankt.<sup id="cite_ref-Scinexx_Exz2016_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-Scinexx_Exz2016-45"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="KELT-9b">KELT-9b</h3></div>
<p>Im Zuge eines Transits vor dem Zentralstern KELT-9 konnte in der Atmosphäre seines äußerst heißen Gasplaneten <a href="KELT-9b" title="KELT-9b">KELT-9b</a> gasförmiges Eisen und Titan nachgewiesen werden.<sup id="cite_ref-ORF_Ultra2018_46-0" class="reference"><a href="#cite_note-ORF_Ultra2018-46"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kepler-42">Kepler-42</h3></div>
<p>Im Rahmen der <a href="Kepler_(Weltraumteleskop)" title="Kepler (Weltraumteleskop)">Kepler-Mission</a> gab die NASA Anfang 2012 die Entdeckung von <a href="Kepler-42" title="Kepler-42">Kepler-42</a>, des bis dahin (nach Planetengröße) kleinsten <a href="Planetensystem" title="Planetensystem">Planetensystems</a> bekannt:<sup id="cite_ref-Nasa_Kepler2012_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nasa_Kepler2012-47"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der ca. 120 Lichtjahre von der Erde entfernte Rote Zwerg Kepler-42 (seinerzeit als <i>KOI-961</i> bezeichnet) besitzt drei <a href="Erd%C3%A4hnlicher_Planet" class="mw-redirect" title="Erdähnlicher Planet">Gesteinsplaneten</a>, die alle den Stern näher als die habitable Zone umrunden und somit für flüssiges Wasser zu heiße Oberflächen haben.<sup id="cite_ref-AlienWorld_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-AlienWorld-48"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ihre Radien betragen das 0,78-, 0,73- und 0,57-Fache des <a href="Erdradius" title="Erdradius">Erdradius</a>, der kleinste dieser Planeten ist damit ähnlich groß wie der <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a>.<sup id="cite_ref-NasaKepler2012_2_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-NasaKepler2012_2-49"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kepler-51">Kepler-51</h3></div>
<p><a href="Kepler-51" title="Kepler-51">Kepler-51</a> ist ein Stern der Spektralklasse G wie die Sonne. In seinem System wurden bisher vier Exoplaneten entdeckt mit einer Umlaufzeit von 45 bis 260 Tagen. Überraschenderweise handelt es sich bei den inneren drei Planeten um sogenannte <a href="Zuckerwatte-Planet" title="Zuckerwatte-Planet">Super-Puffs</a>, Planeten mit extrem geringer Dichte. Während <a href="Saturn_(Planet)" title="Saturn (Planet)">Saturn</a> mit 0,69 g/cm³ die geringste Dichte aller Planeten im Sonnensystem aufweist, scheint sie bei diesen drei Planeten bei lediglich 0,03 bis 0,15 g/cm³ zu liegen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kepler-90">Kepler-90</h3></div>
<p><a href="Kepler-90" title="Kepler-90">Kepler-90</a> ist mit Bekanntgabe der Entdeckung des achten Planeten im Dezember 2017 das System mit den meisten bekannten Exoplaneten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kepler-186f">Kepler-186f</h3></div>
<p><a href="Kepler-186f" title="Kepler-186f">Kepler-186f</a> ist ein 2012 entdeckter etwa erdgroßer Planet (mit etwa 1,1-fachem <a href="Erddurchmesser" class="mw-redirect" title="Erddurchmesser">Erddurchmesser</a>), dessen Umlaufbahn im äußeren Bereich der <a href="Habitable_Zone" title="Habitable Zone">habitablen Zone</a> seines Zentralgestirns liegt. Seine Masse ist nicht bekannt, jedoch ist die Annahme plausibel, dass es sich um einen <a href="Erd%C3%A4hnlicher_Planet" class="mw-redirect" title="Erdähnlicher Planet">erdähnlichen Planeten</a> (Gesteinsplaneten) handelt.<sup id="cite_ref-Nasa_kepler186f_50-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nasa_kepler186f-50"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im System von <a href="Kepler-186" title="Kepler-186">Kepler-186</a> befinden sich mindestens 4 weitere Planeten, die jedoch alle innerhalb der habitablen Zone liegen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kepler-452b">Kepler-452b</h3></div>
<p><a href="Kepler-452b" title="Kepler-452b">Kepler-452b</a> ist ein 2015 entdeckter Planetenkandidat mit etwa 1,6-fachem <a href="Erddurchmesser" class="mw-redirect" title="Erddurchmesser">Erddurchmesser</a>, er ist somit wahrscheinlich ein <a href="Erd%C3%A4hnlicher_Planet" class="mw-redirect" title="Erdähnlicher Planet">erdähnlicher Planet</a> (Gesteinsplanet) und befindet sich in der <a href="Habitable_Zone" title="Habitable Zone">habitablen Zone</a>. Falls er bestätigt wird, ist er einer der ersten entdeckten Exoplaneten, die einen sonnenähnlichen Stern umlaufen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kepler_1647_b">Kepler 1647 b</h3></div>
<p><a href="Kepler-1647b" title="Kepler-1647b">Kepler-1647b</a> ist ein etwa jupitergroße Gasriese und rund 3700 Lichtjahre entfernt. Er umkreist einen aus zwei sonnenähnlichen Sternen bestehenden Doppelstern <a href="Zirkumbin%C3%A4rer_Planet" title="Zirkumbinärer Planet">zirkumbinär</a> mit einer Umlaufzeit von etwa drei Jahren. Da er in der habitablen Zone liegt, lässt sich spekulieren, dass eventuell vorhandene Monde lebensfreundliche Bedingungen bieten könnten.<sup id="cite_ref-Kostov2016_51-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kostov2016-51"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Scinexx_2Suns_2016_52-0" class="reference"><a href="#cite_note-Scinexx_2Suns_2016-52"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="K2-18_b">K2-18 b</h3></div>
<p>Beim Planeten <a href="K2-18b" title="K2-18b">K2-18 b</a> handelt es sich um eine <a href="Supererde" title="Supererde">Supererde</a> oder einen <a href="Mini-Neptun" title="Mini-Neptun">Mini-Neptun</a>, der seinen Zentralstern in der <a href="Habitable_Zone" title="Habitable Zone">habitablen Zone</a> umkreist. Mit verschiedenen Weltraumteleskopen (unter anderem dem <a href="James-Webb-Weltraumteleskop" title="James-Webb-Weltraumteleskop">James-Webb-Weltraumteleskop</a>) konnte die Atmosphäre untersucht werden, wobei der Nachweis von <a href="Methan" title="Methan">Methan</a> und möglicherweise <a href="Wasserdampf" title="Wasserdampf">Wasserdampf</a> gelang. Es gibt ferner Hinweise auf einen möglicherweise flüssigen Ozean an der Oberfläche.<sup id="cite_ref-Nasa_K2-18_2023_53-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nasa_K2-18_2023-53"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Spektrum_JWST_Slowblog_54-0" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum_JWST_Slowblog-54"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Madhusudhan2023_55-0" class="reference"><a href="#cite_note-Madhusudhan2023-55"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dennoch unterscheiden sich die Bedingungen an der Oberfläche mit Sicherheit beträchtlich von denen auf der Erde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Proxima_Centauri_b">Proxima Centauri b</h3></div>
<p><a href="Proxima_Centauri_b" title="Proxima Centauri b">Proxima Centauri b</a> umkreist den sonnennächsten Stern <a href="Proxima_Centauri" title="Proxima Centauri">Proxima Centauri</a> in seiner <a href="Habitable_Zone" title="Habitable Zone">habitablen Zone</a>. Der Exoplanet, dessen Entdeckung im August 2016 bekanntgegeben wurde, ist möglicherweise <a href="Erd%C3%A4hnlicher_Planet" class="mw-redirect" title="Erdähnlicher Planet">erdähnlich</a>.<sup id="cite_ref-Witze2016_56-0" class="reference"><a href="#cite_note-Witze2016-56"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-AngladaEscude2016_57-0" class="reference"><a href="#cite_note-AngladaEscude2016-57"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ssc2005-10c">Ssc2005-10c</h3></div>
<p>Das Objekt Ssc2005-10c bei dem Stern <a href="HD_69830" title="HD 69830">HD 69830</a> erfüllt eine <a href="Sch%C3%A4fermond" title="Schäfermond">„Schäferhundfunktion“</a> für einen mit dem <a href="Spitzer-Weltraumteleskop" title="Spitzer-Weltraumteleskop">Spitzer-Weltraumteleskop</a> der NASA entdeckten Asteroidengürtel, ähnlich wie <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a> für den <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Asteroidengürtel</a> des <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystems</a>. Dieser Gürtel hat etwa dessen 25-fache Masse und ist dem Stern so nahe wie die <a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a> der Sonne.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Titawin_mit_Saffar,_Samh_und_Majriti"><span id="Titawin_mit_Saffar.2C_Samh_und_Majriti"></span>Titawin mit Saffar, Samh und Majriti</h3></div>
<p>Das Doppelsternsystem <a href="Titawin" title="Titawin">Titawin</a> besteht aus dem leuchtstärkeren Stern <i>Titawin A</i> und dem <a href="Roter_Zwerg" title="Roter Zwerg">Roten Zwerg</a> <i>Titawin B.</i> Der größere der beiden Sterne, <i>Titawin A,</i> hat mindestens drei Planeten:
</p>
<ul><li><a href="Saffar_(Exoplanet)" title="Saffar (Exoplanet)">Saffar</a> mit einer 0,71-fachen Jupitermasse bei 4,617 Tagen Umlaufdauer und einem geschätzten Temperaturunterschied zwischen Tag- und Nachtseite von 1400 Grad,</li>
<li><a href="Samh" title="Samh">Samh</a> mit 2,11-facher Jupitermasse (241,2 Tage Umlaufdauer) – ein Exoplanet, der sehr warm ist, sich aber am inneren Rand der Lebenszone befinden könnte und</li>
<li><a href="Majriti_(Exoplanet)" title="Majriti (Exoplanet)">Majriti</a> (4,61-fache Jupitermasse, 3,47 Jahre Umlaufdauer), ein Planet, der eher kühl ist, sich aber gerade noch am äußeren Rand der Lebenszone befinden könnte.</li></ul>
<p>Das System liegt im <a href="Andromeda_(Sternbild)" title="Andromeda (Sternbild)">Sternbild Andromeda</a>, ist 2,9–4,1 Milliarden Jahre alt, 43,93 Lichtjahre entfernt und die Umlaufzeit von <i>Titawin A</i> und <i>Titawin B</i> beträgt 20.000 Jahre.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Trappist-1">Trappist-1</h3></div>
<p>Beim 2016 entdeckten <a href="Trappist-1" title="Trappist-1">Trappist-1</a>-System wurden mittlerweile 7 terrestrische Planeten gefunden, wovon mehrere in der habitablen Zone liegen. Somit sind alle Planeten der Erde vergleichsweise ähnlich. Der Zentralstern allerdings ist ein leuchtschwacher <a href="Roter_Zwerg" title="Roter Zwerg">Roter Zwerg</a> mit lediglich etwa 8 % der Sonnenmasse.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="TYC_8998-760-1">TYC 8998-760-1</h3></div>
<p><a href="TYC_8998-760-1" title="TYC 8998-760-1">TYC 8998-760-1</a> ist ein junger, <a href="Sonnen%C3%A4hnlicher_Stern" title="Sonnenähnlicher Stern">sonnenähnlicher Stern</a>, um den im Jahr 2020 zwei Exoplaneten direkt abgebildet werden konnten.<sup id="cite_ref-ESO2020_58-0" class="reference"><a href="#cite_note-ESO2020-58"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Spon2020_59-0" class="reference"><a href="#cite_note-Spon2020-59"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beide Planeten sind deutlich massereicher als <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a> und außerdem befinden sie sich mit 160 respektive 320 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a> sehr weit entfernt von ihrem Zentralstern.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="WD_1856+534"><span id="WD_1856.2B534"></span>WD 1856+534</h3></div>
<p>Der <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weiße Zwerg</a> <a href="WD_1856%2B534" title="WD 1856+534">WD 1856+534</a> wird mutmaßlich von einem sehr massereichen Planeten <i>WD 1856+534 b</i> umkreist. Spektakulär an der Entdeckung im Jahr 2020 ist, dass damit erstmals deutliche Hinweise auf die Existenz von Planeten im System eines Weißen Zwergs präsentiert wurden. Bisher ist unbekannt, wie der Planet in die aktuelle Bahn geraten ist, da Astronomen davon ausgehen, dass er an dieser Position die <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Rote-Riesen-Phase</a> des Zentralsterns nicht überstanden hätte.<sup id="cite_ref-Spektrum_Eiskalt2020_60-0" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum_Eiskalt2020-60"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Vanderburg2020_61-0" class="reference"><a href="#cite_note-Vanderburg2020-61"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="TOI-5174_b">TOI-5174 b</h3></div>
<p>TOI 5174 b wurde vom Hobby-Astronomen Gerd Gühne im Januar 2022 im Rahmen des Projektes <a href="Planet_Hunters" title="Planet Hunters">Planet Hunters TESS (PHT)</a> 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 bestätigt. Der Exoplanet ist etwa halb so groß wie Jupiter (0,447 Jupiterradien / 5,35 Erdradien) und umkreist seinen sonnenähnlichen Stern in nur 12,2 Tagen (gerundet). Wegen der großen Nähe zu seinem Stern liegt die Oberflächentemperatur etwa bei rund 500 °C (genauere Modelle müssen noch erstellt werden). Der Stern selbst befindet sich im Sternbild <a href="L%C3%B6we_(Sternbild)" title="Löwe (Sternbild)">Löwe</a> in 643 Lichtjahren Entfernung.<sup id="cite_ref-Zooniverse_PHT2023_62-0" class="reference"><a href="#cite_note-Zooniverse_PHT2023-62"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-ExoFOP_TOI5174_63-0" class="reference"><a href="#cite_note-ExoFOP_TOI5174-63"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Nasa_TOI5174_64-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nasa_TOI5174-64"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Der Exoplanet wurde mit Hilfe der Daten des <a href="Transiting_Exoplanet_Survey_Satellite" title="Transiting Exoplanet Survey Satellite">TESS-Weltraumteleskopes</a> entdeckt – der Planet ist für ~ 4,7 Stunden vor seinem Stern zu sehen.<sup id="cite_ref-Mantovan2023_65-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mantovan2023-65"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Pulsar-Planet" title="Pulsar-Planet">Pulsar-Planet</a></li>
<li><a href="Extrasolarer_Mond" title="Extrasolarer Mond">Extrasolarer Mond</a></li>
<li><a href="Liste_von_Supererden" title="Liste von Supererden">Liste von Supererden</a></li>
<li><a href="Liste_von_Exoplaneten" class="mw-redirect" title="Liste von Exoplaneten">Liste von Exoplaneten</a></li>
<li><a href="Liste_von_Planetensystemen" title="Liste von Planetensystemen">Liste von Planetensystemen</a></li>
<li><a href="Liste_der_n%C3%A4chsten_extrasolaren_Systeme" title="Liste der nächsten extrasolaren Systeme">Liste der nächsten extrasolaren Systeme</a></li>
<li><a href="Liste_potentiell_bewohnbarer_Planeten" title="Liste potentiell bewohnbarer Planeten">Liste potentiell bewohnbarer Planeten</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Reto_U._Schneider" title="Reto U. Schneider">Reto U. Schneider</a>: <i>Planetenjäger. Die aufregende Entdeckung fremder Welten.</i> Birkhäuser, Basel u. a. 1997, ISBN 3-7643-5607-3.</li>
<li><a href="Geoffrey_Marcy" title="Geoffrey Marcy">Geoffrey Marcy</a>, <a href="R._Paul_Butler" title="R. Paul Butler">R. Paul Butler</a>, <a href="Debra_Fischer" title="Debra Fischer">Debra Fischer</a>, <a href="Steven_Vogt" title="Steven Vogt">Steven Vogt</a>, Jason T. Wright, Chris G. Tinney, Hugh R. A. Jones: <i>Observed Properties of Exoplanets: Masses, Orbits, and Metallicities.</i> In: Shin Mineshige, Shigeru Ida (Hrsg.): <i>Origins: From early universe to extrasolar planets.</i> Proceedings of the 19th Nishinomiya-Yukawa memorial symposium. (November 1 and 2, 2004, Nishinomiya, Japan) (= <i>Progress of Theoretical Physics. Supplement.</i> Nr. 158). Publishing Office Progress of Theoretical Physics – Kyoto University, Kyoto 2005, S. 24–42, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://astro.berkeley.edu/~gmarcy/marcy_japan.pdf">online</a> (PDF; 629 kB).</li>
<li>Hans Deeg, Juan Antonio Belmonte, Antonio Aparicio (Hrsg.): <i>Extrasolar planets.</i> Cambridge University Press, Cambridge 2008, ISBN 978-0-521-86808-2.</li>
<li>Rudolf Dvorak (Hrsg.): <i>Extrasolar planets. Formation, detection and dynamics.</i> Wiley-VCH-Verlag, Weinheim 2008, ISBN 978-3-527-40671-5.</li>
<li>Aleksandar Janjic: <i>Signaturen des Lebens.</i> In: Aleksandar Janjic: <i>Astrobiologie – die Suche nach außerirdischem Leben.</i> Springer, Berlin 2019, ISBN 978-3-662-59492-6, S. 1–114.</li>
<li><a href="Lisa_Kaltenegger" title="Lisa Kaltenegger">Lisa Kaltenegger</a>: <i>Die Suche nach der zweiten Erde.</i> In: <i>Physik-Journal.</i> Band 11, Nr. 2, 2012, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221617-9439%22&key=cql">1617-9439</a></span></span>, S. 25–29.</li>
<li>Bernhard Mackowiak: <i>Die Erforschung der Exoplaneten: Auf der Suche nach den Schwesterwelten des Sonnensystems.</i> Kosmos, Stuttgart, 2015, ISBN 978-3-440-14611-8.</li>
<li>John W. Mason (Hrsg.): <i>Exoplanets. Detection, formation, properties, habitability.</i> Springer u. a., Berlin u. a. 2008, ISBN 978-3-540-74007-0.</li>
<li>Sven Piper: <i>Exoplaneten. Die Suche nach einer zweiten Erde.</i> Springer Spektrum, Heidelberg, 2013, ISBN 978-3-642-37667-2.</li>
<li>Mathias Scholz: <i>Planetologie extrasolarer Planeten.</i> Springer, Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-41748-1.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Exoplanet" class="extiw external" title="wikt:Exoplanet">Wiktionary: Exoplanet</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://beltoforion.de/de/exoplaneten/"><i>Methoden der Exoplanetenentdeckung.</i></a> In: <i>beltoforion.de.</i><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 9. Januar 2024</span></span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AExoplanet&rft.title=Methoden+der+Exoplanetenentdeckung.&rft.description=Methoden+der+Exoplanetenentdeckung.&rft.identifier=https%3A%2F%2Fbeltoforion.de%2Fde%2Fexoplaneten%2F"> </span></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.astro.uni-jena.de/EXO/">Astrophysikalisches Institut und Universitäts-Sternwarte</a> der Friedrich-Schiller-Universität in Jena (Deutsches Kompetenzzentrum für Exo-Planeten).</li></ul>
<p><b>Medien</b>
</p>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Exoplanets?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Exoplaneten</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li>Harald Lesch: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ardmediathek.de/video/alpha-centauri/gibt-es-extrasolare-planeten/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAxNldPMDAxNjY3QTA">Gibt es extrasolare Planeten?</a></i> aus der Fernseh-Sendereihe <i><a href="Alpha-Centauri" title="Alpha-Centauri">alpha-Centauri</a></i> <span style="white-space:nowrap">(ca. 15 Minuten)</span>. Erstmals ausgestrahlt am 17. Jan. 1999.</li>
<li>Max-Planck-Gesellschaft: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=A_BR4s-PG7I&list=UUDt2f_5HBWQEklwTDyN0lsw">Exoplaneten – Fahndung im All.</a></i> Film über Exoplaneten, auf: <i>Youtube.com.</i> November 2014.</li>
<li>Ethan Kruse: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=_DnDeBa0KFc">Kepler Orrery IV.</a></i> (Visuelle Darstellung von Kepler entdeckter Planetensysteme im Vergleich mit dem Sonnensystem). Auf: <i>youtube.de.</i> Abgerufen am 15. April 2017.</li>
<li>Welt der Physik Podcast: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.weltderphysik.de/mediathek/podcast/exoplaneten/">Exoplaneten</a>, 1. Dezember 2022</li></ul>
<p><b>Datenbanken</b>
</p>
<ul><li><span class="cite">Jean Schneider, Observatoire de Paris: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://exoplanet.eu/"><i>The Extrasolar Planets Encyclopaedia.</i></a><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 9. Januar 2014</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AExoplanet&rft.title=The+Extrasolar+Planets+Encyclopaedia&rft.description=The+Extrasolar+Planets+Encyclopaedia&rft.identifier=https%3A%2F%2Fexoplanet.eu%2F&rft.creator=Jean+Schneider%2C+Observatoire+de+Paris&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite">California Institute of Technology: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/"><i>NASA Exoplanet Archive.</i></a><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 9. Januar 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AExoplanet&rft.title=NASA+Exoplanet+Archive&rft.description=NASA+Exoplanet+Archive&rft.identifier=https%3A%2F%2Fexoplanetarchive.ipac.caltech.edu%2F&rft.creator=California+Institute+of+Technology&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite">Andrew Tribick, Christian Sturm, Ryan Varley, Hanno Rein, Jaroslav Merc, Marc-Antoine Martinod, Knutover, Tobias Mueller, Allen B. Davis, Sol-D, Daveshoszowski, Marc-Antoine, Kenneth J Cott, Christian Sturm, Cadenarmstrong, Kevin Knittel, James Gregory, Miguel De Val-Borro, Darryl Hemsley, Allen Davis, Paul Zwerger, Rajeev-Jeyaraj, Senger Hanno, Callum Rodwell, Planetaryscience, Dave, Orome, Allen Davis: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.openexoplanetcatalogue.com/"><i>Open Exoplanet Catalogue.</i></a><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 9. Januar 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AExoplanet&rft.title=Open+Exoplanet+Catalogue&rft.description=Open+Exoplanet+Catalogue&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.openexoplanetcatalogue.com%2F&rft.creator=Andrew+Tribick%2C+Christian+Sturm%2C+Ryan+Varley%2C+Hanno+Rein%2C+Jaroslav+Merc%2C+Marc-Antoine+Martinod%2C+Knutover%2C+Tobias+Mueller%2C+Allen+B.+Davis%2C+Sol-D%2C+Daveshoszowski%2C+Marc-Antoine%2C+Kenneth+J+Cott%2C+Christian+Sturm%2C+Cadenarmstrong%2C+Kevin+Knittel%2C+James+Gregory%2C+Miguel+De+Val-Borro%2C+Darryl+Hemsley%2C+Allen+Davis%2C+Paul+Zwerger%2C+Rajeev-Jeyaraj%2C+Senger+Hanno%2C+Callum+Rodwell%2C+Planetaryscience%2C+Dave%2C+Orome%2C+Allen+Davis&rft.language=en"> </span></li>
<li><span class="cite">University of California, Pennsylvania State University, National Science Foundation, NASA: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://exoplanets.org/"><i>Exoplanet Orbit Database / Exoplanet Data Explorer.</i></a><span class="Abrufdatum" style="display:none"> Abgerufen am 9. Januar 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AExoplanet&rft.title=Exoplanet+Orbit+Database+%2F+Exoplanet+Data+Explorer&rft.description=Exoplanet+Orbit+Database+%2F+Exoplanet+Data+Explorer&rft.identifier=http%3A%2F%2Fexoplanets.org%2F&rft.creator=University+of+California%2C+Pennsylvania+State+University%2C+National+Science+Foundation%2C+NASA&rft.language=en"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="Anm.">
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Astronomische Bezeichnungen und Abgrenzungen waren oft nicht eindeutig und wurden geändert. Beispiele: <i><a href="Wandelstern" class="mw-redirect" title="Wandelstern">Wandelstern</a></i> versus <i>Fixstern</i> – 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 <a href="Zwergplanet" title="Zwergplanet">Zwergplaneten</a> von den Planeten mit dem „Opfer“ <a href="Pluto" title="Pluto">Pluto</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text">Die Entdeckungsmeldung für den Exoplaneten selbst ist mittlerweile zurückgezogen, somit ist die Verwendung in dem zitierten IAU-Dokument nur noch ein (weiterhin gültiges) Beispiel für das Bezeichnungsschema.</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iau.org/public/themes/pluto/#n4"><i>International Astronomical Union | IAU.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 20. Oktober 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AExoplanet&rft.title=International+Astronomical+Union+%7C+IAU&rft.description=International+Astronomical+Union+%7C+IAU&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.iau.org%2Fpublic%2Fthemes%2Fpluto%2F%23n4"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://das-wissen.de/die-suche-nach-exoplaneten-methoden-und-entdeckungen/"><i>Die Suche nach Exoplaneten: Methoden und Entdeckungen • Das Wissen.</i></a> In: <i>Das Wissen.</i> 5. Oktober 2023,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 20. Oktober 2023</span> (deutsch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AExoplanet&rft.title=Die+Suche+nach+Exoplaneten%3A+Methoden+und+Entdeckungen+%E2%80%A2+Das+Wissen&rft.description=Die+Suche+nach+Exoplaneten%3A+Methoden+und+Entdeckungen+%E2%80%A2+Das+Wissen&rft.identifier=https%3A%2F%2Fdas-wissen.de%2Fdie-suche-nach-exoplaneten-methoden-und-entdeckungen%2F&rft.date=2023-10-05&rft.language=de-DE"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Perryman2011_p2-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Perryman2011_p2_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
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</li>
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</li>
<li id="cite_note-Kosmos2019-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kosmos2019_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
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</li>
<li id="cite_note-Castellano2000-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Castellano2000_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
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</li>
<li id="cite_note-Charbonneau2002-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Charbonneau2002_9-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
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</li>
<li id="cite_note-Chauvin2004-10"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Chauvin2004_10-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Chauvin2004_10-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
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</li>
<li id="cite_note-Song2006-11"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Song2006_11-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Song2006_11-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
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Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4456110-6">4456110-6</a></span> </div>
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