За последние 30 лет астрономия сделала гигантский шаг вперёд: сегодня известно уже более 5800 экзопланет — миров за пределами Солнечной системы. Большинство из них сильно отличаются от Земли: они крупнее, горячее и расположены ближе к своим звёздам. Однако современные приборы позволяют находить всё более маленькие и холодные планеты, в том числе потенциально похожие на нашу. Именно такие миры сегодня находятся в центре поисков внеземной жизни.
экзопланеты
Экзопланеты — это планеты, обращающиеся вокруг звёзд за пределами Солнечной системы, и их изучение стало одним из самых стремительно развивающихся направлений современной астрономии. Этот раздел объединяет материалы о методах их обнаружения, физических характеристиках и разнообразии миров, которые формируются в других звёздных системах.
Здесь рассматриваются транзитные данные, измерения лучевых скоростей и прямые наблюдения, позволяющие определить размеры, массу, плотность и состав атмосферы экзопланет. Отдельное внимание уделяется потенциально обитаемым зонам вокруг звёзд, суперземлям, мини-нептунам, горячим юпитерам и другим необычным типам планет, которые не имеют аналогов в Солнечной системе.
В подборке также освещаются исследования космических телескопов, таких как Kepler, TESS, JWST и «Хаббл», которые постоянно расширяют список известных планетарных систем. Материалы помогают понять, как экзопланеты формируются и эволюционируют, какие химические и климатические процессы могут происходить на их поверхности и насколько разнообразными могут быть условия в далеких мирах.
Этот раздел позволит читателю погрузиться в одну из самых интригующих областей астрономии — поиски других миров, которые потенциально способны изменить наше представление о происхождении планет и вероятности существования жизни во Вселенной.
Насколько вероятны кислородный фотосинтез и крупные угольные залежи на экзопланетах — что говорят новые исследования
Астробиологи из нескольких университетов, включая Университет Калифорнии в Санта-Крузе и Университет Вашингтона, опубликовали в International Journal of Astrobiology анализ, посвящённый одной из ключевых частей возможной эволюции сложной жизни на планетах за пределами Солнечной системы — кислородному фотосинтезу и образованию больших запасов угля. Авторы обсуждают, насколько такие процессы вероятны на экзопланетах, насколько они связаны с появлением технологических цивилизаций и какие ограничения накладывают факторы геологии и биологии.
Почти Земля у яркой звезды: K2 обнаружил редкую экзопланету по одиночному транзиту
Астрономы сообщили об обнаружении редкого кандидата в экзопланеты земного размера, который может находиться недалеко от обитаемой зоны своей звезды. Планета получила обозначение HD 137010 b и была найдена в архивных данных космического телескопа Kepler в рамках его расширенной миссии K2. Уникальность открытия в том, что планета была замечена всего по одному транзиту, что ранее считалось крайне сложной задачей для объектов такого размера.
Кислород раньше, чем на Земле: что происходит на экзопланетах у красных карликов
Около 2,4 млрд лет назад на Земле произошло Событие великого окисления — момент, когда в атмосфере впервые накопилось заметное количество кислорода. Это стало переломной точкой в истории планеты: без кислорода невозможно развитие сложной, «дышащей» жизни. Однако между появлением кислородного фотосинтеза и ростом кислорода прошли сотни миллионов лет. Значит, для насыщения атмосферы O₂ нужны особые условия.
Магнитный щит из недр: почему суперземли могут лучше защищать атмосферу, чем Земля
Недавнее теоретическое исследование в области планетологии показало, что каменистые экзопланеты класса «суперземля» способны обладать устойчивыми магнитными полями даже в тех случаях, когда классический земной механизм магнитогенерации работает слабо или вовсе отсутствует. Ключевую роль в этом процессе, по расчётам учёных, может играть глубинный слой расплавленной мантии, а не только металлическое ядро, как у Земли. Этот вывод меняет представления о том, какие экзопланеты способны долго сохранять атмосферу и потенциально пригодные для жизни условия.
Астрономы нашли признаки огромной экзолуны — спутника, который может переопределить понятие «луна» в космосе
Международная команда астрономов обнаружила необычное поведение далёкой экзопланеты, которое может быть вызвано присутствием экстремально массивного спутника — экзолуны. Если её существование подтвердится, это станет первым надёжным примером спутника за пределами нашей Солнечной системы и поставит под вопрос традиционное определение того, что считается луной.
Экзопланеты будущего: как в 2040-х астрономы будут изучать атмосферы далёких миров
За последние десятилетия астрономы открыли более шести тысяч экзопланет, но подавляющее большинство из них известно лишь косвенно — по колебаниям звёзд или слабым провалам блеска. Такие методы хорошо работают для зрелых планет, однако почти ничего не говорят о том, как именно формируются планетные системы. Прямые наблюдения экзопланет открывают совсем другие возможности, и в ближайшие десятилетия эта область ожидает резкий рывок вперёд.
NASA использует искусственный интеллект для поиска тысяч новых экзопланет в данных TESS
Современная астрономия переживает новую эпоху поиска внеземных миров благодаря сочетанию обширных космических наблюдений и передовых методов искусственного интеллекта (ИИ). В январе 2026 года стало известно, что NASA создало новую версию искусственного интеллекта под названием ExoMiner++, способную анализировать данные миссий Kepler и TESS и находить в них следы потенциальных экзопланет — планет за пределами Солнечной системы. Эта разработка открывает возможности обнаружения огромного числа новых кандидатов на звание «других миров» в архивных и актуальных наблюдениях.
Две экзопланеты у бедной металлами звезды: система TOI-5788 помогает понять, как формируются миры
Астрономы обнаружили и подробно изучили сразу две экзопланеты у звезды TOI-5788 — редкого примера звезды солнечного типа с низким содержанием тяжёлых элементов. Открытие было сделано на основе данных космических телескопов TESS и CHEOPS, а также наземного спектрографа HARPS-N. Эта система представляет особый интерес, потому что её планеты находятся по разные стороны так называемого «радиусного разрыва» — ключевой границы между каменистыми суперземлями и мини-нептунами.
Звезда TOI-5788 расположена примерно в 97 световых годах от Земли. По своим параметрам она близка к Солнцу, но заметно беднее металлами. Вокруг неё обращаются две транзитные планеты — TOI-5788 b и TOI-5788 c, которые делают полный оборот всего за 6,3 и 16,2 суток соответственно.
Почему «безатмосферные» экзопланеты могут оказаться не такими уж пустыми
Наблюдения космического телескопа James Webb (JWST) за последние годы привели астрономов к громким выводам: многие горячие каменистые экзопланеты, вращающиеся вокруг красных карликов, якобы лишены атмосфер. Такие результаты получили для планет системы TRAPPIST-1, LHS 3844 b и ряда других миров. Однако новое исследование показывает, что эти выводы могут быть сильно завышены — и причина кроется в самих моделях, которые используются для интерпретации данных.