Concepción artística de Proxima Centauri b como exoplaneta terrestre, con Proxima Centauri y el sistema Alpha Centauri visibles al fondo. La apariencia y composición reales del exoplaneta más allá de estos datos se desconocen actualmente.
Próxima Centauri b orbita su estrella madre a una distancia de aproximadamente 0,04856 UA (7,264 millones de km; 4,514 millones de mi) con un período orbital de aproximadamente 11,2 días terrestres. Sus otras propiedades son poco conocidas a fecha de 2024 [actualizar], pero se cree que es un planeta potencialmente similar a la Tierra con una masa mínima de al menos1,07 M 🜨 y un radio apenas mayor que el de la Tierra. El planeta orbita dentro de la zona habitable de su estrella madre; pero no se sabe si tiene atmósfera, lo que afectaría las probabilidades de habitabilidad. Próxima Centauri es una estrella en llamarada con una intensa emisión de radiación electromagnética que podría despojar al planeta de su atmósfera. La proximidad del exoplaneta a la Tierra ofrece una oportunidad para la exploración espacial robótica.
El 24 de agosto de 2016, el Observatorio Europeo Austral (ESO) anunció la existencia de Próxima Centauri b, un planeta que se encuentra a distancias habitables de la estrella más cercana al Sistema Solar, lo que lo confirmó tras varios años de estudio de la velocidad radial de su estrella madre. Además, el descubrimiento de Próxima Centauri b, un planeta a distancias habitables de la estrella más cercana al Sistema Solar , fue un descubrimiento importante en planetología [6] y ha despertado el interés por el sistema estelar Alfa Centauri en su conjunto, del que Próxima es miembro. [7] A partir de 2023, se cree que Próxima Centauri b es el exoplaneta más conocido por el público en general. [8]
Descubrimiento
Proxima Centauri se había convertido en un objetivo para la búsqueda de exoplanetas incluso antes del descubrimiento de Proxima Centauri b, pero los estudios iniciales en 2008 y 2009 descartaron la existencia de exoplanetas más grandes que la Tierra en la zona habitable. [9] Los planetas son muy comunes alrededor de las estrellas enanas, con un promedio de 1 a 2 planetas por estrella, [10] y alrededor del 20 al 40% de todas las enanas rojas tienen uno en la zona habitable. [11] Además, las enanas rojas son, con mucho, el tipo de estrellas más común. [12]
Antes de 2016, las observaciones con instrumentos [b] del Observatorio Europeo Austral en Chile habían identificado anomalías en Próxima Centauri [13] que no podían explicarse satisfactoriamente por las llamaradas [c] o la actividad cromosférica [d] de la estrella. Esto sugería que Próxima Centauri podría estar orbitada por un planeta. En enero de 2016, un equipo de astrónomos lanzó el proyecto Pale Red Dot para confirmar la existencia de este hipotético planeta. El 24 de agosto de 2016, el equipo dirigido por Anglada-Escudé propuso que un exoplaneta terrestre en la zona habitable de Próxima Centauri podría explicar estas anomalías y anunció el descubrimiento de Próxima Centauri b. [4] En 2022, se confirmó otro planeta llamado Próxima Centauri d , que orbita aún más cerca de la estrella. [16] En 2020 se informó de otro candidato a planeta llamado Proxima Centauri c , [17] pero desde entonces su existencia ha sido cuestionada debido a posibles artefactos en los datos, [18] mientras que la supuesta existencia de un cinturón de polvo alrededor de Proxima Centauri sigue sin confirmarse. [19]
Propiedades físicas
Distancia, parámetros orbitales y edad
Proxima Centauri b es el exoplaneta más cercano a la Tierra, [20] a una distancia de aproximadamente4,2 años luz (1,3 parsecs ). [5] Orbita alrededor de Próxima Centauri cada11,186 días terrestres a una distancia de aproximadamente0,049 UA , [1] más de 20 veces más cerca de Próxima Centauri que la Tierra del Sol. [21] A partir de 2021 [actualizar], no está claro si tiene una excentricidad [e] [24] pero es poco probable que Próxima Centauri b tenga alguna oblicuidad . [25] Se desconoce la edad del planeta; [26] Es posible que Próxima Centauri haya sido capturada por Alfa Centauri y, por lo tanto, no necesariamente tenga la misma edad que el último par de estrellas, que tienen alrededor de 5 mil millones de años. [19] Es poco probable que Próxima Centauri b tenga órbitas estables para sus lunas . [27]
Masa, radio y composición
A partir de 2020 [actualizar], la masa mínima estimada de Proxima Centauri b es1,173 ± 0,086 M 🜨 ; [6] otras estimaciones son similares, [28] siendo la estimación más reciente de 2022 al menos1,07 ± 0,06 M 🜨 , [1] pero todas las estimaciones son mínimas porque aún no se conoce la inclinación de la órbita del planeta. [19] Esto lo hace similar a la Tierra , pero el radio del planeta es poco conocido y difícil de determinar: las estimaciones basadas en la posible composición dan un rango de 0,94 a 1,4 R 🜨 , [3] y su masa puede bordear el límite entre los planetas de tipo Tierra y los de tipo Neptuno , si ese valor es menor que el estimado anteriormente. [10] Dependiendo de la composición, Proxima Centauri b podría variar desde ser un planeta similar a Mercurio con un núcleo grande , lo que requeriría condiciones particulares al principio de la historia del planeta, hasta un planeta muy rico en agua. Las observaciones de las proporciones Fe – Si – Mg de Proxima Centauri pueden permitir una determinación de la composición del planeta, [29] ya que se espera que coincidan aproximadamente con las proporciones de cualquier cuerpo planetario en el sistema de Proxima Centauri; Varias observaciones han encontrado proporciones de estos elementos similares a las del Sistema Solar. [30]
Se sabe poco sobre Proxima Centauri b hasta 2021 [actualizar]—principalmente su distancia a la estrella y su período orbital [31] —pero se han realizado varias simulaciones de sus propiedades físicas. [19] Se han creado varias simulaciones y modelos que asumen composiciones similares a la de la Tierra [32] e incluyen predicciones del entorno galáctico , la generación de calor interno a partir de la desintegración radiactiva y el calentamiento por inducción magnética , [f] la rotación planetaria, los efectos de la radiación estelar, la cantidad de especies volátiles que componen el planeta y los cambios de estos parámetros a lo largo del tiempo. [30]
Es probable que Próxima Centauri b se haya desarrollado en condiciones diferentes a las de la Tierra, con menos agua, impactos más fuertes y un desarrollo general más rápido, suponiendo que se haya formado a su distancia actual de la estrella. [35] Es probable que Próxima Centauri b no se haya formado a su distancia actual de Próxima Centauri, ya que la cantidad de material en el disco protoplanetario sería insuficiente. En cambio, el planeta, o los fragmentos protoplanetarios, probablemente se formaron a distancias mayores y luego migraron a la órbita actual de Próxima Centauri b. Dependiendo de la naturaleza del material precursor, puede ser rico en volátiles. [4] Son posibles varios escenarios de formación diferentes, muchos de los cuales dependen de la existencia de otros planetas alrededor de Próxima Centauri y que darían lugar a composiciones diferentes. [36]
Bloqueo de mareas
Es probable que Proxima Centauri b esté bloqueada por mareas con la estrella anfitriona, [27] lo que para una órbita 1:1 significaría que el mismo lado del planeta siempre estaría de cara a Proxima Centauri. [26] No está claro si pueden surgir condiciones habitables en tales circunstancias [37] ya que un bloqueo de mareas 1:1 conduciría a un clima extremo con solo una parte del planeta habitable. [26]
Sin embargo, el planeta puede no estar bloqueado por mareas. Si la excentricidad de Proxima Centauri b fuera mayor que 0,1 [38] –0,06, tendería a entrar en una resonancia 3:2 [g] similar a Mercurio o resonancias de orden superior como 2:1. [39] Planetas adicionales alrededor de Proxima Centauri e interacciones [h] con Alpha Centauri podrían excitar excentricidades mayores. [40] Si el planeta no es simétrico ( triaxial ), una captura en una órbita no bloqueada por mareas sería posible incluso con baja excentricidad. [41] Una órbita no bloqueada, sin embargo, resultaría en un calentamiento por mareas del manto del planeta , aumentando la actividad volcánica y potencialmente apagando un dinamo generador de campo magnético . [42] La dinámica exacta depende en gran medida de la estructura interna del planeta y su evolución en respuesta al calentamiento por mareas. [43]
Estrella anfitriona
La estrella madre de Proxima b, Proxima Centauri, es una enana roja , [39] que irradia solo el 0,005% de la cantidad de luz visible que emite el Sol y un promedio de alrededor del 0,17% de la energía del Sol. [44] A pesar de esta baja radiación, debido a su órbita cercana, Proxima Centauri b todavía recibe alrededor del 70% de la cantidad de energía infrarroja que la Tierra recibe del Sol. [44] Dicho esto, Proxima Centauri también es una estrella fulgurante con su luminosidad que a veces varía en un factor de 100 durante un lapso de tiempo de horas, [45] su luminosidad promedia en0,155 ± 0,006 L ☉ (como el del Sol). [4]
Próxima Centauri tiene una masa equivalente a0,122 M ☉ y un radio de0,154 R ☉ la del Sol. [46] Con una temperatura efectiva [i] de3.050 ± 100 Kelvin , tiene un tipo espectral [j] de M5,5V . El campo magnético de Próxima Centauri es considerablemente más fuerte que el del Sol, con una intensidad de600 ± 150 G ; [2] varía en un ciclo de siete años. [49]
Es la estrella más cercana al Sol, de ahí el nombre de "Próxima", [7] con una distancia de 4,2426 ± 0,0020 años luz (1,3008 ± 0,0006 pc). Próxima Centauri es parte de un sistema estelar múltiple , cuyos otros miembros son Alfa Centauri A y Alfa Centauri B que forman un subsistema estelar binario . [50] La dinámica del sistema estelar múltiple podría haber causado que Próxima Centauri b se acercara a su estrella anfitriona a lo largo de su historia. [51] La detección de un planeta alrededor de Alfa Centauri en 2012 se consideró cuestionable. [50] A pesar de su proximidad a la Tierra, Próxima Centauri es demasiado débil para ser visible a simple vista, [9] excepto durante las superllamaradas . [52]
Condiciones de la superficie
Clima
Próxima Centauri b se encuentra dentro de la zona habitable clásica de su estrella [53] y recibe alrededor del 65% de la radiación de la Tierra. Se estima que su temperatura de equilibrio es de unos 234 K (−39 °C; −38 °F). [4] Diversos factores, como las propiedades orbitales de Próxima Centauri b, el espectro de radiación emitido por Próxima Centauri [k] y el comportamiento de las nubes [l] y las neblinas influyen en el clima de una atmósfera en Próxima Centauri b. [58]
Existen dos escenarios posibles para la atmósfera de Próxima Centauri b: en un caso, el agua del planeta podría haberse condensado y el hidrógeno se habría perdido en el espacio, lo que solo habría dejado oxígeno y/o dióxido de carbono en la atmósfera después de la historia temprana del planeta. Sin embargo, también es posible que Próxima Centauri b tuviera una atmósfera de hidrógeno primordial o se hubiera formado más lejos de su estrella, lo que habría reducido el escape de agua. [59] Por lo tanto, Próxima Centauri b puede haber conservado su agua más allá de su historia temprana. [51] Si existe una atmósfera, es probable que contenga gases portadores de oxígeno, como oxígeno y dióxido de carbono. Junto con la actividad magnética de la estrella, darían lugar a auroras que podrían observarse desde la Tierra [60] si el planeta tiene un campo magnético. [61]
Los modelos climáticos, incluidos los modelos de circulación general utilizados para el clima de la Tierra [62], se han utilizado para simular las propiedades de la atmósfera de Próxima Centauri b. Dependiendo de sus propiedades, como si está bloqueada por mareas, la cantidad de agua y dióxido de carbono, son posibles varios escenarios: un planeta parcial o totalmente cubierto de hielo, océanos de tamaño planetario o pequeños o solo tierra firme, combinaciones entre estos, [63] escenarios con uno o dos "globos oculares" [m] [65] o áreas con forma de langosta con agua líquida (es decir, cerca del ecuador, con dos áreas casi idénticas en cada hemisferio, brotando del ecuador como pinzas de langosta), [66] o un océano subterráneo [67] con una capa de hielo delgada (menos de un kilómetro) que puede estar fangosa en algunos lugares. [68] Los factores adicionales son:
La distribución de los continentes , que pueden sostener un ciclo carbonato-silicato y así estabilizar las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. [70]
La estabilidad de una atmósfera es un problema importante para la habitabilidad de Próxima Centauri b: [74]
La fuerte irradiación de rayos ultravioleta y rayos X de Próxima Centauri constituye un desafío para la habitabilidad. [20] Próxima Centauri b recibe alrededor de 10 a 60 veces más de esta radiación [53] , especialmente rayos X, que la Tierra. [75] Es posible que haya recibido incluso más en el pasado, [76] sumando hasta 7 a 16 veces más radiación XUV acumulada que la Tierra. [77] La radiación ultravioleta y los rayos X pueden evaporar efectivamente una atmósfera [21] ya que el hidrógeno absorbe fácilmente la radiación y no la pierde fácilmente de nuevo, calentando así hasta que la velocidad de los átomos y moléculas de hidrógeno es suficiente para escapar del campo gravitatorio de un planeta. [78] Pueden eliminar el agua dividiéndola en hidrógeno y oxígeno y calentando el hidrógeno en la exosfera del planeta hasta que se escape. El hidrógeno puede arrastrar otros elementos como el oxígeno [79] y el nitrógeno . [80] El nitrógeno y el dióxido de carbono pueden escapar por sí solos de la atmósfera, pero es poco probable que este proceso reduzca sustancialmente el contenido de nitrógeno y dióxido de carbono de un planeta similar a la Tierra. [81]
Los vientos estelares y las eyecciones de masa coronal son una amenaza aún mayor para la atmósfera. [21] La cantidad de viento estelar que impacta a Próxima Centauri b puede ascender a 4-80 veces la que impacta a la Tierra, [77] con una presión aproximadamente diez mil veces mayor que el viento estelar del Sol. [82] La radiación ultravioleta y de rayos X más intensa podría elevar la atmósfera del planeta fuera del campo magnético, aumentando la pérdida provocada por el viento estelar y las eyecciones de masa. [83]
A la distancia de Proxima Centauri b de la estrella, es probable que el viento estelar sea más denso que alrededor de la Tierra por un factor de 10-1000 dependiendo de la fuerza [84] y la etapa (Proxima Centauri tiene un ciclo magnético de siete años) del campo magnético de Proxima Centauri. [85] A partir de 2018 [actualizar]se desconoce si el planeta tiene un campo magnético [20] y la atmósfera superior puede tener su propio campo magnético. [83] Dependiendo de la intensidad del campo magnético de Proxima Centauri b, el viento estelar puede penetrar profundamente en la atmósfera del planeta y arrancar partes de ella, [86] con una variabilidad sustancial en escalas de tiempo diarias y anuales. [84]
Si el planeta está bloqueado por mareas a la estrella, la atmósfera puede colapsar en el lado nocturno. [87] Esto es particularmente un riesgo para una atmósfera dominada por dióxido de carbono , aunque los glaciares de dióxido de carbono podrían reciclarlo. [88]
A diferencia de las estrellas similares al Sol, la zona habitable de Próxima Centauri habría estado más lejos al principio de la existencia del sistema [89] cuando la estrella estaba en su etapa de presecuencia principal [n] . [90] En el caso de Próxima Centauri, suponiendo que el planeta se formó en su órbita actual, podría haber pasado hasta 180 millones de años demasiado cerca de su estrella para que el agua se condensara. [51] Por lo tanto, Próxima Centauri b puede haber sufrido un efecto invernadero descontrolado , en el que el agua del planeta se habría evaporado en vapor, [91] que luego se habría dividido en hidrógeno y oxígeno por la radiación UV. El hidrógeno y, por lo tanto, cualquier agua, se habrían perdido posteriormente, [51] similar a lo que se cree que le sucedió a Venus . [92]
Aunque las características de los eventos de impacto en Proxima Centauri b son actualmente completamente conjeturales, podrían desestabilizar las atmósferas [93] y provocar la ebullición de los océanos. [17]
Se espera que una Proxima Centauri b cubierta de hielo con un océano subterráneo tenga actividad criovolcánica a tasas comparables al vulcanismo en la luna Io de Júpiter . [67] El criovulcanismo generaría una exosfera delgada comparable a la de la otra luna de Júpiter, Europa . [94]
Incluso si Proxima Centauri b perdiera su atmósfera original, la actividad volcánica podría reconstruirla después de algún tiempo. Una segunda atmósfera probablemente contendría dióxido de carbono , [37] lo que la haría más estable que una atmósfera similar a la de la Tierra, [30] particularmente en presencia de un océano, que, dependiendo de su tamaño, así como de la masa atmosférica y la composición, puede contribuir a prevenir el colapso atmosférico. [42] Además, los impactos de exocometas podrían reabastecer agua a Proxima Centauri b, si están presentes. [95]
Entrega de agua a Proxima Centauri b
Un número de mecanismos pueden suministrar agua a un planeta en desarrollo; se desconoce cuánta agua recibió Próxima Centauri b. [35] El modelado de Ribas et al. 2016 indica que Próxima Centauri b no habría perdido más del equivalente de agua de un océano de la Tierra [20] pero investigaciones posteriores sugirieron que la cantidad de agua perdida podría ser considerablemente mayor [96] y Airapetian et al. 2017 concluyeron que se perdería una atmósfera en diez millones de años. [97] Sin embargo, las estimaciones dependen en gran medida de la masa inicial de la atmósfera y, por lo tanto, son muy inciertas. [42]
Posibilidad de vida
En el contexto de la investigación de exoplanetas , la "habitabilidad" se define generalmente como la posibilidad de que exista agua líquida en la superficie de un planeta. [59] Como se entiende normalmente en el contexto de la vida en exoplanetas , el agua líquida en la superficie y una atmósfera son prerrequisitos para la habitabilidad: cualquier vida limitada al subsuelo de un planeta, [89] como en un océano subterráneo , como los que residen en Europa en el Sistema Solar, sería difícil de detectar desde lejos [90] aunque puede constituir un modelo para la vida en un Próxima Centauri b cubierto de océano frío. [98]
Tanto la actividad de Próxima Centauri como el bloqueo de las mareas dificultarían el establecimiento de estas condiciones en el planeta. [4]
A diferencia de la radiación XUV, la radiación UV en Proxima Centauri b es más roja (más fría) y, por lo tanto, puede interactuar menos con compuestos orgánicos [99] y puede producir menos ozono. [100] Por el contrario, la actividad estelar podría agotar una capa de ozono lo suficiente como para aumentar la radiación UV a niveles peligrosos. [42] [101]
Dependiendo de su excentricidad, puede quedar parcialmente fuera de la zona habitable durante parte de su órbita. [26]
Si hay océanos, las mareas podrían provocar inundaciones y desecación de paisajes costeros, desencadenando reacciones químicas propicias para el desarrollo de la vida, [104] favorecer la evolución de ritmos biológicos como el ciclo día-noche que de otra manera no se desarrollaría en un planeta bloqueado por las mareas sin un ciclo día-noche, [105] mezclar océanos y suministrar y redistribuir nutrientes [106] y estimular expansiones periódicas de organismos marinos como las mareas rojas en la Tierra. [107]
Por otro lado, las enanas rojas como Proxima Centauri tienen una vida útil mucho más larga que el Sol, superando la edad estimada del Universo , y por lo tanto dan a la vida mucho tiempo para desarrollarse. [108] La radiación emitida por Proxima Centauri no es adecuada para la fotosíntesis generadora de oxígeno , pero es suficiente para la fotosíntesis anoxigénica [109] aunque no está claro cómo se podría detectar la vida que depende de la fotosíntesis anoxigénica. [110] Un estudio de 2017 estimó que la productividad de un ecosistema de Proxima Centauri b basado en la fotosíntesis puede ser aproximadamente el 20% de la de la Tierra. [111]
Observación y exploración
Hasta 2021 [actualizar], Próxima Centauri b aún no ha sido fotografiada directamente, ya que su separación de Próxima Centauri es demasiado pequeña. [112] Es poco probable que transite Próxima Centauri desde la perspectiva de la Tierra; [o] [113] todos los estudios no han podido encontrar evidencia de ningún tránsito de Próxima Centauri b. [114] [115] La estrella es monitoreada por la posible emisión de señales de radio relacionadas con la tecnología por el proyecto Breakthrough Listen que en abril-mayo de 2019 detectó la señal BLC1 ; sin embargo, investigaciones posteriores indicaron que probablemente es de origen humano. [116]
Los futuros grandes telescopios terrestres y observatorios espaciales como el telescopio espacial James Webb y el telescopio espacial Nancy Grace Roman podrían observar directamente Próxima Centauri b, dada su proximidad a la Tierra, [21] pero desenredar el planeta de su estrella sería difícil. [37] Los posibles rasgos observables desde la Tierra son el reflejo de la luz de las estrellas de un océano, [117] los patrones radiativos de los gases atmosféricos y las neblinas [118] y el transporte de calor atmosférico. [p] [119] Se han realizado esfuerzos para determinar cómo se vería Próxima Centauri b desde la Tierra si tuviera propiedades particulares como atmósferas de una composición particular. [31]
Incluso la nave espacial más rápida construida por humanos tardaría mucho tiempo en recorrer distancias interestelares ; la Voyager 2 tardaría unos 75.000 años en llegar a Próxima Centauri. Entre las tecnologías propuestas para llegar a Próxima Centauri b en la esperanza de vida humana se encuentran las velas solares que podrían alcanzar velocidades del 20% de la velocidad de la luz ; los problemas serían cómo desacelerar una sonda cuando llega al sistema de Próxima Centauri [120] y las colisiones de las sondas de alta velocidad con partículas interestelares . [121] Entre los proyectos de viajar a Próxima Centauri b se encuentran el proyecto Breakthrough Starshot , que tiene como objetivo desarrollar instrumentos y sistemas de energía que puedan llegar a Próxima Centauri en el siglo XXI. [122]
Vista desde Próxima Centauri b
Desde Proxima Centauri b, las estrellas binarias Alfa Centauri serían considerablemente más brillantes que Venus desde la Tierra, [123] con una magnitud aparente de −6,8 y −5,2, respectivamente. [44] El Sol aparecería como una estrella brillante con una magnitud aparente de 0,40 en la constelación de Casiopea . El brillo del Sol sería similar al de Achernar o Procyon desde la Tierra. [q]
Los tamaños relativos de varios objetos, incluidas las tres estrellas del sistema triple Alfa Centauri y algunas otras estrellas para las que también se han medido los tamaños angulares. También se muestran el Sol y Júpiter a modo de comparación.
Este mapa muestra la gran constelación austral de Centaurus (el Centauro) y muestra la mayoría de las estrellas visibles a simple vista en una noche oscura y despejada. La ubicación de la estrella más cercana al Sistema Solar, Próxima Centauri, está marcada con un círculo rojo. Próxima Centauri es demasiado débil para verla a simple vista, pero se puede encontrar utilizando un pequeño telescopio.
Esta imagen combina una vista de los cielos australes desde el telescopio de 3,6 metros de ESO en el Observatorio La Silla en Chile con imágenes de las estrellas Próxima Centauri (abajo a la derecha) y la estrella doble Alfa Centauri AB (abajo a la izquierda) obtenidas por el telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA. Próxima Centauri es la estrella más cercana al Sistema Solar y está orbitada por el planeta Próxima b.
Vídeos
Simulación numérica de las posibles temperaturas superficiales de Próxima b realizada con el Modelo climático planetario global del Laboratoire de Météorologie Dynamique. En este caso, se plantea la hipótesis de que el planeta posee una atmósfera similar a la de la Tierra y que está cubierto por un océano (la línea discontinua es la frontera entre la superficie líquida y la superficie oceánica helada). Se elaboraron dos modelos para la rotación del planeta. En este caso, el planeta se encuentra en una denominada resonancia 3:2 (una frecuencia natural de la órbita) y se ve como lo vería un observador distante durante una órbita completa.
Simulación numérica de las posibles temperaturas de la superficie. En este caso, se plantea la hipótesis de que el planeta posee una atmósfera similar a la de la Tierra y que está cubierto por un océano (la línea discontinua es la frontera entre la superficie líquida y la superficie helada del océano). En este caso, el planeta está en rotación sincrónica (como la Luna alrededor de la Tierra) y se ve como lo haría un observador distante durante una órbita completa.
Véase también
Alpha Centauri Bb : exoplaneta que alguna vez se propuso que orbitaba la estrella secundaria del sistema, Alpha Centauri B , y fue considerado el exoplaneta más cercano por un tiempo antes de ser refutado.
^ Las llamaradas son presumiblemente fenómenos magnéticos durante los cuales durante minutos y horas partes de la estrella emiten más radiación de lo habitual. [14]
^ La cromosfera es una capa exterior de una estrella. [15]
^ La excentricidad de Proxima Centauri b está limitada a menos de 0,35 [4] y observaciones posteriores han indicado excentricidades de0,08+0,07 −0,06, [22]0,17+0,21 -0,12y0,105+0,091 −0,068[23]
^ Las mareas pueden provocar un calentamiento interno en Próxima Centauri b; dependiendo de la excentricidad, se podrían alcanzar valores similares a los de Ío con una intensa actividad volcánica o valores similares a los de la Tierra. [33] El campo magnético de la estrella también puede inducir un calentamiento intenso del interior del planeta, [30] especialmente al principio de su historia. [34]
^ Una relación de 3:2 entre la rotación del planeta y su órbita alrededor de la estrella. [26]
^ Las mareas excitadas por Alfa Centauri podrían haber inducido una excentricidad de 0,1. [33]
^ Por ejemplo, la acumulación de nubes debajo de la estrella en el caso de un planeta bloqueado por las mareas [41] estabiliza el clima al aumentar la reflexión de la luz de las estrellas. [57]
^ Una o varias áreas de agua líquida rodeadas de hielo. [64]
^ Las enanas rojas como Próxima Centauri son más brillantes antes de entrar en la secuencia principal de estrellas. [51]
^ La probabilidad es de aproximadamente 1,5%. [31]
^ Si hay una atmósfera o un océano y Proxima Centauri b está bloqueada por las mareas, una atmósfera o un océano tendería a redistribuir el calor del lado diurno al lado nocturno y esto sería visible desde la Tierra.
^ Las coordenadas del Sol serían diametralmente opuestas a Próxima Centauri, en α= 02 h 29 m 42,9487 s , δ=+62° 40′ 46,141″. La magnitud absoluta M v del Sol es 4,83, por lo que con una paralaje π de 0,77199 la magnitud aparente m viene dada por 4,83 − 5(log 10 (0,77199) + 1) = 0,40.
Referencias
^ abcdef Faria et al. 2022, pág. 16.
^ ab Anglada-Escudé et al. 2016, pág. 439.
^ ab Brugger et al. 2016, pág. 1.
^ abcdefg Anglada-Escudé et al. 2016, pág. 438.
^ ab Turbet et al. 2016, pág. 1.
^ ab Mascareño et al. 2020, pág. 1.
^ desde Quarles & Lissauer 2018, pág. 1.
^ Mieli, Valli y Maccone 2023, pag. 435.
^ ab Kipping y col. 2017, pág. 1.
^ ab Kipping y col. 2017, pág. 2.
^ Wandel 2017, pág. 498.
^ Meadows y otros. 2018, pág. 133.
^ ab Anglada-Escudé et al. 2016, pág. 437.
^ Güdel 2014, pág. 9.
^ Güdel 2014, pág. 6.
^ Faria et al. 2022, pág. 10.
^ ab Siraj y Loeb 2020, pág. 1.
^ Artigau et al. 2022, pág. 1.
^ abcd Noack y col. 2021, pág. 1.
^ abcd Schulze-Makuch e Irwin 2018, p. 240.
^ abcd Garraffo, Drake & Cohen 2016, pág. 1.
^ Walterová y Běhounková 2020, pag. 13.
^ Mascareño et al. 2020, pág. 8.
^ Noack y otros. 2021, pág. 9.
^ Garraffo, Drake y Cohen 2016, pág. 2.
^ abcdef Ritchie, Larkum y Ribas 2018, p. 148.
^ desde Kreidberg y Loeb 2016, pág. 2.
^ Mascareño et al. 2020, pág. 7.
^ Brugger y otros. 2016, pág. 4.
^ abcd Noack y col. 2021, pág. 2.
^ abc Galuzzo et al. 2021, pág. 1.
^ Zuluaga y Bustamante 2018, pag. 55.
^ ab Ribas et al. 2016, pág. 8.
^ Quick y otros. 2023, pág. 13.
^ ab Ribas et al. 2016, pág. 3.
^ Coleman y otros. 2017, pág. 1007.
^ a b C Snellen et al. 2017, pág. 2.
^ Walterová y Běhounková 2020, pag. 18.
^ a b C Turbet et al. 2016, pág. 2.
^ Meadows y otros. 2018, pág. 138.
^ ab Ribas et al. 2016, pág. 10.
^ abcd Meadows et al. 2018, pág. 136.
^ Walterová y Běhounková 2020, pag. 22.
^abcSiegel 2016.
^ Ribas et al. 2016, pág. 4.
^ Kervella, Thévenin y Lovis 2017, p. 3.
^ Rouan 2014b, pág. 1.
^ Ekström 2014, pág. 1.
^ Garraffo, Drake y Cohen 2016, pág. 4.
^ ab Liu et al. 2017, pág. 1.
^ abcde Meadows et al. 2018, pág. 135.
^ Howard y otros. 2018, pág. 2.
^ ab Ribas et al. 2016, pág. 5.
^ Eager et al. 2020, pág. 10.
^ Shields & Carns 2018, pág. 7.
^ Chen y Horton 2018, pág. 148.13.
^ Sergeev y otros, 2020, pág. 1.
^ Meadows y otros. 2018, pág. 137.
^ ab Meadows et al. 2018, pág. 134.
^ Luger y otros. 2017, pág. 2.
^ Luger y otros. 2017, pág. 7.
^ Boutle y otros, 2017, pág. 1.
^ Turbet y otros. 2016, pág. 3.
^ Del Genio y col. 2019, pág. 114.
^ abc Del Genio et al. 2019, pág. 100.
^ Del Genio y col. 2019, pág. 103.
^ ab Quick et al. 2023, pág. 9.
^ Quick et al. 2023, págs. 10-11.
^ Sergeev y otros, 2020, pág. 6.
^ Lewis y otros. 2018, pág. 2.
^ Del Genio y col. 2019, pág. 101.
^ Ojha y otros. 2022, pág. 3.
^ Yang y Ji 2018, pag. P43G–3826.
^ Howard y otros. 2018, pág. 1.
^ Ribas et al. 2016, pág. 15.
^ Ribas et al. 2016, pág. 6.
^ ab Ribas et al. 2016, pág. 7.
^ Zahnle y Catling 2017, pág. 6.
^ Ribas et al. 2016, pág. 11.
^ Ribas et al. 2016, pág. 12.
^ Ribas et al. 2016, pág. 13.
^ Garraffo et al. 2022, pág. 1.
^ ab Ribas et al. 2016, pág. 14.
^ ab Garraffo, Drake y Cohen 2016, p. 5.
^ Garraffo et al. 2022, pág. 7.
^ Garraffo, Drake y Cohen 2016, pág. 3.
^ Kreidberg y Loeb 2016, pág. 1.
^ Turbet y otros. 2016, pág. 5.
^ ab Ribas et al. 2016, pág. 1.
^ ab Snellen y col. 2017, pág. 1.
^ Zahnle y Catling 2017, pág. 10.
^ Ribas et al. 2016, pág. 2.
^ Zahnle y Catling 2017, pág. 11.
^ Quick y otros. 2023, pág. 12.
^ Schwarz y otros. 2018, pág. 3606.
^ Ribas et al. 2017, pág. 11.
^ Brugger y otros, 2017, pág. 7.
^ Del Genio y col. 2019, pág. 117.
^ Ribas et al. 2017, pág. 1.
^ Boutle y otros, 2017, pág. 3.
^ Howard y otros. 2018, pág. 6.
^Ab Lingam 2020, pág. 5.
^ Schwieterman y col. 2019, pág. 5.
^ Lingam y Loeb 2018, págs. 969–970.
^ Lingam y Loeb 2018, pág. 971.
^ Lingam y Loeb 2018, pág. 972.
^ Lingam y Loeb 2018, pág. 975.
^ Ritchie, Larkum y Ribas 2018, pág. 147.
^ Ritchie, Larkum y Ribas 2018, pág. 168.
^ Ritchie, Larkum y Ribas 2018, pág. 169.
^ Lehmer y otros, 2018, pág. 2.
^ Galuzzo y col. 2021, pág. 6.
^ Kipping y otros. 2017, pág. 14.
^ Jenkins y col. 2019, pág. 274.
^ Gilbert y otros. 2021, pág. 10.
^ Jeque y col. 2021, pág. 1153.
^ Meadows y otros. 2018, pág. 139.
^ Meadows y otros. 2018, pág. 140.
^ Kreidberg y Loeb 2016, pág. 5.
^ Heller y Hippke 2017, pág. 1.
^ Heller y Hippke 2017, pág. 4.
^ Haya 2017, pág. 253.
^ Hanslmeier 2021, pág. 270.
Fuentes
Anglada-Escudé, Guillem; Amado, Pedro J.; Barnes, Juan; Berdiñas, Zaira M.; Mayordomo, R. Paul; Coleman, Gavin AL; de la Cueva, Ignacio; Dreizler, Stefan; Endl, Michael; Giesers, Benjamín; Jeffers, Sandra V.; Jenkins, James S.; Jones, Hugh RA; Kiraga, Marcin; Kürster, Martín; López-González, María J.; Marvin, Christopher J.; Morales, Nicolás; Morín, Julien; Nelson, Richard P.; Ortíz, José L.; Ofir, Aviv; Paardekooper, Sijme-Jan; Reiners, Ansgar; Rodríguez, Eloy; Rodríguez-López, Cristina; Sarmiento, Luis F.; Strachan, John P.; Tsapras, Yiannis; Tuomi, Mikko; Zechmeister, Mathias (agosto de 2016). "Candidato a planeta terrestre en una órbita templada alrededor de Próxima Centauri". Nature . 536 (7617): 437–440. arXiv : 1609.03449 . Bibcode :2016Natur.536..437A. doi :10.1038/nature19106. ISSN 1476-4687. PMID 27558064. Número de identificación del sujeto 4451513.
Artigau, Étienne; Cadieux, Charles; Cook, Neil J.; Doyon, René; Vandal, Thomas; et al. (23 de junio de 2022). "Medidas de velocidad línea por línea, un método resistente a valores atípicos para la velocimetría de precisión". The Astronomical Journal . 164:84 (3) (publicado el 8 de agosto de 2022): 18pp. arXiv : 2207.13524 . Código Bibliográfico :2022AJ....164...84A. doi : 10.3847/1538-3881/ac7ce6 .
Beech, Martin (2017), "Es una vida lejana", Los pilares de la creación , Cham: Springer International Publishing, págs. 235-256, doi :10.1007/978-3-319-48775-5_6, ISBN978-3-319-48774-8, consultado el 17 de noviembre de 2021
Boutle, Ian A.; Mayne, Nathan J.; Drummond, Benjamin; Manners, James; Goyal, Jayesh; Lambert, F. Hugo; Acreman, David M.; Earnshaw, Paul D. (1 de mayo de 2017). "Explorando el clima de Próxima B con el modelo unificado de la Oficina Meteorológica". Astronomía y astrofísica . 601 : A120. arXiv : 1702.08463 . Bibcode :2017A&A...601A.120B. doi :10.1051/0004-6361/201630020. hdl :10871/26089. ISSN 0004-6361. S2CID 55136396.
Brugger, B.; Mousis, O.; Deleuil, M.; Lunine, JI (3 de noviembre de 2016). "Posibles estructuras internas y composiciones de Proxima Centauri b". The Astrophysical Journal . 831 (2): L16. arXiv : 1609.09757 . Bibcode :2016ApJ...831L..16B. doi : 10.3847/2041-8205/831/2/l16 . S2CID 119208249.
Brugger, B.; Mousis, O.; Deleuil, M.; Deschamps, F. (noviembre de 2017). "Restricciones en los interiores de las supertierras a partir de las abundancias estelares". The Astrophysical Journal . 850 (1): 93. arXiv : 1710.09776 . Bibcode :2017ApJ...850...93B. doi : 10.3847/1538-4357/aa965a . ISSN 0004-637X. S2CID 119438782.
Chen, Howard; Horton, Daniel (1 de enero de 2018). "Firmas biológicas modeladas en 3D de las estratosferas de los planetas enanos Proxima Centauri b y M". Resúmenes de reuniones de la American Astronomical Society n . ° 231. 231 : 148.13. Código Bibliográfico :2018AAS...23114813C.
Coleman, GAL; Nelson, RP; Paardekooper, SJ; Dreizler, S.; Giesers, B.; Anglada-Escudé, G. (20 de enero de 2017). "Explorando escenarios de formación plausibles para el planeta candidato que orbita Próxima Centauri". Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society : stx169. arXiv : 1608.06908 . doi : 10.1093/mnras/stx169 .
Del Genio, Anthony D.; Camino, Michael J.; Amundsen, David S.; Aleinov, Igor; Kelley, Maxwell; Kiang, Nancy Y.; Clune, Thomas L. (enero de 2019). "Escenarios de clima habitable para Proxima Centauri b con un océano dinámico". Astrobiología . 19 (1): 99-125. arXiv : 1709.02051 . Código Bib : 2019AsBio..19...99D. doi :10.1089/ast.2017.1760. ISSN 1531-1074. PMID 30183335. S2CID 52165056.
Eager, Jake K.; Reichelt, David J.; Mayne, Nathan J.; Lambert, F. Hugo; Sergeev, Denis E.; Ridgway, Robert J.; Manners, James; Boutle, Ian A.; Lenton, Timothy M.; Kohary, Krisztian (1 de julio de 2020). "Implicaciones de diferentes espectros estelares para el clima de exoplanetas similares a la Tierra bloqueados por mareas". Astronomía y astrofísica . 639 : A99. arXiv : 2005.13002 . Código Bibliográfico :2020A&A...639A..99E. doi :10.1051/0004-6361/202038089. ISSN 0004-6361. S2CID 218900900.
Ekström, Sylvia (2014). "Tipo espectral". Enciclopedia de astrobiología . Springer. pág. 1. doi :10.1007/978-3-642-27833-4_1484-3. ISBN978-3-642-27833-4.
Faria, JP; Mascareño, A. Suárez; Figueira, P.; Silva, AM; Dámaso, M.; Demangeon, O.; Pepe, F.; Santos, Carolina del Norte; Rebolo, R.; Cristiani, S.; Adibekyan, V.; Alibert, Y.; Allart, R.; Barros, SCC; Cabral, A.; D'Odorico, V.; Marcantonio, P. Di; Dumusque, X.; Ehrenreich, D.; Hernández, JI González; Hara, N.; Lillo-Box, J.; Curto, G. Lo; Lovis, C.; Martins, CJ a. PAG.; Mégevand, D.; Mehner, A.; Micela, G.; Molaro, P.; Nunes, Nueva Jersey; Pallé, E.; Poretti, E.; Sousa, SG; Sozzetti, A.; Tabernero, H.; Udry, S.; Osorio, MR Zapatero (1 de febrero de 2022). "Un candidato de período corto sub-Tierra orbitando Próxima Centauri". Astronomía y Astrofísica . 658 : A115. arXiv : 2202.05188 . Código Bibliográfico :2022A&A...658A.115F . doi :10.1051/0004-6361/202142337. ISSN 0004-6361. S2CID 246706321.
Galuzzo, Daniele; Cagnazzo, Chiara; Berrilli, Francesco; Fierli, Federico; Giovannelli, Luca (1 de marzo de 2021). "Simulaciones climáticas tridimensionales para la detectabilidad de Proxima Centauri b". La revista astrofísica . 909 (2): 191. arXiv : 2102.03255 . Código Bib : 2021ApJ...909..191G. doi : 10.3847/1538-4357/abdeb4 . S2CID 234356354.
Garraffo, C.; Drake, JJ; Cohen, O. (30 de noviembre de 2016). "EL CLIMA ESPACIAL DE PROXIMA CENTAURI b". La revista astrofísica . 833 (1): L4. arXiv : 1609.09076 . Código Bib : 2016ApJ...833L...4G. doi : 10.3847/2041-8205/833/1/l4 . S2CID 118451685.
Garraffo, Cecilia; Alvarado-Gómez, Julián D.; Cohen, Ofer; Drake, Jeremy J. (1 de diciembre de 2022). "Revisitando el entorno meteorológico espacial de Próxima Centauri b". The Astrophysical Journal Letters . 941 (1): L8. arXiv : 2211.15697 . Código Bibliográfico :2022ApJ...941L...8G. doi : 10.3847/2041-8213/aca487 .
Gilbert, Emily A.; Barclay, Thomas; Kruse, Ethan; Quintana, Elisa V.; Walkowicz, Lucianne M. (19 de noviembre de 2021). "No hay tránsitos de planetas de Proxima Centauri en datos de TESS de alta cadencia". Frontiers in Astronomy and Space Sciences . 8 : 190. arXiv : 2110.10702 . Bibcode :2021FrASS...8..190G. doi : 10.3389/fspas.2021.769371 . S2CID 239050000.
Güdel, Manuel (2014). "Sol (y Sol joven)". Enciclopedia de Astrobiología . Springer. pp. 1–18. doi :10.1007/978-3-642-27833-4_1542-5. ISBN978-3-642-27833-4.
Hanslmeier, Arnold (2021). "¿Leben im Universum?". Faszination Astronomie: Ein topaktueller Einstieg für alle naturwissenschaftlich Interessierten (en alemán). Saltador. págs. 255–274. doi :10.1007/978-3-662-63590-2_9. ISBN978-3-662-63590-2. Número de identificación del sujeto 239084299.
Heller, René; Hippke, Michael (1 de febrero de 2017). "Desaceleración de las velas de fotones interestelares de alta velocidad hacia órbitas limitadas en α Centauri". The Astrophysical Journal . 835 (2): L32. arXiv : 1701.08803 . Bibcode :2017ApJ...835L..32H. doi : 10.3847/2041-8213/835/2/l32 . S2CID 118928945.
Howard, Ward S.; Tilley, Matt A.; Corbett, Hank; Youngblood, Allison; Loyd, RO Parke; Ratzloff, Jeffrey K.; Law, Nicholas M.; Fors, Octavi; del Ser, Daniel; Shkolnik, Evgenya L.; Ziegler, Carl; Goeke, Erin E.; Pietraallo, Aaron D.; Haislip, Joshua (25 de junio de 2018). "La primera superllamarada detectada a simple vista en Próxima Centauri". The Astrophysical Journal . 860 (2): L30. arXiv : 1804.02001 . Código Bibliográfico :2018ApJ...860L..30H. doi : 10.3847/2041-8213/aacaf3 . S2CID 59127420.
Jenkins, James S.; Harrington, José; Challener, Ryan C.; Kurtovic, Nicolás T.; Ramírez, Ricardo; Peña, José; McIntyre, Kathleen J.; Himes, Michael D.; Rodríguez, Eloy; Anglada-Escudé, Guillem; Dreizler, Stefan; Ofir, Aviv; Rojas, Pablo A. Peña; Ribas, Ignasi; Rojo, Patricio; Kipping, David; Mayordomo, R. Paul; Amado, Pedro J.; Rodríguez-López, Cristina; Kempton, Eliza M.-R.; Pallé, Enric; Murgas, Felipe (11 de mayo de 2019). "Proxima Centauri b no es un exoplaneta en tránsito". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 487 (1): 268–274. arXiv : 1905.01336 . Código Bibliográfico : 2019MNRAS.487..268J. doi : 10.1093/mnras/stz1268 . S2CID : 146121472.
Kervella, P.; Thévenin, F.; Lovis, C. (2017). "La órbita de Proxima alrededor de α Centauri". Astronomía y Astrofísica . 598 : L7. arXiv : 1611.03495 . Código Bib : 2017A y A...598L...7K. doi :10.1051/0004-6361/201629930. ISSN 0004-6361. S2CID 50867264.
Kipping, David M.; Cameron, Chris; Hartman, Joel D.; Davenport, James RA; Matthews, Jaymie M.; Sasselov, Dimitar; Rowe, Jason; Siverd, Robert J.; Chen, Jingjing; Sandford, Emily; Bakos, Gáspár Á.; Jordán, Andrés; Bayliss, Daniel; Henning, Thomas; Mancini, Luigi; Penev, Kaloyan; Csubry, Zoltan; Bhatti, Waqas; Bento, Joao Da Silva; Günther, David B.; Kuschnig, Rainer; Moffat, Anthony FJ; Rucinski, Slavek M.; Weiss, Werner W. (2 de febrero de 2017). "No hay evidencia concluyente de tránsitos de Proxima b en MOST fotometría". La Revista Astronómica . 153 (3): 93. arXiv : 1609.08718 . Código Bib : 2017AJ....153...93K. doi : 10.3847/1538-3881/153/3/93 . hdl :1885/114519. S2CID 118735664.
Kreidberg, Laura; Loeb, Abraham (14 de noviembre de 2016). "Perspectivas para caracterizar la atmósfera de Próxima Centauri b". The Astrophysical Journal . 832 (1): L12. arXiv : 1608.07345 . Bibcode :2016ApJ...832L..12K. doi : 10.3847/2041-8205/832/1/l12 . S2CID 55972396.
Lehmer, Owen R.; Catling, David C.; Parenteau, Mary N.; Hoehler, Tori M. (5 de junio de 2018). "La productividad de la fotosíntesis oxigénica alrededor de estrellas enanas frías de tamaño M". The Astrophysical Journal . 859 (2): 171. Bibcode :2018ApJ...859..171L. doi : 10.3847/1538-4357/aac104 . S2CID 126238790.
Lewis, Neil T.; Lambert, F. Hugo; Boutle, Ian A.; Mayne, Nathan J.; Manners, James; Acreman, David M. (26 de febrero de 2018). "La influencia de un continente subestelar en el clima de un exoplaneta bloqueado por mareas". The Astrophysical Journal . 854 (2): 171. arXiv : 1802.00378 . Bibcode :2018ApJ...854..171L. doi : 10.3847/1538-4357/aaad0a . hdl :10871/31278. S2CID 56158810.
Lingam, Manasvi; Loeb, Abraham (julio de 2018). "Implicaciones de las mareas para la vida en exoplanetas". Astrobiología . 18 (7): 967–982. arXiv : 1707.04594 . Código Bibliográfico :2018AsBio..18..967L. doi :10.1089/ast.2017.1718. ISSN 1531-1074. PMID 30010383. S2CID 51628150.
Lingam, Manasvi (6 de marzo de 2020). "Implicaciones de la acumulación de oxígeno abiótico para la vida compleja similar a la de la Tierra". The Astronomical Journal . 159 (4): 144. arXiv : 2002.03248 . Bibcode :2020AJ....159..144L. doi : 10.3847/1538-3881/ab737f . S2CID 211069278.
Liu, Hui-Gen; Jiang, Peng; Huang, Xingxing; Yu, Zhou-Yi; Yang, Ming; Jia, Minghao; Awiphan, Supachai; Pan, Xiang; Liu, Bo; Zhang, Hongfei; Wang, Jian; Li, Zhengyang; Du, Fujia; Li, Xiaoyan; Lu, Haiping; Zhang, Zhiyong; Tian, Qi-Guo; Li, Bin; Ji, Tuo; Zhang, Shaohua; Shi, Xiheng; Wang, Ji; Zhou, Ji-Lin; Zhou, Hongyan (12 de diciembre de 2017). "Búsqueda del tránsito del exoplaneta de masa terrestre Proxima Centauri b en la Antártida: resultado preliminar". La Revista Astronómica . 155 (1): 12. arXiv : 1711.07018 . Código Bib : 2018AJ....155...12L. doi : 10.3847/1538-3881/aa9b86 . S2CID 54773928.
Luger, Rodrigo; Lustig-Yaeger, Jacob; Fleming, David P.; Tilley, Matt A.; Agol, Eric; Meadows, Victoria S.; Deitrick, Russell; Barnes, Rory (3 de marzo de 2017). "El punto verde pálido: un método para caracterizar Proxima Centauri b utilizando exoauroras". The Astrophysical Journal . 837 (1): 63. arXiv : 1609.09075 . Código Bibliográfico :2017ApJ...837...63L. doi : 10.3847/1538-4357/aa6040 . S2CID 119116641.
Mascareño, A. Suárez; Faria, JP; Figueira, P.; Lovis, C.; Dámasso, M.; Hernández, JI González; Rebolo, R.; Cristiani, S.; Pepe, F.; Santos, Carolina del Norte; Osorio, M.R. Zapatero; Adibekyan, V.; Hojjatpanah, S.; Sozzetti, A.; Murgas, F.; Abreu, M.; Affolter, M.; Alibert, Y.; Aliverti, M.; Allart, R.; Prieto, C. Allende; Alves, D.; Amate, M.; Ávila, G.; Baldini, V.; Bandi, T.; Barros, SCC; Blanco, A.; Benz, W.; Bouchy, F.; Broeng, C.; Cabral, A.; Calderón, G.; Cirami, R.; Coelho, J.; Conconi, P.; Coretti, I.; Cumaní, C.; Cupani, G.; D'Odorico, V.; Deiries, S.; Delabre, B.; Marcantonio, P. Di; Dumusque, X.; Ehrenreich, D.; Fragoso, A.; Genolet, L.; Genoni, M.; Santos, R. Génova; Hughes, I.; Iwert, O.; Kerber, F.; Knusdstrup, J.; Landoni, M.; Lavie, B.; Lillo-Box, J.; Lizón, J.; Curto, G. Lo; Maire, C.; Manescau, A.; Martins, CJ a. PAG.; Mégevand, D.; Mehner, A.; Micela, G.; Modigliani, A.; Molaro, P.; Monteiro, MA; Monteiro, MJPFG; Moschetti, M.; Mueller, E.; Nunes, Nueva Jersey; Oggioni, L.; Oliveira, A.; Pallé, E.; Pariani, G.; Pasquini, L.; Poretti, E.; Rasilla, JL; Redaelli, E.; Riva, M.; Tschudi, S. Santana; Santín, P.; Santos, P.; Segovia, A.; Sosnowska, D.; Sousa, S.; Spanò, P.; Tenegi, F.; Udri, S.; Zanutta, A.; Zerbi, F. (1 de julio de 2020). "Revisando Proxima con ESPRESSO". Astronomía y Astrofísica . 639 : A77. arXiv : 2005.12114 . Código Bib : 2020A&A...639A..77S. doi :10.1051/0004-6361/202037745. ISSN 0004-6361. S2CID 218869742.
Meadows, Victoria S.; Arney, Giada N.; Schwieterman, Edward W.; Lustig-Yaeger, Jacob; Lincowski, Andrew P.; Robinson, Tyler; Domagal-Goldman, Shawn D.; Deitrick, Russell; Barnes, Rory K.; Fleming, David P.; Luger, Rodrigo; Driscoll, Peter E.; Quinn, Thomas R.; Crisp, David (1 de febrero de 2018). "La habitabilidad de Próxima Centauri b: estados ambientales y discriminantes observacionales". Astrobiología . 18 (2): 133–189. arXiv : 1608.08620 . Código Bibliográfico :2018AsBio..18..133M. doi :10.1089/ast.2016.1589. ISSN 1531-1074. Número de modelo : PMID 29431479 .
Mieli, E.; Valli, AMF; Maccone, C. (agosto de 2023). "Astrobiología: resolución de la ecuación estadística de Drake mediante el método lognormal de Maccone en 50 pasos". Revista Internacional de Astrobiología . 22 (4): 428–537. Código Bibliográfico :2023IJAsB..22..428M. doi : 10.1017/S1473550423000113 .
Noack, L.; Kislyakova, KG; Johnstone, CP; Güdel, M.; Fossati, L. (1 de julio de 2021). "Calentamiento interior y desgasificación de Proxima Centauri b: identificación de parámetros críticos". Astronomía y Astrofísica . 651 : A103. Bibcode :2021A&A...651A.103N. doi : 10.1051/0004-6361/202040176 . ISSN 0004-6361. S2CID 236288357.
Ojha, Lujendra; Troncone, Bryce; Buffo, Jacob; Journaux, Baptiste; McDonald, George (6 de diciembre de 2022). "Agua líquida en exo-Tierras frías a través del derretimiento basal de las capas de hielo". Nature Communications . 13 (1): 7521. arXiv : 2212.03702 . Bibcode :2022NatCo..13.7521O. doi :10.1038/s41467-022-35187-4. PMC 9726705 . PMID 36473880. S2CID 254276494.
Quarles, B.; Lissauer, Jack J. (23 de febrero de 2018). "Estabilidad a largo plazo de sistemas multiplanetarios densamente compactados en órbitas progradas, coplanares y circunestelares dentro del sistema α Centauri AB". The Astronomical Journal . 155 (3): 130. arXiv : 1801.06131 . Bibcode :2018AJ....155..130Q. doi : 10.3847/1538-3881/aaa966 . S2CID 119219140.
Quick, Lynnae C.; Roberge, Aki; Mendoza, Guadalupe Tovar; Quintana, Elisa V.; Youngblood, Allison A. (1 de octubre de 2023). "Perspectivas de actividad criovolcánica en planetas con océanos fríos". The Astrophysical Journal . 956 (1): 29. Bibcode :2023ApJ...956...29Q. doi : 10.3847/1538-4357/ace9b6 .
Ribas, Ignasi; Bolmont, Emeline; Selsis, Franck; Reiners, Ansgar; Leconte, Jérémy; Raymond, Sean N.; Engle, Scott G.; Guinan, Edward F.; Morín, Julien; Turbet, Martín; Olvídalo, François; Anglada-Escudé, Guillem (1 de diciembre de 2016). "La habitabilidad de Proxima Centauri b. I. Irradiación, rotación e inventario volátil desde la formación hasta el presente". Astronomía y Astrofísica . 596 : A111. arXiv : 1608.06813 . Código Bib : 2016A&A...596A.111R. doi :10.1051/0004-6361/201629576. ISSN 0004-6361. Número de identificación del sujeto 119253891.
Ribas, Ignasi; Gregg, Michael D.; Boyajian, Tabetha S.; Bolmont, Emeline (1 de julio de 2017). "Las propiedades radiativas espectrales completas de Próxima Centauri". Astronomía y Astrofísica . 603 : A58. arXiv : 1704.08449 . Bibcode :2017A&A...603A..58R. doi :10.1051/0004-6361/201730582. ISSN 0004-6361. S2CID 119444699.
Ritchie, Raymond J.; Larkum, Anthony WD; Ribas, Ignasi (abril de 2018). "¿Podría funcionar la fotosíntesis en Proxima Centauri b?". Revista Internacional de Astrobiología . 17 (2): 147–176. Bibcode :2018IJAsB..17..147R. doi :10.1017/S1473550417000167. ISSN 1473-5504. S2CID 91096652.
Rouan, Daniel (2014b). "Temperatura efectiva". Enciclopedia de Astrobiología . Springer. p. 1. doi :10.1007/978-3-642-27833-4_487-2. ISBN978-3-642-27833-4.
Schulze-Makuch, Dirk; Irwin, Louis N. (2018). La vida en el universo: expectativas y limitaciones . doi :10.1007/978-3-319-97658-7. ISBN978-3-319-97657-0.
Schwieterman, Edward W.; Reinhard, Christopher T.; Olson, Stephanie L.; Harman, Chester E.; Lyons, Timothy W. (10 de junio de 2019). "Una zona habitable limitada para la vida compleja". The Astrophysical Journal . 878 (1): 19. arXiv : 1902.04720 . Código Bibliográfico :2019ApJ...878...19S. doi : 10.3847/1538-4357/ab1d52 . S2CID 118948604.
Schwarz, R; Bazsó, Á; Georgakarakos, N; Loibnegger, B; Maindl, TI; Bancelin, D; Pilat-Lohinger, E; Kislyakova, KG; Dvorak, R; Dobbs-Dixon, I (1 de noviembre de 2018). "Exocometas en el sistema de Próxima Centauri y su importancia para el transporte de agua". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 480 (3): 3595–3608. arXiv : 1711.04685 . Código Bibliográfico :2018MNRAS.480.3595S. doi : 10.1093/mnras/sty2064 .
Sergeev, Denis E.; Lambert, F. Hugo; Mayne, Nathan J.; Boutle, Ian A.; Manners, James; Kohary, Krisztian (8 de mayo de 2020). "La convección atmosférica desempeña un papel clave en el clima de los exoplanetas terrestres bloqueados por mareas: información obtenida a partir de simulaciones de alta resolución". The Astrophysical Journal . 894 (2): 84. arXiv : 2004.03007 . Bibcode :2020ApJ...894...84S. doi : 10.3847/1538-4357/ab8882 . S2CID 215238822.
Sheikh, Sofia Z.; Smith, Shane; Price, Danny C.; DeBoer, David; Lacki, Brian C.; Czech, Daniel J.; Croft, Steve; Gajjar, Vishal; Isaacson, Howard; Lebofsky, Matt; MacMahon, David HE; Ng, Cherry; Perez, Karen I.; Siemion, Andrew PV; Webb, Claire Isabel; Zic, Andrew; Drew, Jamie; Worden, S. Pete (noviembre de 2021). "Análisis de la señal de interés Breakthrough Listen blc1 con un marco de verificación de tecnofirma". Nature Astronomy . 5 (11): 1153–1162. arXiv : 2111.06350 . Código Bibliográfico :2021NatAs...5.1153S. doi :10.1038/s41550-021-01508-8. Revista de Ciencias de la Computación .
Shields, Aomawa L.; Carns, Regina C. (25 de octubre de 2018). "La retroalimentación del albedo de la sal de hidrohalita podría enfriar los planetas enanos M". The Astrophysical Journal . 867 (1): 11. arXiv : 1808.09977 . Bibcode :2018ApJ...867...11S. doi : 10.3847/1538-4357/aadcaa . S2CID 76652437.
Siegel, Ethan (6 de septiembre de 2016). «Diez formas en las que Proxima b es diferente de la Tierra». Forbes . Consultado el 19 de febrero de 2023 .
Siraj, Amir; Loeb, Abraham (30 de diciembre de 2020). "Riesgos para la vida en Próxima b debido a los impactos esterilizantes". The Planetary Science Journal . 1 (3): 86. arXiv : 2006.12503 . Bibcode :2020PSJ.....1...86S. doi : 10.3847/psj/abc692 . S2CID 220249615.
Snellen, IAG; Désert, J.-M.; Aguas, LBFM; Robinson, T.; Prados, V.; van Dishoeck, EF; Brandl, BR; Henning, T.; Bouwman, J.; Lahuis, F.; Min, M.; Lovis, C.; Dominik, C.; Van Eylen, V.; Canta, D.; Anglada-Escudé, G.; Birkby, JL; Brogi, M. (1 de agosto de 2017). "Detección de la atmósfera de Proxima b con JWST dirigido a CO 2 a 15 μ m utilizando una técnica de filtrado espectral de paso alto". La Revista Astronómica . 154 (2): 77. arXiv : 1707.08596 . Código Bib : 2017AJ....154...77S. doi : 10.3847/1538-3881/aa7fbc . S2CID : 119358173.
Tasker, Elizabeth J. ; Laneuville, Matthieu; Guttenberg, Nicholas (7 de enero de 2020). "Estimación de la masa planetaria con aprendizaje profundo". The Astronomical Journal . 159 (2): 41. arXiv : 1911.11035 . Bibcode :2020AJ....159...41T. doi : 10.3847/1538-3881/ab5b9e . ISSN 1538-3881. S2CID 208267900.
Turbet, Martín; Leconte, Jérémy; Selsis, Franck; Bolmont, Emeline; Olvídalo, François; Ribas, Ignasi; Raymond, Sean N.; Anglada-Escudé, Guillem (1 de diciembre de 2016). "La habitabilidad de Proxima Centauri b. II. Posibles climas y observabilidad". Astronomía y Astrofísica . 596 : A112. arXiv : 1608.06827 . Código Bib : 2016A&A...596A.112T. doi :10.1051/0004-6361/201629577. ISSN 0004-6361. S2CID 64900708.
Walterová, Michaela; Běhounková, Marie (27 de agosto de 2020). "Evolución térmica y orbital de exoplanetas de baja masa". The Astrophysical Journal . 900 (1): 24. arXiv : 2007.12459 . Código Bibliográfico :2020ApJ...900...24W. doi : 10.3847/1538-4357/aba8a5 . S2CID 220768603.
Wandel, Amri (1 de agosto de 2017). "¿Hasta dónde llegan la vida y la inteligencia extraterrestres después de Kepler?". Acta Astronautica . 137 : 498–503. arXiv : 1612.03844 . Bibcode :2017AcAau.137..498W. doi :10.1016/j.actaastro.2016.12.008. ISSN 0094-5765. S2CID 119332654.
Yang, J.; Ji, W. (1 de diciembre de 2018). "Proxima b, TRAPPIST 1e y LHS 1140b: aumento de la cobertura de hielo por la dinámica del hielo marino". Resúmenes de la reunión de otoño de la AGU . 2018 : P43G–3826. Código Bibliográfico :2018AGUFM.P43G3826Y.
Zahnle, Kevin J.; Catling, David C. (12 de julio de 2017). "La costa cósmica: la evidencia de que el escape determina qué planetas tienen atmósferas y lo que esto puede significar para Proxima Centauri B". The Astrophysical Journal . 843 (2): 122. arXiv : 1702.03386 . Bibcode :2017ApJ...843..122Z. doi : 10.3847/1538-4357/aa7846 . S2CID 92983008.
Zuluaga, Jorge I.; Bustamante, Sebastian (1 de marzo de 2018). "Propiedades magnéticas de análogos de Proxima Centauri b". Ciencias Planetarias y Espaciales . 152 : 55–67. arXiv : 1609.00707 . Bibcode :2018P&SS..152...55Z. doi :10.1016/j.pss.2018.01.006. ISSN 0032-0633. S2CID 118725821.
Lectura adicional
Calandrelli E, Escher A (16 de diciembre de 2016). «Los 15 eventos más importantes que sucedieron en el espacio en 2016». TechCrunch . Archivado desde el original el 20 de diciembre de 2016. Consultado el 16 de diciembre de 2016 .
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Próxima Centauri b .
En busca de planetas similares a la Tierra alrededor de Próxima Centauri
La habitabilidad de Proxima Centauri b – Sitio web Pale Red Dot para futuras actualizaciones
"ESOcast 87: Resultados del punto rojo pálido" – vía YouTube .
"Entrevistas con científicos de Pale Red Dot" – vía YouTube.
"Conferencia de prensa en la sede de ESO" – vía YouTube.