

Un planeta circumbinario es un planeta que orbita dos estrellas en lugar de una. Las dos estrellas orbitan entre sí en un sistema binario , mientras que el planeta orbita más lejos del centro del sistema que cualquiera de las dos estrellas. Por el contrario, los planetas circunestelares en un sistema binario tienen órbitas estables alrededor de una de las dos estrellas, [ 1 ] más cerca que la distancia orbital de la otra estrella (véase Habitabilidad de sistemas estelares binarios ). Estudios de 2013 mostraron que hay fuertes indicios de que un planeta circumbinario y sus estrellas se originan a partir de un solo disco. [ 2 ]
Observaciones y descubrimientos
Planetas confirmados
PSR B1620-26
El primer planeta circumbinario confirmado se encontró orbitando el sistema PSR B1620-26 , que contiene un púlsar de milisegundos y una enana blanca y está ubicado en el cúmulo globular M4 . La existencia del tercer cuerpo se informó por primera vez en 1993, [ 3 ] y se sugirió que era un planeta basándose en 5 años de datos de observación. [ 4 ] En 2003, el planeta fue caracterizado como 2,5 veces la masa de Júpiter en una órbita de baja excentricidad con un semieje mayor de 23 UA . [ 5 ]
Kepler-16
El 15 de septiembre de 2011, astrónomos, utilizando datos del telescopio espacial Kepler de la NASA , anunciaron el primer descubrimiento de un planeta circumbinario basado en eclipses parciales. [ 6 ] [ 7 ] El planeta, llamado Kepler-16b , se encuentra a unos 200 años luz de la Tierra, en la constelación de Cygnus, y se cree que es un mundo helado de roca y gas, con una masa similar a la de Saturno. Orbita dos estrellas que también orbitan una alrededor de la otra, una de aproximadamente dos tercios del tamaño del Sol y la otra de aproximadamente un quinto del tamaño del Sol. Cada órbita de las estrellas por el planeta dura 229 días, mientras que el planeta orbita el centro de masa del sistema cada 225 días; las estrellas se eclipsan entre sí cada tres semanas aproximadamente.
PH1 (Kepler-64)
En 2012, voluntarios del proyecto Planet Hunters descubrieron PH1b (Planet Hunters 1 b), un planeta circumbinario en un sistema estelar cuádruple . [ 8 ]
Kepler-453
En 2015, los astrónomos confirmaron la existencia de Kepler-453b , un planeta circumbinario con un período orbital de 240,5 días. [ 9 ]
Kepler-1647
El 13 de junio de 2016 se anunció el descubrimiento de un nuevo planeta, denominado Kepler-1647b , gracias al telescopio Kepler. Se trata de un gigante gaseoso de tamaño similar al de Júpiter , lo que lo convierte en el segundo planeta circumbinario más grande jamás descubierto, después de PSR B1620-26 . Se encuentra en la zona habitable de la estrella y orbita el sistema estelar en 1107 días, lo que le confiere el período orbital más largo de cualquier exoplaneta en tránsito confirmado hasta la fecha. [ 10 ]
TOI-1338 b
El 6 de enero de 2020 se anunció un gran planeta llamado TOI-1338 b , aproximadamente 6,9 veces más grande que la Tierra y a 1300 años luz de distancia. [ 11 ]
Otras observaciones

En 1999 se anunciaron afirmaciones sobre el descubrimiento de un planeta mediante microlente gravitacional , que orbitaba el sistema binario cercano MACHO-1997-BLG-41 . [ 12 ] Se dijo que el planeta tenía una órbita amplia alrededor de las dos compañeras enanas rojas , pero las afirmaciones fueron posteriormente retractadas, ya que se comprobó que la detección podía explicarse mejor por el movimiento orbital de las propias estrellas binarias. [ 13 ]
Se han realizado varios intentos para detectar planetas alrededor del sistema binario eclipsante CM Draconis , que forma parte del sistema triple GJ 630.1. Se ha explorado el sistema binario eclipsante en busca de planetas en tránsito, pero no se han realizado detecciones concluyentes y, finalmente, se descartó la existencia de todos los planetas candidatos. [ 14 ] [ 15 ] Más recientemente, se han realizado esfuerzos para detectar variaciones en el momento de los eclipses de las estrellas causadas por el movimiento de reflexión asociado a un planeta en órbita, pero hasta el momento no se ha confirmado ningún descubrimiento. La órbita de las estrellas binarias es excéntrica, lo cual es inesperado para un sistema binario tan cercano, ya que las fuerzas de marea deberían haber circularizado la órbita. Esto podría indicar la presencia de un planeta masivo o una enana marrón en órbita alrededor del par, cuyos efectos gravitacionales mantienen la excentricidad del sistema binario. [ 16 ]
Se han encontrado discos circumbinarios que podrían indicar procesos de formación planetaria alrededor de varias estrellas, y de hecho son comunes alrededor de sistemas binarios con separaciones menores a 3 UA. [ 17 ] [ 18 ] Un ejemplo notable se encuentra en el sistema HD 98800 , que comprende dos pares de estrellas binarias separadas por aproximadamente 34 UA. El subsistema binario HD 98800 B, que consta de dos estrellas de 0,70 y 0,58 masas solares en una órbita altamente excéntrica con un semieje mayor de 0,983 UA, está rodeado por un disco de polvo complejo que está siendo deformado por los efectos gravitacionales de las órbitas estelares mutuamente inclinadas y excéntricas. [ 19 ] [ 20 ] El otro subsistema binario, HD 98800 A, no está asociado con cantidades significativas de polvo. [ 21 ]
HW Virginis
Anunciado en 2008, el sistema binario eclipsante HW Virginis , compuesto por una estrella subenana B y una enana roja , también albergaba un sistema planetario. Los supuestos planetas tienen masas al menos 8,47 y 19,23 veces mayores que la de Júpiter, respectivamente, y se propuso que tuvieran períodos orbitales de 9 y 16 años. El planeta exterior propuesto es suficientemente masivo como para ser considerado una enana marrón según algunas definiciones del término, [ 22 ] pero los descubridores afirmaron que la configuración orbital implica que se habría formado como un planeta a partir de un disco circumbinario. Ambos planetas podrían haber acumulado masa adicional cuando la estrella primaria perdió material durante su fase de gigante roja . [ 23 ]
Estudios posteriores sobre el sistema [ 24 ] demostraron que las órbitas propuestas para los planetas candidatos eran catastróficamente inestables en escalas de tiempo mucho menores que la edad del sistema. De hecho, los autores descubrieron que el sistema era tan inestable que simplemente no puede existir, con vidas medias inferiores a mil años en todo el rango de soluciones orbitales plausibles. Al igual que otros sistemas planetarios propuestos alrededor de sistemas estelares binarios evolucionados similares, parece probable que algún mecanismo distinto a los supuestos planetas sea responsable del comportamiento observado de las estrellas binarias, y que los supuestos planetas simplemente no existan.
Rareza de planetas circumbinarios
Las estrellas binarias son tan comunes como las estrellas individuales, sin embargo, se han descubierto miles de planetas alrededor de estrellas individuales y muy pocos planetas circumbinarios. Un estudio de 2025 afirma que esto se debe a la relatividad general . La órbita del planeta precesa y la órbita de las estrellas binarias también precesa. Con el tiempo, las interacciones de marea acercan las estrellas, lo que provoca que la tasa de precesión de las estrellas aumente, pero la tasa de precesión del planeta disminuya. Cuando las dos tasas de precesión coinciden, la órbita del planeta se vuelve más excéntrica, alejándolo de las estrellas, pero también acercándolo en su punto más cercano. El planeta es engullido por una de las estrellas o expulsado del sistema. Los planetas que sobreviven a este proceso suelen estar demasiado lejos de las estrellas para ser detectados mediante el método de tránsito . [ 25 ] [ 26 ]
Características del sistema

Los resultados del telescopio espacial Kepler indican que los sistemas planetarios circumbinarios son relativamente comunes (en octubre de 2013, la nave espacial había encontrado siete planetas de entre aproximadamente 1000 sistemas binarios eclipsantes analizados).
Configuración estelar
Existe una amplia gama de configuraciones estelares para las cuales pueden existir planetas circumbinarios. Las masas de las estrellas primarias varían de 0,69 a 1,53 masas solares ( Kepler-16 A y PH1 Aa), las relaciones de masa estelar de 1,03 a 3,76 ( Kepler-34 y PH1 ), y la excentricidad del sistema binario de 0,023 a 0,521 ( Kepler-47 y Kepler-34 ). La distribución de las excentricidades planetarias varía desde casi circular e=0,007 hasta una significativa e=0,182 ( Kepler-16 y Kepler-34 ). No se han encontrado resonancias orbitales con el sistema binario. [ 2 ]
Dinámica orbital
Las estrellas binarias Kepler-34 A y B tienen una órbita altamente excéntrica ( e = 0,521) una alrededor de la otra y su interacción con el planeta es lo suficientemente fuerte como para que se note una desviación de las leyes de Kepler después de tan solo una órbita. [ 2 ]
Coplanaridad
Todos los planetas circumbinarios de Kepler conocidos hasta agosto de 2013 orbitan sus estrellas muy cerca del plano del sistema binario (en dirección prograda), lo que sugiere una formación de disco único. [ 2 ] Sin embargo, no todos los planetas circumbinarios son coplanares con el sistema binario: Kepler-413b está inclinado 2,5 grados, lo que puede deberse a la influencia gravitacional de otros planetas o de una tercera estrella. [ 27 ] [ 28 ] Teniendo en cuenta los sesgos de selección, la inclinación mutua promedio entre las órbitas planetarias y los sistemas binarios estelares está dentro de ~3 grados, consistente con las inclinaciones mutuas de los planetas en sistemas multiplanetarios. [ 29 ]
precesión de inclinación axial
La inclinación axial del eje de rotación de Kepler-413b podría variar hasta 30 grados en 11 años, lo que provocaría cambios rápidos e irregulares en las estaciones. [ 28 ]
Migración
Las simulaciones muestran que es probable que todos los planetas circumbinarios conocidos antes de un estudio de 2014 hayan migrado significativamente desde su lugar de formación, con la posible excepción de Kepler-47 (AB)c . [ 30 ]
Semiejes mayores cercanos al radio crítico
La separación mínima entre una estrella estable y un planeta circumbinario es aproximadamente de 2 a 4 veces la separación entre estrellas binarias, o un período orbital de aproximadamente 3 a 8 veces el período binario. Se ha descubierto que los planetas más internos en todos los sistemas circumbinarios de Kepler orbitan cerca de este radio. Los semiejes mayores de los planetas se encuentran entre 1,09 y 1,46 veces este radio crítico. La razón podría ser que la migración se vuelve ineficiente cerca del radio crítico, dejando planetas justo fuera de este radio. [ 2 ]
Recientemente, se ha descubierto que la distribución de los semiejes mayores planetarios más internos es consistente con una distribución logarítmica uniforme, teniendo en cuenta los sesgos de selección, donde los planetas más cercanos se pueden detectar con mayor facilidad. [ 29 ] Esto pone en tela de juicio la acumulación de planetas cerca del límite de estabilidad, así como el predominio de la migración planetaria.
Ausencia de planetas alrededor de sistemas binarios de período más corto
La mayoría de los sistemas binarios eclipsantes de Kepler tienen períodos menores a 1 día, pero el período más corto de un sistema binario eclipsante de Kepler que alberga un planeta es de 7,4 días ( Kepler-47 ). Es improbable que los sistemas binarios de período corto se hayan formado en una órbita tan cercana, y su falta de planetas puede estar relacionada con el mecanismo que eliminó el momento angular, permitiendo que las estrellas orbiten tan cerca. [ 2 ] Una excepción es el planeta alrededor de un sistema binario de rayos X MXB 1658-298, que tiene un período orbital de 7,1 horas.
límite de tamaño del planeta
Hasta junio de 2016, todos los planetas circumbinarios confirmados por Kepler, excepto uno, son más pequeños que Júpiter. Esto no puede deberse a un efecto de selección, ya que los planetas más grandes son más fáciles de detectar. [ 2 ] Las simulaciones habían predicho que esto sucedería. [ 31 ]
Habitabilidad
Todos los planetas circumbinarios de Kepler están cerca de la zona habitable o se encuentran dentro de ella . Ninguno de ellos es un planeta terrestre , pero las lunas grandes de dichos planetas podrían ser habitables. Debido a la binariedad estelar, la insolación que recibe el planeta probablemente variará con el tiempo de una manera muy distinta a la luz solar que recibe la Tierra. [ 2 ]
Probabilidad de tránsito
Los planetas circumbinarios generalmente tienen más probabilidades de transitar que los planetas que orbitan una sola estrella. Se ha obtenido la probabilidad cuando la órbita planetaria se superpone con la órbita del sistema binario estelar. [ 32 ] Para planetas que orbitan sistemas binarios estelares eclipsantes (como los sistemas detectados), se ha obtenido la expresión analítica de la probabilidad de tránsito en un tiempo de observación finito. [ 29 ]
Composición
Los planetas circumbinarios deberían ser preferentemente helados, no rocosos. [ 33 ]
Metalicidad
Los sistemas binarios cercanos que albergan exoplanetas son más pobres en metales que las estrellas individuales que albergan exoplanetas. Los sistemas binarios amplios son más ricos en metales en comparación con las estrellas individuales. [ 34 ]
Lista de planetas circumbinarios
Planetas circumbinarios confirmados
No confirmado o dudoso
Se ha desmentido la existencia del supuesto planeta circumbinario en el evento de microlente MACHO-1997-BLG-41 . [ 76 ] Se creía que el compañero circumbinario de FW Tauri tenía masa planetaria, [ 77 ] [ 50 ] pero se ha demostrado que es una estrella de baja masa de aproximadamente 0,1 M ☉ , que forma un sistema estelar triple. [ 78 ]
En 2025 se anunció un fuerte candidato a planeta circumbinario en una órbita polar alrededor de 2M1510 , una enana marrón binaria. El descubrimiento se realizó con el Very Large Telescope . [ 79 ] En una búsqueda de planetas circumbinarios con órbitas no coplanares, se encontraron 27 nuevos planetas candidatos mediante la detección de precesión apsidal en estrellas binarias eclipsantes . [ 80 ]
Se descubrió un objeto que se mueve junto al sistema estelar binario o triple 2M1006 (CPD-63 1286). El candidato se mueve junto al sistema triple con una separación de aproximadamente 730 UA . No fue posible determinar si el candidato orbita el sistema estelar, ya que se desconocía el baricentro en el momento del descubrimiento. Si tiene la misma edad que la estrella primaria, el candidato debería tener una masa de 3-5 M J y, por lo tanto, podría ser un planeta de baja masa como AF Lep b o 51 Eri b . [ 81 ]
Se han propuesto muchos planetas circumbinarios basándose en variaciones en el momento de los eclipses en sistemas binarios posteriores a la formación de la envoltura común , pero la mayoría de estas afirmaciones han sido cuestionadas, ya que los modelos planetarios a menudo no logran predecir cambios futuros en el momento de los eclipses. Otras causas propuestas, como el mecanismo de Applegate , tampoco suelen explicar completamente las observaciones, por lo que la verdadera causa de estas variaciones sigue sin estar clara. [ 82 ] Algunos de estos planetas propuestos se enumeran en la tabla a continuación.
Ficción
Los planetas circumbinarios aparecen representados en relatos de ciencia ficción :
- En su libro Un viaje a Arcturus , David Lindsay imagina que Arcturus es un sistema binario formado por las estrellas Branchspell y Alppain, y orbitado por el planeta Tormance.
- En la serie Trigun , el planeta orbita un sistema estelar binario.
- En la saga de Star Wars , el planeta Tatooine orbita en un sistema binario cercano.
- En la serie Doctor Who , un sistema binario con un planeta de este tipo aparece en el episodio "The Chase" . " Gridlock " también representa al planeta Gallifrey como parte de un sistema binario, pero posiblemente en una órbita no circunscrita.
- En la serie Star Fox , los planetas orbitan alrededor de Lylat y Solar (una enana roja de clase M ).
- En la serie Guía del autoestopista galáctico , el planeta circumbinario Magrathea se describe como "el planeta más improbable que jamás haya existido".
- En Solaris , de Stanisław Lem , el planeta que da título a la obra orbita un sistema binario formado por una estrella roja y una estrella azul.
Véase también
Notas
- ↑ El planeta fue descubierto en 2014, pero la binariedad de la estrella anfitriona se descubrió en 2016.
- ↑ Múltiples soluciones orbitales.
- ↑ También conocido como KIC 5095269. [ 68 ] Planeta confirmado en 2023. [ 67 ]
- ↑ Planeta circumtriple
- 1 2 3 4 5 Cuestionado por, por ejemplo, Pulley et al. 2022 [ 82 ]
- ↑ Cuestionado por, por ejemplo, Schwope y Thinius 2018 [ 85 ]
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Se han detectado planetas alrededor de 55ρ1 Cancri, τ Bootis y 16 Cygni B, todos los cuales tienen estrellas compañeras.
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- ↑ Qian, S.-B.; Zhu, L.-Y.; Dai, Z.-B.; Fernández-Lajús, E.; Xiang, F.-Y.; He, J.-J. (2012-01-01). "Planetas circumbinarios orbitando el sistema binario subenano de pulsación rápida de tipo B NY Vir". The Astrophysical Journal Letters . 745 (2): L23. arXiv : 1112.4269 . Bibcode : 2012ApJ...745L..23Q . doi : 10.1088/2041-8205/745/2/L23 . ISSN 2041-8205 . S2CID 118745084 .
- 1 2 Song et al., 2019
- 1 2 Qian, S.-B.; Liu, L.; Zhu, L.-Y.; Dai, Z.-B.; Lajús, E. Fernández; Baume, GL (2012-05-01). "Un planeta circumbinario en órbita alrededor de la binaria eclipsante de enana blanca de período corto RR Cae" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters . 422 (1): L24– L27. arXiv : 1201.4205 . Bibcode : 2012MNRAS.422L..24Q . doi : 10.1111/j.1745-3933.2012.01228.x . ISSN 1745-3925 . S2CID 119190656 .
- 1 2 Han et al., 2018
- 1 2 Zhu et al., 2019
Lecturas adicionales
- Nader Haghighipour (2010). Planetas en sistemas estelares binarios . Springer Science & Business Media. ISBN 978-90-481-8687-7.
- Tipos de planetas
- estrellas binarias
- Planetas circumbinarios