To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

Tauro (constelación)

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El Toro
Taurus

Carta celeste de la constelación del Toro en la que aparecen sus principales estrellas.
Nomenclatura
Nombre
en español
Tauro o el Toro
Nombre
en latín
Taurus
Genitivo Tauri
Abreviatura Tau
Descripción
Introducida por Conocida desde la Antigüedad
Superficie 797,2 grados cuadrados
1,933 % (posición 17)
Ascensión
recta
Entre 3 h 23,35 m
y 6 h 0,92 m
Declinación Entre -1,35° y 31,10°
Visibilidad Completa:
Entre 58° S y 89° N
Parcial:
Entre 90° N y 58° S
Número
de estrellas
223 (mv < 6,5)
Estrella
más brillante
Aldebarán (mv 0,87)
Objetos
Messier
2
Objetos NGC 48
Objetos
Caldwell
1
Lluvias
de meteoros
4 lluvias
  • Eta Táuridas
  • Ji Táuridas
  • Táuridas Meriodionales
  • Táuridas septentrionales
Constelaciones
colindantes
7 constelaciones
Mejor mes para ver la constelación
Hora local: 21:00
Mes Enero

Tauro o Taurus es una constelación zodiacal; su nombre en latín es Taurus y en español toro. Destaca en el cielo invernal, entre Aries al oeste y Géminis al este. Al norte se encuentran Perseo y Auriga; al sureste Orión, y al suroeste Eridanus y Cetus.

En el zodíaco es el segundo signo. Como tal, en la Antigüedad contenía la constelación del mismo nombre, pero la precesión de los equinoccios ha hecho que el signo de Tauro se encuentre ocupado por la constelación de Aries. Actualmente el sol brilla sobre Tauro entre el 14 de mayo y el 21 de junio.

YouTube Encyclopedic

  • 1/4
    Views:
    441
    628
    602
    1 349
  • Constelación de Tauro
  • Las Híades
  • constelación de tauro
  • Sigue tu estrella brillante | ¡Feliz 2020!

Transcription

Características destacables

Constelación de Tauro AlltheSky.com

Aldebarán (α Tauri), la estrella más brillante de la constelación, es una gigante naranja —catalogada como K5+III—[1]​ de primera magnitud. Su nombre proviene del árabe الدبران, cuyo significado es «la que sigue», en referencia a que esta estrella sigue al cúmulo de las Pléyades en su recorrido nocturno a través del cielo.[2]​ La medida de su diámetro angular, corregido por el oscurecimiento de limbo, ha permitido determinar su radio, que es 45 veces más grande que el del Sol.[3]​ Está catalogada como una variable pulsante irregular, con una fluctuación del brillo de 0,2 magnitudes.[4]​ Parece estar físicamente relacionada con una tenue enana roja: la separación actual entre ambas estrellas es de 607 ua.[5]

Elnath o Alnath (β Tauri), segunda estrella más brillante, forma los cuernos del toro junto a ζ Tauri. La primera es una gigante blanco-azulada de tipo espectral B7III[6]​ con una luminosidad 700 veces mayor que la luminosidad solar. Es una estrella de mercurio-manganeso con contenidos anómalos de algunos metales.[7]​ Por su parte, ζ Tauri, oficialmente llamada Tianguan,[8]​ es una binaria eclipsante con un período orbital de 0,36 años. La componente principal es una subgigante blanco-azulada de rápida rotación (330 km/s), siendo una de las estrellas Be más estudiadas. El disco de materia alrededor de la estrella —cuyo diámetro angular ha podido ser medido directamente— tiene un diámetro 64 veces más grande que el diámetro solar.[9]

Otra binaria eclipsante es λ Tauri, formada por una estrella azul de la secuencia principal de tipo B3V y una subgigante blanca de tipo A4IV[10]​ muy próximas entre sí, apenas separadas 0,10 ua —un 27 % de la distancia entre Mercurio y el Sol.[11]​ Al ser menos luminosa la estrella blanca que la azul, cuando cada 3,95 días la primera pasa por delante de la segunda, el brillo de λ Tauri desciende 0,4 magnitudes.[12]​ Una tercera estrella completa una órbita cada 33,95 días en torno al par interior.[13]

ξ Tauri es otra estrella múltiple constituida por una estrella triple orbitada por una cuarta componente. La estrella triple está formada por una binaria cercana —también binaria eclipsante— compuesta por dos estrellas blanco-azuladas de tipo B9V[14]​ cuyo período es de 7,15 días. Alrededor de este par interior se mueve una estrella B8V que emplea 145 días en completar su órbita. La cuarta componente es de octava magnitud y se halla visualmente a varias décimas de segundo de arco de la estrella triple.[15]

De distintas características, ο Tau es una gigante amarilla de tipo espectral G6III y una binaria espectroscópica cuyo período orbital es de 4,53 años.[16]​ En cambio, 39 Tauri es una enana amarilla de tipo espectral G5V[17]​ parecida al Sol aunque más joven que este; ha sido resuelta como estrella binaria mediante interferometría de moteado.[18]

Nebulosa NGC 1555 iluminada por la estrella T Tauri

Dos estrellas variables en la constelación, T Tauri y RV Tauri, son los prototipos de sendos grupos de estrellas que llevan sus nombres. Así, las estrellas T Tauri son estrellas jóvenes que aún no han entrado en la secuencia principal, se encuentran cerca de nubes moleculares y son variables: ejemplos de esta clase son CoKu Tauri/4, cuya edad es de solo 1 millón de años,[19]​ y AA Tauri, rodeada por un disco protoplanetario en el cual se ha detectado la presencia de cianuro de hidrógeno, acetileno y dióxido de carbono.[20]​ Análogamente, DG Tauri es otra estrella T Tauri en donde se han obtenido imágenes de dos chorros («jets») de rayos X que se extienden unas 700 ua en ambos sentidos desde la estrella.[21]​ Por su parte, las variables RV Tauri son supergigantes de tipo G, F o K cuyos cambios de luminosidad están ligados a pulsaciones radiales en sus superficies; los cambios de brillo van acompañados de cambios en el tipo espectral.[22]

RR Tauri es una estrella Herbig Ae/Be —equivalente a una estrella T Tauri pero más masiva y caliente— de tipo A0:IVe.[23]​ Se caracteriza por su violenta variabilidad en el espectro visible, ya que el rango completo de variación se extiende desde magnitud 10,6 hasta magnitud 13,8 - 14,0. Además, las fluctuaciones tienen lugar en escalas de tiempo tan cortas como un día y son completamente impredecibles.[24]

Otra variable de interés es IK Tauri, estrella de la rama asintótica gigante rica en oxígeno[25]​ con una temperatura superficial de 2200 K. Es una variable Mira cuyo brillo varía entre magnitud 10,8 y 16,5 en un período de 470 días.[26]​ Asimismo, CE Tauri es una supergigante roja con un radio 590 veces más grande que el radio solar y una luminosidad 66 000 veces mayor que la del Sol;[27]​ es una variable semirregular cuyo brillo fluctúa entre magnitud 4,23 y 4,54.[28]

En varias estrellas de la constelación se han descubierto sistemas planetarios. HD 37124 es una subgigante o enana amarilla de tipo G4IV-V con tres exoplanetas situados a 0,5, 1,7 y 2,8 ua de la estrella.[29]​ Otra subgigante de tipo G5IV, HD 32963, es orbitada por un planeta a una distancia de 3,41 ua.[30]​ Hoggar, nombre de HD 28678, es otra estrella con un planeta cuya masa es, al menos, un 70 % mayor que la de Júpiter.[31]​ CI Tauri, joven estrella de 2 millones de años de edad y tipo espectral K4IVe, también alberga un sistema planetario con un planeta del tipo «júpiter caliente», lo cual es sorprendente en una estrella tan joven.[32]​ En cambio, Gliese 176 es una enana roja de tipo M2.5V[33]​ a 31 años luz en donde en 2008 se anunció la existencia de un planeta aún por confirmar.[34][35]

Tauro también contiene dos de los cúmulos abiertos más conocidos del firmamento. El primero de ellos, las Pléyades (M45), es uno de los cúmulos estelares más próximos a la Tierra y sus principales componentes —entre las que cabe destacar a Alcíone, la más brillante, o Atlas— son estrellas azules calientes que se han formado en los últimos cien millones de años. Así, Alcíone es una estrella Be de tipo B7III[36]​ cuya luminosidad es 2000 veces mayor que la del Sol,[37]​ mientras que Atlas tiene tipo B8III y es una binaria espectroscópica.[38]​ El cúmulo contiene más de 1000 miembros confirmados, si bien este número no incluye aquellos sistemas binarios no resueltos.[39]​ Aunque la distancia a la que se encuentra el cúmulo ha sido objeto de cierta controversia, los estudios más recientes lo sitúan a 136 pársecs (444 años luz) del sistema solar.[40][41]

Imagen de la nebulosa del Cangrejo obtenida con el telescopio espacial Hubble

El otro cúmulo, las Híades, consta de 80 estrellas y está a 153 años luz de distancia, por lo que es el cúmulo estelar más próximo a la Tierra.[42]​ Mientras que el cúmulo tiene alrededor de 75 años luz de diámetro, el prominente grupo central posee cerca de 10 años luz de diámetro. Su diagrama de Hertzsprung-Russell indica que las Híades tienen una edad de 625 ± 50 millones de años[42]​ y los cinco miembros más brillantes de este cúmulo están evolucionando ya hacia estrellas gigantes. γ Tauri, δ1 Tauri, θ1 Tauri son gigantes del cúmulo de tipo espectral G9.5III, la primera 2,7 veces más masiva que el Sol y la segunda 2,54 veces más masiva.[43]​ Otra de estas gigantes es ε Tauri o Ain,[8]​ también de tipo G9.5III, y posee un planeta extrasolar, formalmente llamado Amateru,[44]​ con una masa al menos 7,6 veces mayor que la de Júpiter que orbita a 1,93 ua de ella. Amateru fue el primer planeta descubierto en un cúmulo estelar.[45]

NGC 1817 es otro cúmulo abierto, aunque está mucho más alejado de la Tierra, pues se encuentra a 6400 años luz.[46]​ Tiene un contenido metálico inferior al solar y es algo más antiguo que la Híades, con una edad comprendida entre los 800 y los 1200 millones de años.[47]

La nebulosa del Cangrejo (M1) se localiza en esta constelación. Es el resto de supernova proveniente de la explosión de una supernova en 1054 (SN 1054). Tiene unos seis años luz de radio y encuentra a una distancia aproximada de 6500 años luz de la Tierra.[48]​ En su centro se encuentra el púlsar del Cangrejo (PSR B0531+21); su período de rotación es de 33 milisegundos y emite pulsos de radiación que van desde los rayos gamma a las ondas de radio. Otro resto de supernova —en el límite con Auriga—, es Simeis 147, uno de los más antiguos de su clase, pues su edad se estima en unos 100 000 años. A pesar de su antigüedad conserva bien su simetría esférica, excepto en las regiones del este y del oeste. [49]

Imagen en infrarrojo de la nebulosa de Merope, distante 440 años luz

NGC 1514 es una nebulosa planetaria, descubierta por William Herschel en 1790, en cuyo centro hay una estrella binaria con un período que puede estar entre 4 y 9 días. La estrella que ha dado lugar a la nebulosa es hoy invisible, siendo la acompañante una gigante de tipo A0III. Se ha especulado que la nebulosa proviene de una envoltura común para ambas estrellas.[50]​ De acuerdo a la paralaje medida por el observatorio espacial GAIA, NGC 1514 se encuentra a 1520 años luz de la Tierra.[51]

NGC 1435 o nebulosa de Merope es una nebulosa de reflexión difusa en las Pléyades iluminada por la estrella homónima, de tipo B6IV(e).[52]​ Aunque en el pasado se pensó que las Pléyades se formaron a partir de esta y otras nebulosas limítrofes, hoy se acepta que la nebulosidad es el resultado de un encuentro fortuito con la nube.

Otra nebulosa de reflexión es NGC 1555 —llamada también nebulosa de Hind—, en este caso iluminada por la estrella T Tauri. Tanto la estrella como la nebulosa varían significativamente de brillo, pero no necesariamente al mismo tiempo. Dado que T Tauri es parte de un sistema múltiple, se ha sugerido que esta nebulosa también puede contener otro objeto estelar muy joven.[53]

La nube molecular de Tauro (TMC-1) es una nube molecular interestelar entre las constelaciones de Tauro y Auriga. Alberga una región de formación estelar con cientos de estrellas recién formadas.[54]

NGC 1409 y NGC 1410 son dos galaxias en colisión observables en Tauro. Ambas están conectadas por lo que parece ser un conducto de gas que se extiende más de 20 000 años luz.[55]

Estrellas principales

Tamaños comparados de Aldebarán y el Sol.
Las Pleyades.
Imagen de DG Tauri obtenida con el observatorio de rayos X Chandra.

Objetos de cielo profundo

M1 (nebulosa del Cangrejo)
Resto de supernova Simeis 147
  • Las Pléyades (M45) es un cúmulo abierto de estrellas situado al norte de la constelación. El cúmulo tiene unos doce años luz de diámetro y contiene un total de 500 a 1000 estrellas. Está dominado por estrellas azules jóvenes, de las cuales ocho pueden ser observadas a simple vista dependiendo de las condiciones atmosféricas (cielos muy limpios y ausencia de Luna). Dentro de él se encuentra la nebulosa de Merope (NGC 1435).
  • Las Híades es también un cúmulo abierto que contribuye a formar la «V» en el cielo que forma el inicio de la cabeza del toro. Se encuentra a 153 años luz de distancia y consta de 80 estrellas situadas en una esfera de 12 pársecs de diámetro.
  • M1 o nebulosa del Cangrejo, formada por los restos de una supernova cuya explosión, observada en la Tierra el 4 de julio de 1054, fue lo bastante brillante para verse de día. Es mencionada en crónicas chinas y en la poesía amerindia. En su interior se encuentra un púlsarestrella de neutrones muy densa que gira a gran velocidad— denominado púlsar del Cangrejo. Tiene aproximadamente 25 km de diámetro y rota a razón de 30 veces por segundo.
  • NGC 1514, redondeada nebulosa planetaria brillante y amorfa con un radio de 65 segundos de arco. Situada a unos 1500 años luz de distancia, fue descubierta por William Herschel en 1790.
  • NGC 1555, llamada también nebulosa variable de Hind, es una nebulosa de reflexión que experimenta variaciones en su brillo como consecuencia de cambios en la estrella que la ilumina, la variable T Tauri. Fue descubierta por John Russell Hind en 1852.
  • NGC 1647 y NGC 1817, dos cúmulos abiertos; el segundo parece ser algo más viejo que las Híades.
  • Simeis 147, tenue nebulosa originada por una supernova hace más de 100 000 años. El radio púlsar PSR J0538+2817, ubicado a 40 minutos de arco al oeste del centro de la nebulosa, parece estar asociado con ella.
  • NGC 1410 y NGC 1409, dos galaxias interaccionando entre sí.

Mitología

Constelación de Tauro "El Toro" .

En la mitología griega, Tauro es la forma de toro que el dios Zeus adoptó para seducir a Europa, una mítica princesa fenicia. Tuvieron tres hijos: Minos, el legendario rey de Creta, Sarpedón y Radamantis.

Otra versión nos dice que fue la bestia que envió la diosa Hera para acabar con Orión.

Según otra versión, Tauro es Ío convertida en vaca por su amante Zeus para evitar que Hera se enterase de sus amores.

Según otra, se trata del Toro de Creta.

Referencias en texto

  1. alf Tau -- Long Period Variable candidate (SIMBAD)
  2. Allen, Richard Hinckley (1889). «Taurus». En Courier Dover Publications, ed. Star Names — Their Lore and Meaning (en inglés). p. 384. ISBN 0-486-21079-0. Consultado el 23 de julio de 2017. 
  3. Richichi, A. ; Roccatagliata, V. (2005). «Aldebaran's angular diameter: How well do we know it?». Astronomy and Astrophysics 433 (1): 305-312. Consultado el 10 de febrero de 2024. 
  4. Aldebaran. General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007-2017)
  5. Aldebaran (Solstation)
  6. bet Tau -- High proper-motion Star (SIMBAD)
  7. Ghazaryan, S; Alecian, G (2016). «Statistical analysis from recent abundance determinations in HgMn stars». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 460 (2): 1912. Bibcode:2016MNRAS.460.1912G. doi:10.1093/mnras/stw911. 
  8. a b «Naming stars (IAU)». Consultado el 5 de abril de 2021. 
  9. Zeta Tauri (Stars, Jim Kaler)
  10. Hohle, M. M.; Neuhäuser, R.; Schutz, B. F. (2010), «Masses and luminosities of O- and B-type stars and red supergiants», Astronomische Nachrichten 331 (4): 349-360, Bibcode:2010AN....331..349H, arXiv:1003.2335, doi:10.1002/asna.200911355 .
  11. Vesper, David; Honeycutt, Kent; Hunt, Thomas (2001), «Survey of Hα Mass Transfer Structures in Classical Algol-Type Binaries», The Astronomical Journal 121 (5): 2723-2736, Bibcode:2001AJ....121.2723V, doi:10.1086/320381 .
  12. Soderhjelm, S. (1975), «The three-body problem and eclipsing binaries – Application to algol and lambda Tauri», Astronomy and Astrophysics 42 (2): 229-236, Bibcode:1975A&A....42..229S .
  13. Fekel, F. C., Jr.; Tomkin, J. (1982), «Secondaries of eclipsing binaries. IV - The triple system Lambda Tauri», Astrophysical Journal, Part 1 263: 289-301, Bibcode:1982ApJ...263..289F, doi:10.1086/160503, hdl:2152/34674 .
  14. ksi Tau -- Eclipsing binary (SIMBAD)
  15. Xi Tauri (Stars, Jim Kaler)
  16. Pourbaix, D.; Tokovinin, A. A.; Batten, A. H.; Fekel, F. C.; Hartkopf, W. I. et al. (2004), «SB9: The ninth catalogue of spectroscopic binary orbits», Astronomy and Astrophysics 424 (2): 727-732, Bibcode:2004A&A...424..727P, S2CID 119387088, arXiv:astro-ph/0406573, doi:10.1051/0004-6361:20041213. .
  17. 39 Tau (SIMBAD)
  18. Hartkopf, William I.; Mason, Brian D. (2009), «Speckle Interferometry at Mount Wilson Observatory: Observations Obtained in 2006-2007 and 35 New Orbits», The Astronomical Journal 138 (3): 813-826, Bibcode:2009AJ....138..813H, doi:10.1088/0004-6256/138/3/813 ..
  19. D'Alessio, Paola; Hartmann, Lee; Calvet, Nuria; Franco-Hernández, Ramiro; Forrest, William J.; Sargent, Ben; Furlan, Elise; Uchida, Keven; Green, Joel D.; Watson, Dan M.; Chen, Christine H.; Kemper, F.; Sloan, G. C.; Najita, Joan (2005). «The Truncated Disk of CoKu Tau/4». The Astrophysical Journal 621 (1). pp. 461-472. 
  20. Spitzer Finds Organics and Water Where New Planets May Grow (NASA)
  21. DG Tau: Energetic Jets from a Budding Solar System (Chandra X-ray Observatory)
  22. «RV Tauri». AAVSO. Consultado el 8 de abril de 2021. 
  23. V* RR Tau -- Herbig Ae/Be star (SIMBAD)
  24. «RR Tauri». AAVSO. Consultado el 8 de abril de 2021. 
  25. Decin, L.; de Beck, E.; Brünken, S.; Müller, H. S. P.; Menten, K. M.; Kim, H.; Willacy, K.; de Koter, A.; Wyrowski, F. (2010). «Circumstellar molecular composition of the oxygen-rich AGB star IK Tauri. II. In-depth non-LTE chemical abundance analysis». Astronomy and Astrophysics 516. A69. 
  26. IK Tau. General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007-2017)
  27. Montargès, M; Norris, R; Chiavassa, A; Tessore, B; Lèbre, A; Baron, F (2018). «The convective photosphere of the red supergiant CE Tau. I. VLTI/PIONIER H-band interferometric imaging». Astronomy and Astrophysics 614: A12. Bibcode:2018A&A...614A..12M. arXiv:1802.06086. doi:10.1051/0004-6361/201731471. 
  28. CE Tauri (General Catalogue of Variable Stars, Samus+ 2007-2017)
  29. Wright, J. T. et al. (2011). «The California Planet Survey. III. A Possible 2:1 Resonance in the Exoplanetary Triple System HD 37124». The Astrophysical Journal 730 (2): 61-145. Bibcode:2011ApJ...730...93W. arXiv:1101.1097. doi:10.1088/0004-637X/730/2/93. 
  30. «Planet HD 32963 b». The Extrasolar Planets Encyclopaedia. Consultado el 8 de abril de 2021. 
  31. «Planet HD 28678 b». The Extrasolar Planets Encyclopaedia. Consultado el 8 de abril de 2021. 
  32. «Astronomers find giant planet around very young star CI Tauri». Astronomy now. 27 de mayo de 2016. Consultado el 8 de abril de 2021. 
  33. Gliese 176 (SIMBAD)
  34. Endl, Michael et al. (2008). «An m sin i = 24 M Planetary Companion to the Nearby M Dwarf GJ 176». The Astrophysical Journal 673 (2): 1165-1168. Bibcode:2008ApJ...673.1165E. arXiv:0709.0944. doi:10.1086/524703. 
  35. Forveille, T.; Bonfils, X.; Delfosse, X.; Gillon, M.; Udry, S.; Bouchy, F.; Lovis, C.; Mayor, M.; Pepe, F.; Perrier, C.; Queloz, D.; Santos, N.; Bertaux, J. -L. (2008). «The HARPS search for southern extra-solar planets: XIV. Gl 176b, a super-Earth rather than a Neptune, and at a different period». Astronomy and Astrophysics 493 (2). pp. 645-650. 
  36. Name eta Tau - Be Star (SIMBAD)
  37. Harmanec, P. (2000). «Physical Properties and Evolutionary Stage of Be Stars». The Be Phenomenon in Early-Type Stars 214: 13. Bibcode:2000ASPC..214...13H. 
  38. * 27 Tau -- Spectroscopic Binary (SIMBAD)
  39. Adams, Joseph D.; Stauffer, John R.; Monet, David G.; Skrutskie, Michael F. et al. (2001). «The Mass and Structure of the Pleiades Star Cluster from 2MASS». The Astronomical Journal 121 (4): 2053-2064. Bibcode:2001AJ....121.2053A. arXiv:astro-ph/0101139. doi:10.1086/319965. 
  40. Melis, Carl; Reid, Mark J.; Mioduszewski, Amy J.; Stauffer, John R. et al. (2014). «A VLBI resolution of the Pleiades distance controversy». Science 345 (6200): 1029-1032. Bibcode:2014Sci...345.1029M. PMID 25170147. arXiv:1408.6544. doi:10.1126/science.1256101.  Ver también: Girardi, Léo (29 de agosto de 2014), «One good cosmic measure», Science 345 (6200): 1001-1002, Bibcode:2014Sci...345.1001G, PMID 25170136, doi:10.1126/science.1258425 .
  41. Anthony G. A. Brown; GAIA Collaboration (2016), «Gaia Data Release 1. Summary of the astrometric, photometric, and survey properties», Astronomy and Astrophysics (forthcoming article) 595: A2, Bibcode:2016A&A...595A...2G, doi:10.1051/0004-6361/201629512, consultado el 14 de septiembre de 2016 .
  42. a b Perryman, M.A.C., et al. (1998). «The Hyades: distance, structure, dynamics, and age». Astronomy and Astrophysics 331: 81-120. 
  43. da Silva, L.; Girardi, L.; Pasquini, L.; Setiawan, J.; von der Lühe, O.; de Medeiros, J. R.; Hatzes, A.; Döllinger, M. P.; Weiss, A. (2007). «Basic physical parameters of a selected sample of evolved stars». Astronomy and Astrophysics 458 (2). pp. 609-623. 
  44. Naming of Exoplanets (International Astronomical Union)
  45. Sato, Bun'ei et al. (2007). «A Planetary Companion to the Hyades Giant ε Tauri». The Astrophysical Journal 661 (1): 527-531. Bibcode:2007ApJ...661..527S. doi:10.1086/513503. 
  46. Kharchenko, N. V. et al. (2005), «Astrophysical parameters of Galactic open clusters», Astronomy and Astrophysics 438 (3): 1163-1173, Bibcode:2005A&A...438.1163K, S2CID 9079873, arXiv:astro-ph/0501674, doi:10.1051/0004-6361:20042523. .
  47. Donati, P.; Beccari, G.; Bragaglia, A. et al. (2014), «NGC 1817, NGC 2141 and Berkeley 81: three BOCCE clusters of intermediate age», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 437 (2): 1241-1258, Bibcode:2014MNRAS.437.1241D, arXiv:1311.2469, doi:10.1093/mnras/stt1944. .
  48. Kaplan, David L. et al. (2008). «A Precise Proper Motion for the Crab Pulsar, and the Difficulty of Testing Spin-Kick Alignment for Young Neutron Stars». The Astrophysical Journal 677 (2): 1201-1215. Bibcode:2008ApJ...677.1201K. arXiv:0801.1142. doi:10.1086/529026. 
  49. Ren, Juan-Juan et al. (2018). «Mapping the emission line strengths and kinematics of supernova remnant S147 with extensive LAMOST spectroscopic observations». Research in Astronomy and Astrophysics 18 (9). 111. Consultado el 13 de septiembre de 2021. 
  50. Aryal, B. et al. (2010), «A giant dusty bipolar structure around the planetary nebula NGC 1514», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 402 (2): 1307-1312, Bibcode:2010MNRAS.402.1307A, doi:10.1111/j.1365-2966.2009.15966.x. .
  51. Kimeswenger, S.; Barría, D. (2018). «Planetary nebula distances in Gaia DR2». Astronomy and Astrophysics 616 (L2): 4 pp. Consultado el 21 de abril de 2021. 
  52. 23 Tau -- Be Star (SIMBAD)
  53. «T Tauri and Hind's Variable Nebula». APOD (NASA). 13 de diciembre de 2007. Consultado el 19 de abril de 2021. 
  54. Luhman, K. L.; Allen, P. R.; Espaillat, C.; Hartmann, L.; Calvet, N. (2010). «The Disk Population of the Taurus Star-Forming Region». The Astrophysical Journal Supplement Series 186 (1): 111-174. Bibcode:2010ApJS..186..111L. ISSN 0067-0049. S2CID 119189843. arXiv:0911.5457. doi:10.1088/0067-0049/186/1/111. 
  55. «Intergalactic 'pipeline' funnels matter between colliding galaxies». Hubblesite. 9 de enero de 2001. Consultado el 19 de abril de 2021. 

Referencias generales

Enlaces externos

Esta página se editó por última vez el 13 abr 2024 a las 11:19.
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.