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vía Láctea

La Vía Láctea [c] es la galaxia que incluye el Sistema Solar , cuyo nombre describe la apariencia de la galaxia desde la Tierra : una banda de luz brumosa que se ve en el cielo nocturno formada a partir de estrellas que no pueden distinguirse individualmente a simple vista .

La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada con un diámetro isoftal D 25 estimado en 26,8 ± 1,1 kiloparsecs (87.400 ± 3.600 años luz ), [10] pero sólo unos 1.000 años luz de espesor en los brazos espirales (más en el abultamiento) . Simulaciones recientes sugieren que un área de materia oscura , que también contiene algunas estrellas visibles, puede extenderse hasta un diámetro de casi 2 millones de años luz (613 kpc). [26] [27] La ​​Vía Láctea tiene varias galaxias satélites y es parte del Grupo Local de galaxias, que forman parte del Supercúmulo de Virgo , que a su vez es un componente del Supercúmulo de Laniakea . [28] [29]

Se estima que contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas [30] [31] y al menos esa cantidad de planetas . [32] [33] El Sistema Solar está situado en un radio de unos 27.000 años luz (8,3 kpc) del Centro Galáctico , [34] en el borde interior del Brazo de Orión , una de las concentraciones de gas en forma de espiral y polvo. Las estrellas en los 10.000 años luz más internos forman un bulbo y una o más barras que irradian desde el bulbo. El Centro Galáctico es una intensa fuente de radio conocida como Sagitario A* , un agujero negro supermasivo de 4.100 (± 0.034) millones de masas solares . [35] [36] Las estrellas más antiguas de la Vía Láctea son casi tan antiguas como el Universo mismo y, por lo tanto, probablemente se formaron poco después de la Edad Oscura del Big Bang . [37]

Galileo Galilei resolvió por primera vez la banda de luz en estrellas individuales con su telescopio en 1610. Hasta principios de la década de 1920, la mayoría de los astrónomos pensaban que la Vía Láctea contenía todas las estrellas del Universo . [38] Después del Gran Debate de 1920 entre los astrónomos Harlow Shapley y Heber Doust Curtis , [39] las observaciones de Edwin Hubble mostraron que la Vía Láctea es solo una de muchas galaxias.

Etimología y mitología

En el poema épico babilónico Enūma Eliš , la Vía Láctea se crea a partir de la cola cortada de la primitiva dragona de agua salada Tiamat , colocada en el cielo por Marduk , el dios nacional babilónico , después de matarla. [40] [41] Alguna vez se pensó que esta historia se basaba en una versión sumeria más antigua en la que Tiamat es asesinado por Enlil de Nippur , [42] [43] pero ahora se cree que es puramente una invención de los propagandistas babilónicos con la intención de mostrar a Marduk como superior a las deidades sumerias. [43]

En la mitología griega , Zeus coloca a su hijo nacido de una mujer mortal, el infante Heracles , en el pecho de Hera mientras ésta duerme para que el bebé beba su leche divina y se vuelva inmortal. Hera se despierta mientras amamanta y luego se da cuenta de que está amamantando a un bebé desconocido: lo empuja, parte de su leche se derrama y se produce la banda de luz conocida como la Vía Láctea. En otra historia griega, Atenea le da el abandonado Heracles a Hera para que lo alimente, pero la contundencia de Heracles hace que Hera lo arranque de su pecho con dolor. [44] [45] [46]

Llys Dôn (literalmente "La Corte de Dôn ") es el nombre tradicional galés de la constelación de Casiopea . Al menos tres de los hijos de Dôn también tienen asociaciones astronómicas: Caer Gwydion ("La fortaleza de Gwydion ") es el nombre tradicional galés de la Vía Láctea, [47] [48] y Caer Arianrhod ("La Fortaleza de Arianrhod ") es el constelación de la Corona Boreal . [49] [50]

En la cultura occidental, el nombre "Vía Láctea" se deriva de su apariencia como una banda brillante "lechosa" tenue y no resuelta que se arquea en el cielo nocturno. El término es una traducción del latín clásico via lactea , derivado a su vez del griego helenístico γαλαξίας , abreviatura de γαλαξίας κύκλος ( galaxías kýklos ), que significa "círculo lechoso". El griego antiguo γαλαξίας ( galaxias ), de la raíz γαλακτ -, γάλα ("leche") + -ίας (adjetivos que forman), es también la raíz de "galaxia", el nombre de nuestras colecciones de estrellas, y más tarde de todas las demás. [51] [52] [53]

La Vía Láctea, o "círculo lácteo", era sólo uno de los 11 "círculos" que los griegos identificaron en el cielo, además del zodíaco , el meridiano , el horizonte , el ecuador , los trópicos de Cáncer y Capricornio , el Círculo Polar Ártico y el Círculo Antártico , y dos círculos de color que pasan por ambos polos. [54]

Apariencia

La Vía Láctea vista desde un sitio oscuro y con poca contaminación lumínica

La Vía Láctea es visible como una nebulosa banda de luz blanca, de unos 30° de ancho, que arquea el cielo nocturno . [55] Aunque todas las estrellas individuales que se ven a simple vista en todo el cielo son parte de la Vía Láctea, el término "Vía Láctea" se limita a esta banda de luz. [56] [57] La ​​luz se origina a partir de la acumulación de estrellas no resueltas y otro material ubicado en la dirección del plano galáctico . Las regiones más brillantes alrededor de la banda aparecen como suaves manchas visuales conocidas como nubes de estrellas . La más llamativa de ellas es la Gran Nube Estelar de Sagitario , una porción del bulbo central de la galaxia. [58] Las regiones oscuras dentro de la banda, como el Gran Rift y el Coalsack , son áreas donde el polvo interestelar bloquea la luz de estrellas distantes. Los pueblos del hemisferio sur, incluidos los incas y los aborígenes australianos , identificaron estas regiones como constelaciones de nubes oscuras . [59] El área del cielo que oscurece la Vía Láctea se llama Zona de Evitación . [60]

La Vía Láctea tiene un brillo superficial relativamente bajo . Su visibilidad puede verse muy reducida por la luz de fondo, como la contaminación lumínica o la luz de la luna. El cielo necesita ser más oscuro que aproximadamente 20,2 magnitudes por segundo de arco cuadrado para que la Vía Láctea sea visible. [61] Debería ser visible si la magnitud límite es aproximadamente +5,1 o mejor y muestra una gran cantidad de detalles en +6,1. [62] Esto hace que la Vía Láctea sea difícil de ver desde áreas urbanas o suburbanas muy iluminadas, pero muy prominente cuando se ve desde áreas rurales cuando la Luna está debajo del horizonte. [d] Los mapas de brillo artificial del cielo nocturno muestran que más de un tercio de la población de la Tierra no puede ver la Vía Láctea desde sus hogares debido a la contaminación lumínica. [63]

Vista desde la Tierra, la región visible del plano galáctico de la Vía Láctea ocupa un área del cielo que incluye 30 constelaciones . [e] El Centro Galáctico se encuentra en dirección a Sagitario , donde la Vía Láctea es más brillante. Desde Sagitario, la nebulosa banda de luz blanca parece pasar hacia el anticentro galáctico en Auriga . Luego, la banda continúa el resto del camino alrededor del cielo, de regreso a Sagitario, dividiendo el cielo en dos hemisferios aproximadamente iguales . [ cita necesaria ]

El plano galáctico está inclinado unos 60° con respecto a la eclíptica (el plano de la órbita de la Tierra ). En relación con el ecuador celeste , pasa tan al norte como la constelación de Casiopea y tan al sur como la constelación de Crux , lo que indica la alta inclinación del plano ecuatorial de la Tierra y del plano de la eclíptica, en relación con el plano galáctico. El polo norte galáctico está situado en ascensión recta 12 h 49 m , declinación +27,4° ( B1950 ) cerca de β Comae Berenices , y el polo sur galáctico está cerca de α Sculptoris . Debido a esta gran inclinación, dependiendo de la época de la noche y del año, el arco de la Vía Láctea puede aparecer relativamente bajo o relativamente alto en el cielo. Para los observadores desde latitudes aproximadamente de 65° norte a 65° sur, la Vía Láctea pasa directamente por encima dos veces al día. [ cita necesaria ]

Historia astronómica

Observaciones antiguas a simple vista

En Meteorologica , Aristóteles (384-322 a.C.) afirma que los filósofos griegos Anaxágoras ( c.  500-428 a.C.) y Demócrito (460-370 a.C.) propusieron que la Vía Láctea es el resplandor de las estrellas no directamente visibles debido a la sombra de la Tierra. mientras que otras estrellas reciben su luz del Sol, pero su brillo se ve oscurecido por los rayos solares. [64] El propio Aristóteles creía que la Vía Láctea era parte de la atmósfera superior de la Tierra, junto con las estrellas, y que era un subproducto de la combustión de estrellas que no se disipaba debido a su ubicación más externa en la atmósfera, componiendo su gran círculo . Dijo que la apariencia lechosa de la Vía Láctea se debe a la refracción de la atmósfera terrestre. [65] [66] [67] El filósofo neoplatónico Olimpiodoro el Joven ( c.  495 –570 d.C.) criticó este punto de vista, argumentando que si la Vía Láctea fuera sublunar , debería aparecer diferente en diferentes momentos y lugares de la Tierra, y que debería tener paralaje , lo cual no es así. En su opinión, la Vía Láctea es celeste. Esta idea sería influyente más adelante en el mundo musulmán . [68]

El astrónomo persa Al-Biruni (973-1048) propuso que la Vía Láctea es "una colección de innumerables fragmentos de la naturaleza de las estrellas nebulosas ". [69] El astrónomo andaluz Avempace ( d 1138) propuso que la Vía Láctea estaba formada por muchas estrellas pero parecía ser una imagen continua en la atmósfera terrestre, citando como evidencia su observación de una conjunción de Júpiter y Marte en 1106 o 1107. . [66] El astrónomo persa Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274) en su Tadhkira escribió: "La Vía Láctea, es decir, la Galaxia, está formada por un gran número de estrellas pequeñas y muy agrupadas que, en Debido a su concentración y pequeñez, parecen ser manchas turbias. Debido a esto, se le comparó el color de la leche. [70] Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292-1350) propuso que la Vía Láctea es "una miríada de estrellas diminutas agrupadas en la esfera de las estrellas fijas". [71]

Observaciones telescópicas

La forma de la Vía Láctea deducida del recuento de estrellas realizado por William Herschel en 1785. Se suponía que el Sistema Solar estaba cerca del centro.

La prueba de que la Vía Láctea está formada por muchas estrellas llegó en 1610, cuando Galileo Galilei utilizó un telescopio para estudiar la Vía Láctea y descubrió que está compuesta por una gran cantidad de estrellas débiles. Galileo también concluyó que la aparición de la Vía Láctea se debió a la refracción de la atmósfera terrestre. [72] [73] [65] En un tratado de 1755, Immanuel Kant , basándose en trabajos anteriores de Thomas Wright , [74] especuló (correctamente) que la Vía Láctea podría ser un cuerpo en rotación de una gran cantidad de estrellas, sostuvo unidos por fuerzas gravitacionales similares a las del Sistema Solar pero a escalas mucho mayores. [75] El disco de estrellas resultante se vería como una banda en el cielo desde nuestra perspectiva dentro del disco. Wright y Kant también conjeturaron que algunas de las nebulosas visibles en el cielo nocturno podrían ser "galaxias" separadas, similares a la nuestra. Kant se refirió tanto a la Vía Láctea como a las "nebulosas extragalácticas" como "universos insulares", un término todavía vigente hasta la década de 1930. [76] [77] [78]

El primer intento de describir la forma de la Vía Láctea y la posición del Sol en ella fue realizado por William Herschel en 1785 contando cuidadosamente el número de estrellas en diferentes regiones del cielo visible. Produjo un diagrama de la forma de la Vía Láctea con el Sistema Solar cerca del centro. [79]

En 1845, Lord Rosse construyó un nuevo telescopio y pudo distinguir entre nebulosas elípticas y espirales. También logró distinguir fuentes puntuales individuales en algunas de estas nebulosas, dando crédito a la conjetura anterior de Kant. [80] [81]

Fotografía de la "Gran Nebulosa de Andrómeda" de 1899, posteriormente identificada como la Galaxia de Andrómeda.

En 1904, estudiando los movimientos propios de las estrellas, Jacobus Kapteyn informó que estos no eran aleatorios, como se creía en aquella época; Las estrellas podrían dividirse en dos corrientes, moviéndose en direcciones casi opuestas. [82] Más tarde se comprendió que los datos de Kapteyn habían sido la primera evidencia de la rotación de nuestra galaxia, [83] lo que finalmente llevó al descubrimiento de la rotación galáctica por Bertil Lindblad y Jan Oort . [ cita necesaria ]

En 1917, Heber Curtis había observado la nova S Andromedae dentro de la Gran Nebulosa de Andrómeda ( objeto Messier 31). Buscando en el registro fotográfico encontró 11 novas más . Curtis notó que estas novas eran, en promedio, 10 magnitudes más débiles que las que ocurrían dentro de la Vía Láctea. Como resultado, pudo calcular una distancia de 150.000 pársecs. Se convirtió en un defensor de la hipótesis de los "universos insulares", que sostenía que las nebulosas espirales eran galaxias independientes. [84] [85] En 1920 tuvo lugar el Gran Debate entre Harlow Shapley y Heber Curtis, sobre la naturaleza de la Vía Láctea, las nebulosas espirales y las dimensiones del Universo. Para respaldar su afirmación de que la Gran Nebulosa de Andrómeda es una galaxia externa, Curtis notó la aparición de franjas oscuras que se asemejan a las nubes de polvo de la Vía Láctea, así como el significativo desplazamiento Doppler . [86]

La controversia fue resuelta de manera concluyente por Edwin Hubble a principios de la década de 1920 utilizando el telescopio Hooker del observatorio Mount Wilson de 2,5 m (100 pulgadas) . Con el poder de captación de luz de este nuevo telescopio, pudo producir fotografías astronómicas que resolvieron las partes exteriores de algunas nebulosas espirales como colecciones de estrellas individuales. También pudo identificar algunas variables cefeidas que podría utilizar como punto de referencia para estimar la distancia a las nebulosas. Descubrió que la Nebulosa de Andrómeda está a 275.000 pársecs del Sol, demasiado distante para ser parte de la Vía Láctea. [87] [88]

Observaciones satelitales

Mapa de estrellas catalogadas por el lanzamiento de Gaia en 2021, mostrado como malla de densidad en el diagrama

La nave espacial Gaia de la ESA proporciona estimaciones de distancia determinando el paralaje de mil millones de estrellas y está cartografiando la Vía Láctea con cuatro publicaciones de mapas planificadas en 2016, 2018, 2021 y 2024. [89] [90]

Los datos de Gaia han sido descritos como "transformacionales". Se ha estimado que Gaia ha ampliado el número de observaciones de estrellas de aproximadamente 2 millones de estrellas en la década de 1990 a 2 mil millones. Ha ampliado el volumen mensurable del espacio en un factor de 100 en radio y un factor de 1.000 en precisión. [91]

Un estudio de 2020 concluyó que Gaia detectó un movimiento oscilante de la galaxia, que podría ser causado por " torces de torsión debidos a una desalineación del eje de rotación del disco con respecto al eje principal de un halo no esférico, o por materia acumulada en el halo". adquirido durante la caída tardía, o de galaxias satélite cercanas que interactúan y sus consiguientes mareas". [92] En abril de 2024, se informaron estudios iniciales (y mapas relacionados) que involucran los campos magnéticos de la Vía Láctea. [93]

Astrografía

Ubicación y vecindario del sol.

Mapa de estrellas catalogadas por el lanzamiento de Gaia en 2021, superpuesto sobre la concepción artística de la forma general de la Vía Láctea

El Sol está cerca del borde interior del Brazo de Orión , dentro de la Pelusa Local de la Burbuja Local , entre la onda Radcliffe y las estructuras lineales Split (anteriormente Cinturón de Gould ). [94] Basado en estudios de órbitas estelares alrededor de Sgr A* realizados por Gillessen et al. (2016), el Sol se encuentra a una distancia estimada de 27,14 ± 0,46 kly (8,32 ± 0,14 kpc) [34] del Centro Galáctico. Boehle et al. (2016) encontraron un valor menor de 25,64 ± 0,46 kly (7,86 ± 0,14 kpc), también utilizando un análisis de órbita estelar. [95] El Sol se encuentra actualmente entre 5 y 30 parsecs (16 y 98 ly) por encima o al norte del plano central del disco galáctico. [96] La distancia entre el brazo local y el siguiente brazo, el brazo de Perseo , es de aproximadamente 2.000 pársecs (6.500 ly). [97] El Sol, y por tanto el Sistema Solar, está situado en la zona habitable galáctica de la Vía Láctea . [98] [99]

Hay alrededor de 208 estrellas más brillantes que la magnitud absoluta  8,5 dentro de una esfera con un radio de 15 pársecs (49 ly) del Sol, lo que da una densidad de una estrella por 69 pársecs cúbicos, o una estrella por 2360 años luz cúbicos (de la Lista de estrellas brillantes más cercanas ). Por otro lado, hay 64 estrellas conocidas (de cualquier magnitud, sin contar las 4  enanas marrones ) a 5 pársecs (16 ly) del Sol, lo que da una densidad de aproximadamente una estrella por 8,2 pársecs cúbicos, o una por cada 284 luz cúbica. -años (de la Lista de estrellas más cercanas ). Esto ilustra el hecho de que hay muchas más estrellas débiles que estrellas brillantes: en todo el cielo, hay alrededor de 500 estrellas más brillantes que la magnitud aparente  4, pero 15,5 millones de estrellas más brillantes que la magnitud aparente 14. [100]

El vértice de la trayectoria del Sol, o ápice solar , es la dirección en la que viaja el Sol a través del espacio en la Vía Láctea. La dirección general del movimiento galáctico del Sol es hacia la estrella Vega , cerca de la constelación de Hércules , en un ángulo de aproximadamente 60 grados celestes con respecto a la dirección del centro galáctico. Se espera que la órbita del Sol alrededor de la Vía Láctea sea aproximadamente elíptica con la adición de perturbaciones debidas a los brazos espirales galácticos y distribuciones de masa no uniformes. Además, el Sol pasa por el plano galáctico aproximadamente 2,7 veces por órbita. [101] [ fuente poco confiable? ] Esto es muy similar a cómo funciona un oscilador armónico simple sin término de fuerza de arrastre (amortiguación). Hasta hace poco se pensaba que estas oscilaciones coincidían con períodos de extinción masiva de formas de vida en la Tierra. [102] Un nuevo análisis de los efectos del tránsito del Sol a través de la estructura espiral basado en datos de CO no ha logrado encontrar una correlación. [103]

Al Sistema Solar le toma alrededor de 240 millones de años completar una órbita de la Vía Láctea (un año galáctico ), [104] por lo que se cree que el Sol ha completado entre 18 y 20 órbitas durante su vida y 1/1250 de revolución desde el origen de los humanos . La velocidad orbital del Sistema Solar alrededor del centro de la Vía Láctea es de aproximadamente 220 km/s (490.000 mph) o el 0,073% de la velocidad de la luz . El Sol se mueve a través de la heliosfera a 84.000 km/h (52.000 mph). A esta velocidad, el Sistema Solar tarda alrededor de 1.400 años en recorrer una distancia de 1 año luz, u 8 días en recorrer 1 AU ( unidad astronómica ). [105] El Sistema Solar se dirige en dirección a la constelación zodiacal de Escorpio , que sigue la eclíptica. [106]

Cuadrantes galácticos

Un diagrama de la ubicación del Sol en la Vía Láctea, los ángulos representan longitudes en el sistema de coordenadas galácticas.

Un cuadrante galáctico, o cuadrante de la Vía Láctea, se refiere a uno de los cuatro sectores circulares en la división de la Vía Láctea. En la práctica astronómica, la delimitación de los cuadrantes galácticos se basa en el sistema de coordenadas galácticas , que sitúa al Sol como origen del sistema cartográfico . [107]

Los cuadrantes se describen mediante ordinales  , por ejemplo, "primer cuadrante galáctico", [108] "segundo cuadrante galáctico", [109] o "tercer cuadrante de la Vía Láctea". [110] Visto desde el polo norte galáctico con 0° (cero grados) como el rayo que corre partiendo del Sol y atravesando el Centro Galáctico, los cuadrantes son:

con la longitud galáctica (ℓ) aumentando en el sentido contrario a las agujas del reloj ( rotación positiva ) vista desde el norte del Centro Galáctico (un punto de vista a varios cientos de miles de años luz de distancia de la Tierra en la dirección de la constelación Coma Berenices ); si se ve desde el sur del Centro Galáctico (un punto de vista igualmente distante en la constelación del Escultor ), ℓ aumentaría en el sentido de las agujas del reloj ( rotación negativa ).

Tamaño y masa

Tamaño

Una comparación de tamaños de las seis galaxias más grandes del Grupo Local , incluida la Vía Láctea

La Vía Láctea es una de las dos galaxias más grandes del Grupo Local (la otra es la Galaxia de Andrómeda ), aunque no se comprende bien el tamaño de su disco galáctico y en qué medida define el diámetro isofotal. [11] Se estima que la mayor parte de las estrellas de la galaxia se encuentran dentro de los 26 kiloparsecs (80.000 años luz) de diámetro, y que el número de estrellas más allá del disco más externo se reduce drásticamente a un número muy bajo, con respecto a un extrapolación del disco exponencial con la longitud de escala del disco interior. [112] [11]

En astronomía se utilizan varios métodos para definir el tamaño de una galaxia, y cada uno de ellos puede producir resultados diferentes entre sí. El método más comúnmente empleado es el estándar D 25 : la isófota donde el brillo fotométrico de una galaxia en la banda B (longitud de onda de luz de 445 nm, en la parte azul del espectro visible ) alcanza 25 mag/arcsec 2 . [113] Una estimación de 1997 de Goodwin y otros comparó la distribución de las estrellas variables Cefeidas en otras 17 galaxias espirales con las de la Vía Láctea, y modeló la relación con el brillo de su superficie. Esto dio un diámetro isoftal para la Vía Láctea de 26,8 ± 1,1 kiloparsecs (87.400 ± 3.600 años luz), suponiendo que el disco galáctico está bien representado por un disco exponencial y adoptando un brillo superficial central de la galaxia (μ 0 ) de22,1 ± 0,3 B -mag/arcsec −2 y una longitud de escala de disco ( h ) de 5,0 ± 0,5 kpc (16.300 ± 1.600 ly). [114] [10] [115]

Esto es significativamente más pequeño que el diámetro isoftal de la galaxia de Andrómeda y ligeramente por debajo del tamaño isoftal medio de las galaxias, que es de 28,3 kpc (92.000 ly). [10] El artículo concluye que la Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda no eran galaxias espirales demasiado grandes ni tampoco una de las más grandes conocidas (si bien la primera no era la más grande), como se creía anteriormente, sino más bien galaxias espirales ordinarias promedio. [116] Para comparar la escala física relativa de la Vía Láctea, si el Sistema Solar hasta Neptuno fuera del tamaño de un cuarto de dólar estadounidense (24,3 mm (0,955 pulgadas)), la Vía Láctea sería aproximadamente al menos la mayor distancia norte-sur. línea de los Estados Unidos contiguos . [117] Un estudio aún más antiguo de 1978 dio un diámetro más bajo para la Vía Láctea de aproximadamente 23 kpc (75.000 ly). [10]

Un artículo de 2015 descubrió que hay un filamento de estrellas en forma de anillo llamado Triángulo-Anillo de Andrómeda (Anillo TriAnd) que se ondula por encima y por debajo del plano galáctico relativamente plano , que junto con el Anillo Monoceros se sugirió que eran principalmente el resultado de las oscilaciones y envolturas del disco. alrededor de la Vía Láctea, con un diámetro de al menos 50 kpc (160.000 ly), [118] que puede ser parte del disco exterior de la Vía Láctea, por lo que agranda el disco estelar al aumentar a este tamaño. [119] Un artículo más reciente de 2018 descartó posteriormente esta hipótesis y apoyó la conclusión de que el Anillo Monoceros, A13 y el Anillo TriAnd eran sobredensidades estelares más bien expulsadas del disco estelar principal, con la dispersión de velocidad de las estrellas RR Lyrae encontradas. para ser más alto y consistente con la membresía de halo. [120]

Otro estudio de 2018 reveló la presencia muy probable de estrellas de disco a 26-31,5 kpc (84.800-103.000 ly) del Centro Galáctico o quizás incluso más lejos, significativamente más allá de aproximadamente 13-20 kpc (40.000-70.000 ly), en el que alguna vez estuvo. Se cree que es la caída abrupta de la densidad estelar del disco, lo que significa que se esperaba que pocas o ninguna estrella estuviera por encima de este límite, salvo las estrellas que pertenecen a la antigua población del halo galáctico. [11] [121] [122]

Un estudio de 2020 predijo que el borde del halo de materia oscura de la Vía Láctea sería de alrededor de 292 ± 61  kpc (952.000 ± 199.000  ly ), lo que se traduce en un diámetro de 584 ± 122  kpc (1,905 ± 0,3979  Mly ). [26] [27] También se estima que el disco estelar de la Vía Láctea tiene aproximadamente hasta 1,35 kpc (4.000 ly) de espesor. [123] [124]

Masa

Un perfil esquemático de la Vía Láctea.
Abreviaturas: GNP/GSP: Polos Norte y Sur Galácticos

La Vía Láctea tiene aproximadamente entre 890 mil millones y 1,54 billones de veces la masa del Sol en total (8,9 × 1011 a 1,54 × 1012 masas solares), [7] [8] [9] aunque las estrellas y los planetas constituyen sólo una pequeña parte de esto. Las estimaciones de la masa de la Vía Láctea varían según el método y los datos utilizados. El extremo inferior del rango estimado es 5,8 × 1011  masas solares ( M ), algo menor que la de la Galaxia de Andrómeda . [125] [126] [127] Las mediciones utilizando el Very Long Baseline Array en 2009 encontraron velocidades de hasta 254 km/s (570.000 mph) para estrellas en el borde exterior de la Vía Láctea. [128]

Debido a que la velocidad orbital depende de la masa total dentro del radio orbital, esto sugiere que la Vía Láctea es más masiva, igualando aproximadamente la masa de la galaxia de Andrómeda en 7 × 1011  M dentro de 160.000 ly (49 kpc) de su centro. [129] En 2010, una medición de la velocidad radial de las estrellas del halo encontró que la masa encerrada dentro de 80 kilopársecs es 7 × 1011M  .[130] En un estudio de 2014, se estima que la masa de toda la Vía Láctea es 8,5 × 1011  M , [131] pero esto es sólo la mitad de la masa de la galaxia de Andrómeda. [131] Una estimación de masa reciente de 2019 para la Vía Láctea es 1,29 × 1012M  .[132]

Gran parte de la masa de la Vía Láctea parece ser materia oscura , una forma de materia desconocida e invisible que interactúa gravitacionalmente con la materia ordinaria. Se conjetura que un halo de materia oscura se extiende de manera relativamente uniforme a una distancia de más de cien kiloparsecs (kpc) del Centro Galáctico. Los modelos matemáticos de la Vía Láctea sugieren que la masa de la materia oscura es de 1 a 1,5 × 1012M  .[133] [134] [135] Los estudios de 2013 y 2014 indican un rango de masa, tan grande como 4,5 × 1012  M [136] y tan pequeño como 8 × 1011M  .[137] En comparación, se estima que la masa total de todas las estrellas de la Vía Láctea es de entre 4,6 × 1010  M [138] y 6,43 × 1010M☉  .[133]

Además de las estrellas, también hay gas interestelar, que comprende un 90% de hidrógeno y un 10% de helio en masa, [139] [ ¿fuente poco fiable? ] con dos tercios del hidrógeno encontrado en forma atómica y el tercio restante como hidrógeno molecular . [140] La masa del gas interestelar de la Vía Láctea equivale a entre el 10% [140] y el 15% [139] de la masa total de sus estrellas. El polvo interestelar representa un 1% adicional de la masa total del gas. [139]

En marzo de 2019, los astrónomos informaron que la masa virial de la Vía Láctea es de 1,54 billones de masas solares en un radio de aproximadamente 39,5 kpc (130.000 ly), más del doble de lo determinado en estudios anteriores, lo que sugiere que alrededor del 90% de la La masa de la galaxia es materia oscura . [7] [8]

En septiembre de 2023, los astrónomos informaron que la masa virial de la Vía Láctea es de solo 2,06 10 11 masas solares , solo una décima parte de la masa de estudios anteriores. La masa se determinó a partir de datos de la nave espacial Gaia . [141]

Contenido

La Vía Láctea contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas [12] [13] y al menos la misma cantidad de planetas. [142] Una cifra exacta dependería de contar el número de estrellas de muy baja masa, que son difíciles de detectar, especialmente a distancias de más de 300 ly (90 pc) del Sol. A modo de comparación, la vecina galaxia de Andrómeda contiene aproximadamente un billón (10 12 ) de estrellas. [143] La Vía Láctea puede contener diez mil millones de enanas blancas , mil millones de estrellas de neutrones y cien millones de agujeros negros estelares . [f] [146] [147] El espacio entre las estrellas lo llena un disco de gas y polvo llamado medio interestelar . Este disco tiene al menos una extensión de radio comparable al de las estrellas, [148] mientras que el espesor de la capa de gas varía desde cientos de años luz para el gas más frío hasta miles de años luz para el gas más caliente. [149] [150]

El disco de estrellas de la Vía Láctea no tiene un borde afilado más allá del cual no haya estrellas. Más bien, la concentración de estrellas disminuye con la distancia desde el centro de la Vía Láctea. Por razones que no se comprenden, más allá de un radio de aproximadamente 40.000 años luz (13 kpc) desde el centro, el número de estrellas por parsec cúbico disminuye mucho más rápido con el radio. [112] Rodeando el disco galáctico hay un halo galáctico esférico de estrellas y cúmulos globulares que se extiende más hacia afuera, pero está limitado en tamaño por las órbitas de dos satélites de la Vía Láctea, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes , cuyo acercamiento más cercano al Centro Galáctico es de unos 180.000 años al año (55 kpc). [151] A esta distancia o más, las órbitas de la mayoría de los objetos del halo serían interrumpidas por las Nubes de Magallanes. Por lo tanto, estos objetos probablemente serían expulsados ​​desde las proximidades de la Vía Láctea. Se estima que la magnitud visual absoluta integrada de la Vía Láctea es de alrededor de -20,9. [152] [153] [g]

Tanto las observaciones de microlente gravitacional como de tránsito planetario indican que puede haber al menos tantos planetas unidos a estrellas como estrellas en la Vía Láctea, [32] [154] y las mediciones de microlente indican que hay más planetas rebeldes que no están destinados a albergar estrellas. que estrellas. [155] [156] La Vía Láctea contiene al menos un planeta por estrella, lo que da como resultado entre 100 y 400 mil millones de planetas, según un estudio realizado en enero de 2013 del sistema estelar de cinco planetas Kepler-32 realizado por el observatorio espacial Kepler . [33] Un análisis diferente de enero de 2013 de los datos de Kepler estimó que al menos 17 mil millones de exoplanetas del tamaño de la Tierra residen en la Vía Láctea. [157]

En noviembre de 2013, los astrónomos informaron, basándose en datos de la misión espacial Kepler , que podría haber hasta 40 mil millones de planetas del tamaño de la Tierra orbitando en las zonas habitables de estrellas similares al Sol y enanas rojas dentro de la Vía Láctea. [158] [159] [160] Se estima que 11 mil millones de estos planetas pueden estar orbitando estrellas similares al Sol. [161] El exoplaneta más cercano puede estar a 4,2 años luz de distancia, orbitando la enana roja Próxima Centauri , según un estudio de 2016. [162] Estos planetas del tamaño de la Tierra pueden ser más numerosos que los gigantes gaseosos, [32] aunque más difíciles de detectar a grandes distancias dado su pequeño tamaño. Además de los exoplanetas, también se han detectado " exocometas ", es decir, cometas más allá del Sistema Solar, que podrían ser comunes en la Vía Láctea. [163] Más recientemente, en noviembre de 2020, se estima que existen más de 300 millones de exoplanetas habitables en la Vía Láctea. [164]

Estructura

Descripción general de los diferentes elementos de la estructura general de la Vía Láctea

La Vía Láctea consta de una región central en forma de barra rodeada por un disco deformado de gas, polvo y estrellas. [165] [166] La distribución de masa dentro de la Vía Láctea se parece mucho al tipo Sbc en la clasificación de Hubble , que representa galaxias espirales con brazos relativamente sueltos. [5] Los astrónomos comenzaron a conjeturar que la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada , en lugar de una galaxia espiral ordinaria , en la década de 1960. [167] [168] [169] Estas conjeturas fueron confirmadas por las observaciones del Telescopio Espacial Spitzer en 2005 que mostraron que la barra central de la Vía Láctea era más grande de lo que se pensaba anteriormente. [170]

Centro Galáctico

El Sol está a 25.000-28.000 ly (7,7-8,6 kpc) del Centro Galáctico. Este valor se estima utilizando métodos geométricos o midiendo objetos astronómicos seleccionados que sirven como velas estándar , con diferentes técnicas que producen varios valores dentro de este rango aproximado. [172] [95] [34] [173] [174] [175] En los pocos kiloparsecs internos (alrededor de 10.000 años luz de radio) hay una densa concentración de estrellas en su mayoría viejas en una forma aproximadamente esferoidal llamada protuberancia . [176] Se ha propuesto que la Vía Láctea carece de abultamiento debido a una colisión y fusión entre galaxias anteriores , y que en cambio solo tiene un pseudobulto formado por su barra central. [177] Sin embargo, abunda la confusión en la literatura entre la estructura en forma de (cáscara de maní) creada por las inestabilidades en la barra y un posible bulto con un radio de penumbra esperado de 0,5 kpc. [178]

El Centro Galáctico está marcado por una intensa fuente de radio llamada Sagitario A* (pronunciada Sagitario A-estrella ). El movimiento del material alrededor del centro indica que Sagitario A* alberga un objeto masivo y compacto. [179] Esta concentración de masa se explica mejor como un agujero negro supermasivo [h] [172] [180] (SMBH) con una masa estimada de 4,1 a 4,5 millones de veces la masa del Sol . [180] La tasa de acreción del SMBH es consistente con un núcleo galáctico inactivo , estimándose en1 × 10 −5  M por año. [181] Las observaciones indican que hay SMBH ubicadas cerca del centro de la mayoría de las galaxias normales. [182] [183]

La naturaleza de la barra de la Vía Láctea se debate activamente, con estimaciones de su longitud media y orientación que abarcan de 1 a 5 kpc (3000 a 16 000 ly) y de 10 a 50 grados en relación con la línea de visión desde la Tierra hasta el Centro Galáctico. [174] [175] [184] Ciertos autores defienden que la Vía Láctea presenta dos barras distintas, una ubicada dentro de la otra. [185] Sin embargo, las estrellas de tipo RR Lyrae no trazan una barra galáctica prominente. [175] [186] [187] La ​​barra puede estar rodeada por un anillo llamado "anillo de 5 kpc" que contiene una gran fracción del hidrógeno molecular presente en la Vía Láctea, así como la mayor parte de la actividad de formación estelar de la Vía Láctea. . Visto desde la galaxia de Andrómeda , sería la característica más brillante de la Vía Láctea. [188] La emisión de rayos X del núcleo está alineada con las estrellas masivas que rodean la barra central [181] y la cresta galáctica . [189]

En junio de 2023, los astrónomos informaron que habían utilizado una nueva técnica de cascada de neutrinos [190] para detectar, por primera vez, la liberación de neutrinos desde el plano galáctico de la Vía Láctea , creando la primera vista de neutrinos de la Vía Láctea. [191] [192]

Rayos gamma y rayos X.

Desde 1970, varias misiones de detección de rayos gamma han descubierto rayos gamma de 511 keV procedentes de la dirección general del Centro Galáctico. Estos rayos gamma son producidos por positrones (antielectrones) que se aniquilan con los electrones . En 2008 se descubrió que la distribución de las fuentes de rayos gamma se asemeja a la distribución de los binarios de rayos X de baja masa , lo que parece indicar que estos binarios de rayos X están enviando positrones (y electrones) al espacio interestelar donde disminuyen su velocidad. y aniquilar. [193] [194] [195] Las observaciones fueron realizadas por los satélites de la NASA y la ESA . En 1970, los detectores de rayos gamma descubrieron que la región emisora ​​tenía unos 10.000 años luz de diámetro y una luminosidad de unos 10.000 soles. [194]

Ilustración de las dos gigantescas burbujas de rayos X / rayos gamma (azul-violeta) de la Vía Láctea (centro)

En 2010, se detectaron dos gigantescas burbujas esféricas de emisión gamma de alta energía al norte y al sur del núcleo de la Vía Láctea, utilizando datos del Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi . El diámetro de cada una de las burbujas es de unos 25.000 años luz (7,7 kpc) (o aproximadamente 1/4 del diámetro estimado de la galaxia); se extienden hasta Grus y Virgo en el cielo nocturno del hemisferio sur. [196] [197] Posteriormente, las observaciones con el Telescopio Parkes en radiofrecuencias identificaron emisiones polarizadas asociadas con las burbujas de Fermi. Estas observaciones se interpretan mejor como una salida magnetizada impulsada por la formación de estrellas en los 640 ly (200 pc) centrales de la Vía Láctea. [198]

Más tarde, el 5 de enero de 2015, la NASA informó haber observado una llamarada de rayos X 400 veces más brillante de lo habitual, un récord, procedente de Sagitario A*. El evento inusual puede haber sido causado por la ruptura de un asteroide que cayó en el agujero negro o por el entrelazamiento de líneas de campo magnético dentro del gas que fluye hacia Sagitario A*. [171]

Brazos en espiral

Estructura observada (líneas normales) y extrapolada (líneas de puntos) de los brazos espirales de la Vía Láctea, vista desde el norte de la galaxia; en esta vista, la galaxia gira en el sentido de las agujas del reloj. Las líneas grises que irradian desde la posición del Sol (parte superior central) enumeran las abreviaturas de tres letras de las constelaciones correspondientes.

Fuera de la influencia gravitacional de la barra galáctica, la estructura del medio interestelar y de las estrellas del disco de la Vía Láctea se organiza en cuatro brazos espirales. [199] Los brazos espirales suelen contener una mayor densidad de gas y polvo interestelar que el promedio galáctico, así como una mayor concentración de formación estelar, como lo trazan las regiones H II [200] [201] y las nubes moleculares . [202]

La estructura espiral de la Vía Láctea es incierta y actualmente no hay consenso sobre la naturaleza de los brazos de la Vía Láctea. [203] Los patrones espirales logarítmicos perfectos solo describen de manera burda características cercanas al Sol, [201] [204] porque las galaxias comúnmente tienen brazos que se ramifican, fusionan, giran inesperadamente y presentan cierto grado de irregularidad. [175] [204] [205] El posible escenario del Sol dentro de un espolón/brazo local [201] enfatiza ese punto e indica que tales características probablemente no sean únicas y existan en otras partes de la Vía Láctea. [204] Las estimaciones del ángulo de inclinación de los brazos oscilan entre aproximadamente 7 ° y 25 °. [148] [206] Se cree que hay cuatro brazos espirales que comienzan cerca del centro de la Vía Láctea. [207] Estos se nombran de la siguiente manera, y las posiciones de los brazos se muestran en la imagen a continuación:

Dos brazos espirales, el brazo Scutum-Centaurus y el brazo Carina-Sagitario, tienen puntos tangentes dentro de la órbita del Sol alrededor del centro de la Vía Láctea. Si estos brazos contienen una densidad excesiva de estrellas en comparación con la densidad promedio de estrellas en el disco galáctico, sería detectable contando las estrellas cercanas al punto tangente. Dos estudios de luz infrarroja cercana, que es sensible principalmente a las gigantes rojas y no se ve afectada por la extinción del polvo, detectaron la sobreabundancia prevista en el brazo Scutum-Centaurus, pero no en el brazo Carina-Sagitario: el brazo Scutum-Centaurus contiene aproximadamente el 30%. Más gigantes rojas de las que se esperarían en ausencia de un brazo espiral. [206] [209]

Esta observación sugiere que la Vía Láctea posee sólo dos brazos estelares principales: el brazo de Perseo y el brazo Scutum-Centaurus. El resto de los brazos contienen exceso de gas pero no exceso de estrellas viejas. [203] En diciembre de 2013, los astrónomos descubrieron que la distribución de estrellas jóvenes y regiones de formación estelar coincide con la descripción de la espiral de cuatro brazos de la Vía Láctea. [210] [211] [212] Por lo tanto, la Vía Láctea parece tener dos brazos espirales trazados por estrellas viejas y cuatro brazos espirales trazados por gas y estrellas jóvenes. La explicación de esta aparente discrepancia no está clara. [212]

El Brazo Cercano a 3 kpc (también llamado Brazo Expansivo de 3 kpc o simplemente Brazo de 3 kpc ) fue descubierto en la década de 1950 por el astrónomo van Woerden y sus colaboradores mediante mediciones de radio de 21 centímetros de H I ( hidrógeno atómico ). [213] [214] Se descubrió que se estaba expandiendo alejándose del bulbo central a más de 50  km/s . Está situado en el cuarto cuadrante galáctico a una distancia de unos 5,2  kpc del Sol y 3,3 kpc del Centro Galáctico . El brazo Far 3 kpc fue descubierto en 2008 por el astrónomo Tom Dame ( Centro de Astrofísica | Harvard & Smithsonian ). Está situado en el primer cuadrante galáctico a una distancia de 3  kpc (unos 10.000  ly ) del Centro Galáctico. [214] [215]

Una simulación publicada en 2011 sugirió que la Vía Láctea pudo haber obtenido su estructura de brazo espiral como resultado de repetidas colisiones con la galaxia elíptica enana de Sagitario . [216]

Se ha sugerido que la Vía Láctea contiene dos patrones espirales diferentes: uno interior, formado por el brazo de Sagitario, que gira rápidamente y otro exterior, formado por los brazos de Carina y Perseo, cuya velocidad de rotación es más lenta y cuyos brazos están fuertemente apretados. herida. En este escenario, sugerido por simulaciones numéricas de la dinámica de los diferentes brazos espirales, el patrón externo formaría un pseudoanillo externo , [217] y los dos patrones estarían conectados por el brazo de Cygnus. [218]

Fuera de los principales brazos espirales se encuentra el Anillo Monoceros (o Anillo Exterior), un anillo de gas y estrellas arrancado de otras galaxias hace miles de millones de años. Sin embargo, varios miembros de la comunidad científica reafirmaron recientemente su posición afirmando que la estructura de Monoceros no es más que una sobredensidad producida por el disco grueso de la Vía Láctea, ensanchado y deformado. [219] La estructura del disco de la Vía Láctea está deformada a lo largo de una curva en "S" . [220]

aureola

El disco galáctico está rodeado por un halo esferoidal de estrellas viejas y cúmulos globulares, de los cuales el 90% se encuentran a 100.000 años luz (30 kpc) del Centro Galáctico. [221] Sin embargo, se han encontrado algunos cúmulos globulares más lejos, como PAL 4 y AM 1 a más de 200.000 años luz del Centro Galáctico. Aproximadamente el 40% de los cúmulos de la Vía Láctea se encuentran en órbitas retrógradas , lo que significa que se mueven en dirección opuesta a la rotación de la Vía Láctea. [222] Los cúmulos globulares pueden seguir órbitas en roseta alrededor de la Vía Láctea, en contraste con la órbita elíptica de un planeta alrededor de una estrella. [223]

Aunque el disco contiene polvo que oscurece la visión en algunas longitudes de onda, el componente del halo no. La formación estelar activa tiene lugar en el disco (especialmente en los brazos espirales, que representan áreas de alta densidad), pero no en el halo, ya que hay poco gas frío para colapsar en estrellas. [104] Los clústeres abiertos también se encuentran principalmente en el disco. [224]

Los descubrimientos de principios del siglo XXI han añadido dimensión al conocimiento de la estructura de la Vía Láctea. Con el descubrimiento de que el disco de la galaxia de Andrómeda (M31) se extiende mucho más lejos de lo que se pensaba anteriormente, [225] se hace evidente la posibilidad de que el disco de la Vía Láctea se extienda más, y esto está respaldado por la evidencia del descubrimiento del brazo exterior. extensión del brazo Cygnus [208] [226] y de una extensión similar del brazo Scutum-Centaurus . [227] Con el descubrimiento de la galaxia elíptica enana de Sagitario vino el descubrimiento de una cinta de desechos galácticos a medida que la órbita polar de la enana y su interacción con la Vía Láctea la desgarra. De manera similar, con el descubrimiento de la galaxia enana Canis Major , se descubrió que un anillo de restos galácticos de su interacción con la Vía Láctea rodea el disco galáctico. [ cita necesaria ]

El Sloan Digital Sky Survey del cielo del norte muestra una estructura enorme y difusa (extendida en un área alrededor de 5.000 veces el tamaño de una luna llena) dentro de la Vía Láctea que no parece encajar en los modelos actuales. El conjunto de estrellas se eleva casi perpendicular al plano de los brazos espirales de la Vía Láctea. La interpretación probable propuesta es que una galaxia enana se está fusionando con la Vía Láctea. Esta galaxia se llama provisionalmente Corriente Estelar de Virgo y se encuentra en dirección a Virgo, a unos 30.000 años luz (9 kpc) de distancia. [228]

halo gaseoso

Además del halo estelar, el Observatorio de rayos X Chandra , XMM-Newton y Suzaku han aportado pruebas de que también existe un halo gaseoso que contiene una gran cantidad de gas caliente. Este halo se extiende por cientos de miles de años luz, mucho más lejos que el halo estelar y cerca de la distancia de la Gran y Pequeña Nube de Magallanes . La masa de este halo caliente es casi equivalente a la masa de la propia Vía Láctea. [229] [230] [231] La temperatura de este gas de halo está entre 1 y 2,5 millones de K (1,8 y 4,5 millones de °F). [232]

Las observaciones de galaxias distantes indican que el Universo tenía aproximadamente una sexta parte de materia bariónica (ordinaria) que de materia oscura cuando tenía sólo unos pocos miles de millones de años. Sin embargo, sólo alrededor de la mitad de esos bariones se encuentran en el Universo moderno según observaciones de galaxias cercanas como la Vía Láctea. [233] Si se confirma el hallazgo de que la masa del halo es comparable a la masa de la Vía Láctea, podría ser la identidad de los bariones que faltan alrededor de la Vía Láctea. [233]

rotación galáctica

Curva de rotación de la galaxia para la Vía Láctea: el eje vertical es la velocidad de rotación alrededor del centro galáctico; el eje horizontal es la distancia desde el centro galáctico en kpcs; el sol está marcado con una bola amarilla; la curva observada de velocidad de rotación es azul; la curva predicha basada en la masa estelar y el gas en la Vía Láctea es roja; dispersión en las observaciones indicadas aproximadamente por barras grises, la diferencia se debe a la materia oscura [234] [235] [236]

Las estrellas y el gas de la Vía Láctea giran alrededor de su centro de manera diferencial , lo que significa que el período de rotación varía según la ubicación. Como es típico en las galaxias espirales, la velocidad orbital de la mayoría de las estrellas de la Vía Láctea no depende en gran medida de su distancia al centro. Lejos del abultamiento central o del borde exterior, la velocidad orbital estelar típica está entre 210 ± 10 km/s (470.000 ± 22.000 mph). [237] Por lo tanto, el período orbital de la estrella típica es directamente proporcional sólo a la longitud del camino recorrido. Esto es diferente a la situación dentro del Sistema Solar, donde domina la dinámica gravitacional de dos cuerpos y diferentes órbitas tienen asociadas velocidades significativamente diferentes. La curva de rotación (que se muestra en la figura) describe esta rotación. Hacia el centro de la Vía Láctea las velocidades de la órbita son demasiado bajas, mientras que más allá de 7 kpc las velocidades son demasiado altas para coincidir con lo que se esperaría de la ley universal de la gravitación. [ cita necesaria ]

Si la Vía Láctea contuviera sólo la masa observada en las estrellas, el gas y otra materia bariónica (ordinaria), la velocidad de rotación disminuiría con la distancia desde el centro. Sin embargo, la curva observada es relativamente plana, lo que indica que hay masa adicional que no puede detectarse directamente con radiación electromagnética. Esta inconsistencia se atribuye a la materia oscura. [234] La curva de rotación de la Vía Láctea coincide con la curva de rotación universal de las galaxias espirales, la mejor evidencia de la existencia de materia oscura en las galaxias. Alternativamente, una minoría de astrónomos propone que una modificación de la ley de la gravedad podría explicar la curva de rotación observada. [238]

Formación

Historia

Un diagrama de color y magnitud de galaxias que muestra la secuencia roja (galaxias antiguas, típicamente galaxias elípticas), el valle verde (donde se cree que está la Vía Láctea) y la nube azul (galaxias jóvenes, típicamente galaxias espirales).

La Vía Láctea comenzó como una o varias pequeñas sobredensidades en la distribución de masa en el Universo poco después del Big Bang, hace 13.610 millones de años. [239] [240] [241] Algunas de estas sobredensidades fueron las semillas de cúmulos globulares en los que se formaron las estrellas más antiguas que quedan en lo que ahora es la Vía Láctea. Casi la mitad de la materia de la Vía Láctea puede provenir de otras galaxias distantes. [239] Estas estrellas y cúmulos ahora comprenden el halo estelar de la Vía Láctea. Unos pocos miles de millones de años después del nacimiento de las primeras estrellas, la masa de la Vía Láctea era lo suficientemente grande como para girar con relativa rapidez. Debido a la conservación del momento angular , esto llevó al medio interestelar gaseoso a colapsar desde una forma aproximadamente esferoidal a un disco. Por lo tanto, en este disco espiral se formaron generaciones posteriores de estrellas. Se observa que la mayoría de las estrellas más jóvenes, incluido el Sol, se encuentran en el disco. [242] [243]

Desde que comenzaron a formarse las primeras estrellas, la Vía Láctea ha crecido a través de fusiones de galaxias (particularmente al comienzo del crecimiento de la Vía Láctea) y la acumulación de gas directamente desde el halo galáctico. [243] Actualmente, la Vía Láctea está acumulando material de varias galaxias pequeñas, incluidas dos de sus galaxias satélite más grandes, las Nubes de Magallanes Grande y Pequeña , a través de la Corriente de Magallanes . La acumulación directa de gas se observa en nubes de alta velocidad como la Nube Smith . [244] [245]

Las simulaciones cosmológicas indican que, hace 11 mil millones de años, se fusionó con una galaxia particularmente grande a la que se ha denominado Kraken . [246] [247] Las propiedades de la Vía Láctea, como la masa estelar, el momento angular y la metalicidad en sus regiones más exteriores, sugieren que no ha experimentado fusiones con grandes galaxias en los últimos 10 mil millones de años. Esta falta de fusiones importantes recientes es inusual entre galaxias espirales similares. Su vecina, la galaxia de Andrómeda, parece tener una historia más típica formada por fusiones más recientes con galaxias relativamente grandes. [248] [249]

Según estudios recientes, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se encuentran en lo que en el diagrama color-magnitud de las galaxias se conoce como el "valle verde", una región poblada por galaxias en transición desde la "nube azul" (galaxias que se forman activamente nuevas estrellas) a la "secuencia roja" (galaxias que carecen de formación estelar). La actividad de formación de estrellas en las galaxias de los valles verdes se está desacelerando a medida que se les acaba el gas de formación de estrellas en el medio interestelar. En galaxias simuladas con propiedades similares, la formación de estrellas normalmente se habrá extinguido dentro de unos cinco mil millones de años a partir de ahora, incluso teniendo en cuenta el aumento esperado a corto plazo en la tasa de formación de estrellas debido a la colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda. Galaxia. [250] Las mediciones de otras galaxias similares a la Vía Láctea sugieren que se encuentra entre las galaxias espirales más rojas y brillantes que todavía están formando nuevas estrellas y es ligeramente más azul que las galaxias de secuencia roja más azules. [251]

Edad e historia cosmológica.

Comparación del cielo nocturno con el cielo nocturno de un hipotético planeta dentro de la Vía Láctea hace 10 mil millones de años, a una edad de aproximadamente 3,6 mil millones de años y 5 mil millones de años antes de que se formara el Sol. [252]

Los cúmulos globulares se encuentran entre los objetos más antiguos de la Vía Láctea, lo que establece un límite inferior a la edad de la Vía Láctea. Las edades de estrellas individuales en la Vía Láctea se pueden estimar midiendo la abundancia de elementos radiactivos de larga vida como el torio-232 y el uranio-238 , y luego comparando los resultados con estimaciones de su abundancia original, una técnica llamada nucleocosmocronología . Estos arrojan valores de aproximadamente 12,5 ± 3 mil millones de años para CS 31082-001 [253] y 13,8 ± 4 mil millones de años para BD +17° 3248 . [254]

Una vez que se forma una enana blanca , comienza a sufrir un enfriamiento radiativo y la temperatura de la superficie desciende constantemente. Midiendo las temperaturas de la más fría de estas enanas blancas y comparándolas con su temperatura inicial esperada, se puede hacer una estimación de la edad. Con esta técnica, la edad del cúmulo globular M4 se estimó en 12,7 ± 700 millones de años . Las estimaciones de edad del más antiguo de estos grupos dan una estimación de mejor ajuste de 12,6 mil millones de años y un límite superior de confianza del 95% de 16 mil millones de años. [255]

En noviembre de 2018, los astrónomos informaron del descubrimiento de una de las estrellas más antiguas del universo. 2MASS J18082002-5104378 B , de aproximadamente 13.500 millones de años de antigüedad, es una pequeña estrella ultrapobre en metales (UMP) compuesta casi en su totalidad de materiales liberados por el Big Bang , y posiblemente sea una de las primeras estrellas. El descubrimiento de la estrella en la Vía Láctea sugiere que la galaxia puede ser al menos 3 mil millones de años más antigua de lo que se pensaba anteriormente. [256] [257] [258]

Se han encontrado varias estrellas individuales en el halo de la Vía Láctea con edades medidas muy cercanas a los 13.800 millones de años del Universo . En 2007, se estimó que una estrella del halo galáctico, HE 1523-0901 , tenía unos 13.200 millones de años. Al ser el objeto más antiguo conocido en la Vía Láctea en ese momento, esta medición puso un límite inferior a la edad de la Vía Láctea. [259] Esta estimación se realizó utilizando el espectrógrafo UV-Visual Echelle del Very Large Telescope para medir las intensidades relativas de las líneas espectrales causadas por la presencia de torio y otros elementos creados por el proceso R. Las intensidades de las líneas producen abundancias de diferentes isótopos elementales , a partir de los cuales se puede derivar una estimación de la edad de la estrella mediante nucleocosmocronología . [259] Otra estrella, HD 140283 , tiene 14,5 ± 700 millones de años. [37] [260]

Según observaciones que utilizan óptica adaptativa para corregir la distorsión atmosférica de la Tierra, las estrellas en el bulbo de la galaxia tienen aproximadamente 12,8 mil millones de años. [261]

La edad de las estrellas del delgado disco galáctico también se ha estimado mediante nucleocosmocronología. Las mediciones de estrellas de disco delgado arrojan una estimación de que el disco delgado se formó hace 8,8 ± 1,7 mil millones de años. Estas mediciones sugieren que hubo un intervalo de casi 5 mil millones de años entre la formación del halo galáctico y el disco delgado. [262] Un análisis reciente de las firmas químicas de miles de estrellas sugiere que la formación estelar podría haber disminuido en un orden de magnitud en el momento de la formación del disco, hace entre 10 y 8 mil millones de años, cuando el gas interestelar estaba demasiado caliente para formar nuevas estrellas en el mismo ritmo que antes. [263]

Las galaxias satélite que rodean la Vía Láctea no están distribuidas al azar, sino que parecen ser el resultado de la desintegración de algún sistema más grande que produce una estructura de anillo de 500.000 años luz de diámetro y 50.000 años luz de ancho. [264] Los encuentros cercanos entre galaxias, como el que se espera dentro de 4 mil millones de años con la galaxia de Andrómeda, pueden arrancar enormes colas de gas que, con el tiempo, pueden fusionarse para formar galaxias enanas en un anillo en un ángulo arbitrario con respecto al disco principal. [265]

Barrio intergaláctico

La Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda son un sistema binario de galaxias espirales gigantes pertenecientes a un grupo de 50 galaxias estrechamente unidas conocido como Grupo Local , rodeadas por un Vacío Local, siendo a su vez parte de la Hoja Local [266] y a su vez la Supercúmulo de Virgo . Alrededor del Supercúmulo de Virgo hay una serie de vacíos, desprovistos de muchas galaxias, el Vacío Microscopium al "norte", el Vacío Sculptor a la "izquierda", el Vacío Boötes a la "derecha" y el Vacío Canes-Major a la " sur". Estos vacíos cambian de forma con el tiempo, creando estructuras filamentosas de galaxias. El Supercúmulo de Virgo, por ejemplo, está siendo atraído hacia el Gran Atractor , [267] que a su vez forma parte de una estructura mayor, llamada Laniakea . [268]

Dos galaxias más pequeñas y varias galaxias enanas del grupo local orbitan alrededor de la Vía Láctea. La mayor de ellas es la Gran Nube de Magallanes, con un diámetro de 32.200 años luz. [269] Tiene una compañera cercana, la Pequeña Nube de Magallanes . La Corriente de Magallanes es una corriente de gas hidrógeno neutro que se extiende desde estas dos pequeñas galaxias a lo largo de 100° del cielo. Se cree que la corriente fue arrastrada desde las Nubes de Magallanes en interacciones de marea con la Vía Láctea. [270] Algunas de las galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea son Canis Major Dwarf (la más cercana), Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy , Ursa Minor Dwarf , Sculptor Dwarf , Sextans Dwarf , Fornax Dwarf y Leo I Dwarf . [271]

Las galaxias enanas más pequeñas de la Vía Láctea tienen sólo 500 años luz de diámetro. Estos incluyen Carina Dwarf , Draco Dwarf y Leo II Dwarf . Es posible que todavía haya galaxias enanas no detectadas que estén unidas dinámicamente a la Vía Láctea, lo que está respaldado por la detección de nueve nuevos satélites de la Vía Láctea en una porción relativamente pequeña del cielo nocturno en 2015. [271] Hay algunas galaxias enanas que ya han sido absorbidos por la Vía Láctea, como el progenitor de Omega Centauri . [272]

En 2005 [273], con confirmación adicional en 2012 [274], los investigadores informaron que la mayoría de las galaxias satélite de la Vía Láctea se encuentran en un disco muy grande y orbitan en la misma dirección. Esto fue una sorpresa: según la cosmología estándar, las galaxias satélite deberían formarse en halos de materia oscura, estar ampliamente distribuidas y moverse en direcciones aleatorias. Esta discrepancia aún no se explica. [275]

En enero de 2006, investigadores informaron que la deformación hasta ahora inexplicable en el disco de la Vía Láctea había sido mapeada y se descubrió que era una onda o vibración creada por las Nubes de Magallanes Grande y Pequeña mientras orbitan la Vía Láctea, causando vibraciones cuando giran. pasar por sus bordes. Anteriormente, estas dos galaxias, con alrededor del 2% de la masa de la Vía Láctea, se consideraban demasiado pequeñas para influir en la Vía Láctea. Sin embargo, en un modelo informático, el movimiento de estas dos galaxias crea una estela de materia oscura que amplifica su influencia en la Vía Láctea, de mayor tamaño. [276]

Las mediciones actuales sugieren que la galaxia de Andrómeda se está acercando a la Vía Láctea a entre 100 y 140 km/s (220.000 a 310.000 mph). Dentro de 4.300 millones de años, puede haber una colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea , dependiendo de la importancia de los componentes laterales desconocidos para el movimiento relativo de las galaxias. Si chocan, la probabilidad de que estrellas individuales choquen entre sí es extremadamente baja, [277] pero en lugar de eso, las dos galaxias se fusionarán para formar una única galaxia elíptica o quizás una galaxia de disco grande [278] en el transcurso de unos seis mil millones de años. . [279]

Velocidad

Aunque la relatividad especial afirma que no existe un marco de referencia inercial "preferido" en el espacio con el que comparar la Vía Láctea, la Vía Láctea sí tiene una velocidad con respecto a los marcos de referencia cosmológicos .

Uno de esos marcos de referencia es el flujo de Hubble , los movimientos aparentes de los cúmulos de galaxias debido a la expansión del espacio . Las galaxias individuales, incluida la Vía Láctea, tienen velocidades peculiares en relación con el flujo promedio. Por lo tanto, para comparar la Vía Láctea con el flujo del Hubble, se debe considerar un volumen lo suficientemente grande como para que la expansión del Universo domine sobre los movimientos locales aleatorios. Un volumen suficientemente grande significa que el movimiento medio de las galaxias dentro de este volumen es igual al flujo de Hubble. Los astrónomos creen que la Vía Láctea se mueve a aproximadamente 630 km/s (1.400.000 mph) con respecto a este marco de referencia de co-movimiento local. [280] [281]

La Vía Láctea se mueve en la dirección general del Gran Atractor y otros cúmulos de galaxias , incluido el Supercúmulo Shapley , detrás de él. [282] El Grupo Local, un cúmulo de galaxias unidas gravitacionalmente que contiene, entre otras, la Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda, forma parte de un supercúmulo llamado Supercúmulo Local , centrado cerca del Cúmulo de Virgo : aunque se están alejando uno del otro. a 967 km/s (2.160.000 mph) como parte del flujo de Hubble, esta velocidad es menor de lo que se esperaría dada la distancia de 16,8 millones de pc debido a la atracción gravitacional entre el Grupo Local y el Cúmulo de Virgo. [283]

Otro marco de referencia lo proporciona el fondo cósmico de microondas (CMB), en el que la temperatura del CMB está menos distorsionada por el desplazamiento Doppler (momento dipolar cero). La Vía Láctea se mueve a 552 ± 6 km/s (1.235.000 ± 13.000 mph) [19] con respecto a este marco, hacia 10,5 de ascensión recta, -24° de declinación ( época J2000 , cerca del centro de Hydra ). Este movimiento es observado por satélites como el Cosmic Background Explorer (COBE) y la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) como una contribución dipolar al CMB, ya que los fotones en equilibrio en el marco del CMB se desplazan hacia el azul en la dirección del movimiento. y se desplazó al rojo en la dirección opuesta. [19]

Ver también

Notas

  1. ^ La distancia hacia su centro ( Sagitario A* ).
  2. ^ Este es el diámetro medido utilizando el estándar D 25 . Recientemente se ha sugerido que hay presencia de estrellas de disco más allá de este diámetro, aunque no está claro en qué medida esto influye en el perfil de brillo de la superficie. [11]
  3. Algunos autores utilizan el término Vía Láctea para referirse exclusivamente a la banda de luz que forma la galaxia en el cielo nocturno, mientras que la galaxia recibe el nombre completo de Vía Láctea . Véase, por ejemplo, Lausten et al., [21] Pasachoff, [22] Jones, [23] van der Kruit, [24] y Hodge et al. [25]
  4. ^ Véase también Escala de cielo oscuro de Bortle .
  5. El brillante centro de la galaxia se encuentra en la constelación de Sagitario . Desde Sagitario, la brumosa banda de luz blanca parece pasar hacia el oeste a través de las constelaciones de Escorpio , Ara , Norma , Triangulum Australe , Circinus , Centaurus , Musca , Crux , Carina , Vela , Puppis , Canis Major , Monoceros , Orión y Géminis , Tauro. , al anticentro galáctico en Auriga . Desde allí pasa por Perseo , Andrómeda , Casiopea , Cefeo y Lacerta , Cisne , Vulpecula , Sagita , Aquila , Ofiuco , Scutum y de regreso a Sagitario .
  6. ^ Estas estimaciones son muy inciertas, ya que la mayoría de los objetos no estelares son difíciles de detectar; por ejemplo, las estimaciones sobre agujeros negros oscilan entre diez millones y mil millones. [144] [145]
  7. ^ Karachentsev y col. dé una magnitud absoluta azul de −20,8. Combinado con un índice de color de 0,55 estimado aquí, se obtiene una magnitud visual absoluta de −21,35 (−20,8 − 0,55 = −21,35). Determinar la magnitud absoluta de la Vía Láctea es muy difícil porque la Tierra se encuentra en su interior.
  8. ^ Para ver una foto, consulte: "Sagitario A*: estrellas monstruosas de la Vía Láctea en un reality show cósmico". Observatorio de rayos X Chandra . Centro de Astrofísica | Harvard y Smithsonian. 6 de enero de 2003. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2008 . Consultado el 20 de mayo de 2012 .

Referencias

  1. ^ ab Petrov, L.; Kovalev, YY; Fomalont, EB; Gordon, D. (2011). "El estudio del plano galáctico con una matriz de línea de base muy larga: VGaPS". La Revista Astronómica . 142 (2): 35. arXiv : 1101.1460 . Código Bib : 2011AJ....142...35P. doi :10.1088/0004-6256/142/2/35. S2CID  121762178.
  2. ^ Colaboración con el Telescopio Event Horizon; et al. (2022). "Resultados del primer telescopio Sagitario A * Event Horizon. VI. Prueba de la métrica del agujero negro". La revista astrofísica . 930 (2): L17. arXiv : 2311.09484 . Código Bib : 2022ApJ...930L..17E. doi : 10.3847/2041-8213/ac6756 . S2CID  248744741.
  3. ^ Banerjee, Indrani; Sau, Subhadip; SenGupta, Soumitra (2022). "¿Las sombras de SGR A* y M87* indican agujeros negros con una carga monopolo magnética?". arXiv : 2207.06034 [gr-qc].
  4. ^ Abuter, R.; et al. (2019). "Una medida geométrica de la distancia al agujero negro del centro galáctico con un 0,3% de incertidumbre". Astronomía y Astrofísica . 625 : L10. arXiv : 1904.05721 . Código Bib : 2019A&A...625L..10G. doi :10.1051/0004-6361/201935656. S2CID  119190574.
  5. ^ ab Gerhard, O. (2002). "Distribución masiva en nuestra Galaxia". Reseñas de ciencia espacial . 100 (1/4): 129–138. arXiv : astro-ph/0203110 . Código Bib : 2002SSRv..100..129G. doi :10.1023/A:1015818111633. S2CID  42162871.
  6. ^ Frommert, Hartmut; Kronberg, Christine (26 de agosto de 2005). "Clasificación de la Vía Láctea". SED . Archivado desde el original el 31 de mayo de 2015 . Consultado el 30 de mayo de 2015 .
  7. ^ abc Starr, Michelle (8 de marzo de 2019). "El último cálculo de la masa de la Vía Láctea acaba de cambiar lo que sabemos sobre nuestra galaxia". ScienceAlert.com . Archivado desde el original el 8 de marzo de 2019 . Consultado el 8 de marzo de 2019 .
  8. ^ abc Watkins, Laura L.; et al. (2 de febrero de 2019). "Evidencia de una Vía Láctea de masa intermedia a partir de los movimientos del cúmulo globular de halo Gaia DR2". La revista astrofísica . 873 (2): 118. arXiv : 1804.11348 . Código Bib : 2019ApJ...873..118W. doi : 10.3847/1538-4357/ab089f . S2CID  85463973.
  9. ^ ab Kafle, PR; Sharma, S.; Lewis, GF; Bland-Hawthorn, J. (2012). "Cinemática del halo estelar y distribución de masa de la Vía Láctea utilizando estrellas azules de rama horizontal". La revista astrofísica . 761 (2): 17. arXiv : 1210.7527 . Código Bib : 2012ApJ...761...98K. doi :10.1088/0004-637X/761/2/98. S2CID  119303111.
  10. ^ abcde Goodwin, SP; Gribbin, J.; Hendry, MA (agosto de 1998). "El tamaño relativo de la Vía Láctea". El Observatorio . 118 : 201–208. Código Bib : 1998Obs...118..201G.
  11. ^ abcd López-Corredoira, M.; Allende Prieto, C.; Garzón, F.; Wang, H.; Liu, C.; Deng, L. (9 de abril de 2018). "Estrellas de disco de la Vía Láctea detectadas a más de 25 kpc de su centro". Astronomía y Astrofísica . 612 : L8. arXiv : 1804.03064 . Código Bib : 2018A y A...612L...8L. doi :10.1051/0004-6361/201832880. S2CID  59933365.
  12. ^ ab Frommert, H.; Kronberg, C. (25 de agosto de 2005). "La Vía Láctea". SED. Archivado desde el original el 12 de mayo de 2007 . Consultado el 9 de mayo de 2007 .
  13. ^ ab Wethington, Nicholos. "¿Cuántas estrellas hay en la Vía Láctea?". Archivado desde el original el 27 de marzo de 2010 . Consultado el 9 de abril de 2010 .
  14. ^ ab Bland-Hawthorn, Joss; Gerhard, Ortwin (2016). "La galaxia en contexto: propiedades estructurales, cinemáticas e integradas". Revista Anual de Astronomía y Astrofísica . 54 : 529–596. arXiv : 1602.07702 . Código Bib : 2016ARA&A..54..529B. doi : 10.1146/annurev-astro-081915-023441. S2CID  53649594.
  15. ^ Karachentsev, Igor. "Galaxias dobles § 7.1". ned.ipac.caltech.edu . Izdatel'stvo Nauka. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 5 de abril de 2015 .
  16. ^ "Un nuevo mapa de la Vía Láctea". Científico americano . 1 de abril de 2020. Archivado desde el original el 27 de abril de 2021 . Consultado el 10 de agosto de 2022 .
  17. ^ Gerhard, O. (2010). "Velocidades de patrones en la Vía Láctea". arXiv : 1003.2489v1 [astro-ph.GA].
  18. ^ Shen, Juntai; Zheng, Xing-Wu (2020). "La barra y los brazos espirales de la Vía Láctea: estructura y cinemática". Investigación en Astronomía y Astrofísica . 20 (10): 159. arXiv : 2012.10130 . Código Bib : 2020RAA....20..159S. doi :10.1088/1674-4527/20/10/159. S2CID  229005996.
  19. ^ abc Kogut, Alan; et al. (10 de diciembre de 1993). "Anisotropía dipolo en los mapas del cielo del primer año de los radiómetros diferenciales de microondas COBE". La revista astrofísica . 419 : 1…6. arXiv : astro-ph/9312056 . Código Bib : 1993ApJ...419....1K. doi :10.1086/173453. S2CID  209835274.
  20. ^ ab Kafle, PR; Sharma, S.; Lewis, GF; Bland-Hawthorn, J. (2014). "Sobre los hombros de gigantes: propiedades del halo estelar y distribución de masa de la Vía Láctea". La revista astrofísica . 794 (1): 17. arXiv : 1408.1787 . Código Bib : 2014ApJ...794...59K. doi :10.1088/0004-637X/794/1/59. S2CID  119040135.
  21. ^ Lausten, Svend; Madsen, Claus; Oeste, Richard M. (1987). Explorando el cielo austral: un atlas pictórico del Observatorio Europeo Austral (ESO) . Berlín, Heidelberg: Springer. pag. 119.ISBN 978-3-642-61588-7. OCLC  851764943.
  22. ^ Pasachoff, Jay M. (1994). Astronomía: De la Tierra al Universo . Escuela Harcourt. pag. 500.ISBN 978-0-03-001667-7.
  23. ^ Jones, Barrie William (2008). La búsqueda de vida continúa: planetas alrededor de otras estrellas . Berlín: Springer. pag. 89.ISBN 978-0-387-76559-4. OCLC  288474262.
  24. ^ Kruit, Pieter C. van der (2019). Jan Hendrik Oort: maestro del sistema galáctico . Cham, Suiza: Springer. págs.65, 717. ISBN 978-3-030-17801-7. OCLC  1110483488.
  25. ^ Hodge, Paul W .; et al. (13 de octubre de 2020). "Via Láctea". Enciclopedia Británica . Archivado desde el original el 19 de enero de 2022 . Consultado el 24 de abril de 2022 .
  26. ^ ab Croswell, Ken (23 de marzo de 2020). "Los astrónomos han encontrado por fin el borde de la Vía Láctea". Noticias de ciencia . Archivado desde el original el 24 de marzo de 2020 . Consultado el 27 de marzo de 2020 .
  27. ^ ab Dearson, Alis J. (2020). "El borde de la galaxia". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 496 (3): 3929–3942. arXiv : 2002.09497 . Código Bib : 2020MNRAS.496.3929D. doi :10.1093/mnras/staa1711. S2CID  211259409.
  28. ^ "Laniakea: nuestro supercúmulo local". YouTube. Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2014.
  29. ^ Tully, R. Brent; et al. (4 de septiembre de 2014). "El supercúmulo de galaxias de Laniakea". Naturaleza . 513 (7516): 71–73. arXiv : 1409.0880 . Código Bib :2014Natur.513...71T. doi : 10.1038/naturaleza13674. PMID  25186900. S2CID  205240232.
  30. ^ "Vía Láctea". BBC . Archivado desde el original el 2 de marzo de 2012.
  31. ^ "¿Cuántas estrellas hay en la Vía Láctea?". Cambio al azul de la NASA . Archivado desde el original el 25 de enero de 2016.
  32. ^ abc Cassan, A .; et al. (11 de enero de 2012). "Uno o más planetas unidos por estrella de la Vía Láctea a partir de observaciones de microlente". Naturaleza . 481 (7380): 167–169. arXiv : 1202.0903 . Código Bib :2012Natur.481..167C. doi : 10.1038/naturaleza10684. PMID  22237108. S2CID  2614136.
  33. ^ ab "100 mil millones de planetas alienígenas llenan nuestra Vía Láctea: estudio". Espacio.com . 2 de enero de 2013. Archivado desde el original el 3 de enero de 2013 . Consultado el 3 de enero de 2013 .
  34. ^ abc Gillessen, Stefan; Plewa, Philipp; Eisenhauer, Frank; Sari, Re'em; Waisberg, Idel; Habibi, María; Pfuhl, Oliver; Jorge, Isabel; Dexter, Jason; Von Fellenberg, Sebastiano; Ott, Thomas; Genzel, Reinhard (28 de noviembre de 2016). "Una actualización sobre el seguimiento de las órbitas estelares en el centro galáctico". La revista astrofísica . 837 (1): 30. arXiv : 1611.09144 . Código Bib : 2017ApJ...837...30G. doi : 10.3847/1538-4357/aa5c41 . S2CID  119087402.
  35. ^ Adiós, Dennis (31 de enero de 2022). "Una vista electrizante del corazón de la Vía Láctea: una nueva imagen de ondas de radio del centro de nuestra galaxia revela todas las formas de frenesí que pueden alcanzar unos cien millones de estrellas" . Los New York Times . Archivado desde el original el 31 de enero de 2022 . Consultado el 1 de febrero de 2022 .
  36. ^ Hola, yo; et al. (28 de enero de 2022). "El mosaico del centro galáctico MeerKAT de 1,28 GHz". La revista astrofísica . 925 (2): 165. arXiv : 2201.10541 . Código Bib : 2022ApJ...925..165H. doi : 10.3847/1538-4357/ac449a . S2CID  246275657.
  37. ^ ab HE Bond; EP Nelan; DA VandenBerg; GH Schaefer; et al. (13 de febrero de 2013). "HD 140283: una estrella en el barrio solar que se formó poco después del Big Bang". La revista astrofísica . 765 (1): L12. arXiv : 1302.3180 . Código Bib : 2013ApJ...765L..12B. doi :10.1088/2041-8205/765/1/L12. S2CID  119247629.
  38. ^ "Vía Láctea: datos sobre nuestro hogar galáctico". Espacio.com . Archivado desde el original el 21 de marzo de 2017 . Consultado el 8 de abril de 2017 .
  39. ^ Shapley, H.; Curtis, HD (1921). "La escala del universo". Boletín del Consejo Nacional de Investigaciones . 2 (11): 171–217. Código bibliográfico : 1921BuNRC...2..171S.
  40. ^ Marrón, William P. (2010). Los siete pilares de la creación: la Biblia, la ciencia y la ecología del asombro. Oxford, Inglaterra: Oxford University Press. pag. 25.ISBN 978-0-19-973079-7. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2023 . Consultado el 24 de abril de 2019 .
  41. ^ MacBeath, Alastair (1999). La prole de Tiamat: una investigación sobre los dragones de la antigua Mesopotamia. Cabeza de Dragón. pag. 41.ISBN 978-0-9524387-5-5. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2023 . Consultado el 24 de abril de 2019 .
  42. ^ James, EO (1963). El culto al dios del cielo: un estudio comparativo en la religión semítica e indoeuropea. Conferencias de Jordania sobre religión comparada. Londres, Inglaterra: University of London Press. págs.24, 27 y sigs.
  43. ^ ab Lambert, WG (1964). "EO James: La adoración del Dios del Cielo: Un estudio comparativo en la religión semítica e indoeuropea. (Escuela de Estudios Orientales y Africanos, Universidad de Londres. Jordan Lectures in Comparative Religion, vi.) viii, 175 págs. Londres: Universidad de Londres, Athlone Press, 1963. 25 chelines". Boletín de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos . 27 (1). Londres, Inglaterra: Universidad de Londres: 157–158. doi :10.1017/S0041977X00100345.
  44. ^ "Mitos sobre la Vía Láctea". judy-volker.com . Archivado desde el original el 1 de julio de 2022 . Consultado el 21 de marzo de 2022 .
  45. ^ Leeming, David Adams (1998). Mitología: El viaje del héroe (Tercera ed.). Oxford, Inglaterra: Oxford University Press. pag. 44.ISBN 978-0-19-511957-2. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2023 . Consultado el 24 de abril de 2019 .
  46. ^ Pache, Corinne Ondine (2010). "Hércules". En Gargarin, Michael; Fantham, Elaine (eds.). Antigua Grecia y Roma . vol. 1: Academia-Biblia. Oxford, Inglaterra: Oxford University Press. pag. 400.ISBN 978-0-19-538839-8. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2023 . Consultado el 24 de abril de 2019 .
  47. ^ Keith, WJ (julio de 2007). "John Cowper Powys: Owen Glendower" (PDF) . Un compañero de lector. Archivado (PDF) desde el original el 14 de mayo de 2016 . Consultado el 11 de octubre de 2019 .
  48. ^ Harvey, Michael (2018). "Soñar el campo nocturno: un escenario para la actuación narrativa". Narración, yo, sociedad . 14 (1): 83–94. doi :10.13110/storselfsoci.14.1.0083. ISSN  1550-5340.
  49. ^ "Eryri-Snowdonia". snowdonia-npa.gov.uk . Archivado desde el original el 6 de julio de 2022 . Consultado el 5 de mayo de 2022 .
  50. ^ Harris, Mike (2011). Awen: la búsqueda de los misterios celtas. Prensa de tragaluz. pag. 144.ISBN 978-1-908011-36-7. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2023 . Consultado el 13 de mayo de 2022 . Las estrellas de la Corona Boreal, la Caer Arianrhod, como se la llama en galés, cuya forma se recuerda en ciertos círculos de la Edad del Bronce.
  51. ^ Harper, Douglas. "galaxia". Diccionario de etimología en línea . Archivado desde el original el 27 de mayo de 2012 . Consultado el 20 de mayo de 2012 .
  52. ^ Jankowski, Connie (2010). Pioneros de la Luz y el Sonido. Libros sobre el punto de la brújula. pag. 6.ISBN 978-0-7565-4306-8. Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2016.
  53. ^ Simpson, Juan; Weiner, Edmundo, eds. (30 de marzo de 1989). El Diccionario de Inglés de Oxford (2ª ed.). Prensa de la Universidad de Oxford. ISBN 978-0-19-861186-8.Consulte las entradas para "Vía Láctea" y "galaxia".
  54. ^ Eratóstenes (1997). Condominios, Theony (ed.). Mitos estelares de los griegos y romanos: un libro de consulta que contiene las constelaciones de Pseudo-Eratóstenes y la astronomía poética de Higinio. Rueda Roja/Weiser. ISBN 978-1-890482-93-0. Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2016.
  55. ^ Pasachoff, Jay M. (1994). Astronomía: De la Tierra al Universo . Escuela Harcourt. pag. 500.ISBN 978-0-03-001667-7.
  56. ^ Rey, HA (1976). Las estrellas. Houghton Mifflin Harcourt. pag. 145.ISBN 978-0-395-24830-0.
  57. ^ Pasachoff, Jay M.; Filippenko, Alex (2013). El Cosmos: la astronomía en el nuevo milenio. Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 384.ISBN 978-1-107-68756-1. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2023 . Consultado el 18 de diciembre de 2016 .
  58. ^ Crossen, Craig (julio de 2013). "Observando la Vía Láctea, parte I: Sagitario y Escorpio". Cielo y telescopio . 126 (1): 24. Código bibliográfico : 2013S&T...126a..24C.
  59. ^ Urton, Gary (1981). En la encrucijada de la Tierra y el Cielo: una cosmología andina . Monografías latinoamericanas. vol. 55. Austin: Universidad. de Texas Pr. págs. 102–4, 109–11. ISBN 0-292-70349-X.
  60. ^ Starr, Michelle (14 de julio de 2020). "Se ha encontrado un 'muro' gigante de galaxias que se extiende por todo el universo". Alerta científica . Archivado desde el original el 5 de febrero de 2021 . Consultado el 5 de mayo de 2022 .
  61. ^ Crumey, Andrés (2014). "Umbral de contraste humano y visibilidad astronómica". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 442 (3): 2600–2619. arXiv : 1405.4209 . Código bibliográfico : 2014MNRAS.442.2600C. doi :10.1093/mnras/stu992. S2CID  119210885.
  62. ^ Steinicke, Wolfgang; Jakiel, Richard (2007). Galaxias y cómo observarlas . Guías de observación de los astrónomos. Saltador. pag. 94.ISBN 978-1-85233-752-0.
  63. ^ Falchi, Fabio; Cinzano, Pierantonio; Duriscoe, Dan; Kyba, Christopher CM; Elvidge, Christopher D.; Baugh, Kimberly; Portnov, Boris A.; Rybnikova, Nataliya A.; Furgoni, Riccardo (1 de junio de 2016). "El nuevo atlas mundial del brillo artificial del cielo nocturno". Avances científicos . 2 (6): e1600377. arXiv : 1609.01041 . Código Bib : 2016SciA....2E0377F. doi :10.1126/sciadv.1600377. ISSN  2375-2548. PMC 4928945 . PMID  27386582. 
  64. ^ Aristóteles con WD Ross, ed., Las obras de Aristóteles ... (Oxford, Inglaterra: Clarendon Press, 1931), vol. III, Meteorologica , EW Webster, traducción, Libro 1, Parte 8, págs. 39–40 Archivado el 11 de abril de 2016 en Wayback Machine : "(2) Anaxágoras, Demócrito y sus escuelas dicen que la vía láctea es la luz de ciertas estrellas... protegidas por la tierra de los rayos del sol."
  65. ^ ab "¿Qué muestra tu imagen?". mo-www.harvard.edu . Archivado desde el original el 15 de marzo de 2023 . Consultado el 20 de octubre de 2022 .
  66. ↑ ab Montada, Josep Puig (28 de septiembre de 2007). "Ibn Bajja". Enciclopedia de Filosofía de Stanford . Archivado desde el original el 28 de julio de 2012 . Consultado el 11 de julio de 2008 .
  67. ^ Aristóteles (1931). Obras. Traducido por Ross, William David; Smith, Juan Alejandro. Oxford: Prensa de Clarendon. pag. 345.
  68. ^ Heidarzadeh, Tofigh (2008). Una historia de las teorías físicas de los cometas, desde Aristóteles hasta Whipple . Saltador. págs. 23-25. ISBN 978-1-4020-8322-8.
  69. ^ O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F. , "Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni", Archivo MacTutor de Historia de las Matemáticas , Universidad de St Andrews[ fuente poco confiable? ]
  70. ^ Ragep, Jamil (1993).Memorias sobre astronomía de Nasir al-Din al-Tusi ( al-Tadhkira fi 'ilm al-hay'a ) . Nueva York: Springer-Verlag. pag. 129.
  71. ^ Livingston, John W. (1971). "Ibn Qayyim al-Jawziyyah: una defensa del siglo XIV contra la adivinación astrológica y la transmutación alquímica". Revista de la Sociedad Oriental Americana . 91 (1): 96-103 [99]. doi :10.2307/600445. JSTOR  600445.
  72. ^ Galileo Galilei, Sidereus Nuncius (Venecia: Thomas Baglioni, 1610), págs. 15-16. Archivado el 16 de marzo de 2016 en Wayback Machine
    . Traducción al inglés: Galileo Galilei con Edward Stafford Carlos, traducción, The Sidereal Messenger (Londres: Rivingtons, 1880), págs. Archivado el 2 de diciembre de 2012 en Wayback Machine .
  73. ^ O'Connor, JJ; Robertson, EF (noviembre de 2002). "Galileo Galilei". Universidad de St. Andrews. Archivado desde el original el 30 de mayo de 2012 . Consultado el 8 de enero de 2007 .
  74. ^ Thomas Wright, Una teoría original o nueva hipótesis del universo (Londres, Inglaterra: H. Chapelle, 1750).
    • En la página 57 Archivado el 20 de noviembre de 2016 en Wayback Machine , Wright afirmó que a pesar de su atracción gravitacional mutua, las estrellas de las constelaciones no chocan porque están en órbita, por lo que la fuerza centrífuga las mantiene separadas: "fuerza centrífuga, que no sólo los preserva en sus órbitas, pero les impide precipitarse todos juntos, por la común ley universal de la gravedad,..."
    • En la página 48 Archivado el 20 de noviembre de 2016 en Wayback Machine , Wright afirmó que la forma de la Vía Láctea es un anillo: "las estrellas no están infinitamente dispersas y distribuidas de manera promiscua por todo el espacio mundano, sin orden ni diseño". , ... este fenómeno [no es] otro que un cierto efecto que surge de la situación del observador, ... Para un espectador situado en un espacio indefinido, ... [es decir, la Vía Láctea ( Vía Láctea )] [es] un vasto anillo de estrellas..."
    • En la página 65 Archivado el 20 de noviembre de 2016 en Wayback Machine , Wright especuló que el cuerpo central de la Vía Láctea, alrededor del cual gira el resto de la galaxia, podría no ser visible para nosotros: "el cuerpo central A, que se supone como incognitum [es decir, un desconocido], sin [es decir, fuera de] la visión finita...";
    • En la página 73 Archivado el 20 de noviembre de 2016 en Wayback Machine , Wright llamó a la Vía Láctea Vórtice Magnus (el gran remolino) y estimó su diámetro en 8,64×10 12 millas (13,9×10 12 km).
    • En la página 33 Archivado el 20 de noviembre de 2016 en Wayback Machine , Wright especuló que hay una gran cantidad de planetas habitados en la galaxia: "por lo tanto, podemos suponer con razón que tantos cuerpos radiantes [es decir, estrellas] no se crearon apenas para iluminar un vacío infinito, sino para... mostrar un universo infinito y sin forma, lleno de miríadas de mundos gloriosos, todos girando alrededor de ellos y... con una variedad inconcebible de seres y estados, animados..."
  75. ^ Immanuel Kant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels Archivado el 20 de noviembre de 2016 en Wayback Machine [ Historia natural general y teoría del cielo ], (Koenigsberg y Leipzig, (Alemania): Johann Friederich Petersen, 1755). En las páginas 2 y 3, Kant reconoció su deuda con Thomas Wright: "Dem Herrn Wright von Durham, einen Engeländer, war es vorbehalten, einen glücklichen Schritt zu einer Bemerkung zu thun, welche von ihm selber zu keiner gar zu tüchtigen Absicht gebraucht zu seyn scheinet, und deren nützliche Anwendung er nicht genugsam beobachtet hat Er betrachtete die Fixsterne nicht als ein ungeordnetes und ohne Absicht zerstreutes Gewimmel, sondern er fand eine systematische Verfassung im Ganzen, und eine allgemeine Beziehung dieser Gestirne gegen einen Hauptplan. der Raume, die sie einnehmen ". ("Para el señor Wright de Durham, un inglés, estaba reservado dar un feliz paso hacia una observación que parecía, a él y a nadie más, necesaria para una idea inteligente, cuya explotación no "Estudió suficientemente las estrellas fijas, no como un enjambre desorganizado que se dispersaba sin un diseño, sino que encontró una forma sistemática en el conjunto y una relación general entre estas estrellas y el plano principal del espacio que ocupan." )
  76. ^ Kant (1755), páginas xxxiii-xxxvi del Prefacio (Vorrede): Archivado el 20 de noviembre de 2016 en Wayback Machine : "Ich betrachtete die Art neblichter Sterne, deren Herr von Maupertuis in der Abhandlung von der Figur der Gestirne gedenket, und die die Figur von mehr oder weniger offenen Ellipsen vorstellen, und versicherte mich leicht, daß sie nichts anders als eine Häufung vieler Fixsterne seyn können Die jederzeit abgemessene Rundung dieser Figuren belehrte mich, daß hier ein unbegreiflich zahlreiches Sternenheer, und zwar um ein. en gemeinschaftlichen Mittelpunkt, müste geordnet seyn, weil sonst ihre freye Stellungen gegen einander, wohl irreguläre Gestalten, aber nicht abgemessene Figuren vorstellen würden Ich sahe auch ein: daß sie in dem System, darinn sie sich vereinigt befinden, vornemlich auf eine Fläche beschränkt seyn müßten. , weil sie nicht zirkelrunde, sondern elliptische Figuren abbilden, und daß sie wegen ihres blassen Lichts unbegreiflich weit von uns abstehen." ("Consideré el tipo de estrellas nebulosas que el Sr. de Maupertuis consideraba en su tratado sobre la forma de las estrellas, y que presentan figuras de elipses más o menos abiertas, y rápidamente me aseguré que no podían ser más que un cúmulo de estrellas fijas El hecho de que estas figuras siempre medidas en forma redonda me indicó que aquí un conjunto inconcebiblemente numeroso de estrellas, [que estaban agrupadas] alrededor de un centro común, debía estar ordenado, porque de lo contrario sus posiciones libres entre sí probablemente presentarían formas irregulares. Figuras no medibles, también me di cuenta de que en el sistema en el que se encuentran deben limitarse principalmente a un plano, porque no presentan figuras circulares, sino elípticas, y que debido a su luz tenue, son figuras. situado inconcebiblemente lejos de nosotros.")
  77. ^ Evans, JC (24 de noviembre de 1998). "Nuestra Galaxia". Universidad George Mason. Archivado desde el original el 30 de junio de 2012 . Consultado el 4 de enero de 2007 .
  78. El término Weltinsel (isla mundial) no aparece en ninguna parte del libro de Kant de 1755. El término apareció por primera vez en 1850, en el tercer volumen de Kosmos de von Humboldt : Alexander von Humboldt, Kosmos , vol. 3 (Stuttgart y Tübingen, (Alemania): JG Cotta, 1850), págs. 187, 189. De la pág. 187: Archivado el 20 de noviembre de 2016 en Wayback Machine "Thomas Wright von Durham, Kant, Lambert und zuerst auch William Herschel waren geneigt die Gestalt der Milchstraße und die scheinbare Anhäufung der Sterne in derselben als eine Folge der abgeplatteten Gestalt und ungleichen Dimensionen der Weltinsel (Sternschict) zu betrachten, in welche unser Sonnensystem eingeschlossen ist." ("Thomas Wright de Durham, Kant, Lambert y al principio también William Herschel se inclinaban a considerar la forma de la Vía Láctea y la aparente acumulación de estrellas en ella como consecuencia de la forma achatada y las dimensiones desiguales de la isla del mundo (estrella estratum), en el que se incluye nuestro sistema solar.)
    En la traducción al inglés – Alexander von Humboldt con EC Otté , trad., Cosmos ... (Nueva York: Harper & Brothers, 1897), vols. p.147 Archivado el 6 de noviembre de 2018 en Wayback Machine .
  79. ^ William Herschel (1785), "Sobre la construcción de los cielos", Transacciones filosóficas de la Royal Society de Londres , 75 : 213–266. El diagrama de Herschel de la Vía Láctea aparece inmediatamente después de la última página del artículo. Ver:
  80. ^ Abadía, Lenny. "El conde de Rosse y el Leviatán de Parsontown". El astrónomo aficionado completo. Archivado desde el original el 19 de mayo de 2013 . Consultado el 4 de enero de 2007 .
  81. ^ Ver:
    • Rosse reveló la estructura espiral de la galaxia Whirlpool (M51) en la reunión de 1845 de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. La ilustración de Rosse de M51 fue reproducida en el libro de JP Nichol de 1846.
      • Rosse, conde de (1846). "En la nebulosa 25 Herschel, o 61 [debería decir: 51] del catálogo de Messier". Informe de la Decimoquinta Reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia; Celebrada en Cambridge en junio de 1845 § Avisos y resúmenes de comunicaciones diversas a las Secciones . Informe de la... Reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia (1833): 4. Archivado desde el original el 10 de marzo de 2021 . Consultado el 17 de febrero de 2020 .
      • Nichol, John Pringle (1846). Reflexiones sobre algunos puntos importantes relacionados con el sistema del mundo. Edimburgo, Escocia: William Tait. pag. 23. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2021 . Consultado el 17 de febrero de 2020 .La ilustración de Rosse de la galaxia Whirlpool aparece en la lámina que precede inmediatamente a la p. 23.
    • Sur, James (1846). "Auszug aus einem Berichte über Lord Rosse's grosses Telescop, den Sir James South in The Times, Nr. 18899, 16 de abril de 1845 bekannt gemacht hat" [Extracto de un informe sobre el gran telescopio de Lord Rosse, que Sir James South dio a conocer en The Times [de Londres], no. 18.899, 16 de abril de 1845]. Astronomische Nachrichten (en alemán). 23 (536): 113-118. doi : 10.1002/asna.18460230802. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2021 . Consultado el 17 de febrero de 2020 .El 5 de marzo de 1845, Rosse observó M51, la galaxia Whirlpool . De la columna 115: "Las nebulosas más conocidas observadas esta noche fueron las nebulosas anulares en Canes Venatici, o la 51 del catálogo de Messier , que se resolvió en estrellas con un poder de aumento de 548".
    • Robinson, TR (1845). "En el telescopio de Lord Rosse". Actas de la Real Academia Irlandesa . 3 (50): 114-133. Archivado desde el original el 10 de junio de 2020 . Consultado el 17 de febrero de 2020 .Las primeras observaciones de Rosse sobre nebulosas y galaxias se analizan en las páginas 127-130.
    • Rosse, El conde de (1850). "Observaciones sobre las nebulosas". Transacciones filosóficas de la Royal Society de Londres . 140 : 499–514. doi : 10.1098/rstl.1850.0026 . Archivado desde el original el 26 de marzo de 2023 . Consultado el 17 de febrero de 2020 .Las ilustraciones de Rosse de nebulosas y galaxias aparecen en las láminas que preceden inmediatamente al artículo.
    • Bailey, YO; Mayordomo, CJ; McFarland, J. (abril de 2005). "Revelando el descubrimiento de las nebulosas espirales". Astronomía y Geofísica . 46 (2): 2,26–2,28. doi : 10.1111/j.1468-4004.2005.46226.x .
  82. ^ Ver:
    • Kapteyn, Jacobus Cornelio (1906). "Métodos estadísticos en astronomía estelar". En Rogers, Howard J. (ed.). Congreso de Artes y Ciencias, Exposición Universal, San Luis, 1904 . vol. 4. Boston y Nueva York: Houghton, Mifflin and Co. págs. 396–425. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2021 . Consultado el 6 de febrero de 2020 .De las páginas 419-420: "De ello se deduce que un conjunto de estrellas debe tener un movimiento sistemático en relación con el otro... estas dos direcciones principales de movimiento deben ser en realidad diametralmente opuestas".
    • Kapteyn, JC (1905). "Transmisión de estrellas". Informe de la septuagésima quinta reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, Sudáfrica . Informe de la ... Reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia (1833): 257–265. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2021 . Consultado el 6 de febrero de 2020 .
  83. ^ Ver:
    • Schwarzschild, K. (1907). "Ueber die Eigenbewegungen der Fixsterne" [Sobre los movimientos propios de las estrellas fijas]. Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (Informes de la Real Sociedad de Ciencias de Göttingen) (en alemán). 5 : 614–632. Código Bib : 1907NWTiene...5..614S. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2021 . Consultado el 6 de febrero de 2020 .
    • Schwarzschild, K. (1908). "Ueber die Bestimmung von Vertex und Apex nach der Ellipsoidhypothese aus einer geringeren Anzahl beobachteter Eigenbewegungen" [Sobre la determinación, según la hipótesis del elipsoide, del vértice y el ápice a partir de un pequeño número de movimientos propios observados]. Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (en alemán): 191–200. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2021 . Consultado el 6 de febrero de 2020 .
  84. ^ Curtis, Heber D. (1917). "Novas en nebulosas espirales y la teoría del universo insular". Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico . 29 (171): 206–207. Código bibliográfico : 1917PASP...29..206C. doi : 10.1086/122632 .
  85. ^ Curtis, HD (1988). "Novas en nebulosas espirales y la teoría del universo insular". Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico . 100 : 6–7. Código Bib : 1988PASP..100....6C. doi : 10.1086/132128 .
  86. ^ Weaver, Harold F. "Robert Julius Trumpler". Academia Nacional de Ciencias. Archivado desde el original el 4 de junio de 2012 . Consultado el 5 de enero de 2007 .
  87. ^ Sandage, Allan (1989). "Edwin Hubble, 1889-1953". Revista de la Real Sociedad Astronómica de Canadá . 83 (6): 351. Código bibliográfico : 1989JRASC..83..351S.
  88. ^ Hubble, EP (1929). "Una nebulosa espiral como sistema estelar, Messier 31". La revista astrofísica . 69 : 103-158. Código bibliográfico : 1929ApJ....69..103H. doi : 10.1086/143167 .
  89. ^ "El nuevo mapa de la Vía Láctea es un espectacular atlas de mil millones de estrellas". 14 de septiembre de 2016. Archivado desde el original el 15 de septiembre de 2016 . Consultado el 15 de septiembre de 2016 .
  90. ^ "Gaia> Gaia DR1". www.cosmos.esa.int . Archivado desde el original el 15 de septiembre de 2016 . Consultado el 15 de septiembre de 2016 .
  91. ^ Skibba, Ramin (10 de junio de 2021). "Un arqueólogo galáctico profundiza en la historia de la Vía Láctea". Revista Conocible . doi : 10.1146/conocible-060921-1 . S2CID  236290725. Archivado desde el original el 4 de agosto de 2022 . Consultado el 4 de agosto de 2022 .
  92. ^ Poggio, E.; Drimmel, R.; Andrae, R.; Bailer-Jones, CAL; Fouesneau, M.; Lattanzi, MG; Inteligente, RL; España, A. (2020). "Evidencia de una deformación galáctica en evolución dinámica". Astronomía de la Naturaleza . 4 (6): 590–596. arXiv : 1912.10471 . Código Bib : 2020NatAs...4..590P. doi :10.1038/s41550-020-1017-3. S2CID  209444772.
  93. ^ Adiós, Dennis (19 de abril de 2024). "Los imanes polvorientos de la Vía Láctea". Los New York Times . Archivado desde el original el 19 de abril de 2024 . Consultado el 19 de abril de 2024 .
  94. ^ Alves, João; Zucker, Catalina; Goodman, Alyssa A.; Speagle, Josué S.; Meingast, Stefan; Robitaille, Thomas; Finkbeiner, Douglas P.; Schlafly, Edward F.; Verde, Gregory M. (7 de enero de 2020). "Una ola de gas a escala galáctica en el Barrio Solar". Naturaleza . 578 (7794): 237–239. arXiv : 2001.08748 . Código Bib :2020Natur.578..237A. doi :10.1038/s41586-019-1874-z. PMID  31910431. S2CID  210086520.
  95. ^ ab Boehle, A.; Ghez, AM; Schödel, R.; Meyer, L.; Yelda, S.; Albers, S.; Martínez, GD; Becklin, EE; Punto.; Lu, JR; Matthews, K.; Morris, señor; Sitarski, B.; Witzel, G. (3 de octubre de 2016). "Una estimación mejorada de distancia y masa para SGR A * a partir de un análisis de órbita multiestrella" (PDF) . La revista astrofísica . 830 (1): 17. arXiv : 1607.05726 . Código Bib : 2016ApJ...830...17B. doi : 10.3847/0004-637X/830/1/17 . hdl :10261/147803. S2CID  307657. Archivado (PDF) desde el original el 2 de diciembre de 2017 . Consultado el 31 de julio de 2018 .
  96. ^ Majaess, DJ; Turner, director general; Carril, DJ (2009). "Características de la Galaxia según las Cefeidas". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 398 (1): 263–270. arXiv : 0903.4206 . Código Bib : 2009MNRAS.398..263M. doi :10.1111/j.1365-2966.2009.15096.x. S2CID  14316644.
  97. ^ Inglés, Jayanne (14 de enero de 2000). "Exponiendo las cosas entre las estrellas". Escritorio de noticias del Hubble. Archivado desde el original el 7 de julio de 2007 . Consultado el 10 de mayo de 2007 .
  98. ^ Mullen, Leslie (18 de mayo de 2001). "Zonas habitables galácticas". Archivo de características de NAI . Instituto de Astrobiología de la Nasa. Archivado desde el original el 9 de abril de 2013 . Consultado el 9 de mayo de 2013 .
  99. ^ Sundin, M. (2006). "La zona habitable galáctica en galaxias barradas". Revista Internacional de Astrobiología . 5 (4): 325–326. Código Bib : 2006IJAsB...5..325S. doi :10.1017/S1473550406003065. S2CID  122018103.
  100. ^ "Magnitud". Observatorio Solar Nacional – Pico Sacramento. Archivado desde el original el 6 de febrero de 2008 . Consultado el 9 de agosto de 2013 .
  101. ^ Moore, Patricio; Rees, Robin (2014). Libro de datos de astronomía de Patrick Moore (2ª ed.). Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 4.ISBN 978-1-139-49522-6. Archivado desde el original el 15 de febrero de 2017.
  102. ^ Gillman, M.; Erenler, H. (2008). «El ciclo galáctico de extinción» (PDF) . Revista Internacional de Astrobiología . 7 (1): 17. Código Bib : 2008IJAsB...7...17G. CiteSeerX 10.1.1.384.9224 . doi :10.1017/S1473550408004047. S2CID  31391193. Archivado (PDF) desde el original el 1 de junio de 2019 . Consultado el 31 de julio de 2018 . 
  103. ^ Overholt, aire acondicionado; Melott, AL; Pohl, M. (2009). "Probando el vínculo entre el cambio climático terrestre y el tránsito del brazo espiral galáctico". La revista astrofísica . 705 (2): L101-L103. arXiv : 0906.2777 . Código Bib : 2009ApJ...705L.101O. doi :10.1088/0004-637X/705/2/L101. S2CID  734824.
  104. ^ ab Sparke, Linda S .; Gallagher, John S. (2007). Galaxias en el universo: una introducción . Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 90.ISBN 978-1-139-46238-9.
  105. ^ Ajo, Marco Antonio (2002). La historia del sistema solar. Universidad de Cambridge. pag. 46.ISBN 978-0-521-80336-6.
  106. ^ "Encontrada la 'nariz' del sistema solar; dirigida a la constelación de Escorpio". 8 de abril de 2011. Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2015.
  107. ^ Blaauw, A.; et al. (1960), "El nuevo sistema IAU de coordenadas galácticas (revisión de 1958)", Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society , 121 (2): 123–131, Bibcode :1960MNRAS.121..123B, doi : 10.1093/mnras/ 121.2.123
  108. ^ ab Wilson, Thomas L.; et al. (2009), Herramientas de radioastronomía, Springer Science & Business Media, ISBN 978-3-540-85121-9, archivado desde el original el 26 de abril de 2016
  109. ^ ab Beso, Cs; Moór, A.; Tóth, LV (abril de 2004). "Bucles de infrarrojo lejano en el 2º cuadrante galáctico". Astronomía y Astrofísica . 418 : 131–141. arXiv : astro-ph/0401303 . Código Bib : 2004A y A...418..131K. doi :10.1051/0004-6361:20034530. S2CID  7825138.
  110. ^ ab Lampton, M.; et al. (febrero de 1997). "Un catálogo de fuentes ultravioleta extremas débiles en todo el cielo". Serie de suplementos de revistas astrofísicas . 108 (2): 545–557. Código Bib : 1997ApJS..108..545L. doi : 10.1086/312965 .
  111. ^ van Woerden, Hugo; Strom, Richard G. (junio de 2006). "Los inicios de la radioastronomía en los Países Bajos" (PDF) . Revista de Historia y Patrimonio Astronómico . 9 (1): 3–20. Código Bib : 2006JAHH....9....3V. doi :10.3724/SP.J.1440-2807.2006.01.01. S2CID  16816839. Archivado desde el original (PDF) el 19 de septiembre de 2010.
  112. ^ ab Venta, SE; et al. (2010). "La estructura del disco galáctico exterior revelada por las primeras estrellas A del IPHAS". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 402 (2): 713–723. arXiv : 0909.3857 . Código bibliográfico : 2010MNRAS.402..713S. doi :10.1111/j.1365-2966.2009.15746.x. S2CID  12884630.
  113. ^ "Dimensiones de las galaxias". ned.ipac.caltech.edu . Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2022 . Consultado el 22 de agosto de 2022 .
  114. ^ Goodwin, SP; Gribbin, J.; Hendry, MA (22 de abril de 1997). "La Vía Láctea es sólo una espiral normal y corriente". arXiv : astro-ph/9704216 .
  115. ^ Castro-Rodríguez, N.; López-Corredoira, M.; Sánchez-Saavedra, ML; Battaner, E. (2002). "Deformaciones y correlaciones con parámetros intrínsecos de galaxias en el visible y radio". Astronomía y Astrofísica . 391 (2): 519–530. arXiv : astro-ph/0205553 . Código Bib : 2002A y A...391..519C. doi :10.1051/0004-6361:20020895. S2CID  17813024.
  116. ^ Goodwin, SP; Gribbin, J.; Hendry, MA (30 de abril de 1997). "Nueva determinación del parámetro de Hubble utilizando el principio de mediocridad terrestre". arXiv : astro-ph/9704289 .
  117. ^ "¿Qué tamaño tiene nuestro universo? ¿A qué distancia está a través de la Vía Láctea?". Foro Educativo NASA-Smithsonian sobre la Estructura y Evolución del Universo, en el Centro Smithsonian de Astrofísica de Harvard . Archivado desde el original el 5 de marzo de 2013 . Consultado el 13 de marzo de 2013 .
  118. ^ Newberg, Heidi Jo; et al. (1 de marzo de 2015). "Anillos y ondas radiales en el disco de la Vía Láctea". La revista astrofísica . 801 (2): 105. arXiv : 1503.00257 . Código Bib : 2015ApJ...801..105X. doi :10.1088/0004-637X/801/2/105. S2CID  119124338.
  119. ^ Mary L. Martialay (11 de marzo de 2015). "La galaxia corrugada: la Vía Láctea puede ser mucho más grande de lo estimado anteriormente" (Presione soltar). Instituto Politécnico Rensselaer . Archivado desde el original el 13 de marzo de 2015.
  120. ^ Sheffield, Allyson A.; Price-Whelan, Adrian M.; Tzanidakis, Anastasios; Johnston, Kathryn V.; Laporte, Chervin FP; Sésar, Branimir (2018). "Un origen de disco para el anillo Monoceros y las sobredensidades estelares A13". La revista astrofísica . 854 (1): 47. arXiv : 1801.01171 . Código Bib : 2018ApJ...854...47S. doi : 10.3847/1538-4357/aaa4b6 . S2CID  118932403.
  121. ^ David Freeman (25 de mayo de 2018). "La Vía Láctea puede ser mucho más grande de lo que pensábamos" (Presione soltar). CNBC . Archivado desde el original el 13 de agosto de 2018 . Consultado el 13 de agosto de 2018 .
  122. ^ Elizabeth Howell (2 de julio de 2018). "Se necesitarían 200.000 años a la velocidad de la luz para cruzar la Vía Láctea". Espacio.com . Archivado desde el original el 16 de abril de 2020 . Consultado el 31 de mayo de 2020 .
  123. ^ Coffey, Jeffrey. "¿Qué tamaño tiene la Vía Láctea?". Universo hoy . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2013 . Consultado el 28 de noviembre de 2007 .
  124. ^ Rix, Hans-Walter; Bovy, Jo (2013). "El disco estelar de la Vía Láctea". La Revista de Astronomía y Astrofísica . 21 : 61. arXiv : 1301.3168 . Código Bib : 2013A y ARv..21...61R. doi :10.1007/s00159-013-0061-8. S2CID  117112561.
  125. ^ Karachentsev, identificación; Kashibadze, OG (2006). "Masas del grupo local y del grupo M81 estimadas a partir de distorsiones en el campo de velocidades local". Astrofísica . 49 (1): 3–18. Código Bib : 2006Ap.....49....3K. doi :10.1007/s10511-006-0002-6. S2CID  120973010.
  126. ^ Vayntrub, Alina (2000). "Masa de la Vía Láctea". El libro de datos de física . Archivado desde el original el 13 de agosto de 2014 . Consultado el 9 de mayo de 2007 .
  127. ^ Battaglia, G.; et al. (2005). "El perfil de dispersión de velocidad radial del halo galáctico: restringir el perfil de densidad del halo oscuro de la Vía Láctea". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 364 (2): 433–442. arXiv : astro-ph/0506102 . Código Bib : 2005MNRAS.364..433B. doi :10.1111/j.1365-2966.2005.09367.x. S2CID  15562509.
  128. ^ Finley, Dave; Aguilar, David (5 de enero de 2009). "La Vía Láctea es una ruleta más rápida, más masiva y muestran nuevas medidas" (Presione soltar). Observatorio Nacional de Radioastronomía. Archivado desde el original el 8 de agosto de 2014 . Consultado el 20 de enero de 2009 .
  129. ^ Reid, MJ; et al. (2009). "Paralaje trigonométrico de regiones masivas de formación de estrellas. VI. Estructura galáctica, parámetros fundamentales y movimientos no circulares". La revista astrofísica . 700 (1): 137-148. arXiv : 0902.3913 . Código Bib : 2009ApJ...700..137R. doi :10.1088/0004-637X/700/1/137. S2CID  11347166.
  130. ^ Gnedin, OY; et al. (2010). "El perfil de masa de la galaxia a 80 kpc". La revista astrofísica . 720 (1): L108-L112. arXiv : 1005.2619 . Código Bib : 2010ApJ...720L.108G. doi :10.1088/2041-8205/720/1/L108. S2CID  119245657.
  131. ^ ab Peñarrubia, Jorge; et al. (2014). "Un modelo dinámico de la expansión cósmica local". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 433 (3): 2204–2222. arXiv : 1405.0306 . Código Bib : 2014MNRAS.443.2204P. doi :10.1093/mnras/stu879. S2CID  119295582.
  132. ^ Grandioso, Robert JJ .; Deason, Alis J.; Blanco, Simón D M.; Simpson, Christine M.; Gómez, Facundo A.; Marinacci, Federico; Pakmor, Rüdiger (2019). "Los efectos de la subestructura dinámica en las estimaciones de masa de la Vía Láctea a partir de la cola de alta velocidad del halo estelar local". Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society: cartas . 487 (1): L72-L76. arXiv : 1905.09834 . Código Bib : 2019MNRAS.487L..72G. doi :10.1093/mnrasl/slz092. S2CID  165163524.
  133. ^ ab McMillan, PJ (julio de 2011). "Modelos masivos de la Vía Láctea". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 414 (3): 2446–2457. arXiv : 1102.4340 . Código bibliográfico : 2011MNRAS.414.2446M. doi :10.1111/j.1365-2966.2011.18564.x. S2CID  119100616.
  134. ^ McMillan, Paul J. (11 de febrero de 2017). "La distribución de masa y el potencial gravitacional de la Vía Láctea". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 465 (1): 76–94. arXiv : 1608.00971 . Código Bib : 2017MNRAS.465...76M. doi :10.1093/mnras/stw2759. S2CID  119183093.
  135. ^ Slobodan Ninković (abril de 2017). "Distribución de masa y potencial gravitacional de la Vía Láctea". Astronomía abierta . 26 (1): 1–6. Código Bib : 2017OAst...26....1N. doi : 10.1515/astro-2017-0002 .
  136. ^ Phelps, Steven; et al. (Octubre 2013). "La masa de la Vía Láctea y M31 utilizando el método de mínima acción". La revista astrofísica . 775 (2): 102-113. arXiv : 1306.4013 . Código Bib : 2013ApJ...775..102P. doi :10.1088/0004-637X/775/2/102. S2CID  21656852. 102.
  137. ^ Kafle, Prajwal Raj; et al. (octubre de 2014). "Sobre los hombros de gigantes: propiedades del halo estelar y distribución de masa de la Vía Láctea". La revista astrofísica . 794 (1): 17. arXiv : 1408.1787 . Código Bib : 2014ApJ...794...59K. doi :10.1088/0004-637X/794/1/59. S2CID  119040135. 59.
  138. ^ Licquia, Timoteo; Newman, J. (2013). "Restricciones mejoradas sobre la masa estelar total, el color y la luminosidad de la Vía Láctea". Sociedad Astronómica Estadounidense, Reunión de la AAS n.° 221, n.° 254.11 . 221 : 254,11. Código Bib : 2013AAS...22125411L.
  139. ^ abc "El medio interestelar". Archivado desde el original el 19 de abril de 2015 . Consultado el 2 de mayo de 2015 .
  140. ^ ab "Conferencia siete: La Vía Láctea: Gas" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 8 de julio de 2015 . Consultado el 2 de mayo de 2015 .
  141. ^ Jiao, Y.-J.; Martillo, F.; Wang, H.-F.; Wang, J.-L.; Amram, P.; Chemin, L.; Yang, Y.-B. (27 de septiembre de 2023). "Detección del descenso kepleriano en la curva de rotación de la Vía Láctea". Astronomía y Astrofísica . 678 . Ciencias EDP: A208. arXiv : 2309.00048 . Código Bib : 2023A&A...678A.208J. doi : 10.1051/0004-6361/202347513 . ISSN  0004-6361.
  142. ^ Villard, Ray (11 de enero de 2012). "La Vía Láctea contiene al menos 100 mil millones de planetas según una encuesta". HubbleSite.org. Archivado desde el original el 23 de julio de 2014 . Consultado el 11 de enero de 2012 .
  143. ^ Joven, Kelly (6 de junio de 2006). "La galaxia de Andrómeda alberga un billón de estrellas". Científico nuevo . Archivado desde el original el 5 de enero de 2011 . Consultado el 8 de junio de 2006 .
  144. ^ "Agujeros negros | Dirección de Misión Científica". NASA . Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2017 . Consultado el 5 de abril de 2018 .
  145. ^ Bueno, Tomoharu; Tsujimoto, Shiho; Iwata, Yuhei; Nomura, Mariko; Takekawa, Shunya (octubre de 2017). "Emisión de ondas milimétricas de un candidato a agujero negro de masa intermedia en la Vía Láctea". Astronomía de la Naturaleza . 1 (10): 709–712. arXiv : 1707.07603 . Código Bib : 2017NatAs...1..709O. doi :10.1038/s41550-017-0224-z. ISSN  2397-3366. S2CID  119400213. Archivado desde el original el 24 de abril de 2022 . Consultado el 24 de abril de 2022 .
  146. ^ Napiwotzki, R. (2009). La población galáctica de enanas blancas. En Journal of Physics: Serie de conferencias (Vol. 172, No. 1, p. 012004). Publicación PIO.
  147. ^ "NASA - Estrellas de neutrones". NASA . Archivado desde el original el 8 de septiembre de 2018 . Consultado el 5 de abril de 2018 .
  148. ^ ab Levine, ES; Blitz, L.; Heiles, C. (2006). "La estructura espiral de la Vía Láctea exterior en hidrógeno". Ciencia . 312 (5781): 1773–1777. arXiv : astro-ph/0605728 . Código Bib : 2006 Ciencia... 312.1773L. doi : 10.1126/ciencia.1128455. PMID  16741076. S2CID  12763199.
  149. ^ Dickey, JM; Lockman, FJ (1990). "Hola en la galaxia". Revista Anual de Astronomía y Astrofísica . 28 : 215–259. Código Bib : 1990ARA&A..28..215D. doi : 10.1146/annurev.aa.28.090190.001243.
  150. ^ Salvaje, BD; Wakeker, BP (2009). "La extensión del plasma de temperatura de transición hacia el halo galáctico inferior". La revista astrofísica . 702 (2): 1472-1489. arXiv : 0907.4955 . Código bibliográfico : 2009ApJ...702.1472S. doi :10.1088/0004-637X/702/2/1472. S2CID  119245570.
  151. ^ Connors, Tim W.; Kawata, Daisuke; Gibson, Brad K. (2006). "Simulaciones de N cuerpos de la corriente de Magallanes". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 371 (1): 108-120. arXiv : astro-ph/0508390 . Código bibliográfico : 2006MNRAS.371..108C. doi :10.1111/j.1365-2966.2006.10659.x. S2CID  15563258.
  152. ^ Coffey, Jerry (11 de mayo de 2017). "Magnitud absoluta". Archivado desde el original el 13 de septiembre de 2011.
  153. ^ Karachentsev, Igor D.; Karachentseva, Valentina E.; Huchtmeier, Walter K.; Makarov, Dmitry I. (2003). "Un catálogo de galaxias vecinas". La Revista Astronómica . 127 (4): 2031–2068. Código Bib : 2004AJ....127.2031K. doi : 10.1086/382905 .
  154. ^ Borenstein, Seth (19 de febrero de 2011). "El censo cósmico encuentra una multitud de planetas en nuestra galaxia". El Washington Post . Associated Press . Archivado desde el original el 22 de febrero de 2011.
  155. ^ Sumi, T.; et al. (2011). "Población de masa planetaria liberada o distante detectada mediante microlente gravitacional". Naturaleza . 473 (7347): 349–352. arXiv : 1105.3544 . Código Bib :2011Natur.473..349S. doi : 10.1038/naturaleza10092. PMID  21593867. S2CID  4422627.
  156. ^ "Los planetas que flotan libremente pueden ser más comunes que las estrellas". Pasadena, CA: Laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. 18 de febrero de 2011. Archivado desde el original el 22 de mayo de 2011. El equipo estima que hay aproximadamente el doble que estrellas.
  157. ^ "17 mil millones de planetas alienígenas del tamaño de la Tierra habitan la Vía Láctea". Espacio.com . 7 de enero de 2013. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2014 . Consultado el 8 de enero de 2013 .
  158. ^ Adiós, Dennis (4 de noviembre de 2013). "Planetas lejanos como la Tierra salpican la galaxia". Los New York Times . Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2013 . Consultado el 5 de noviembre de 2013 .
  159. ^ Petigura, Eric A.; Howard, Andrew W.; Marcy, Geoffrey W. (31 de octubre de 2013). "Prevalencia de planetas del tamaño de la Tierra que orbitan estrellas similares al Sol". Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 110 (48): 19273–19278. arXiv : 1311.6806 . Código bibliográfico : 2013PNAS..11019273P. doi : 10.1073/pnas.1319909110 . PMC 3845182 . PMID  24191033. 
  160. ^ Borenstein, Seth (4 de noviembre de 2013). "La Vía Láctea repleta de miles de millones de planetas del tamaño de la Tierra". La Prensa Asociada . El Correo Huffington. Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2014.
  161. ^ Khan, Amina (4 de noviembre de 2013). "La Vía Láctea puede albergar miles de millones de planetas del tamaño de la Tierra". Los Ángeles Times . Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2013 . Consultado el 5 de noviembre de 2013 .
  162. ^ Anglada-Escudé, Guillem; Amado, Pedro J.; Barnes, Juan; et al. (2016). "Un candidato a planeta terrestre en una órbita templada alrededor de Proxima Centauri". Naturaleza . 536 (7617): 437–440. arXiv : 1609.03449 . Código Bib :2016Natur.536..437A. doi : 10.1038/naturaleza19106. PMID  27558064. S2CID  4451513. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2021 . Consultado el 11 de septiembre de 2021 .
  163. ^ "'Exocometas comunes en la Vía Láctea ". Espacio.com . 7 de enero de 2013. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2014 . Consultado el 8 de enero de 2013 .
  164. ^ Adiós, Dennis (5 de noviembre de 2020). "¿Buscando otra Tierra? Aquí hay 300 millones, tal vez: un nuevo análisis de datos de la nave espacial Kepler de la NASA aumenta la cantidad de exoplanetas habitables que se cree que existen en esta galaxia" . Los New York Times . Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2020 . Consultado el 5 de noviembre de 2020 .
  165. ^ "La Vía Láctea está deformada". phys.org . Archivado desde el original el 7 de febrero de 2019 . Consultado el 22 de febrero de 2019 .
  166. ^ Chen, Xiaodian; Wang, Shu; Deng, Licai; de Grijs, Richard; Liu, Chao; Tian, ​​Hao (4 de febrero de 2019). "Un mapa 3D intuitivo de la precesión de la deformación galáctica trazado por las cefeidas clásicas". Astronomía de la Naturaleza . 3 (4): 320–325. arXiv : 1902.00998 . Código Bib : 2019NatAs...3..320C. doi :10.1038/s41550-018-0686-7. ISSN  2397-3366. S2CID  119290364.
  167. ^ Gerard de Vaucouleurs (1964), Interpretación de la distribución de velocidades de las regiones interiores de la galaxia Archivado el 3 de febrero de 2019 en Wayback Machine .
  168. ^ Peters, WL III. (1975), Modelos para las regiones interiores de la Galaxia. Archivado el 3 de febrero de 2019 en Wayback Machine .
  169. ^ Hammersley, PL; Garzón, F.; Mahoney, T.; Calbet, X. (1994), Firmas infrarrojas de la barra y los brazos espirales internos Archivado el 3 de febrero de 2019 en Wayback Machine .
  170. ^ McKee, Maggie (16 de agosto de 2005). "Revelado el bar en el corazón de la Vía Láctea". Científico nuevo . Archivado desde el original el 9 de octubre de 2014 . Consultado el 17 de junio de 2009 .
  171. ^ ab Chou, Felicia; Anderson, Janet; Watzke, Megan (5 de enero de 2015). "Comunicado 15-001: Chandra de la NASA detecta un estallido sin precedentes del agujero negro de la Vía Láctea". NASA . Archivado desde el original el 6 de enero de 2015 . Consultado el 6 de enero de 2015 .
  172. ^ ab Gillessen, S.; et al. (2009). "Seguimiento de las órbitas estelares alrededor del enorme agujero negro en el Centro Galáctico". Revista Astrofísica . 692 (2): 1075-1109. arXiv : 0810.4674 . Código Bib : 2009ApJ...692.1075G. doi :10.1088/0004-637X/692/2/1075. S2CID  1431308.
  173. ^ Reid, MJ; et al. (noviembre de 2009). "Un paralaje trigonométrico de Sgr B2". La revista astrofísica . 705 (2): 1548-1553. arXiv : 0908.3637 . Código Bib : 2009ApJ...705.1548R. doi :10.1088/0004-637X/705/2/1548. S2CID  1916267.
  174. ^ ab Vanhollebeke, E.; Groenewegen, MAT; Girardi, L. (abril de 2009). "Poblaciones estelares en el bulbo galáctico. Modelado del bulbo galáctico con TRILEGAL". Astronomía y Astrofísica . 498 (1): 95-107. arXiv : 0903.0946 . Código Bib : 2009A y A...498...95V. doi :10.1051/0004-6361/20078472. S2CID  125177722.
  175. ^ abcd Majaess, D. (marzo de 2010). "Sobre la distancia al centro de la Vía Láctea y su estructura". Acta Astronómica . 60 (1): 55. arXiv : 1002.2743 . Código Bib : 2010AcA....60...55M.
  176. ^ Conceder, J.; Lin, B. (2000). "Las estrellas de la Vía Láctea". Corporación de Acceso Público de Fairfax. Archivado desde el original el 11 de junio de 2007 . Consultado el 9 de mayo de 2007 .
  177. ^ Shen, J.; Rico, RM; Kormendy, J.; Howard, CD; De Propris, R.; Kunder, A. (2010). "Nuestra Vía Láctea como galaxia de disco puro: un desafío para la formación de galaxias". La revista astrofísica . 720 (1): L72-L76. arXiv : 1005.0385 . Código Bib : 2010ApJ...720L..72S. doi :10.1088/2041-8205/720/1/L72. S2CID  118470423.
  178. ^ Ciambur, Bogdan C.; Graham, Alister W.; Bland-Hawthorn, Joss (2017). "Cuantificación de la estructura en forma de (X/maní) de la Vía Láctea: nuevas restricciones en la geometría de la barra". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 471 (4): 3988. arXiv : 1706.09902 . Código bibliográfico : 2017MNRAS.471.3988C. doi :10.1093/mnras/stx1823. S2CID  119376558.
  179. ^ Jones, Mark H.; Lambourne, Robert J.; Adams, David John (2004). Introducción a las galaxias y la cosmología. Prensa de la Universidad de Cambridge. págs. 50–51. ISBN 978-0-521-54623-2. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2023 . Consultado el 23 de agosto de 2020 .
  180. ^ ab Ghez, AM; et al. (Diciembre de 2008). "Midiendo la distancia y las propiedades del agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea con órbitas estelares". La revista astrofísica . 689 (2): 1044-1062. arXiv : 0808.2870 . Código Bib : 2008ApJ...689.1044G. doi :10.1086/592738. S2CID  18335611.
  181. ^ ab Wang, QD; Nowak, MA; Markoff, SB; Baganoff, FK; Nayakshin, S.; Yuan, F.; Cuadra, J.; Davis, J.; Dexter, J.; Fabián, AC; Grosso, N.; Haggard, D.; Houck, J.; Ji, L.; Li, Z.; Neilsen, J.; Porquet, D.; Ondulación, F.; Shcherbakov, RV (2013). "Disección del gas emisor de rayos X alrededor del centro de nuestra galaxia". Ciencia . 341 (6149): 981–983. arXiv : 1307.5845 . Código Bib : 2013 Ciencia... 341..981W. doi : 10.1126/ciencia.1240755. PMID  23990554. S2CID  206550019.
  182. ^ Blandford, RD (8 al 12 de agosto de 1998). Origen y evolución de agujeros negros masivos en núcleos galácticos . Galaxy Dynamics, actas de una conferencia celebrada en la Universidad de Rutgers, Serie de conferencias ASP. vol. 182. Universidad de Rutgers (publicado en agosto de 1999). arXiv : astro-ph/9906025 . Código Bib : 1999ASPC..182...87B.
  183. ^ Frolov, Valeri P.; Zelnikov, Andrei (2011). Introducción a la física de los agujeros negros. Prensa de la Universidad de Oxford. págs.11, 36. ISBN 978-0-19-969229-3. Archivado desde el original el 10 de agosto de 2016.
  184. ^ Cabrera-Lavers, A.; et al. (Diciembre de 2008). "La larga barra galáctica vista por el estudio del avión galáctico del UKIDSS". Astronomía y Astrofísica . 491 (3): 781–787. arXiv : 0809.3174 . Código Bib : 2008A y A...491..781C. doi :10.1051/0004-6361:200810720. S2CID  15040792.
  185. ^ Nishiyama, S.; et al. (2005). "Una estructura distinta dentro de la barra galáctica". La revista astrofísica . 621 (2): L105. arXiv : astro-ph/0502058 . Código Bib : 2005ApJ...621L.105N. doi :10.1086/429291. S2CID  399710.
  186. ^ Alcock, C.; et al. (1998). "La población RR Lyrae del Bulto Galáctico de la base de datos MACHO: colores y magnitudes medias". La revista astrofísica . 492 (2): 190–199. Código Bib : 1998ApJ...492..190A. doi : 10.1086/305017 .
  187. ^ Kunder, A.; Chaboyer, B. (2008). "Análisis de metalicidad de las estrellas Macho Galactic Bulge RR0 Lyrae a partir de sus curvas de luz". La Revista Astronómica . 136 (6): 2441–2452. arXiv : 0809.1645 . Código bibliográfico : 2008AJ....136.2441K. doi :10.1088/0004-6256/136/6/2441. S2CID  16046532.
  188. ^ "Introducción: estudio del anillo galáctico". Universidad de Boston. 12 de septiembre de 2005. Archivado desde el original el 13 de julio de 2007 . Consultado el 10 de mayo de 2007 .
  189. ^ Bhat, CL; Kifune, T.; Wolfendale, AW (21 de noviembre de 1985). "Una explicación de rayos cósmicos de la cresta galáctica de rayos X cósmicos". Naturaleza . 318 (6043): 267–269. Código Bib :1985Natur.318..267B. doi :10.1038/318267a0. S2CID  4262045.
  190. ^ Wright, Katherine (2023). "Vía Láctea vista a través de neutrinos". Física . dieciséis . Física 16, 115 (29 de junio de 2023): 115. Bibcode : 2023PhyOJ..16..115W. doi : 10.1103/Física.16.115 . A Kurahashi Neilson se le ocurrió por primera vez la idea de utilizar neutrinos en cascada para mapear la Vía Láctea en 2015.
  191. ^ Chang, Kenneth (29 de junio de 2023). "Los neutrinos construyen un mapa fantasmal de la Vía Láctea: los astrónomos detectaron por primera vez neutrinos que se originaron dentro de nuestra galaxia local utilizando una nueva técnica". Los New York Times . Archivado desde el original el 29 de junio de 2023 . Consultado el 30 de junio de 2023 .
  192. ^ Colaboración IceCube (29 de junio de 2023). "Observación de neutrinos de alta energía desde el plano galáctico". Ciencia . 380 (6652): 1338-1343. arXiv : 2307.04427 . doi : 10.1126/science.adc9818. PMID  37384687. S2CID  259287623. Archivado desde el original el 30 de junio de 2023 . Consultado el 30 de junio de 2023 .
  193. ^ Georg Weidenspointner; et al. (10 de enero de 2008). "Una distribución asimétrica de positrones en el disco galáctico revelada por rayos γ". Naturaleza . 451 (7175): 159–162. Código Bib :2008Natur.451..159W. doi : 10.1038/naturaleza06490. PMID  18185581. S2CID  4333175.
  194. ^ ab "NASA: el satélite explica la nube gigante de antimateria". www.nasa.gov . 9 de enero de 2008. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2021 . Consultado el 2 de julio de 2021 .
  195. ^ "Nubes y fuentes de antimateria - Comunicado de prensa de la NASA 97-83". heasarc.gsfc.nasa.gov . Archivado desde el original el 9 de julio de 2021 . Consultado el 2 de julio de 2021 .
  196. ^ Adiós, Dennis (9 de noviembre de 2010). "Se encuentran burbujas de energía en la galaxia". Los New York Times . Archivado desde el original el 10 de enero de 2016.
  197. ^ "El telescopio Fermi de la NASA encuentra una estructura gigante en nuestro Galaxyl". NASA . Archivado desde el original el 23 de agosto de 2014 . Consultado el 10 de noviembre de 2010 .
  198. ^ Carretti, E.; Crocker, RM; Staveley-Smith, L.; Haverkorn, M.; Purcell, C.; Gaensler, BM; Bernardi, G.; Kesteven, MJ; Poppi, S. (2013). "Salidas gigantes magnetizadas desde el centro de la Vía Láctea". Naturaleza . 493 (7430): 66–69. arXiv : 1301.0512 . Código Bib :2013Natur.493...66C. doi : 10.1038/naturaleza11734. PMID  23282363. S2CID  4426371.
  199. ^ Churchwell, E.; et al. (2009). "Los estudios Spitzer/GLIMPSE: una nueva visión de la Vía Láctea". Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico . 121 (877): 213–230. Código Bib : 2009PASP..121..213C. doi :10.1086/597811. S2CID  15529740.
  200. ^ Taylor, JH; Cordés, JM (1993). "Distancias del pulsar y distribución galáctica de electrones libres". La revista astrofísica . 411 : 674. Código bibliográfico : 1993ApJ...411..674T. doi : 10.1086/172870 .
  201. ^ abc Russeil, D. (2003). "Los complejos de formación de estrellas y la estructura espiral de nuestra galaxia". Astronomía y Astrofísica . 397 : 133-146. Código Bib : 2003A y A...397..133R. doi : 10.1051/0004-6361:20021504 .
  202. ^ Dama, TM; Hartmann, D.; Tadeo, P. (2001). "La Vía Láctea en nubes moleculares: un nuevo estudio completo de CO". La revista astrofísica . 547 (2): 792–813. arXiv : astro-ph/0009217 . Código bibliográfico : 2001ApJ...547..792D. doi :10.1086/318388. S2CID  118888462.
  203. ^ ab Benjamín, RA (2008). Beuther, H.; Linz, H.; Henning, T. (eds.). La estructura espiral de la galaxia: algo viejo, algo nuevo ... Formación estelar masiva: teoría del enfrentamiento de las observaciones . vol. 387. Serie de conferencias de la Sociedad Astronómica del Pacífico. pag. 375. Código Bib : 2008ASPC..387..375B.
    Véase también Bryner, Jeanna (3 de junio de 2008). "Nuevas imágenes: la Vía Láctea pierde dos brazos". Espacio.com . Archivado desde el original el 4 de junio de 2008 . Consultado el 4 de junio de 2008 .
  204. ^ abc Majaess, DJ; Turner, director general; Carril, DJ (2009). "Buscando más allá del polvo que oscurece entre las fisuras Cygnus-Aquila en busca de trazadores cefeidas de los brazos espirales de la galaxia". La Revista de la Asociación Estadounidense de Observadores de Estrellas Variables . 37 (2): 179. arXiv : 0909.0897 . Código Bib : 2009JAVSO..37..179M.
  205. ^ Lépine, JRD; et al. (2011). "La estructura espiral de la galaxia revelada por fuentes de CS y evidencia de la resonancia 4:1". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 414 (2): 1607-1616. arXiv : 1010.1790 . Código bibliográfico : 2011MNRAS.414.1607L. doi :10.1111/j.1365-2966.2011.18492.x. S2CID  118477787.
  206. ^ ab Drimmel, R. (2000). "Evidencia de una espiral de dos brazos en la Vía Láctea". Astronomía y Astrofísica . 358 : L13-L16. arXiv : astro-ph/0005241 . Código Bib : 2000A y A...358L..13D.
  207. ^ Sanna, A.; Reid, MJ; Dama, TM; Menten, KM; Brunthaler, A. (2017). "Mapeo de la estructura en espiral en el otro lado de la Vía Láctea". Ciencia . 358 (6360): 227–230. arXiv : 1710.06489 . Código Bib : 2017 Ciencia... 358.. 227S. doi : 10.1126/ciencia.aan5452. PMID  29026043. S2CID  206660521.
  208. ^ ab McClure-Griffiths, Nuevo México; Dickey, JM; Gaensler, BM; Verde, AJ (2004). "Un brazo espiral extendido distante en el cuarto cuadrante de la Vía Láctea". La revista astrofísica . 607 (2): L127. arXiv : astro-ph/0404448 . Código Bib : 2004ApJ...607L.127M. doi :10.1086/422031. S2CID  119327129.
  209. ^ Benjamín, RA; et al. (2005). "Primeros resultados de GLIMPSE sobre la estructura estelar de la Galaxia". La revista astrofísica . 630 (2): L149-L152. arXiv : astro-ph/0508325 . Código Bib : 2005ApJ...630L.149B. doi :10.1086/491785. S2CID  14782284.
  210. ^ "Estrellas masivas marcan los brazos 'perdidos' de la Vía Láctea" (Presione soltar). Leeds, Reino Unido: Universidad de Leeds. 17 de diciembre de 2013. Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2013 . Consultado el 18 de diciembre de 2013 .
  211. ^ Westerholm, Russell (18 de diciembre de 2013). "La Vía Láctea tiene cuatro brazos, lo que reafirma datos antiguos y contradice investigaciones recientes". Heraldo universitario . Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2013 . Consultado el 18 de diciembre de 2013 .
  212. ^ ab Urquhart, JS; Figura, CC; Moore, TJT; Hoare, MG; et al. (Enero 2014). "The RMS Survey: distribución galáctica de formación de estrellas masivas". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 437 (2): 1791–1807. arXiv : 1310.4758 . Código bibliográfico : 2014MNRAS.437.1791U. doi : 10.1093/mnras/stt2006. S2CID  14266458.
  213. ^ van Woerden, H.; et al. (1957). "Expansión de una estructura en espiral en el noyau du Système Galactique, y posición de la radiofuente Sagitario A". Comptes Rendus de l'Académie des Sciences (en francés). 244 : 1691-1695. Código bibliográfico : 1957CRAS..244.1691V.
  214. ^ ab Dame, TM; Tadeo, P. (2008). "Un nuevo brazo espiral de la galaxia: el brazo lejano de 3 Kpc". La revista astrofísica . 683 (2): L143-L146. arXiv : 0807.1752 . Código Bib : 2008ApJ...683L.143D. doi :10.1086/591669. S2CID  7450090.
  215. ^ "Revelada la belleza interior de la Vía Láctea". Centro de Astrofísica | Harvard y Smithsonian. 3 de junio de 2008. Archivado desde el original el 5 de julio de 2013 . Consultado el 7 de julio de 2015 .
  216. ^ Matson, John (14 de septiembre de 2011). "Star-Crossed: la forma espiral de la Vía Láctea puede ser el resultado del impacto de una galaxia más pequeña". Científico americano . Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013 . Consultado el 7 de julio de 2015 .
  217. ^ Mel'Nik, A.; Rautiainen, A. (2005). "Cinemática de los pseudoanillos exteriores y la estructura espiral de la Galaxia". Cartas de Astronomía . 35 (9): 609–624. arXiv : 0902.3353 . Código Bib : 2009AstL...35..609M. CiteSeerX 10.1.1.247.4658 . doi :10.1134/s1063773709090047. S2CID  15989486. 
  218. ^ Mel'Nik, A. (2006). "Pseudoanillo exterior en la galaxia". Astronomische Nachrichten . 326 (7): 589–605. arXiv : astro-ph/0510569 . Código Bib : 2005AN....326Q.599M. doi :10.1002/asna.200585006. S2CID  117118657.
  219. ^ López-Corredoira, M.; et al. (Julio de 2012). "Comentarios sobre el asunto" Monoceros "". arXiv : 1207.2749 [astro-ph.GA].
  220. ^ Byrd, Deborah (5 de febrero de 2019). "La Vía Láctea está deformada". CieloTierra . Archivado desde el original el 6 de febrero de 2019 . Consultado el 6 de febrero de 2019 .
  221. ^ Harris, William E. (febrero de 2003). «Catálogo de parámetros de los cúmulos globulares de la Vía Láctea: la base de datos» (texto) . SED. Archivado desde el original el 9 de marzo de 2012 . Consultado el 10 de mayo de 2007 .
  222. ^ Dauphole, B.; et al. (Septiembre de 1996). "La cinemática de los cúmulos globulares, las distancias apocéntricas y el gradiente de metalicidad del halo". Astronomía y Astrofísica . 313 : 119-128. Código Bib : 1996A y A...313..119D.
  223. ^ Gnedin, OY; Lee, HM; Ostriker, JP (1999). "Efectos de las mareas en la evolución de los cúmulos globulares". La revista astrofísica . 522 (2): 935–949. arXiv : astro-ph/9806245 . Código Bib : 1999ApJ...522..935G. doi :10.1086/307659. S2CID  11143134.
  224. ^ Janes, KA; Phelps, RL (1980). "El sistema galáctico de cúmulos estelares antiguos: el desarrollo del disco galáctico". La Revista Astronómica . 108 : 1773-1785. Código bibliográfico : 1994AJ....108.1773J. doi : 10.1086/117192 .
  225. ^ Ibata, R.; et al. (2005). "Sobre el origen de acreción de un vasto disco estelar extendido alrededor de la galaxia de Andrómeda". La revista astrofísica . 634 (1): 287–313. arXiv : astro-ph/0504164 . Código bibliográfico : 2005ApJ...634..287I. doi :10.1086/491727. S2CID  17803544.
  226. ^ "¿Anillo de disco exterior?". Estación Sol. Archivado desde el original el 2 de junio de 2007 . Consultado el 10 de mayo de 2007 .
  227. ^ TM Dama; P. Tadeo (2011). "Un brazo espiral molecular en la galaxia exterior". La revista astrofísica . 734 (1): L24. arXiv : 1105.2523 . Código Bib : 2011ApJ...734L..24D. doi :10.1088/2041-8205/734/1/l24. S2CID  118301649.
  228. ^ Juric, M.; et al. (febrero de 2008). "La tomografía de la Vía Láctea con SDSS. I. Distribución de densidad de números estelares". La revista astrofísica . 673 (2): 864–914. arXiv : astro-ph/0510520 . Código Bib : 2008ApJ...673..864J. doi :10.1086/523619. S2CID  11935446.
  229. ^ Boen, Brooke. "Chandra de la NASA muestra que la Vía Láctea está rodeada por un halo de gas caliente". Brooke Boen. Archivado desde el original el 23 de octubre de 2012 . Consultado el 28 de octubre de 2012 .
  230. ^ Gupta, A.; Mathur, S.; Krongold, Y.; Nicastro, F.; Galeazzi, M. (2012). "Un enorme depósito de gas ionizado alrededor de la Vía Láctea: ¿contabilizando la masa faltante?". La revista astrofísica . 756 (1): L8. arXiv : 1205.5037 . Código Bib : 2012ApJ...756L...8G. doi :10.1088/2041-8205/756/1/L8. S2CID  118567708.
  231. ^ "Halo galáctico: la Vía Láctea está rodeada por un enorme halo de gas caliente". Observatorio Astrofísico Smithsonian . 24 de septiembre de 2012. Archivado desde el original el 29 de octubre de 2012.
  232. ^ Comunicaciones, Descubrimiento. "Nuestra galaxia nada dentro de una piscina gigante de gas caliente". Comunicaciones de descubrimiento. Archivado desde el original el 29 de octubre de 2012 . Consultado el 28 de octubre de 2012 .
  233. ^ ab JD Harrington; Janet Anderson; Peter Edmonds (24 de septiembre de 2012). "Chandra de la NASA muestra que la Vía Láctea está rodeada por un halo de gas caliente". NASA . Archivado desde el original el 23 de octubre de 2012.
  234. ^ ab Koupelis, Theo; Kuhn, Karl F. (2007). En Búsqueda del Universo . Editores Jones y Bartlett. pag. 492, figuras 16-13. ISBN 978-0-7637-4387-1.
  235. ^ Peter Schneider (2006). Astronomía y cosmología extragaláctica. Saltador. página 4, figura 1.4. ISBN 978-3-540-33174-2. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2023 . Consultado el 27 de octubre de 2020 .
  236. ^ Jones, Mark H.; Lambourne, Robert J.; Adams, David John (2004). Introducción a las galaxias y la cosmología. Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 21; Figura 1.13. ISBN 978-0-521-54623-2. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2023 . Consultado el 27 de octubre de 2020 .
  237. ^ Camarillo, Tía; Draga, Pauline; Ratra, Bharat (4 de mayo de 2018). "Estimación estadística media de la velocidad de rotación galáctica". Astrofísica y Ciencias Espaciales . 363 (12): 268. arXiv : 1805.01917 . Código Bib : 2018Ap&SS.363..268C. doi :10.1007/s10509-018-3486-8. S2CID  55697732.
  238. ^ Peter Schneider (2006). Astronomía y cosmología extragaláctica. Saltador. pag. 413.ISBN 978-3-540-33174-2. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2023 . Consultado el 27 de octubre de 2020 .
  239. ^ ab "Los orígenes de la Vía Láctea no son lo que parecen". Phys.org . 27 de julio de 2017. Archivado desde el original el 27 de julio de 2017 . Consultado el 27 de julio de 2017 .
  240. ^ Bora, Debasish; Dutta, Manoranjan; Mahapatra, Satyabrata; Sahu, Narendra (2022). "Se impulsó la materia oscura que interactúa automáticamente y el exceso de XENON1T". Física Nuclear B. 979 : 115787. arXiv : 2107.13176 . Código Bib : 2022NuPhB.97915787B. doi :10.1016/j.nuclphysb.2022.115787. S2CID  236469147.
  241. ^ Legassick, Daniel (2015). "La distribución por edades de la vida inteligente potencial en la Vía Láctea". arXiv : 1509.02832 [astro-ph.GA].
  242. ^ Wethington, Nicholas (27 de mayo de 2009). "Formación de la Vía Láctea". Universo hoy . Archivado desde el original el 17 de agosto de 2014.
  243. ^ ab Buser, R. (2000). "La formación y evolución temprana de la Vía Láctea". Ciencia . 287 (5450): 69–74. Código Bib : 2000 Ciencia... 287... 69B. doi : 10.1126/ciencia.287.5450.69. PMID  10615051.
  244. ^ Wakeker, BP; Van Woerden, H. (1997). "Nubes de alta velocidad". Revista Anual de Astronomía y Astrofísica . 35 : 217–266. Código Bib : 1997ARA&A..35..217W. doi :10.1146/annurev.astro.35.1.217. S2CID  117861711.
  245. ^ Lockman, FJ; et al. (2008). "La nube Smith: una nube de alta velocidad que choca con la Vía Láctea". La revista astrofísica . 679 (1): L21-L24. arXiv : 0804.4155 . Código Bib : 2008ApJ...679L..21L. doi :10.1086/588838. S2CID  118393177.
  246. ^ Kruijssen, JM Diederik; Pfeffer, Joel L; Chevance, Mélanie; Bonaca, Ana; Trujillo-Gómez, Sebastián; Bastián, Nate; Reina-Campos, Marta; Crain, Robert A; Hughes, Meghan E (octubre de 2020). "Kraken se revela: la historia de la fusión de la Vía Láctea reconstruida con las simulaciones de E-MOSAICS". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 498 (2): 2472–2491. arXiv : 2003.01119 . doi :10.1093/mnras/staa2452. Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2020 . Consultado el 15 de noviembre de 2020 .
  247. ^ Joven, Mónica (13 de noviembre de 2020). "Los cúmulos de estrellas revelan el" Kraken "en el pasado de la Vía Láctea". Cielo y Telescopio . Archivado desde el original el 15 de noviembre de 2020 . Consultado el 15 de noviembre de 2020 .
  248. ^ Yin, J.; Hou, JL; Prantzos, N.; Boissier, S.; et al. (2009). "Vía Láctea versus Andrómeda: una historia de dos discos". Astronomía y Astrofísica . 505 (2): 497–508. arXiv : 0906.4821 . Código Bib : 2009A&A...505..497Y. doi :10.1051/0004-6361/200912316. S2CID  14344453.
  249. ^ Martillo, F.; Puech, M.; Chemin, L.; Flores, H.; et al. (2007). "La Vía Láctea, una galaxia excepcionalmente silenciosa: implicaciones para la formación de galaxias espirales". La revista astrofísica . 662 (1): 322–334. arXiv : astro-ph/0702585 . Código Bib : 2007ApJ...662..322H. doi :10.1086/516727. S2CID  18002823.
  250. ^ Mutch, SJ; Crotón, DJ; Poole, GB (2011). "La crisis de la mediana edad de la Vía Láctea y la M31". La revista astrofísica . 736 (2): 84. arXiv : 1105.2564 . Código Bib : 2011ApJ...736...84M. doi :10.1088/0004-637X/736/2/84. S2CID  119280671.
  251. ^ Licquia, T.; Newman, JA; Poole, GB (2012). "¿Cuál es el color de la Vía Láctea?". Sociedad Astronómica Estadounidense . 219 : 252,08. Código Bib : 2012AAS...21925208L.
  252. ^ "Una tormenta de nacimiento de estrellas (ilustración del artista)". www.spacetelescope.org . ESA/Hubble. Archivado desde el original el 13 de abril de 2015 . Consultado el 14 de abril de 2015 .
  253. ^ Cayrel; et al. (2001). "Medición de la edad estelar por desintegración del uranio". Naturaleza . 409 (6821): 691–692. arXiv : astro-ph/0104357 . Código Bib :2001Natur.409..691C. doi :10.1038/35055507. PMID  11217852. S2CID  17251766.
  254. ^ Cowan, JJ; Sneden, C.; Burles, S.; Iván, II; Cervezas, TC; Truran, JW; Lawler, JE; Primas, F .; Más completo, GM; et al. (2002). "La composición química y la edad de la estrella Halo pobre en metales BD +17o3248". La revista astrofísica . 572 (2): 861–879. arXiv : astro-ph/0202429 . Código bibliográfico : 2002ApJ...572..861C. doi :10.1086/340347. S2CID  119503888.
  255. ^ Krauss, LM; Chaboyer, B. (2003). "Estimaciones de edad de los cúmulos globulares en la Vía Láctea: limitaciones de la cosmología". Ciencia . 299 (5603): 65–69. Código Bib : 2003 Ciencia... 299... 65K. doi : 10.1126/ciencia.1075631. PMID  12511641. S2CID  10814581.
  256. ^ Universidad Johns Hopkins (5 de noviembre de 2018). "Un científico de Johns Hopkins encuentra una estrella esquiva con orígenes cercanos al Big Bang". Eurek¡Alerta! . Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2018 . Consultado el 5 de noviembre de 2018 .
  257. ^ Rosen, Jill (5 de noviembre de 2018). "Un científico de Johns Hopkins encuentra una estrella esquiva con orígenes cercanos al Big Bang. La composición de la estrella recién descubierta indica que, en un árbol genealógico cósmico, podría estar a tan solo una generación del Big Bang". Universidad Johns Hopkins . Archivado desde el original el 6 de noviembre de 2018 . Consultado el 5 de noviembre de 2018 .
  258. ^ Schlaufman, Kevin C.; Thompson, Ian B.; Casey, Andrew R. (5 de noviembre de 2018). "Una estrella ultra pobre en metales cerca del límite de quema de hidrógeno". La revista astrofísica . 867 (2): 98. arXiv : 1811.00549 . Código Bib : 2018ApJ...867...98S. doi : 10.3847/1538-4357/aadd97 . S2CID  54511945.
  259. ^ ab Frebel, A.; et al. (2007). "Descubrimiento de HE 1523-0901, una estrella pobre en metales fuertemente mejorada por el proceso r con uranio detectado". La revista astrofísica . 660 (2): L117. arXiv : astro-ph/0703414 . Código Bib : 2007ApJ...660L.117F. doi :10.1086/518122. S2CID  17533424.
  260. ^ "Hubble encuentra el certificado de nacimiento de la estrella más antigua conocida de la Vía Láctea". NASA. 7 de marzo de 2013. Archivado desde el original el 11 de agosto de 2014.
  261. ^ Specktor, Brandon (23 de marzo de 2019). "Los astrónomos encuentran fósiles del universo primitivo metidos en el abultamiento de la Vía Láctea". Ciencia Viva . Archivado desde el original el 23 de marzo de 2019 . Consultado el 24 de marzo de 2019 .
  262. ^ del Peloso, EF (2005). "La edad del disco delgado galáctico a partir de la nucleocosmocronología Th / Eu. III. Muestra ampliada". Astronomía y Astrofísica . 440 (3): 1153-1159. arXiv : astro-ph/0506458 . Código Bib : 2005A y A...440.1153D. doi :10.1051/0004-6361:20053307. S2CID  16484977.
  263. ^ Skibba, Ramon (2016), "La Vía Láctea se retiró temprano de la formación de estrellas" (New Scientist, 5 de marzo de 2016), p.9
  264. ^ Lynden-Bell, D. (1 de marzo de 1976). "Galaxias enanas y cúmulos globulares en corrientes de hidrógeno de alta velocidad". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 174 (3): 695–710. Código bibliográfico : 1976MNRAS.174..695L. doi : 10.1093/mnras/174.3.695 . ISSN  0035-8711.
  265. ^ Kroupa, P.; Theis, C.; Boily, CM (2005). "El gran disco de satélites de la Vía Láctea y subestructuras cosmológicas". Astronomía y Astrofísica . 431 (2): 517–521. arXiv : astro-ph/0410421 . Código Bib : 2005A y A...431..517K. doi : 10.1051/0004-6361:20041122 .
  266. ^ Tully, R. Brent; Shaya, Edward J.; Karachentsev, Igor D.; Courtois, Hélène M .; Kocevski, Dale D.; Rizzi, Luca; Peel, Alan (marzo de 2008). "Nuestro peculiar movimiento lejos del vacío local". La revista astrofísica . 676 (1): 184-205. arXiv : 0705.4139 . Código Bib : 2008ApJ...676..184T. doi :10.1086/527428. S2CID  14738309.
  267. ^ Hadhazy, Adam (3 de noviembre de 2016). "Por qué nada importa realmente". Revista Descubre . Archivado desde el original el 24 de abril de 2022 . Consultado el 24 de abril de 2022 .
  268. ^ R. Brent Tully; Hélène Courtois; Yehuda Hoffman; Daniel Pomarède (2 de septiembre de 2014). "El supercúmulo de galaxias de Laniakea". Naturaleza . 513 (7516) (publicado el 4 de septiembre de 2014): 71–73. arXiv : 1409.0880 . Código Bib :2014Natur.513...71T. doi : 10.1038/naturaleza13674. PMID  25186900. S2CID  205240232.
  269. ^ De Vaucouleurs, Gerard; De Vaucouleurs, Antonieta; Corwin, Herold G.; Buta, Ronald J.; Paturel, Georges; Fouque, Pascal (1991). Tercer catálogo de referencia de galaxias brillantes . Código Bib : 1991rc3..libro.....D. doi :10.1007/978-1-4757-4363-0. ISBN 978-1-4757-4365-4.
  270. ^ Putman, YO; Staveley-Smith, L.; Freeman, Kansas; Gibson, BK; Barnes, DG (2003). "La corriente de Magallanes, las nubes de alta velocidad y el grupo escultor". La revista astrofísica . 586 (1): 170–194. arXiv : astro-ph/0209127 . Código bibliográfico : 2003ApJ...586..170P. doi :10.1086/344477. S2CID  6911875.
  271. ^ ab Sergey E. Koposov; Vasili Belokurov; Gabriel Torrealba; N. Wyn Evans (10 de marzo de 2015). "Bestias del Sur Salvaje. Descubrimiento de una gran cantidad de satélites ultradébiles en las cercanías de las Nubes de Magallanes". La revista astrofísica . 805 (2): 130. arXiv : 1503.02079 . Código Bib : 2015ApJ...805..130K. doi :10.1088/0004-637X/805/2/130. S2CID  118267222.
  272. ^ Noyola, E.; Gebhardt, K.; Bergmann, M. (abril de 2008). "Evidencia de los telescopios espaciales Gemini y Hubble de un agujero negro de masa intermedia en ω Centauri". La revista astrofísica . 676 (2): 1008-1015. arXiv : 0801.2782 . Código Bib : 2008ApJ...676.1008N. doi :10.1086/529002. S2CID  208867075.
  273. ^ Kroupa, P.; Theis, C.; Boily, CM (febrero de 2005). "El gran disco de satélites de la Vía Láctea y subestructuras cosmológicas". Astronomía y Astrofísica . 431 (2): 517–521. arXiv : astro-ph/0410421 . Código Bib : 2005A y A...431..517K. doi :10.1051/0004-6361:20041122. S2CID  55827105.
  274. ^ Pawlowski, M.; Pflamm-Altenburg, J.; Kroupa, P. (junio de 2012). "El VPOS: una vasta estructura polar de galaxias satélite, cúmulos globulares y corrientes alrededor de la Vía Láctea". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 423 (2): 1109-1126. arXiv : 1204.5176 . Código bibliográfico : 2012MNRAS.423.1109P. doi :10.1111/j.1365-2966.2012.20937.x. S2CID  55501752.
  275. ^ Pawlowski, M.; Famaey, B.; Jerjen, H.; Merritt, D.; Kroupa, P.; Dabringhausen, J.; Lueghausen, F.; Forbes, D.; Hensler, G.; Martillo, F.; Puech, M.; Fouquet, S.; Flores, H.; Yang, Y. (agosto de 2014). "Las estructuras de galaxias satélite en coorbitación todavía están en conflicto con la distribución de las galaxias enanas primordiales". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 423 (3): 2362–2380. arXiv : 1406.1799 . Código bibliográfico : 2014MNRAS.442.2362P. doi :10.1093/mnras/stu1005.
  276. ^ "La Vía Láctea está deformada y vibra como un tambor" (Presione soltar). Universidad de California, Berkeley . 9 de enero de 2006. Archivado desde el original el 16 de julio de 2014 . Consultado el 18 de octubre de 2007 .
  277. ^ Wong, Janet (14 de abril de 2000). "Un astrofísico traza un mapa del fin de nuestra propia galaxia". Universidad de Toronto. Archivado desde el original el 8 de enero de 2007 . Consultado el 11 de enero de 2007 .
  278. ^ Junko Ueda; et al. (2014). "Gas molecular frío en restos de fusión. I. Formación de discos de gas molecular". Serie de suplementos de revistas astrofísicas . 214 (1): 1. arXiv : 1407.6873 . Código Bib : 2014ApJS..214....1U. doi :10.1088/0067-0049/214/1/1. S2CID  716993.
  279. ^ Schiavi, Ricardo; Capuzzo-Dolcetta, Roberto; Arca-Sedda, Manuel; Spera, Mario (octubre de 2020). "Futura fusión de la Vía Láctea con la galaxia de Andrómeda y el destino de sus agujeros negros supermasivos". Astronomía y Astrofísica . 642 : A30. arXiv : 2102.10938 . Código Bib : 2020A&A...642A..30S. doi :10.1051/0004-6361/202038674. S2CID  224991193.
  280. ^ "La velocidad de nuestra galaxia: el fin de un misterio de 40 años". CEA/La Fábrica del Conocimiento . 31 de enero de 2017. Archivado desde el original el 2 de junio de 2022 . Consultado el 5 de mayo de 2022 .
  281. ^ "La Vía Láctea está siendo empujada a través del espacio por un vacío llamado Repelente Dipolo". Reino Unido cableado . Archivado desde el original el 6 de enero de 2019 . Consultado el 5 de mayo de 2022 .
  282. ^ Kocevski, DD; Ebeling, H. (2006). "Sobre el origen de la peculiar velocidad del Grupo Local". La revista astrofísica . 645 (2): 1043-1053. arXiv : astro-ph/0510106 . Código Bib : 2006ApJ...645.1043K. doi :10.1086/503666. S2CID  2760455.
  283. ^ Peirani, S; Defreitaspacheco, J (2006). "Determinación de masa de grupos de galaxias: Efectos de la constante cosmológica". Nueva Astronomía . 11 (4): 325–330. arXiv : astro-ph/0508614 . Código Bib : 2006NuevoA...11..325P. doi : 10.1016/j.newast.2005.08.008. S2CID  685068.

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