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Hidra (constelacion)

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La Hidra
Hydra

Carta celeste de la constelacion de la Hidra en la que aparecen sus principales estrellas.
Nomenclatura
Nombre
en espanol
La Hidra
Nombre
en latin
Hydra
Genitivo Hydrae
Abreviatura Hya
Descripcion
Introducida por Conocida desde la Antiguedad
Superficie 1302,8 grados cuadrados
3,158 % (posicion 1)
Ascension
recta
Entre 8 h 10,94 m
y 15 h 2,52 m
Declinacion Entre -35,69° y 6,63°
Visibilidad Completa:
Entre 83° S y 54° N
Parcial:
Entre 54° N y 90° N
Numero
de estrellas
238 (m v  < 6,5)
Estrella
mas brillante
Alfard (m v 1,99)
Objetos
Messier
3
Objetos NGC 237
Objetos
Caldwell
2
Lluvias
de meteoros
4 lluvias
Constelaciones
colindantes
14 constelaciones
Mejor mes para ver la constelacion
Hora local: 21:00
Mes Abril

Hidra es la mas extensa de las 88 constelaciones modernas, y fue una de las 48 constelaciones registradas en el siglo  II por el astronomo Ptolomeo . Comunmente representada como una serpiente acuatica, la constelacion se extiende a ambos lados del ecuador celeste . No debe ser confundida con Hydrus , constelacion austral de menor tamano.

Caracteristicas destacables [ editar ]

Constelacion de Hidra

Hidra es la constelacion moderna mas grande, con un area de 1303 grados cuadrados. A pesar de su tamano, solo contiene una estrella con magnitud inferior a 2, Alphard , [ 1 ] Alfard o Cor Hydrae , nombres por los que es conocida α Hydrae . Esta es una gigante luminosa naranja de tipo espectral K3IIIa [ 2 ] ​ con una temperatura efectiva de 4186 K [ 3 ] ​ y un radio 56 veces mas grande que el radio solar . [ 4 ]

La segunda estrella mas brillante es γ Hydrae , una gigante de tipo G8IIIa [ 5 ] ​ distante 132 anos luz , cuyo radio es 16 veces mayor que el del Sol. [ 6 ] ​ En esta constelacion hay varias gigantes muy parecidas a γ Hydrae. Asi, ζ Hydrae , tercera estrella en cuanto a brillo, es tambien una gigante amarilla de tipo G8.5III [ 7 ] ​ algo mas grande y luminosa que γ Hydrae. [ 8 ] ξ Hydrae es una gigante de tipo G7III estudiada en el campo de la astrosismologia ; su superficie, al igual que la del Sol , se mueve de arriba abajo produciendo ondas sonoras , siendo este comportamiento comparable al de un gran instrumento musical ≪ultrabajo≫. [ 9 ] ​ Igualmente es una gigante de estas caracteristicas υ 1 Hydrae ?oficialmente llamada Zhang ?, [ 1 ] ​ tambien de tipo G7III, que esta acompanada por una enana marron que gira en una orbita excentrica a una distancia media de 3,9 ua respecto a la estrella. [ 10 ] ​ Algo mas frias son Minchir ( σ Hydrae ) ? gigante naranja de tipo K1III, 4551 K de temperatura efectiva y 295 veces mas luminosa que el Sol? [ 11 ] ​ y Ukdah ( ι Hydrae ) ?de tipo K2.5III, 4244 K de temperatura y 83 veces mas luminosa que nuestra estrella?. [ 11 ]

Ashlesha ( ε Hydrae ) [ 1 ] ​ es un sistema estelar multiple cuyas dos componentes principales son una gigante amarilla y una subgigante blanca de tipo A5IV. La distancia real entre ambas oscila entre 3,5 y 16,6 ua debido a la notable excentricidad de la orbita , siendo el periodo orbital de 15,09 anos. Visualmente a 3 - 4 segundos de arco , una componente adicional blanco-amarilla ?la cual, a su vez, es una binaria espectroscopica ? completa una orbita en torno al par interior cada 590 anos. [ 12 ] ​ Igualmente, β Hydrae es tambien una estrella doble cuyas componentes tenian una separacion angular de 0,65 segundos de arco en 2002. [ 13 ] ​ La estrella principal es una variable Alfa2 Canum Venaticorum y una estrella peculiar de tipo Bp que muestra manchas con altas concentraciones de silicio , cromo y estroncio . [ 14 ]

Eyecciones de plasma de V Hydrae (impresion artistica)

Entre las variables de la constelacion destaca R Hydrae , una variable Mira cuyo brillo oscila desde magnitud 3,5, siendo observable a ojo desnudo , hasta 10,9, cuando solo puede ser observada con un telescopio . El periodo de variacion de R Hydrae se ha ido acortando con el transcurso del tiempo: antes del ano 1700 era de unos 495 dias, en 1900 era de 420 dias, y a partir de 1950 se ha mantenido en su valor actual, 389 dias. [ 15 ] U Hydrae es una estrella de carbono de tipo C-N5 con una envoltura circunestelar [ 16 ] ​ y una variable semirregular cuyo brillo fluctua 2,4 magnitudes. [ 17 ] V Hydrae es igualmente una estrella de carbono y una de las estrellas mas rojas del cielo nocturno, con un indice de color B-V de +5,5. Sufre erupciones de plasma a gran escala cada 8,5 anos atribuidas al periastro de una companera cercana y no visible. [ 18 ] W Hydrae es otra gigante roja que se encuentra a 283 anos luz, variable semirregular de tipo SRA con un periodo de 390 dias. [ 19 ]

Otra variable interesante es TW Hydrae , una enana naranja de tipo espectral K8Ve [ 20 ] ​ a 184 anos luz de distancia del sistema solar : es la estrella T Tauri mas cercana al Sol y, como tal, una estrella muy joven, con una edad de 8 a 10 millones de anos. [ 21 ] ​ Por su parte, TT Hydrae es una binaria eclipsante en la cual su brillo disminuye 1,77 magnitudes durante el eclipse principal, mientras que en el eclipse secundario apenas se observa una caida de brillo de 0,07 magnitudes. [ 22 ] KW Hydrae es otra binaria eclipsante compuesta por dos estrellas blancas de tipo A3mIII y A0V. [ 22 ]

En Hidra se encuentran varias estrellas con planetas . Gliese 433 es una enana roja de tipo M1.5V con dos planetas que se mueven en orbitas a 0,054 y 4,69 ua respectivamente. Tambien Gliese 357 posee tres planetas, uno de ellos dentro de la zona de habitabilidad de la estrella. [ 23 ] GJ 3634 , otra enana roja, alberga un planeta de tipo ≪ supertierra ≫ con un breve periodo orbital de solo 2,65 dias. [ 24 ] ​ En cambio, HD 90156 es una enana amarilla algo mas fria que el Sol ?de tipo espectral G5V? [ 25 ] ​ con un planeta considerado un ≪ neptuno caliente ≫, pues tiene una masa comparable a la de Neptuno pero su periodo orbital es de solo 49,8 dias. [ 26 ] HD 82943 es otra enana amarilla, aunque de tipo G0V, con dos planetas mas masivos que Jupiter ; [ 27 ] [ 28 ] ​ la deteccion de una elevada cantidad de litio-6 ? isotopo que no se crea de forma natural en las estrellas? en HD 82943 puede deberse a que uno o varios planetas, o al menos material planetario, han caido en la estrella. [ 29 ]

En 2005 se descubrio en esta constelacion la estrella HE 1327-2326 , cuya metalicidad es extraordinariamente baja ([Fe/H] = ?5,2, lo que indica que su contenido en hierro es aproximadamente 1 / 160 000 del solar). Probablemente se formo durante una era del universo en la que la abundancia de metales era mucho mas baja que en la actualidad. Su contenido relativamente alto en carbono, nitrogeno y oxigeno ?en relacion con el de hierro? puede explicarse por la explosion de una supernova ≪asferica≫ de una estrella de poblacion III . [ 30 ]

Imagen de NGC 3242 obtenida con el telescopio Hubble

Hidra cuenta con dos cumulos estelares registrados en el catalogo Messier . El cumulo abierto M48 , distante unos 1500 anos luz, tiene una edad estimada de 300 millones de anos y su estrella mas caliente tiene tipo espectral A2. [ 31 ] ​ Por el contrario, M68 es un cumulo globular mucho mas distante ?33 000 anos luz? cuyos miembros estan dispersos en un volumen de 106 anos luz de diametro; contiene 42 variables conocidas. [ 32 ] NGC 5694 es un remoto cumulo globular ?se encuentra a una distancia de 115 000 anos luz? [ 33 ] ​ formado hace unos 12 000 millones de anos, por lo que es uno de los mas antiguos de la Via Lactea . [ 34 ]

Otro objeto de interes es NGC 3242 , una nebulosa planetaria de magnitud aparente 8,60 que esta aproximadamente a 4800 anos luz de distancia. [ 35 ] ​ Su estrella central tiene una temperatura de 75 000 K . [ 36 ] ​ Informalmente es conocida como ≪ Fantasma de Jupiter ≫. [ 37 ] Abell 33 es otra nebulosa planetaria, distante 3100 anos luz, [ 35 ] ​ que debe su coloracion azulada a las emisiones de OIII (oxigeno doblemente ionizado).

M83 ?conocida como el Molinillo Austral ? es una galaxia espiral barrada situada a unos 14,7 millones de anos luz, [ 38 ] ​ siendo una de las galaxias epirales barradas mas cercanas a la Tierra. Forma parte de la Agrupacion galactica de M83 . Seis supernovas se han observado en esta galaxia, la ultima de ellas en 1983. [ 39 ] ​ Aun mas proxima a nosotros esta NGC 3109 , una galaxia irregular magallanica, [ 40 ] ​ si bien pudiera ser una pequena galaxia espiral . En este ultimo supuesto, seria la galaxia espiral mas pequena del Grupo Local . [ 41 ] ​ Su disco parece estar compuesto de estrellas de todas las edades, mientras que el halo contiene solo estrellas muy viejas pobres en metales. [ 42 ]

Imagen de ESO 510-G13 obtenida con el telescopio Hubble

ESO 510-G13 es otra galaxia espiral en la constelacion aproximadamente a 150 millones de anos luz; tiene como caracteristica peculiar una nube de polvo muy deformada alrededor de su ecuador, lo que sugiere que puede haber colisionado con otra galaxia y esta en el proceso de su incorporacion. [ 43 ]

En NGC 4993 , galaxia encuadrada en esta constelacion, tuvo lugar el evento GW170817 , senal de ondas gravitatorias observada por los detectores LIGO y Virgo en 2017, producida en los ultimos minutos por dos estrellas de neutrones en pleno colapso orbital, lo que provoco su fusion. Fue la primera observacion de este tipo de ondas confirmada en el espectro electromagnetico. [ 44 ] [ 45 ]

El Cumulo de Hidra ( Abell 1060 ) es un cumulo de galaxias a unos 190 millones de anos luz y que contiene 157 galaxias brillantes; se extiende por casi de diez millones de anos luz y tiene una proporcion elevada de materia oscura . Asimismo, en esta constelacion esta la fuente de radio Hydra A , tambien un grupo de galaxias ?muy distante, a 840 millones de anos luz? que recibe su nombre de la citada radiofuente que se origina en una galaxia cerca del centro del cumulo. Las observaciones en el espectro visible muestran unos pocos cientos de galaxias en el cumulo, mientras que las observaciones en rayos X ?llevadas a cabo desde el observatorio Chandra ? han revelado la existencia de una gran nube de gas caliente que se extiende a lo largo del cumulo. Dicha nube de gas, de varios millones de anos luz de largo, tiene una temperatura de unos 46 millones K en las zonas externas disminuyendo a 35 millones K en la region interior. [ 46 ]

Estrellas [ editar ]

Estrellas principales [ editar ]

Otras estrellas con denominacion de Bayer [ editar ]

Otras estrellas con denominacion de Flamsteed [ editar ]

Otras estrellas notables [ editar ]

Onda de choque ( bow shock ) en torno a R Hydrae
Imagen de TW Hydrae obtenida con el telescopio ALMA

Objetos de cielo profundo [ editar ]

Imagen de la galaxia M83 ( Molinillo Austral ) tomada por el ESO .

Mitologia [ editar ]

Constelaciones de Hydra, Corvus y Crater.

La constelacion Hidra aparece como una serpiente retorciendose, y asi aparece en algunos mitos griegos. En la mitologia griega , Apolo tenia como sirviente a un cuervo . Lo envio a buscar agua, pero este descansaba durante el viaje y, cuando finalmente recogio agua en una taza, trajo tambien una culebra de agua como excusa de su demora. Apolo se dio cuenta del engano y, enojado, lanzo al cuervo, la taza y la serpiente al cielo. El origen de la historia parece venir de la cercania de esta constelacion con las de Crater , y Corvus .

La Hidra fue tambien identificada por los griegos con la Hidra de Lerna (vencida por Hercules en una de Los doce trabajos ). Su posicion en el cielo (bajo la ecliptica ) y junto a la constelacion Cancer (cerca de su cabeza) pueden ser el origen de parte del mito.

Referencias [ editar ]

  1. a b c ≪Naming stars (IAU)≫ . Consultado el 5 de abril de 2021 .  
  2. Alf Hya - Star ( SIMBAD )
  3. da Silva, L. et al. (2006). ≪Basic physical parameters of a selected sample of evolved stars≫. Astronomy and Astrophysics 458 (2): 609-623. Bibcode : 2006A&A...458..609D . S2CID   9341088 . arXiv : astro-ph/0608160 . doi : 10.1051/0004-6361:20065105 .  
  4. Piau, L. et al. (2011), ≪Surface convection and red-giant radius measurements≫, Astronomy and Astrophysics 526 : A100, Bibcode : 2011A&A...526A.100P , S2CID   118533297 , arXiv : 1010.3649 , doi : 10.1051/0004-6361/201014442   .
  5. Gamma Hydrae ( SIMBAD )
  6. Arroyo-Torres, B. et al. (2014), ≪VLTI/AMBER observations of cold giant stars: atmospheric structures and fundamental parameters≫, Astronomy and Astrophysics 566 : 11, Bibcode : 2014A&A...566A..88A , S2CID   16778588 , arXiv : 1404.7384 , doi : 10.1051/0004-6361/201323264 , A88 .   .
  7. * zet Hya -- High Proper Motion Star ( SIMBAD )
  8. Ando, Hiroyasu et al. (2008), ≪Detection of Small-Amplitude Oscillations in the G-Giant HD76294 (ξ Hydrae)≫, Publications of the Astronomical Society of Japan 60 (2): 219-222, Bibcode : 2008PASJ...60..219A , doi : 10.1093/pasj/60.2.219   .
  9. Ultrabass Sounds of the Giant Star Xi Hya. Eso0215 ? Science Release ( ESO )
  10. Sato, Bun'ei; Kambe, Eiji; Takeda, Yoichi; Izumiura, Hideyuki; Masuda, Seiji; Ando, Hiroyasu (2005). ≪Radial-Velocity Variability of G-Type Giants: First Three Years of the Okayama Planet Search Program≫ . Publications of the Astronomical Society of Japan 57 (1). pp. 97-107 .  
  11. a b Luck, R. Earle (2015), ≪Abundances in the Local Region. I. G and K Giants≫, The Astronomical Journal 150 (3): 23, Bibcode : 2015AJ....150...88L , S2CID   118505114 , arXiv : 1507.01466 , doi : 10.1088/0004-6256/150/3/88 , 88 .   .
  12. Epsilon Hydrae (Stars, Jim Kaler)
  13. Fabricius, C. et al. (2002). ≪The Tycho double star catalogue≫. Astronomy and Astrophysics 384 : 180-189. Bibcode : 2002A&A...384..180F . doi : 10.1051/0004-6361:20011822 .  
  14. Mikula?ek, Z. et al. (2007). ≪On-line database of photometric observations of magnetic chemically peculiar stars≫. Astronomische Nachrichten 328 (1): 10-15. Bibcode : 2007AN....328...10M . doi : 10.1002/asna.200610705 .  
  15. Zijlstra A.A.; Bedding T.R.; Mattei J.A. (2002). ≪The evolution of the Mira variable R Hydrae≫ . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 334 (3). pp. 498-510 .  
  16. Kastner, Joel H.; Wilson, Emily (2021). ≪Detached Shell Carbon Stars: Tracing Thermal Pulses on the Asymptotic Giant Branch≫. The Astrophysical Journal ( https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021ApJ...922...24K/abstract ) 922 (1): 9 pp.  
  17. U Hydrae ( General Catalogue of Variable Stars , Samus+ 2007-2017)
  18. Sahai, R.; Scibelli, S.; Morris, M. R. (2016). ≪High-speed Bullet Ejections during the AGB-to-Planetary Nebula Transition: HST Observations of the Carbon Star, V Hydrae≫. The Astrophysical Journal 827 (2): 92. Bibcode : 2016ApJ...827...92S . arXiv : 1605.06728 . doi : 10.3847/0004-637X/827/2/92 .  
  19. R?st?u, V.; Me?ina, M.; Kerschbaum, F.; Olofsson, H.; Maercker, M.; Drechsler, M.; Strottner, X.; Mulato, L. (2023). ≪Extended far-UV emission surrounding asymptotic giant branch stars as seen by GALEX≫ . Astronomy and Astrophysics 680 : A12. ISSN   0004-6361 . arXiv : 2310.09056 . doi : 10.1051/0004-6361/202346120 .  
  20. TW Hydrae ( SIMBAD )
  21. Setiawan, J.; Th. Henning, R. Launhardt, A. Muller, P. Weise & M. Kurster (2008). ≪A young massive planet in a star?disk system≫ . Nature 451 : 38-41. doi : 10.1038/nature06426 .  
  22. a b Malkov, O. Yu.; Oblak, E.; Snegireva, E. A.; Torra, J. (2006). ≪A catalogue of eclipsing variables≫ . Astronomy and Astrophysics 446 (2). pp. 785-789 .  
  23. ≪TESS Discovers Habitable Zone Planet in GJ 357 System≫ . Sci Tech Daily . 31 de julio de 2019 . Consultado el 6 de abril de 2021 .  
  24. Bonfils, X.; Gillon, M.; Forveille, T.; Delfosse, X.; Deming, D.; Demory, B.-O.; Lovis, C.; Mayor, M.; Neves, V.; Perrier, C.; Santos, N. C.; Seager, S.; Udry, S.; Boisse, I.; Bonnefoy, M. (2011). ≪A short-period super-Earth orbiting the M2.5 dwarf GJ 3634. Detection with HARPS velocimetry and transit search with Spitzer photometry≫ . Astronomy and Astrophysics 528 . A111 .  
  25. HD 90156 ( SIMBAD )
  26. Mordasini, C.; Mayor, M.; Udry, S.; Lovis, C.; Segransan, D.; Benz, W.; Bertaux, J.-L.; Bouchy, F.; Lo Curto, G.; Moutou, C.; Naef, D.; Pepe, F.; Queloz, D.; Santos, N. C. (2011). ≪The HARPS search for southern extra-solar planets. XXIV. Companions to HD 85390, HD 90156, and HD 103197: a Neptune analog and two intermediate-mass planets≫ . Astronomy and Astrophysics 526 . A111 .  
  27. Lee, Man Hoi; Butler, R. Paul; Fischer, Debra A.; Marcy, Geoffrey W.; Vogt, Steven S. (2006). ≪On the 2:1 Orbital Resonance in the HD 82943 Planetary System≫ . The Astrophysical Journal 641 (2): pp. 1178-1187. doi : 10.1086/500566 .  
  28. Beauge, C.; Giuppone, C. A.; Ferraz-Mello, S.; Michtchenko, T. A. (2008). ≪Reliability of orbital fits for resonant extrasolar planetary systems: the case of HD82943≫ . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 385 (4). pp. 2151-2160 .  
  29. The Harsh Destiny of a Planet? ESO Press Release
  30. Ezzeddine, Rana; Frebel, Anna; Roederer, Ian U.; Tominaga, Nozomu; Tumlinson, Jason; Ishigaki, Miho; Nomoto, Ken'ichi; Placco, Vinicius M. et al. (2019). ≪Evidence for an Aspherical Population III Supernova Explosion Inferred from the Hyper-metal-poor Star HE 1327-2326≫ . The Astrophysical Journal 876 (2): 97. Bibcode : 2019ApJ...876...97E . S2CID   102352087 . doi : 10.3847/1538-4357/ab14e7 . Consultado el 22 de enero de 2022 .  
  31. Messier 48 (SEDS.org)
  32. a b Messier 68 (SEDS.org)
  33. Bellazzini, M.; Mucciarelli, A.; Sollima, A.; Catelan, M.; Dalessandro, E.; Correnti, M.; D'Orazi, V. search by orcid ; Cortes, C. ; Amigo, P. (2015). ≪Kinematics of a globular cluster with an extended profile: NGC 5694≫ . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 446 (3): 3130-3138.  
  34. Harris, W.E. (1996). ≪A Catalog of Parameters for Globular Clusters in the Milky Way≫ . The Astrophysical Journal 112 : 1487. Bibcode : 1996AJ....112.1487H . doi : 10.1086/118116 .  
  35. a b Kimeswenger, S.; Barria, D. (2018). ≪Planetary nebula distances in Gaia DR2≫ . Astronomy and Astrophysics 616 (L2): 4 pp . Consultado el 21 de abril de 2021 .  
  36. Pottasch, S. R.; Surendiranath, R.; Bernard-Salas, J. (2011). ≪Abundances in planetary nebulae: NGC 1535, NGC 6629, He2-108, and Tc1≫ . Astronomy and Astrophysics 531 (A23): 14 pp . Consultado el 23 de abril de 2021 .  
  37. NGC 3242, Ghost of Jupiter (Hubble Space Telespope)
  38. Tully, R. Brent et al. (2016). ≪Cosmicflows-3≫. The Astronomical Journal 152 (2): 21. Bibcode : 2016AJ....152...50T . S2CID   250737862 . arXiv : 1605.01765 . doi : 10.3847/0004-6256/152/2/50 . 50 .  
  39. Messier 83 (SEDS.org)
  40. Aparicio, Antonio; Artemio Herrero; F. Sanchez (1998). Stellar astrophysics for the local group: VIII Canary Islands Winter School . University of Cambridge. p. 286. ISBN   978-0-521-63255-3 .  
  41. Sauvage, Marc; Gra?yna Stasi?ska; Daniel Schaerer (2002). The evolution of galaxies: II--basic building blocks, Volume 2 . Kluwer Academic Publishers. pp. 123, 124. ISBN   978-1-4020-0622-7 .  
  42. Hidalgo, Sebastian L. (2008). ≪The Disc-Halo Structure of NGC 3109≫ . The Astronomical Journal 136 (6): 2332. Bibcode : 2008AJ....136.2332H . doi : 10.1088/0004-6256/136/6/2332 .  
  43. Warped Edge-On Galaxy ESO 510-G13 (Hubble Space Telescope)
  44. Berger, Edo (2017). ≪Focus on the Electromagnetic Counterpart of the Neutron Star Binary Merger GW170817≫ . The Astrophysical Journal 848 (2).  
  45. Abbott, B. P. (2017). free . gr-qc. ≪GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral≫. Physical Review Letters . LIGO Scientific Collaboration & Virgo Collaboration 119 (16). arXiv : 1710.05832 . doi : 10.1103/PhysRevLett.119.161101 .  
  46. B. R. McNamara et al. (2000). ≪Chandra X-Ray Observations of the Hydra A Cluster: An Interaction between the Radio Source and the X-Ray-emitting Gas≫ . The Astrophysical Journal 534 (2): L135 . Consultado el 6 de abril de 2021 .  

Enlaces externos [ editar ]