Acuario (constelación)

constelación

Acuario (el portador del agua o ánfora), es una de las 88 constelaciones reconocidas por la astronomía moderna, descrita por Claudio Ptolomeo. Su símbolo representa el flujo del agua.

Acuario
Aquarius

Carta celeste de la constelación de Acuario en la que aparecen sus principales estrellas.
Nomenclatura
Nombre
en español
Acuario
Nombre
en latín
Aquarius
Genitivo Aquarii
Abreviatura Aqr
Descripción
Superficie 979,9 grados cuadrados
2,375 % (posición 10)
Ascensión
recta
Entre 20 h 38,32 m
y 23 h 56,44 m
Declinación Entre -24,90° y 3,32
Visibilidad Completa:
Entre 86° S y 65° N
Parcial:
Entre 65° N y 90° N
Número
de estrellas
172 (mv < 6,5)
Estrella
más brillante
Beta Aquarii (mv 2,89)
Objetos
Messier
3
Objetos NGC 146
Objetos
Caldwell
2
Lluvias
de meteoros
2 lluvias
Constelaciones
colindantes
9 constelaciones
Mejor mes para ver la constelación
Hora local: 21:00
Mes Octubre

De todo el zodiaco, Acuario es una de las constelaciones reconocida con mayor antigüedad. Los sumerios le dieron este nombre a la constelación, en honor a su dios An, que derrama el agua de la inmortalidad sobre la Tierra. Se encuentra en una región comúnmente llamada el Mar o Aqua por la profusión de constelaciones acuáticas tales como Cetus, Piscis, Eridanus. Algunas veces el río Eridanus se representa como lo que derrama la vasija de Acuario.

Características destacables editar

 
Constelación de Acuario.

La constelación de Acuario es la décima más extensa, cubriendo más del 2,3 % del cielo nocturno. Incluye 56 estrellas observables a simple vista, en su mayoría tenues, siendo Sadalsuud (β Aquarii) la más brillante con magnitud 2,90. La segunda estrella más brillante es Sadalmelik (α Aquarii),[1]​ una supergigante amarilla de tipo espectral G2Ib[2]​ —muy parecida a la citada Sadalsuud— con un radio 53 veces más grande que el del Sol.[3]

A las dos supergigantes amarillas les sigue en brillo δ Aquarii, conocida como Skat,[1]​ una estrella blanca de la secuencia principal de tipo A3V[4]​ situada a 160 años luz de la Tierra. Otra estrella brillante es ζ Aquarii, ocasionalmente llamada Sadaltager, una binaria compuesta por una estrella blanco-amarilla de la secuencia principal y una subgigante ligeramente más fría, de tipo F6IV. La subgigante es, a su vez, una binaria espectroscópica.[5]

Acuario contiene varias gigantes rojas, la más brillante entre ellas, λ Aquarii, recibe el nombre de Hydor y tiene un radio 100 veces mayor que el radio solar,[6]​ equivalente a 0,5 ua. φ Aquarii, de tipo espectral M2III, tiene un tamaño más modesto, unas 35 veces más grande que el del Sol.[3]​ No así χ Aquarii, que es, en cuanto a tamaño, parecida a Hydor pero se encuentra casi al doble de distancia que esta. Finalmente, 3 Aquarii es también una gigante roja —de tipo M3III— semejante a χ Aquarii y a Hydor, siendo su radio 117 veces más grande que el del Sol.[6]​ Al igual que estas, es una variable irregular.[7]

11 Aquarii es una enana amarilla de tipo G1V con una luminosidad casi el doble de la luminosidad solar.[8]​ Asimismo, 53 Aquarii es una binaria espectroscópica formada por dos enanas amarillas. Una de ellas, de tipo G2V, es muy parecida al Sol, mientras que su compañera es ligeramente más fría.[9]​ El período orbital del sistema es de aproximadamente 3500 años.[10]

Entre las variables de la constelación se encuentra R Aquarii, estrella simbiótica que se piensa que está compuesta por una enana blanca y una variable Mira formando un sistema binario. Debido a su atracción gravitatoria, la enana blanca atrae materia de la gigante roja y ocasionalmente expulsa parte de la misma en extraños bucles que forman una nebulosa que rodea la estrella.[11]​ Otra variable de interés es AE Aquarii, una variable cataclísmica de tipo DQ Herculis:[12]​ Es una binaria interactuante en donde hay transferencia de masa entre las dos componentes, una enana blanca y una estrella naranja; además, AE Aquarii constituye el primer caso en el cual una enana blanca se comporta como un púlsar, emitiendo pulsos de rayos X de alta energía.[13]

Acuario contiene varias estrellas con sistemas planetarios, entre ellas las enanas rojas Gliese 849 y Gliese 876, esta última con cuatro planetas. Los dos planetas de Gliese 849 tienen largos períodos orbitales de 1924 y 5520 días.[14]TRAPPIST-1 es una enana roja ultra fría de tipo espectral M8V que alberga un sistema de siete planetas; al menos tres de ellos orbitan en la zona habitable circunestelar.[15]​ Muy distinta es ψ1 Aquarii, gigante naranja de tipo espectral K1III[16]​ con un planeta que orbita a 0,70 ua de ella. Bosona, nombre que recibe HD 206610, es también una estrella similar (de tipo K0III)[17]​ con un planeta gigante cuyo período orbital es de 673 días.[18]

 
Imagen del telescopio Hubble del Cúmulo globular M2

En esta constelación se encuadra GJ 1276, una de las enanas blancas más frías que se conocen. Con una temperatura superficial de solo 4000 K, su edad estimada —como remanente estelar— es de 8480 millones de años. Se encuentra a una distancia de 27,8 años luz.[19]

En Acuario se localiza el cúmulo globular M2, uno de los más compactos que se conocen. Contiene 150 000 estrellas, incluyendo 21 variables. Tiene una edad de 12 500 millones de años,[20]​ siendo por tanto uno de los cúmulos estelares más antiguos asociados a la Vía Láctea. Otro cúmulo globular es M72, situado a 52 600 años luz[21]​ y que se encuentra a una considerable distancia más allá del centro galáctico.[22]

También en esta constelación se encuentra la Nebulosa de la Hélice (NGC 7293), espectacular nebulosa planetaria distante unos 655 años luz, por lo que es una de las más próximas a la Tierra.[23]​ Debido a su aspecto característico, en la cultura popular ha recibido el sobrenombre de «Ojo de Dios».[24]​ Otra nebulosa planetaria en Acuario es la Nebulosa Saturno (NGC 7009), de compleja estructura. Esta incluye un halo, corrientes en forma de chorro, múltiples conchas, así como ansae (asas) que se expanden de forma no radial desde la estrella central.[25]

En esta constelación se localiza la Enana de Acuario, galaxia enana irregular aislada. Se encuentra cerca del extremo del Grupo Local, a 1 megapársec de la Vía Láctea y a 1,1 megapársecs de la Galaxia de Andrómeda, por lo que probablemente no haya interactuado con ninguna de ellas durante toda su existencia.[26][27]

Estrellas principales editar

 
Imagen de la estrella simbiótica R Aquarii obtenida por el telescopio espacial Hubble
 
Representación artística de Gliese 876 vista desde uno de sus planetas

Objetos de cielo profundo editar

 
Nebulosa de la Hélice, una de las nebulosas planetarias más cercanas a la Tierra.
 
Nebulosa planetaria NGC 7009 observada desde el telescopio espacial Hubble.

Hay tres objetos del cielo profundo que están en el Catálogo Messier:

  • Cúmulo globular M2, uno de los más ricos y compactos que se conocen. Distante 37 500 años luz, contiene 150 000 estrellas, incluyendo 21 estrellas variables. Su parte central es bastante compacta: el denso núcleo central del cúmulo tiene solo 20 segundos de arco de diámetro, lo que corresponde a un diámetro de 3,7 años luz.[28]
  • M72, otro cúmulo globular. De magnitud aparente 9 o 10, es uno de los cúmulos globulares intrínsecamente más luminosos, pues está a 53 000 años luz.
  • M73, en realidad un asterismo y no un verdadero cúmulo abierto.

Además se localizan dos nebulosas planetarias:

Otros objetos a destacar son:

  • Cúmulo globular NGC 7492, muy alejado del centro de nuestra galaxia.
  • Galaxia espiral NGC 7727.
  • Galaxia Enana de Acuario, galaxia irregular. Su pertenencia al Grupo Local se estableció con certeza solo en 1999. Su distancia a la Vía Láctea es de 3,2 millones de años luz, lo que implica que esta galaxia está bastante aislada en el espacio. Es, además, una de las galaxias menos luminosas del Grupo Local.

Mitología editar

 
Acuario representado en el Vorstellung der Gestirne de Johann Bode (1782).

El conocido mito identifica a Acuario, que también era conocido como escanciador, con Ganimedes. Ganimedes es hijo de Laomedonte, rey de Troya. Su padre le encargó la tarea de guardar los rebaños en las montañas. Era, según los relatos, uno de los mortales más hermosos, de tal manera que Zeus, padre de los dioses, se enamoró perdidamente de él y convirtiéndose en águila (otra constelación) lo rapta y lo lleva al Olimpo. Como compensación Zeus regaló al padre del muchacho unos corceles divinos inmortales. En el Olimpo Ganimedes se convierte en el copero divino encargado de servir a los dioses.

Acuario generalmente representa la figura de un hombre, y cuando se consideran las estrellas que para un ser humano son muy tenues o indistintas de ver, toma la figura de un hombre con una jarra la cual derrama un líquido.

Acuario también ha sido identificado como Deucalión, el que se salvó junto a su esposa Pirra del diluvio universal enviado por Zeus, en la versión griega del mito.

Visualización alternativa editar

Las estrellas de la constelación de Acuario pueden conectarse de una forma alternativa, la cual muestra gráficamente un portador de agua corriendo mientras carga una vasija de la cual derrama agua.

 
Diagrama de una forma alternativa de conectar las estrellas de la constelación de Acuario. El cargador de agua se muestra corriendo mientras carga una vasija de la cual derrama agua.

La cabeza de Acuario se forma por el cuadrilátero de estrellas α Aqr, γ Aqr, η Aqr, y π Aqr: siendo α Aqr de tercera magnitud. La estrella ζ Aqr, la cual está alojada dentro del cuadrángulo, representa un ojo.

El torso de Acuario se forma por las estrellas α Aqr y β Aqr, siendo β Aqr de tercera magnitud.

La pierna izquierda de Acuario está formada por las estrellas β Aqr y ι Aqr; y la pierna derecha, por las estrellas β Aqr (Que es el punto de unión entre las dos piernas), ν Aqr, μ Aqr, y ε Aqr, estas dos últimas representando un pie.

El brazo se forma con las estrellas α Aqr, θ Aqr, y λ Aqr, siendo λ Aqr la mano.

El portador de agua carga una vasija, tal vez una jarra, la cual se forma con las estrellas ψ¹ Aqr, φ Aqr, λ Aqr, τ Aqr, y δ Aqr. La parte superior de la vasija consta del triángulo de estrellas ψ¹ Aqr, φ Aqr, y λ Aqr.

El agua se derrama de la vasija en dos líneas. La línea de la izquierda se conforma de las estrellas ψ¹ Aqr, 98 Aqr, 99 Aqr, y 101 Aqr. La línea de la derecha se conforma de las estrellas ψ¹ Aqr, 88 Aqr, 89 Aqr, y 86 Aqr.

Referencias editar

  1. a b «Naming stars (IAU)». Consultado el 16 de febrero de 2021. 
  2. Sadalmelik (SIMBAD)
  3. a b Baines, Ellyn K. et al. (2018). «Fundamental Parameters of 87 Stars from the Navy Precision Optical Interferometer». The Astronomical Journal 155 (1). 30. Bibcode:2018AJ....155...30B. arXiv:1712.08109. doi:10.3847/1538-3881/aa9d8b. 
  4. Del Aqr -- Star (SIMBAD)
  5. Tokovinin, A.; Cantarutti, R.; Tighe, R.; Schurter, P.; van der Bliek, N.; Martinez, M.; Mondaca, E. (2010). «High-Resolution Imaging at the SOAR Telescope». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 122 (898). pp. 1483-1494. 
  6. a b Baines, Ellyn K.; Thomas Armstrong, J.; Clark, James H.; Gorney, Jim; Hutter, Donald J.; Jorgensen, Anders M.; Kyte, Casey; Mozurkewich, David; Nisley, Ishara; Sanborn, Jason; Schmitt, Henrique R. (2021). «Angular Diameters and Fundamental Parameters of Forty-four Stars from the Navy Precision Optical Interferometer». The Astronomical Journal 162 (5): 198. Bibcode:2021AJ....162..198B. ISSN 0004-6256. S2CID 238998021. arXiv:2211.09030. doi:10.3847/1538-3881/ac2431. 
  7. Tabur, V.; Bedding, T. R.; Kiss, L. L.; Moon, T. T.; Szeidl, B.; Kjeldsen, H. (2009). «Long-term photometry and periods for 261 nearby pulsating M giants». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 400 (4). pp. 1945-1961. 
  8. Sousa, S. G.; Santos, N. C.; Mayor, M.; Udry, S.; Casagrande, L.; Israelian, G.; Pepe, F.; Queloz, D.; Monteiro, M. J. P. F. G. (2008). «Spectroscopic parameters for 451 stars in the HARPS GTO planet search program. Stellar (Fe/H) and the frequency of exo-Neptunes». Astronomy and Astrophysics 487 (1). pp. 373-381. 
  9. 53 Aqr (SIMBAD)
  10. 53 Aquarii (Stars, Jim Kaler)
  11. R Aquarii (SEDS.org)
  12. AE Aquarii (SIMBAD)
  13. «White Dwarf Pulses Like a Pulsar». NASA. 2 de enero de 2008. Consultado el 5 de marzo de 2024. 
  14. Feng, Y. Katherina et al. (2015). «The California Planet Survey IV: A Planet Orbiting the Giant Star HD 145934 and Updates to Seven Systems with Long-period Planets». The Astrophysical Journal 800 (1). 22. Bibcode:2015ApJ...800...22F. arXiv:1501.00633. doi:10.1088/0004-637X/800/1/22. 
  15. «NASA telescope reveals largest batch of Earth-size, habitable-zone planets around single star». Exoplanet Exploration: Planets Beyond our Solar System (NASA). Consultado el 22 de febrero de 2017. 
  16. Baines, Ellyn K. et al. (2018). «Fundamental Parameters of 87 Stars from the Navy Precision Optical Interferometer». The Astronomical Journal 155 (1). 30. Bibcode:2018AJ....155...30B. arXiv:1712.08109. doi:10.3847/1538-3881/aa9d8b. 
  17. HD 206610 -- Star (SIMBAD)
  18. Luhn, Jacob K. et al. (2019). «Retired A Stars and Their Companions. VIII. 15 New Planetary Signals around Subgiants and Transit Parameters for California Planet Search Planets with Subgiant Hosts». The Astronomical Journal 157 (4). 149. Bibcode:2019AJ....157..149L. S2CID 102486961. arXiv:1811.03043. doi:10.3847/1538-3881/aaf5d0. 
  19. Holberg, J. B.; Oswalt, T. D.; Sion, E. M.; McCook, G. P. (2016). «The 25 parsec local white dwarf population». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 462 (3): 2295-2318. Consultado el 19 de abril de 2021. 
  20. Marín-Franch, Antonio; Aparicio, Antonio; Piotto, Giampaolo; Rosenberg, Alfred; Chaboyer, Brian; Sarajedini, Ata; Siegel, Michael; Anderson, Jay; Bedin, Luigi R.; Dotter, Aaron; Hempel, Maren; King, Ivan; Majewski, Steven; Milone, Antonino P.; Paust, Nathaniel; Reid, I. Neill (2009). «The ACS Survey of Galactic Globular Clusters. VII. Relative Ages». The Astrophysical Journal 694 (2): 1498. Bibcode:2009ApJ...694.1498M. S2CID 118407466. arXiv:0812.4541. doi:10.1088/0004-637X/694/2/1498. 
  21. Figuera Jaimes, R. et al. (2011), «XIII Latin American Regional IAU Meeting: (item) The Globular Cluster NGC 6981: Variable stars population, physical parameters and astrometry», en Henney, W. J.; Torres-Peimbert, S., eds., Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, Serie de Conferencias 40: 235-236, Bibcode:2011RMxAC..40..235F. .
  22. Messier 72 (SEDS.org)
  23. Hora, Joseph L.; Latter, William B.; Smith, Howard A.; Marengo, Massimo (2006). «Infrared Observations of the Helix Planetary Nebula». The Astrophysical Journal 652 (1): 426-441. Bibcode:2006ApJ...652..426H. arXiv:astro-ph/0607541. doi:10.1086/507944. 
  24. «Urban Legends Reference Pages». The Eye of God. Consultado el 16 de julio de 2007. 
  25. Steffen, W.; Espíndola, M.; Martínez, S.; Koning, N. (2009). «The 3D velocity structure of the planetary nebula NGC 7009». Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica 45: 143-54. Bibcode:2009RMxAA..45..143S. arXiv:0905.2148. 
  26. Hermosa Muñoz, L. et al. (2020). «Kinematic and metallicity properties of the Aquarius dwarf galaxy from FORS2 MXU spectroscopy». Astronomy and Astrophysics 634 (A10): 13 pp. 
  27. Taibi, S. ; Battaglia, G.; Leaman, R.; Brooks, A.; Riggs, C.; Munshi, F.; Revaz, Y.; Jablonka, P. (2022). «Stellar metallicity gradients of Local Group dwarf galaxies». Astronomy and Astrophysics 665 (A92): 28 pp. 
  28. Messier 2 (SEDS.org)

Enlaces externos editar