Anexo:Estrellas más grandes conocidas

Comparación relativa entre los planetas del sistema solar con varias estrellas.

La siguiente es una lista de las estrellas más grandes conocidas hasta el momento, según los estudios realizados por los astrónomos; los tamaños están expresados en radios solares ( ). El orden exacto de esta lista no es definitivo ni completo. Además, hay que apuntar lo siguiente:

  • Las componentes de algunas estrellas dobles son tratadas individualmente, mientras que en otras ocasiones se da información combinada.
  • Hay variaciones estadísticas según el criterio de determinación del tamaño.
  • El diámetro del Sol es de aproximadamente 1 391 400 km (1,3914 × 109 m).

Hay que tener en cuenta que no siempre las estrellas más grandes son muy masivas, ni viceversa. R136a1 es un ejemplo, dado que es la estrella más masiva (es una hipergigante), pero su radio es de 35,4 radios solares.

Listado de estrellas más grandesEditar

Listado de estrellas más grandes
Nombre de la estrella Radio
(Sol = 1)
Órbita de Saturno 1.940–2.169
Z Canis Majoris (Estrella Herbig Ae/Be) 1.690[1]
WOH G64 1.540[2]
RSGC1-F01 1.435[3]
VY Canis Majoris 1.420 ± 120[4][5]
KY Cygni 1.420[6]
IRAS 05280–6910 1.367[7]
IRAS 04509-6922 1.360[8]
PHL 293B (supergigante azul) 1.348–1.463[9]
SMC 18136 1.310[10]
SW Cephei 1.309[11]
J004424.94+412322.3 1.300[12]
Mu Cephei 1.259–1.420[13]
LMC 136042 1.240[10]
Westerlund 1-237 1.233[14]
SMC 5092 1.220[10]
S Persei 1.212[15]
LMC 175464 1.200[10]
LMC 135720 1.200[10]
RAFGL 2139 1.200[16]
PZ Cassiopeiae 1.190[6]
SMC 69886 1.190[10]
BC Cygni 1.186,6136[17]
NML Cygni 1.183[18]
RSGC1-F05 1.177[3]
GCIRS 7 1.170[19]
RSGC1-F03 1.168[3]
Westerlund 1-26 1.165–1.193[20]
LMC 119219 1.150[10]
HD 143183 1.147[21]
RSGC1-F08 1.146[3]
SMC 10889 1.130[10]
RSGC1-F02 1.128[22]
LMC 141430 1.110[10]
LMC 175746 1.100[10]
RSGC1-F13 1.098[3]
RT Carinae 1.090[6]
RSGC1-F04 1.082[3]
LMC 174714 1.080[10]
LMC 68125 1.080[10]
SMC 49478 1.080[10]
SMC 20133 1.080[10]
Trumpler 27-1 1.073[23]
V396 Centauri 1.070[6]
SMC 8930 1.070[10]
Órbita de Júpiter 1.064–1.173
V766 Centauri Aa 1.060–1.160[24]
HV 11423 1.060–1.220[25]
CK Carinae 1.060[6]
SMC 25879 1.060[10]
VV Cephei A 1.050[26]
LMC 142202 1.050[10]
LMC 146126 1.050[10]
LMC 67982 1.040[10]
U Lacertae 1.022[27]
RSGC1-F11 1.015[3]
LMC 143877 1.010[10]
KW Sagittarii 1.009[28]​–1.460[6]
Progenitor supergigante azul de GRB 111209 1.000[29]
SN 2017eaw 1.000–2.000[30]
SMC 46497 990[10]
LMC 140296 990[10]
RSGC1-F09 986[3]
NR Vulpeculae 980[6]
SMC 12322 980[10]
LMC 177997 980[10]
SMC 59803 970[10]
Westerlund 1-20 965[31]
SMC 50840 950[10]
J004424.94+412322.3 945–1.300[32]
RW Cephei 940[33]
RSGC1-F10 931[3]
S Cassiopeiae 930[34][35]
IX Carinae 920[6]
HV 2112 916[36]
RSGC1-F07 910[3]
LMC 54365 900[10]
NSV 25875 891[37]
LMC 109106 890[10]
RSGC1-F06 885[3]
LMC 116895 880[10]
SMC 30616 880[10]
LMC 64048 880[10]
V437 Scuti 874[37]
LL Pegasi 869[38]
V602 Carinae 860[6]​-1.050[39]
V669 Cassiopeiae 859[37]
VX Sagittarii 853[40]
BI Cygni 851.14[41]
SMC 55681 850[10]
SMC 15510 850[10]
BU Geminorum 830[42]
LMC 61753 830[10]
LMC 62090 830[10]
SMC 11709 830[10]
V1185 Scorpii 830[37]
CW Leonis 826[43]
Cinturón de asteroides 816
LMC 142199 810[10]
Eta Carinae A (Tseen She) 800[44]
LMC 134383 800[10]
BO Carinae 790[6]
LMC 142907 790[10]
SU Persei 780[6]
RS Persei 770[45]​-1.000[6]
AV Persei 770[6]
V355 Cepheus 770[6]
Betelgeuse (Alpha Orionis) 764[46]
V915 Scorpii 760[47]
S Cephei 760[48]
SMC 11939 750[10]
HD 303250 750[6]
RU Virginis 742[48]
LMC 137818 740[10]
SMC 48122 740[10]
SMC 56732 730[10]
V648 Cassiopeiae 710[6]
TV Geminorum 620-710[49]​ (–770)[6]
HD 179821 704[50]
J003950.98+405422.5 y J004255.95+404857.5 700[51]
LMC 169754 700[10]
LMC 65558 700[10]
V528 Carinae 700[6]
Pi1 Gruis 694[52]
V354 Cephei 690[27]​-1.520[6]
Antares A (Alfa Scorpii A) 680[53]
V766 Centauri Ab 650[54]
Rho Cassiopeiae 636-981[55]
NO Aurigae 630[56]
119 Tauri 587[57]
DU Crucis 568[58]
Zona de habitabilidad 557,9[59][60][61][62]
S Pegasi 580[63]
W Hydrae 562[64]
Mira A (Omicron Ceti) 551[18]
S Orionis 530[65]
AG Carinae 500[66]
HR Carinae B 500[67]
R Leporis 500
V382 Carinae 485[68]
R Andromedae 485 ± 125
V381 Lacertae 477-533[69]
Chi Cygni 470[70]
V838 Monocerotis 467[71]
V4998 Sagittarii 463
W Cephei 462
R Hydrae 460
Godzilla Star 430–2.365[72]
Estrella Pistola 420[73]
Sigma Canis Majoris 420[6]
Cometa Hyakutake 400
V509 Cassiopeiae 400[74]
HD 33579 380[75]
IRC+10420 380[76]
S Doradus 380[77]
U Orionis 370±96
HR Carinae A 350
V337 Carinae 350
S Coronae Borealis 340
V381 Cephei 327
IRAS 17163-3907 325[78]
T Cephei 321[79]
R Leonis 299[80]
R Doradus 298[81]
Órbita de Marte 297 - 358
Pi Puppis (Ahadi) 290
Tejat Prior (Eta Geminorum) 275[82]
Psi Aurigae 271
Cygnus OB2-12 244
Omicron1 Canis Majoris 231
La Superba (Y Canum Venaticorum) 215
Delta Canis Majoris (Wezen) 215±66[83]
Órbita de la Tierra 211 - 219
V810 Centauri 210
Deneb 203
Zeta Aurigae (Haedus) 200
Delta2 Lyrae 200
Lambda Velorum 200
RS Puppis 200
Eta Carinae 85–195[84]
Epsilon Pegasi (Enif) 185
L Carinae 179
6 Cassiopeiae 170
Rho Persei 164
Órbita de Venus 154 - 157
Epsilon Carinae 153
Gamma Cygni (Sadir) 150
LBV 1806-20 150
Epsilon Aurigae A (Almaaz) 143-358[85]
Epsilon Geminorum (Mebsuta) 140[86]
R Sculptoris 138.61[87]
Mu Boötis (Alkalurops) 130
66 Andromedae 130
QS Aquilae 130
56 Aquilae 130
Iota Scorpii 125
Delta Apodis 125
HIP 110307 124,1
L2 Puppis 123[88]
32 G. Hydrae 121,7
Iota Carinae 120
Xi Puppis (Asmidiske) 120
Mu Sagittarii 115
Omicron Cygni 115
V533 Carinae (VV Storm) 114
Gamma Crucis (Gacrux) 113[89]
Zeta Cephei 110
Gamma Aquilae (Tarazed) 110
34 Boötis 110
Beta Arae 110
Atria (Alfa Trianguli Australis) 109
Brachium 108[90]
Órbita de Mercurio 66 - 100
Beta Pegasi (Scheat) 95
Peony Nebula Star 92
17 Camelopardalis 91.3
Beta Andromedae (Mirach) 90
R Scuti 87,4
Pi Leonis 84,7[91]
Nu Cephei 83,5
Gamma Andromedae 83
Propus (Mu Geminorum) 80[92]
Theta Herculis 80
Var 83 80
Rigel (Beta Orionis) 78.9
Alpha Leporis (Arneb) 77
P Cygni 76
Beta Doradus 76
Tania Australis (Mu Ursae Majoris) 75[93]
DL Crucis 75-80
Pi Herculis 72
13 Boötis 71
R Leporis 70,4
62 Sagittarii 70
Nu Aquilae 66
R Coronae Borealis 65
Canopo (Alfa Carinae) 65
Delta Virginis (Auva) 65
Delta Sagittarii 62
Alpha Persei (Mirfak) 60
Zeta Geminorum (Mekbuda) 60
Eta Aquilae (Bezek) 60
89 Herculis 60
Upsilon Sagittarii 60
Alpha Aquarii (Sadalmelik) 60
CPD -572874 60
Chi Orionis 59
Rho Ursae Majoris 58
Alpha Persei (Mirfak) 56
Iota Aurigae (Al Kab) 55
AE Andromedae 55[94]
FF Aquilae 55
Alpha Apodis 55
Tau Serpentis 54
Beta Cancri (Tarf) 53
Alpha Antliae 53
Zeta¹ Scorpii 52
Alphard (Alpha Hydrae) 50,5
Gamma Draconis (Eltanin) 50
Beta Aquarii (Sadalsuud) 50
HD 5980 A 48-160
Epsilon Boötis (Izar) 48
Zeta² Scorpii 48
AG Antliae 47
V428 Andromedae 46,3
HD 13189 46
HD 203857 46
Psi Andromedae 46[95]
Aldebaran (Alpha Tauri) 44.2[96]
Polaris (estrella) (Alpha Ursae Minoris) 43,9
Alpha Cassiopeiae (Schedar) 42
Alpha Ceti (Menkar) 42
Delta Cephei (Alrediph) 41,6
Beta Ursae Minoris (Kochab) 41
Beta Draconis (Rastaban) 40
BD Camelopardalis 40
HD 5980 B 40
MN18 38,5[97]
Eta Canis Majoris (Aludra) 37,8
87 Leonis 37
Gamma Centauri (Muhlifan) 36,5
S Normae 35,6
R136a1 35,4
Sher 25 35
Izar (36 Bootis) 33
MACS J1149 Lensed Star 1 (Ícaro) 33
Gamma Leonis (Algieba) 31,9
Alpha Camelopardalis 31,2
Alpha Ursae Majoris (Dubhe) 30
11 Lacertae 30
Beta Camelopardalis 30
Ginan 28,41[98]
Cygnus OB2-8 28
Eta Leonis 27
QPM-241 (Archen Star) 27
R Apodis 26,3
Epsilon Orionis (Alnilam) 26
Eta Piscium 26
Melnick 42 26
Arturo (Alfa Boötis) 25,4
HD 93129A 25
11 Ursae Minoris 24,1
HD 47536 23,5
Epsilon Leonis (Algenubi) 23
Saiph (Kappa Orionis) 22,2[99]
42 Draconis 22 ± 1
Alpha Reticuli 21
Chi Virginis 20,9
19 Cephei 20–30
HDE226868 20-22
Zeta Orionis (Alnitak) 20
Theta Scorpii (Sargas) 20
Beta Herculis (Kornephoros) 20
Theta Apodis 20
Alpha Sagittae 20
Psi Ursae Majoris 19,7[100]
Westerlund 2 19,3
HR 2422 Monocerotis (Plaskett's Star) 19,2
Kappa Cassiopeiae 19
Beta Scorpii (Acrab) 19
Beta Lyrae (Sheliak) 19
Zeta Puppis (Naos) 18,6
R 122 18,5
HD 93250 18
Alpha Microscopii 17,5
LH45-425 A 17,5
Upsilon Hydrae 17,1
Beta Ceti (Deneb Kaitos) 17
Epsilon Canis Majoris (Adhara) 17
LY Aurigae 16
Theta Centauri (Menkent) 16
Beta Corvi (Kraz) 16
Beta Cygni A1 (Albireo) 16
Delta Orionis A (Mintaka) 15,8
Nu Ophiuchi (Sinistra) 15,25
Alpha Arietis (Hamal) 15
Gamma Cassiopeiae (Tsih) 14
Beta Ophiuchi 13,2
Mu Velorum A 13[101]
37 Aquilae 13
HD 240210 13
Z Canis Majoris (Estrella FU Orionis) 13[1]
HD 124448 13[102]
Wei 12,6
Alfa Aurigae A (Capella A) 12,2
Xi Aquilae 12
Gamma Arae 12
Iota Cephei 11,08[103]
Gamma2 Sagittarii (Alnasl) 11
LH45-425 B 10
VV Cephei B 13[104]​-25[105]
Benetnasch 3,4[106]
Merak 3,021[107]
Sirio A 2,02
Alfa Centauri A 1,2
Sol 1

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. a b https://arxiv.org/abs/0912.3889
  2. Goldman, Steven R.; van Loon, Jacco Th; Zijlstra, Albert A.; Green, James A.; Wood, Peter R.; Nanni, Ambra; Imai, Hiroshi; Whitelock, Patricia A. et al. (11 de febrero de 2017). «The wind speeds, dust content, and mass-loss rates of evolved AGB and RSG stars at varying metallicity». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 465 (1): 403-433. ISSN 0035-8711. doi:10.1093/mnras/stw2708. Consultado el 20 de abril de 2023. 
  3. a b c d e f g h i j k Davies, B.; Figer, D. F.; Law, C. J.; Kudritzki, R. P.; Najarro, F.; Herrero, A.; MacKenty, J. W. (2008). «The Cool Supergiant Population of the Massive Young Star Cluster RSGC1». The Astrophysical Journal 676 (2): 1016-1028. Bibcode:2008ApJ...676.1016D. arXiv:0711.4757. doi:10.1086/527350. 
  4. Wittkowski, M.; Hauschildt, P. H.; Arroyo-Torres, B.; Marcaide, J. M. (2012). «Fundamental properties and atmospheric structure of the red supergiant VY Canis Majoris based on VLTI/AMBER spectro-interferometry». Astronomy & Astrophysics 540: L12. Bibcode:2012A&A...540L..12W. arXiv:1203.5194. doi:10.1051/0004-6361/201219126. 
  5. Choi, Yoon Kyung et al. (2008). «Distance to VY CMa with VERA». Publications of the Astronomical Society of Japan 60 (5): 1007. Bibcode:2008PASJ...60.1007C. arXiv:0808.0641. doi:10.1093/pasj/60.5.1007. 
  6. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s Table 4 in https://doi.org/10.1086%2F430901
  7. 10.3726/978-3-653-05280-0/3. CrossRef. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  8. https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2004.08417.x
  9. Allan, Andrew P; Groh, Jose H; Mehner, Andrea; Smith, Nathan; Boian, Ioana; Farrell, Eoin J; Andrews, Jennifer E (30 de junio de 2020). «The possible disappearance of a massive star in the low-metallicity galaxy PHL 293B». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 496 (2): 1902-1908. ISSN 0035-8711. doi:10.1093/mnras/staa1629. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  10. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas mc
  11. Bourgés, L.; Lafrasse, S.; Mella, G.; Chesneau, O.; Bouquin, J. L.; Duvert, G.; Chelli, A.; Delfosse, X. (1 de mayo de 2014). The JMMC Stellar Diameters Catalog v2 (JSDC): A New Release Based on SearchCal Improvements 485. p. 223. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  12. doi=10.1088/0004-637X/703/1/420
  13. Kravchenko, K.; Chiavassa, A.; Eck, S. Van; Jorissen, A.; Merle, T.; Freytag, B.; Plez, B. (1 de diciembre de 2019). «Tomography of cool giant and supergiant star atmospheres - II. Signature of convection in the atmosphere of the red supergiant star μ Cep». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 632: A28. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/201935809. Consultado el 11 de febrero de 2023. 
  14. Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas thomas
  15. Thompson, R. R.; Creech-Eakman, M. J. (1 de diciembre de 2003). Interferometric observations of the supergiant S Persei: Evidence for axial symmetry and the warm molecular layer 203. p. 49.07. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  16. Gvaramadze, V. V.; Menten, K. M.; Kniazev, A. Y.; Langer, N.; MacKey, J.; Kraus, A.; Meyer, D. M.-A.; Kamiński, T. (2014). «IRC -10414: A bow-shock-producing red supergiant star». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 437: 843. Bibcode:2014MNRAS.437..843G. arXiv:1310.2245. doi:10.1093/mnras/stt1943. 
  17. Vallenari, A.; Brown, A. G. A.; Prusti, T. (13 de junio de 2022). «Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties». Astronomy & Astrophysics (en inglés). ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/202243940. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  18. a b Beck, E. De; Decin, L.; Koter, A. de; Justtanont, K.; Verhoelst, T.; Kemper, F.; Menten, K. M. (1 de noviembre de 2010). «Probing the mass-loss history of AGB and red supergiant stars from CO rotational line profiles - II. CO line survey of evolved stars: derivation of mass-loss rate formulae». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 523: A18. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/200913771. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  19. https://doi.org/10.1093%2Fpasj%2Fpsaa013.  Falta el |título= (ayuda)
  20. Arévalo, Aura de Las Estrellas Ramírez (12 de julio de 2018). The Red Supergiants in the Supermassive Stellar Cluster Westerlund 1 (en inglés). Universidade de São Paulo. doi:10.11606/d.14.2019.tde-12092018-161841. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  21. Dorn-Wallenstein, Trevor Z.; Levesque, Emily M.; Neugent, Kathryn F.; Davenport, James R. A.; Morris, Brett M.; Gootkin, Keyan (8 de octubre de 2020). «Short-term Variability of Evolved Massive Stars with TESS. II. A New Class of Cool, Pulsating Supergiants». The Astrophysical Journal (en inglés) 902 (1): 24. ISSN 1538-4357. doi:10.3847/1538-4357/abb318. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  22. Humphreys, Roberta M.; Helmel, Greta; Jones, Terry J.; Gordon, Michael S. (3 de agosto de 2020). «Exploring the Mass Loss Histories of the Red Supergiants». arXiv:2008.01108 [astro-ph]. doi:10.3847/1538-3881/abab15. Consultado el 20 de abril de 2023. 
  23. Messineo, M.; Brown, A. G. A. (18 de junio de 2019). «A Catalog of Known Galactic K-M Stars of Class I Candidate Red Supergiants inGaiaDR2». The Astronomical Journal (en inglés) 158 (1): 20. ISSN 1538-3881. doi:10.3847/1538-3881/ab1cbd. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  24. Genderen, A. M. van; Lobel, A.; Nieuwenhuijzen, H.; Henry, G. W.; Jager, C. de; Blown, E.; Scala, G. Di; Ballegoij, E. J. van (1 de noviembre de 2019). «Pulsations, eruptions, and evolution of four yellow hypergiants». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 631: A48. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/201834358. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  25. Massey, Philip; Levesque, Emily M.; Olsen, K. A. G.; Plez, Bertrand; Skiff, B. A. (2007). «HV 11423: The Coolest Supergiant in the SMC». The Astrophysical Journal 660: 301. Bibcode:2007ApJ...660..301M. arXiv:astro-ph/0701769. doi:10.1086/513182. 
  26. Bauer, Wendy Hagen; Gull, Theodore R.; Bennett, Philip D. (1 de septiembre de 2008). «SPATIAL EXTENSION IN THE ULTRAVIOLET SPECTRUM OF VV CEPHEI». The Astronomical Journal 136 (3): 1312-1324. ISSN 0004-6256. doi:10.1088/0004-6256/136/3/1312. Consultado el 20 de abril de 2023. 
  27. a b https://doi.org/10.1051%2F0004-6361%2F201013993
  28. https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2013/06/aa20920-12/aa20920-12.html
  29. Jenner, Lynn (6 de julio de 2015). «Dying Supergiant Stars Implicated in Hours-long Gamma-Ray Bursts». NASA (en inglés). Consultado el 20 de abril de 2023. 
  30. https://arxiv.org/abs/1806.00348
  31. https://doi.org/10.1088/0004-637X/760/1/65
  32. https://doi.org/10.1088/0004-637X/703/1/420
  33. https://doi.org/10.3847%2F2515-5172%2Facd37f
  34. Ramstedt, S.; Schöier, F. L.; Olofsson, H. (2009). «Circumstellar molecular line emission from S-type AGB stars: mass-loss rates and SiO abundances». Astronomy and Astrophysics 499 (2): 515-527. Bibcode:2009A&A...499..515R. arXiv:0903.1672. doi:10.1051/0004-6361/200911730. 
  35. Ramstedt, S.; Schöier, F. L.; Olofsson, H.; Lundgren, A. A. (2006). «Mass-loss properties of S-stars on the AGB». Astronomy and Astrophysics 454 (2): L103. Bibcode:2006A&A...454L.103R. arXiv:astro-ph/0605664. doi:10.1051/0004-6361:20065285. 
  36. Levesque, Emily M.; Massey, P.; Zytkow, A. N.; Morrell, N. (1 de septiembre de 2014). «Discovery of a Thorne-̇Żytkow object candidate in the Small Magellanic Cloud». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 443: L94. Bibcode:2014MNRAS.443L..94L. arXiv:1406.0001. doi:10.1093/mnrasl/slu080. 
  37. a b c d doi:10.1051/0004-6361/200913771.
  38. Beck, E. De; Decin, L.; Koter, A. de; Justtanont, K.; Verhoelst, T.; Kemper, F.; Menten, K. M. (1 de noviembre de 2010). «Probing the mass-loss history of AGB and red supergiant stars from CO rotational line profiles - II. CO line survey of evolved stars: derivation of mass-loss rate formulae». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 523: A18. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/200913771. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  39. Arroyo-Torres, B.; Wittkowski, M.; Chiavassa, A.; Scholz, M.; Freytag, B.; Marcaide, J. M.; Hauschildt, P. H.; Wood, P. R. et al. (2015). «What causes the large extensions of red supergiant atmospheres?. Comparisons of interferometric observations with 1D hydrostatic, 3D convection, and 1D pulsating model atmospheres». Astronomy & Astrophysics 575: A50. Bibcode:2015A&A...575A..50A. arXiv:1501.01560. doi:10.1051/0004-6361/201425212. 
  40. Beck, E. De; Decin, L.; Koter, A. de; Justtanont, K.; Verhoelst, T.; Kemper, F.; Menten, K. M. (1 de noviembre de 2010). «Probing the mass-loss history of AGB and red supergiant stars from CO rotational line profiles - II. CO line survey of evolved stars: derivation of mass-loss rate formulae». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 523: A18. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/200913771. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  41. Josselin, E.; Plez, B. (1 de julio de 2007). «Atmospheric dynamics and the mass loss process in red supergiant stars». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 469 (2): 671-680. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361:20066353. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  42. https://core.ac.uk/download/pdf/225164189.pdf
  43. Beck, E. De; Decin, L.; Koter, A. de; Justtanont, K.; Verhoelst, T.; Kemper, F.; Menten, K. M. (1 de noviembre de 2010). «Probing the mass-loss history of AGB and red supergiant stars from CO rotational line profiles - II. CO line survey of evolved stars: derivation of mass-loss rate formulae». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 523: A18. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/200913771. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  44. Gull, T. R.; Damineli, A. (2010). «JD13 – Eta Carinae in the Context of the Most Massive Stars». Proceedings of the International Astronomical Union 5: 373. Bibcode:2010HiA....15..373G. arXiv:0910.3158. doi:10.1017/S1743921310009890. 
  45. Baron, F.; Monnier, J. D.; Kiss, L. L.; Neilson, H. R.; Zhao, M.; Anderson, M.; Aarnio, A.; Pedretti, E.; Thureau, N.; Ten Brummelaar, T. A.; Ridgway, S. T.; McAlister, H. A.; Sturmann, J.; Sturmann, L.; Turner, N. (2014). «CHARA/MIRC Observations of Two M Supergiants in Perseus OB1: Temperature, Bayesian Modeling, and Compressed Sensing Imaging». The Astrophysical Journal 785: 46. Bibcode:2014ApJ...785...46B. arXiv:1405.4032. doi:10.1088/0004-637X/785/1/46. 
  46. Joyce, Meridith; Leung, Shing-Chi; Molnár, László; Ireland, Michael; Kobayashi, Chiaki; Nomoto, Ken’ichi (13 de octubre de 2020). «Standing on the Shoulders of Giants: New Mass and Distance Estimates for Betelgeuse through Combined Evolutionary, Asteroseismic, and Hydrodynamic Simulations with MESA». The Astrophysical Journal (en inglés) 902 (1): 63. ISSN 1538-4357. doi:10.3847/1538-4357/abb8db. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  47. Stickland, D. J. (1985). «IRAS observations of the cool galactic hypergiants». The Observatory 105: 229. Bibcode:1985Obs...105..229S. 
  48. a b Bergeat, J.; Chevallier, L. (2005). «The mass loss of C-rich giants». Astronomy and Astrophysics 429: 235. Bibcode:2005A&A...429..235B. arXiv:astro-ph/0601366. doi:10.1051/0004-6361:20041280. pp. 235-246. 
  49. Wasatonic, Richard P.; Guinan, Edward F.; Durbin, Allyn J. (2015). «V-Band, Near-IR, and TiO Photometry of the Semi-Regular Red Supergiant TV Geminorum: Long-Term Quasi-Periodic Changes in Temperature, Radius, and Luminosity». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 127 (956): 1010. Bibcode:2015PASP..127.1010W. doi:10.1086/683261. 
  50. https://doi.org/10.1086%2F176303
  51. https://doi.org/10.1088/0004-637X/703/1/420 and https://doi.org/10.3847/0004-637X/826/2/224
  52. https://doi.org/10.1051%2F0004-6361%3A20078306
  53. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201321063
  54. Wittkowski, M.; Abellán, F. J.; Arroyo-Torres, B.; Chiavassa, A.; Guirado, J. C.; Marcaide, J. M.; Alberdi, A.; Wit, W. J. de et al. (1 de octubre de 2017). «Multi-epoch VLTI-PIONIER imaging of the supergiant V766 Cen - Image of the close companion in front of the primary». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 606: L1. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/201731569. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  55. Genderen, A. M. van; Lobel, A.; Nieuwenhuijzen, H.; Henry, G. W.; Jager, C. de; Blown, E.; Scala, G. Di; Ballegoij, E. J. van (1 de noviembre de 2019). «Pulsations, eruptions, and evolution of four yellow hypergiants». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 631: A48. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/201834358. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  56. Levesque, Emily M.; Massey, Philip; Olsen, K. A. G.; Plez, Bertrand; Josselin, Eric; Maeder, Andre; Meynet, Georges (2005-08). «The Effective Temperature Scale of Galactic Red Supergiants: Cool, but Not as Cool as We Thought». The Astrophysical Journal (en inglés) 628 (2): 973-985. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/430901. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  57. https://arxiv.org/abs/1802.06086
  58. Messineo, M.; Brown, A. G. A. (18 de junio de 2019). «A Catalog of Known Galactic K-M Stars of Class I Candidate Red Supergiants inGaiaDR2». The Astronomical Journal (en inglés) 158 (1): 20. ISSN 1538-3881. doi:10.3847/1538-3881/ab1cbd. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  59. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/778/2/109/meta
  60. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8205/734/1/L13/meta
  61. http://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aa60c8/meta
  62. http://depts.washington.edu/naivpl/sites/default/files/hz.shtml
  63. http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-out.add=.&-source=II/224/cadars&recno=10781
  64. http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-out.add=.&-source=II/224/cadars&recno=6127
  65. http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-out.add=.&-source=II/224/cadars&recno=2512
  66. Stahl, O.; Jankovics, I.; Kovács, J.; Wolf, B.; Schmutz, W.; Kaufer, A.; Rivinius, Th; Szeifert, Th (1 de agosto de 2001). «Long-term spectroscopic monitoring of the Luminous Blue Variable AG Carinae». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 375 (1): 54-69. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361:20010824. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  67. Boffin, Henri M. J.; Rivinius, Thomas; Mérand, Antoine; Mehner, Andrea; LeBouquin, Jean-Baptiste; Pourbaix, Dimitri; Wit, Willem-Jan de; Martayan, Christophe et al. (1 de septiembre de 2016). «The luminous blue variable HR Carinae has a partner - Discovery of a companion with the VLTI». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 593: A90. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/201629127. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  68. Groenewegen, M. a. T. (1 de marzo de 2020). «Analysing the spectral energy distributions of Galactic classical Cepheids». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 635: A33. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/201937060. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  69. Rossi, C.; Dell'Agli, F.; Di Paola, A.; Gigoyan, K. S.; Nesci, R. (1 de marzo de 2016). «The variable V381 Lac and its possible connection with the R CrB phenomenon». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 456: 2550-2557. ISSN 0035-8711. doi:10.1093/mnras/stv2824. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  70. http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-out.add=.&-source=II/224/cadars&recno=9107
  71. Kamiński, Tomek; Tylenda, Romuald; Kiljan, Aleksandra; Schmidt, Mirek; Lisiecki, Krzysztof; Melis, Carl; Frankowski, Adam; Joshi, Vishal et al. (1 de noviembre de 2021). «V838 Monocerotis as seen by ALMA: A remnant of a binary merger in a triple system». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 655: A32. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/202141526. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  72. https://arxiv.org/abs/2203.08158
  73. Lau, R. M.; Herter, T. L.; Morris, M. R.; Adams, J. D. (2 de abril de 2014). «NATURE VERSUS NURTURE: LUMINOUS BLUE VARIABLE NEBULAE IN AND NEAR MASSIVE STELLAR CLUSTERS AT THE GALACTIC CENTER». The Astrophysical Journal (en inglés) 785 (2): 120. ISSN 0004-637X. doi:10.1088/0004-637x/785/2/120. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  74. http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-out.add=.&-source=II/224/cadars&recno=10628
  75. Yungelson, L. R.; Heuvel, E. P. J. van den; Vink, Jorick S.; Zwart, S. F. Portegies; Koter, A. de (1 de enero de 2008). «On the evolution and fate of super-massive stars». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 477 (1): 223-237. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361:20078345. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  76. https://doi.org/10.1051%2F0004-6361%2F201731873.  Falta el |título= (ayuda)
  77. Lamers, H. J. G. L. M. (February 6–10, 1995). «Observations and Interpretation of Luminous Blue Variables». ASP Conference Series 83: 176-191. Bibcode:1995ASPC...83..176L. 
  78. Koumpia, E.; Oudmaijer, R. D.; Graham, V.; Banyard, G.; Black, J. H.; Wichittanakom, C.; Ababakr, K. M.; Wit, W.-J. de et al. (1 de marzo de 2020). «Optical and near-infrared observations of the Fried Egg Nebula - Multiple shell ejections on a 100 yr timescale from a massive yellow hypergiant». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 635: A183. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/201936177. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  79. Weigelt, Gerd; Beckmann, Udo; Berger, Jean-Philippe; Bloecker, Thomas; Brewer, Michael K.; Hofmann, Karl-Heinz; Lacasse, Marc G.; Malanushenko, Victor et al. (21 de febrero de 2003). «JHK-band spectro-interferometry of T Cep with the IOTA interferometer». Interferometry for Optical Astronomy II (SPIE) 4838: 181-184. doi:10.1117/12.458659. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  80. Beck, E. De; Decin, L.; Koter, A. de; Justtanont, K.; Verhoelst, T.; Kemper, F.; Menten, K. M. (1 de noviembre de 2010). «Probing the mass-loss history of AGB and red supergiant stars from CO rotational line profiles - II. CO line survey of evolved stars: derivation of mass-loss rate formulae». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 523: A18. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/200913771. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  81. Ohnaka, Keiichi; Weigelt, Gerd; Hofmann, Karl-Heinz (24 de septiembre de 2019). «Infrared Interferometric Three-dimensional Diagnosis of the Atmospheric Dynamics of the AGB Star R Dor with VLTI/AMBER». The Astrophysical Journal (en inglés) 883 (1): 89. ISSN 1538-4357. doi:10.3847/1538-4357/ab3d2a. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  82. Baines, Ellyn K.; Thomas Armstrong, J.; Clark, James H.; Gorney, Jim; Hutter, Donald J.; Jorgensen, Anders M.; Kyte, Casey; Mozurkewich, David et al. (15 de octubre de 2021). «Angular Diameters and Fundamental Parameters of Forty-four Stars from the Navy Precision Optical Interferometer». The Astronomical Journal (en inglés) 162 (5): 198. ISSN 0004-6256. doi:10.3847/1538-3881/ac2431. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  83. Davis J, Booth AJ, Ireland MJ, Jacob AP, North JR, Owens SM, Robertson JG, Tango WJ, Tuthill PG, J.; Booth, A. J.; Ireland, M. J.; Jacob, A. P.; North, J. R.; Owens, S. M.; Robertson, J. G.; Tango, W. J. et al. (2007). «The Emergent Flux and Effective Temperature of Delta Canis Majoris». Publications of the Astronomical Society of Australia 24 (3): 151. Bibcode:2007PASA...24..151D. arXiv:0709.3873. doi:10.1071/AS07017. 
  84. http://etacar.umn.edu/etainfo/basic/
  85. Kloppenborg, B. K.; Stencel, R. E.; Monnier, J. D.; Schaefer, G. H.; Baron, F.; Tycner, C.; Zavala, R. T.; Hutter, D. et al. (21 de septiembre de 2015). «INTERFEROMETRY OF ϵ AURIGAE: CHARACTERIZATION OF THE ASYMMETRIC ECLIPSING DISK». The Astrophysical Journal Supplement Series (en inglés) 220 (1): 14. ISSN 1538-4365. doi:10.1088/0067-0049/220/1/14. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  86. Nordgren, Tyler E.; Germain, M. E.; Benson, J. A.; Mozurkewich, D.; Sudol, J. J.; Elias II, N. M.; Hajian, Arsen R.; White, N. M. et al. (1999-12). «Stellar Angular Diameters of Late-Type Giants and Supergiants Measured with the Navy Prototype Optical Interferometer». The Astronomical Journal (en inglés) 118 (6): 3032-3038. ISSN 0004-6256. doi:10.1086/301114. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  87. Brown, A. G. A.; Vallenari, A.; Prusti, T.; Bruijne, J. H. J. de; Babusiaux, C.; Bailer-Jones, C. a. L.; Biermann, M.; Evans, D. W. et al. (1 de agosto de 2018). «Gaia Data Release 2 - Summary of the contents and survey properties». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 616: A1. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/201833051. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  88. Magalhaes, Antonio Mario; Coyne, George Vincent (1987). The Circumstellar Environment of L2 Puppis. Springer Netherlands. pp. 555-556. ISBN 978-90-277-2512-7. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  89. Gamma Crucis by Jim Kaler
  90. https://doi.org/10.1093%2Fmnras%2Fstt1037.  Falta el |título= (ayuda)
  91. https://arxiv.org/abs/2109.10912
  92. Massarotti, Alessandro; Latham, David W.; Stefanik, Robert P.; Fogel, Jeffrey (7 de diciembre de 2007). «ROTATIONAL AND RADIAL VELOCITIES FOR A SAMPLE OF 761 HIPPARCOS GIANTS AND THE ROLE OF BINARITY». The Astronomical Journal (en inglés) 135 (1): 209-231. ISSN 0004-6256. doi:10.1088/0004-6256/135/1/209. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  93. Jorissen, A.; Frankowski, A.; Famaey, B.; Eck, S. Van (1 de mayo de 2009). «Spectroscopic binaries among Hipparcos M giants - III. The eccentricity – period diagram and mass-transfer signatures». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 498 (2): 489-500. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/200810703. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  94. Szeifert, T.; Humphreys, R. M.; Davidson, K.; Jones, T. J.; Stahl, O.; Wolf, B.; Zickgraf, F. -J. (1 de octubre de 1996). «HST and groundbased observations of the `Hubble-Sandage' variables in M 31 and M 33.». Astronomy and Astrophysics 314: 131-145. ISSN 0004-6361. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  95. http://stars.astro.illinois.edu/sow/psiand.html
  96. Richichi, A.; Roccatagliata, V. (2005). «Aldebaran's angular diameter: how well do we know it?». Astronomy and Astrophysics 433: 305-312. Bibcode:2005A&A...433..305R. arXiv:astro-ph/0502181. doi:10.1051/0004-6361:20041765. 
  97. Gvaramadze, V. V.; Kniazev, A. Y.; Bestenlehner, J. M.; Bodensteiner, J.; Langer, N.; Greiner, J.; Grebel, E. K.; Berdnikov, L. N. et al. (18 de septiembre de 2015). «The blue supergiant MN18 and its bipolar circumstellar nebula». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 454 (1): 227-245. ISSN 0035-8711. doi:10.1093/mnras/stv1995. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  98. https://doi.org/10.1051%2F0004-6361%2F201322360.  Falta el |título= (ayuda)
  99. Crowther, P. A.; Lennon, D. J.; Walborn, N. R. (1 de enero de 2006). «Physical parameters and wind properties of galactic early B supergiants». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 446 (1): 279-293. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361:20053685. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  100. Piau, L.; Kervella, P.; Dib, S.; Hauschildt, P. (1 de febrero de 2011). «Surface convection and red-giant radius measurements». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 526: A100. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/201014442. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  101. Mullan, D. J.; Mathioudakis, M.; Bloomfield, D. S.; Christian, D. J. (2006-05). «A Comparative Study of Flaring Loops in Active Stars». The Astrophysical Journal Supplement Series (en inglés) 164 (1): 173-201. ISSN 0067-0049. doi:10.1086/502629. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  102. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1974A&A....37...87S
  103. Reffert, Sabine; Bergmann, Christoph; Quirrenbach, Andreas; Trifonov, Trifon; Künstler, Andreas (1 de febrero de 2015). «Precise radial velocities of giant stars - VII. Occurrence rate of giant extrasolar planets as a function of mass and metallicity». Astronomy & Astrophysics (en inglés) 574: A116. ISSN 0004-6361. doi:10.1051/0004-6361/201322360. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  104. Wright, K. O. (1977). «The system of VV Cephei derived from an analysis of the H-alpha line». Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 71: 152. Bibcode:1977JRASC..71..152W. 
  105. bibcode=1992A&AS...95..589H
  106. Underhill, A. B.; Divan, L.; Prevot-Burnichon, M.- L.; Doazan, V. (1 de diciembre de 1979). «Effective temperatures, angular diameters, distances and linear radii for 160 O and B stars». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 189 (3): 601-605. ISSN 0035-8711. doi:10.1093/mnras/189.3.601. Consultado el 16 de octubre de 2022. 
  107. Boyajian, Tabetha S.; McAlister, Harold A.; van Belle, Gerard; Gies, Douglas R.; ten Brummelaar, Theo A.; von Braun, Kaspar; Farrington, Chris; Goldfinger, P. J. et al. (10 de febrero de 2012). «STELLAR DIAMETERS AND TEMPERATURES. I. MAIN-SEQUENCE A, F, AND G STARS». The Astrophysical Journal 746 (1): 101. ISSN 0004-637X. doi:10.1088/0004-637X/746/1/101. Consultado el 16 de octubre de 2022. 

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