Reticulum

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El Retículo
Reticulum

Carta celeste de la constelación del Retículo en la que aparecen sus principales estrellas.
Nomenclatura
Nombre
en español
El Retículo
Nombre
en latín
Reticulum
Genitivo Reticuli
Abreviatura Ret
Descripción
Introducida por Nicolas-Louis de Lacaille
Superficie 113,9 grados cuadrados
0,276 % (posición 82)
Ascensión
recta
Entre 3 h 13,45 m
y 4 h 37,10 m
Declinación Entre -67,25° y -52,75°
Visibilidad Completa:
Entre 90° S y 23° N
Parcial:
Entre 23° N y 37° N
Número
de estrellas
23 (mv < 6,5)
Estrella
más brillante
Alfa Reticuli (mv 3,34)
Objetos
Messier
Ninguno
Objetos NGC 12
Objetos
Caldwell
Ninguno
Lluvias
de meteoros
Ninguna
Constelaciones
colindantes
3 constelaciones
Mejor mes para ver la constelación
Hora local: 21:00
Mes Enero

Reticulum (latín de retículo) es una de las menores constelaciones australes. Fue presentada por Nicolas Louis de Lacaille para conmemorar el retículo, que fue un instrumento científico usado para medir la posición de las estrellas.

Historia[editar]

Esta constelación fue introducida por el profesor en astronomía y matemáticas Isaac Habrecht II en su globo celestial (mapa de estrellas en forma de globo terráqueo) en el año 1621, dándola el nombre de Rhombus. Es renombrada más tarde por el astrónomo francés Nicolas Louis de Lacaille en el siglo XVIII; durante su estadía en el cabo de Buena Esperanza nombra a la constelación como le Réticule Rhomboide para conmemorar el retículo del ocular de su telescopio. La misma fue latinizada a Reticulum en su catálogo estelar Coelum Australe Stelliferum. En 1810, las estrellas de Reticulum fueron utilizadas por William Croswell para producir la constelación de Marmor Sculptile, la cual representa el busto de Cristóbal Colón, pero esto no alcanzó gran popularidad entre los astrónomos.

La constelación de Reticulum fue reconocida oficialmente durante la Primera Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en 1922. El límite para ésta y otras constelaciones fue elaborado por el astrónomo belga Eugène Joseph Delporte a lo largo de arcos de ascensión recta y declinación para la época 1875. Fueron publicados en 1930 en la Delimination Scientifique des Constellations a instancias de la UAI.

Dado que fue introducida en el siglo XVIII, no existe mitología temprana asociada a Reticulum.

Características destacables[editar]

Constelación de Reticulum

Solo dos de las estrellas en esta constelación —α y β Reticuli— poseen un brillo inferior a magnitud aparente +5. La más brillante, α Reticuli, es una gigante amarilla de tipo espectral G8IIIa[1]​ con una temperatura superficial de 5196 K y una masa 3,1 veces mayor que la masa solar.[2]​ Por su parte, β Reticuli es una subgigante de tipo K0IV ligeramente más fría —4580 K—[3]​ y una binaria espectroscópica con un período orbital de 1912 días.[4]​ La componente secundaria probablemente es una enana roja.[3]

La tercera estrella más brillante es ε Reticuli, una subgigante —de tipo K2IV— que tiene por compañera estelar una enana blanca cuyo período orbital es de 2700 años como mínimo.[5]​ Alrededor de la subgigante se ha descubierto un gigante gaseoso con una masa al menos un 56 % mayor que la de Júpiter.[6]Tupi, nombre oficial de HD 23079,[7]​ es una enana amarilla de tipo F9.5V con un planeta al menos 2,41 veces más masivo que Júpiter.[8]​ Asimismo, HD 27894enana naranja de tipo K2V— alberga un sistema planetario con, al menos, tres planetas.[9][10]

Distante 39,5 años luz de la Tierra, ζ Reticuli es una binaria amplia que puede ser resuelta a simple vista. Las dos componentes del sistema tienen un brillo similar y son análogos solares de tipo espectral G2V y G1V.[11]

Entre las variables de la constelación, R Reticuli es una variable Mira cuyo brillo oscila entre magnitud +6,5 y +14,2 en un período de 278,46 días. Su variabilidad fue descubierta por Chinthamani Ragoonatha Chary en el Observatorio de Madrás, India.[12]

Entre los objetos de cielo profundo está NGC 1313, una galaxia de campo —no pertenece a un grupo de galaxias y por tanto está gravitacionalmente aislada— distante 13,9 millones de años luz.[13]​ Contiene al menos 84 estrellas de Wolf-Rayet, incluyendo la primera estrella de tipo WO descubierta fuera del Grupo Local.[14]​ Otra galaxia en Reticulum es NGC 1559, en donde en 2005 se observó la supernova SN2005df. También en esta constelación se localiza la galaxia enana del Grupo Local Reticulum II, que se encuentra aproximadamente a 100 000 años luz de la Tierra.[15]

Estrellas[editar]

Estrellas principales[editar]

Otras estrellas con denominación de Bayer[editar]

Imagen de la galaxia NGC 1559 obtenida desde el telescopio Hubble

Otras estrellas notables[editar]

Objetos de cielo profundo[editar]

Referencias[editar]

  1. alf Ret -- High proper-motion Star (SIMBAD)
  2. 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, arXiv:astro-ph/0608160, doi:10.1051/0004-6361:20065105 .
  3. a b Ramm, D. J. et al. (2009), «Spectroscopic orbits for K giants β Reticuli and ν Octantis: what is causing a low-amplitude radial velocity resonant perturbation in ν Oct?», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 394 (3): 1695-1710, Bibcode:2009MNRAS.394.1695R, doi:10.1111/j.1365-2966.2009.14459.x .
  4. Pourbaix, D.; Tokovinin, A. A.; Batten, A. H.; Fekel, F. C.; Hartkopf, W. I.; Levato, H.; Morrell, N. I.; Torres, G.; Udry, S. (2004). «SB9: The ninth catalogue of spectroscopic binary orbits». Astronomy and Astrophysics 424. pp. 727-732 (Tabla consultada en CDS). 
  5. Farihi, J.; Burleigh, M. R.; Holberg, J. B.; Casewell, S. L.; Barstow, M. A. (2011). «Evolutionary constraints on the planet-hosting subgiant ε Reticulum from its white dwarf companion». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 417 (3): 1735-1741. arXiv:1104.0925. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.19354.x. 
  6. «HD 27442 b». NASA Exoplanet Catalog. Consultado el 2 de abril de 2021. 
  7. «Naming stars (IAU)». Consultado el 31 de marzo de 2021. 
  8. Wittenmyer, Robert A. et al. (2020). «Cool Jupiters greatly outnumber their toasty siblings: occurrence rates from the Anglo-Australian Planet Search». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 492 (1): 377-383. Bibcode:2020MNRAS.492..377W. arXiv:1912.01821. doi:10.1093/mnras/stz3436. 
  9. Trifonov, T.; Kürster, M.; Zechmeister, M.; Zakhozhay, O. V.; Reffert, S.; Lee, M. H.; Rodler, F.; Vogt, S. S. et al. (2017). «Three planets around HD 27894. A close-in pair with a 2:1 period ratio and an eccentric Jovian planet at 5.4 AU». Astronomy and Astrophysics 602: L8. Bibcode:2017A&A...602L...8T. arXiv:1706.00509. doi:10.1051/0004-6361/201731044. 
  10. Tomasz Nowakowski (12 de junio de 2017). «Two new massive planets detected around the star HD 27894». Consultado el 12 de junio de 2017. 
  11. Flores, M.; Jaque Arancibia, M.; Ibañez Bustos, R. V.; Buccino, A. P.; Yana Galarza, J.; Nuñez, N. E.; Miquelarena, P.; Alacoria, J.; Saffe, C.; Mauas, P. J. D. (2021). «Detecting prolonged activity minima in binary stars. The case of ζ2 Reticuli». Astronomy and Astrophysics 645 (L6): 5 pp. Consultado el 3 de abril de 2024. >
  12. Kameswara Rao, N.; Vagiswari, A.; Thakur, Priya; Birdie, Christina (2009). «C.Ragoonatha Chary and his Variable Stars». arXiv e-prints. arXiv:0908.3081. Consultado el 2 de abril de 2021. 
  13. 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. .
  14. Hadfield, L. J.; Crowther, P. A. (1 de octubre de 2007). «A survey of the Wolf-Rayet population of the barred, spiral galaxy NGC 1313». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 381 (1): 418-432. Bibcode:2007MNRAS.381..418H. ISSN 0035-8711. S2CID 3024190. arXiv:0708.2039. doi:10.1111/j.1365-2966.2007.12284.x. 
  15. Sergey E. Koposov; Vasily Belokurov; Gabriel Torrealba; N. Wyn Evans (2015). «Beasts of the Southern Wild. Discovery of a large number of Ultra Faint satellites in the vicinity of the Magellanic Clouds». The Astrophysical Journal 805: 130. Bibcode:2015ApJ...805..130K. arXiv:1503.02079. doi:10.1088/0004-637X/805/2/130. 

Enlaces externos[editar]