Lyra ( / l aɪ r ə / ; América para lira , desde griego λύρα ) [2] es una pequeña constelación . Es una de las 48 enumeradas por el astrónomo Ptolomeo del siglo II , y es una de las 88 constelaciones modernas reconocidas por la Unión Astronómica Internacional . Lyra a menudo se representaba en los mapas estelares como un buitre o un águila que llevaba una lira, y por eso a veces se la conoce como Vultur Cadens o Aquila Cadens ("Buitre que cae" [3]o "Falling Eagle"), respectivamente. Comenzando en el norte, Lyra limita con Draco , Hercules , Vulpecula y Cygnus . Lyra está casi sobre su cabeza en las latitudes templadas del norte poco después de la medianoche al comienzo del verano. Desde el ecuador hasta aproximadamente el paralelo 40 sur es visible bajo en el cielo del norte durante los mismos meses (por lo tanto de invierno).
Constelación | |
Abreviatura | Lyr |
---|---|
Genitivo | Lyrae |
Pronunciación | / L aɪ r ə / , genitivo / l aɪ r i / |
Simbolismo | Lira, arpa |
Ascensión recta | 18 h 14 m a 19 h 28 m |
Declinación | 25,66 ° a 47,71 ° |
Cuadrante | NQ4 |
Área | 286 grados cuadrados ( 52º ) |
Estrellas principales | 5 |
Estrellas de Bayer / Flamsteed | 25 |
Estrellas más brillantes que 3,00 m | 1 ( Vega ) |
Estrellas dentro de 10,00 pc (32,62 ly) | 3 [n 1] |
La estrella más brillante | Vega (α Lyr) (0,03 m ) |
Objetos más desordenados | 2 |
Lluvias de meteoros | Líridas Líridas de Junio Alfa Líridas |
Constelaciones limítrofes | Draco Hércules Vulpecula Cygnus |
Visible en latitudes entre + 90 ° y - 40 °. Mejor visible a las 21:00 (9 pm) durante el mes de agosto . [1] |
Vega , la estrella más brillante de Lyra, es una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno y forma una esquina del famoso asterismo del Triángulo de Verano . Beta Lyrae es el prototipo de una clase de estrellas binarias conocidas como variables Beta Lyrae . Estas estrellas binarias están tan cerca unas de otras que adquieren forma de huevo y el material fluye de una a otra. Epsilon Lyrae , conocido informalmente como el Doble Doble, es un complejo sistema de estrellas múltiples. Lyra también alberga la Nebulosa del Anillo , la segunda nebulosa planetaria más conocida y descubierta .
Historia
En la mitología griega , Lyra representa la lira de Orfeo . Hecho por Hermes a partir de un caparazón de tortuga , dado a Apolo como un trato, se dice que fue la primera lira jamás producida. Se decía que la música de Orfeo era tan grandiosa que incluso los objetos inanimados como árboles , arroyos y rocas podían quedar encantados. Uniéndose a Jason y los Argonautas , su música fue capaz de sofocar las voces de las peligrosas Sirens , que cantaron canciones tentadoras para los Argonautas. [4]
En un momento, Orfeo se casó con Eurídice , una ninfa . Mientras huía de un ataque de Aristaeus , pisó una serpiente que la mordió y la mató. Para reclamarla, Orfeo entró en el inframundo , donde la música de su lira encantó a Hades . Hades cedió y dejó que Orfeo trajera a Eurídice de regreso, con la condición de que nunca mirara hacia atrás hasta afuera. Desafortunadamente, cerca del final, Orfeo vaciló y miró hacia atrás, lo que provocó que Eurydice se quedara en el inframundo para siempre. Orfeo pasó el resto de su vida tocando su lira mientras vagaba sin rumbo fijo por la tierra, rechazando todas las ofertas de matrimonio de las mujeres. [4]
Hay dos mitos en competencia relacionados con la muerte de Orfeo. Según Eratóstenes , Orfeo no pudo hacer un sacrificio necesario a Dioniso debido a su consideración por Apolo como la deidad suprema. Dionisio luego envió a sus seguidores a destrozar a Orfeo. Ovidio cuenta una historia bastante diferente, diciendo que las mujeres, en represalia por el rechazo de Orfeo a las ofertas matrimoniales, se aliaron y arrojaron piedras y lanzas . Al principio, su música también los encantó, pero eventualmente sus números y clamor abrumaron su música y fue golpeado por las lanzas. Ambos mitos luego afirman que su lira fue colocada en el cielo por Zeus , y los huesos de Orfeo enterrados por las musas . [4]
Vega y las estrellas circundantes también se tratan como una constelación en otras culturas. El área correspondiente a Lyra fue vista por los árabes como un buitre o un águila que lleva una lira, ya sea encerrada en sus alas o en su pico. [4] En Gales , Lyra es conocida como el arpa del rey Arturo ( Talyn Arthur ) y el arpa del rey David. El persa Hafiz lo llamó la Lira de Zurah. Se le ha llamado el Pesebre del Niño Salvador, Praesepe Salvatoris. [5] En la astronomía aborigen australiana , Lyra es conocida por los boorong en Victoria como la constelación de Malleefowl . [6] Lyra era conocida como Urcuchillay por los incas y era adorada como una deidad animal. [7] [8]
Caracteristicas
Lyra limita con Vulpecula al sur, Hércules al este, Draco al norte y Cygnus al oeste. Con una superficie de 286,5 grados cuadrados , ocupa el puesto 52 de las 88 constelaciones modernas en tamaño. Aparece de manera prominente en el cielo del norte durante el verano del hemisferio norte, y toda la constelación es visible durante al menos parte del año para los observadores al norte de la latitud 42 ° S. [9] [n 2] Su asterismo principal consiste en seis estrellas, [n 3] y 73 estrellas en total son más brillantes que la magnitud 6.5. [9] Los límites de la constelación, establecidos por el astrónomo belga Eugène Delporte en 1930, están definidos por un polígono de 17 lados. En el sistema de coordenadas ecuatorial , los ascensión recta coordenadas de estos bordes se encuentran entre 18 h 14 m y 19 h 28 m , mientras que los de declinación coordenadas son entre + 25,66 ° y + 47,71 °. [10] La Unión Astronómica Internacional (IAU) adoptó la abreviatura de tres letras "Lyr" para la constelación en 1922. [11]
Características
Estrellas
El cartógrafo alemán Johann Bayer usó las letras griegas alfa a nu para etiquetar las estrellas más prominentes de la constelación. El astrónomo inglés John Flamsteed observó y etiquetó dos estrellas cada una como delta , épsilon , zeta y nu. Agregó pi y rho , sin usar xi y omicron, ya que Bayer usó estas letras para denotar a Cygnus y Hercules en su mapa. [12]
La estrella más brillante de la constelación es Vega (Alpha Lyrae), una estrella de secuencia principal de tipo espectral A0Va. [13] A sólo 7,7 parsecs de distancia, [14] Vega es una variable Delta Scuti , que varía entre magnitudes −0,02 y 0,07 durante 0,2 días. [15] En promedio, es la segunda estrella más brillante del hemisferio norte (después de Arcturus ) y la quinta estrella más brillante en total, superada solo por Arcturus, Alpha Centauri , Canopus y Sirius . Vega fue la estrella polar en el año 12.000 a. C. y volverá a convertirse en la estrella polar alrededor del 14.000 d. C.
Vega es una de las estrellas más magníficas y ha sido llamada "posiblemente la siguiente estrella más importante en el cielo después del Sol ". [16] Vega fue la primera estrella que se fotografió además del Sol , [17] así como la primera en tener un espectro claro registrado, mostrando líneas de absorción por primera vez. [18] La estrella fue la primera estrella de secuencia principal aparte del Sol que se sabe que emite rayos X , [19] y está rodeada por un disco de escombros circunestelar , similar al Cinturón de Kuiper . [20] Vega forma una esquina del famoso asterismo del Triángulo de Verano ; junto con Altair y Deneb , estas tres estrellas forman un triángulo prominente durante el verano del hemisferio norte. [21]
Vega también forma un vértice de un triángulo mucho más pequeño, junto con Epsilon y Zeta Lyrae . Zeta forma una gran estrella binaria visible con binoculares, que consiste en una estrella de Am y un tipo F subgiant . La estrella Am tiene una compañera cercana adicional, lo que eleva el número total de estrellas en el sistema a tres. [22] Epsilon es un binario ancho más famoso que incluso se puede separar a simple vista en buenas condiciones. Ambos componentes son en sí mismos binarios cercanos que se pueden ver con telescopios y constan de estrellas de tipo A y F, y recientemente se descubrió que una estrella débil orbita el componente C también, para un total de cinco estrellas. [22]
En contraste con Zeta y Epsilon Lyrae, Delta Lyrae es un doble óptico , y las dos estrellas simplemente se encuentran a lo largo de la misma línea de visión al este de Zeta. El más brillante y cercano de los dos, Delta 2 Lyrae , es un gigante rojo brillante de cuarta magnitud que varía semirregularmente en alrededor de 0.2 magnitudes [23] con un período dominante de 79 días, [24] mientras que el Delta 1 Lyrae más débil es espectroscópico binario que consta de un primario de tipo B y un secundario desconocido. [22] Ambos sistemas, sin embargo, tienen velocidades radiales muy similares y son los dos miembros más brillantes de un cúmulo abierto disperso conocido como el cúmulo Delta Lyrae . [25] Al sur de Delta se encuentra Gamma Lyrae , un gigante azul y la segunda estrella más brillante de la constelación. A unos 190 pársecs de distancia, [14] se la ha denominado una estrella "superficialmente normal". [26]
La última estrella que forma la figura de la lira es Beta Lyrae , también una binaria compuesta por un gigante azul brillante y una estrella de tipo B temprana. En este caso, las estrellas están tan juntas que el gigante más grande está desbordando su lóbulo de Roche y transfiriendo material al secundario, formando un sistema adosado . El secundario, originalmente el menos masivo de los dos, ha acumulado tanta masa que ahora es sustancialmente más masivo, aunque más pequeño, que el primario, y está rodeado por un disco de acreción grueso . [27] El plano de la órbita está alineado con la Tierra y, por lo tanto, el sistema muestra eclipses , cayendo casi una magnitud completa desde su línea de base de tercera magnitud cada 13 días, [28] aunque su período aumenta alrededor de 19 segundos por año. [29] Es el prototipo de las variables Beta Lyrae , eclipsando binarios semi-separados de tipos espectrales tempranos en los que no hay inicios exactos de eclipses, sino cambios continuos en el brillo. [30]
Otra variable fácil de localizar es la brillante R Lyrae , al norte del asterismo principal. También conocida como 13 Lyrae, es una variable semirregular gigante roja de cuarta magnitud que varía en varias décimas de magnitud. [31] Su periodicidad es compleja, con varios períodos diferentes de duración variable, más notablemente uno de 46 días y uno de 64 días. [32] Aún más al norte se encuentra FL Lyrae , una variable de Algol de novena magnitud mucho más débil que cae media magnitud cada 2,18 días durante el eclipse primario. Ambos componentes son estrellas de la secuencia principal, siendo la primaria de tipo F tardío y la secundaria de tipo G tardío . El sistema fue uno de los primeros binarios eclipsantes de secuencia principal que contienen estrellas de tipo G en tener sus propiedades conocidas, así como los binarios eclipsantes de tipo temprano mejor estudiados. [33]
En el extremo más septentrional de la constelación se encuentra el aún más débil V361 Lyrae , un binario eclipsante que no cae fácilmente en una de las clases tradicionales, con características de Beta Lyrae, W Ursae Majoris y variables cataclísmicas . [34] [35] Puede ser un representante de una fase muy breve en la que el sistema está pasando a un binario de contacto . [36] Se puede encontrar a menos de un grado de la estrella a simple vista 16 Lyrae , una subgigante de tipo A de quinta magnitud [37] ubicada a unos 37 parsecs de distancia. [14]
La estrella más brillante no incluida en el asterismo y la más occidental catalogada por Bayer o Flamsteed es Kappa Lyrae , una típica gigante roja [38] a unos 73 parsecs de distancia. [14] Gigantes similares de color naranja brillante o rojo incluyen a Theta Lyrae de cuarta magnitud , [39] Lambda Lyrae , [40] y HD 173780 . [38] Lambda está ubicada al sur de Gamma, Theta está ubicada en el este, y HD 173780, la estrella más brillante de la constelación sin designación de Bayer o Flamsteed, está más al sur. Justo al norte de Theta y de casi exactamente la misma magnitud se encuentra Eta Lyrae , una subgigante azul con una abundancia de metales casi solar. [41] También cerca está la débil HP Lyrae , una estrella de rama gigante post-asintótica (AGB) que muestra variabilidad. La razón de su variabilidad sigue siendo un misterio: catalogada por primera vez como un binario eclipsante, se teorizó que sería una variable RV Tauri en 2002, pero de ser así, sería, con mucho, la variable más caliente descubierta. [42]
En el extremo este se encuentra RR Lyrae , el prototipo de la gran clase de variables conocidas como variables RR Lyrae , que son variables pulsantes similares a las cefeidas , pero son estrellas evolucionadas de la población II de los tipos espectrales A y F.Estas estrellas generalmente no se encuentran en disco delgado de una galaxia , sino más bien en el halo galáctico . Tales estrellas sirven como velas estándar y, por lo tanto, son una forma confiable de calcular las distancias a los cúmulos globulares en los que residen. [30] La propia RR Lyrae varía entre magnitudes 7 y 8 mientras exhibe el efecto Blazhko . [43] La estrella más oriental designada por Flamsteed , 19 Lyrae , también es una variable de pequeña amplitud, una variable Alpha 2 Canum Venaticorum con un período de poco más de un día. [44]
Otra estrella evolucionada es la variable a simple vista XY Lyrae , un gigante rojo brillante [38] justo al norte de Vega que varía entre las magnitudes 6 y 7 durante un período de 120 días. [45] También visible a simple vista es la peculiar cefeida clásica V473 Lyrae . Es único en el sentido de que es la única cefeida conocida en la Vía Láctea que experimenta cambios periódicos de fase y amplitud, análogos al efecto Blazhko en las estrellas RR Lyrae. [46] Con 1,5 días, su período fue el más corto conocido para una cefeida clásica en el momento de su descubrimiento. [47] W y S Lyrae son dos de las muchas variables Mira en Lyra. W varía entre magnitudes 7 y 12 más de aproximadamente 200 días, [48] mientras que S, ligeramente más débil, es un silicato de estrella de carbono , probablemente del tipo J . [49] Otra estrella evolucionada es EP Lyrae , una débil variable RV Tauri y un "ejemplo extremo" de una estrella post-AGB. Él y un probable compañero están rodeados por un disco de material circunestelar. [50]
Más bien cerca de la Tierra a una distancia de solo 16 parsecs (52 ly) se encuentra Gliese 758 . La estrella primaria parecida al Sol tiene una compañera enana marrón , la más fría que se haya fotografiado alrededor de una estrella parecida al Sol en luz térmica cuando fue descubierta en 2009. [51] Sólo un poco más lejos está V478 Lyrae , una variable eclipsante [52] RS Canum Venaticorum cuya estrella principal muestra actividad de manchas estelares activas . [53]
Uno de los sistemas más peculiares de Lyra es MV Lyrae , una estrella parecida a una nova que consta de una enana roja y una enana blanca . [54] Originalmente clasificada como una estrella VY Sculptoris debido a que pasa la mayor parte del tiempo con el brillo máximo, desde alrededor de 1979 el sistema ha estado predominantemente con un brillo mínimo, con estallidos periódicos. [55] Su naturaleza aún no se comprende completamente. [56] Otra estrella en auge es AY Lyrae , una nova enana de tipo Ursae Majoris - SU que ha sufrido varios super-explosiones. [57] Del mismo tipo es V344 Lyrae , notable por un período extremadamente corto entre superrráfagas junto con una de las amplitudes más altas para ese período. [58] La verdadera nova HR Lyrae estalló en 1919 a una magnitud máxima de 6,5, más de 9,5 magnitudes más alta que en reposo. Algunas de sus características son similares a las de las novas recurrentes . [59]
Objetos del cielo profundo
M57 , también conocida como la "Nebulosa del Anillo" y NGC 6720, [61] a una distancia de 2.000 años luz de la Tierra es una de las nebulosas planetarias más conocidas y la segunda en ser descubierta; su magnitud integrada es 8.8. [62] Fue descubierto en 1779 por Antoine Darquier , 15 años después de que Charles Messier descubriera la Nebulosa Dumbbell . [63] Los astrónomos han determinado que tiene entre 6.000 y 8.000 años; [62] tiene aproximadamente un año luz de diámetro. [64] La parte exterior de la nebulosa aparece roja en las fotografías debido a la emisión de hidrógeno ionizado . La región media es de color verde; El oxígeno doblemente ionizado emite una luz azul verdosa. La región más caliente, la más cercana a la estrella central, aparece azul debido a la emisión de helio . La estrella central en sí es una enana blanca con una temperatura de 120.000 kelvin . En los telescopios, la nebulosa aparece como un anillo visible con un tinte verde; es ligeramente elíptica porque su forma tridimensional es un toro o cilindro visto desde un ángulo leve. [62] Se puede encontrar a medio camino entre Gamma Lyrae y Beta Lyrae . [64]
Otra nebulosa planetaria en Lyra es Abell 46 . La estrella central, V477 Lyrae , es un binario eclipsante post-común-envolvente , que consta de un componente primario enano blanco y un componente secundario de gran tamaño debido a la acreción reciente. La nebulosa en sí tiene un brillo superficial relativamente bajo en comparación con la estrella central, [65] y su tamaño es inferior a la masa de la primaria por razones que aún no se comprenden completamente. [66]
NGC 6791 es un cúmulo de estrellas en Lyra. Contiene tres grupos de edad de estrellas: enanas blancas de 4 mil millones de años, enanas blancas de 6 mil millones de años y estrellas normales de 8 mil millones de años. [67]
NGC 6745 es una galaxia espiral irregular en Lyra que se encuentra a una distancia de 208 millones de años luz. Hace varios millones de años, chocó con una galaxia más pequeña, lo que creó una región llena de estrellas azules jóvenes y calientes. Los astrónomos no saben si la colisión fue simplemente un golpe indirecto o un preludio de una fusión total, que terminaría con las dos galaxias incorporadas en una galaxia más grande, probablemente elíptica . [62]
Un notable estallido de rayos gamma de larga duración fue el GRB 050525A , que estalló en 2005. El resplandor volvió a brillar 33 minutos después del estallido original, y solo el tercero mostró tal efecto en el período de tiempo, [68] y no pudo ser completamente explicado por fenómenos conocidos. [69] La curva de luz observada durante los siguientes 100 días fue consistente con la de una supernova o incluso una hipernova , denominada SN 2005nc . [70] La galaxia anfitriona resultó difícil de encontrar al principio, [71] aunque posteriormente fue identificada. [72]
Exoplanetas
En órbita alrededor de la estrella subgigante naranja HD 177830 es uno de los primeros exoplanetas detectados. Un planeta de masa joviana, orbita en una órbita excéntrica con un período de 390 días. [73] Un segundo planeta más cercano a la estrella fue descubierto en 2011. [74] Visibles a simple vista son HD 173416 , un gigante amarillo que alberga un planeta con más del doble de la masa de Júpiter descubierto en 2009; [75] y HD 176051 , una estrella binaria de baja masa que contiene otro planeta de gran masa. [76] Muy cerca de la visibilidad a simple vista se encuentra HD 178911 , un sistema triple que consta de un binario cercano y una estrella similar al sol visualmente separable. La estrella similar al Sol tiene un planeta con más de 6 masas de Júpiter descubierto en 2001, el segundo encontrado en un sistema triple después del de 16 Cygni . [77]
Uno de los exoplanetas más estudiados del cielo nocturno es TrES-1b , en órbita alrededor de la estrella GSC 02652-01324 . Detectado por un tránsito de su estrella madre, el planeta tiene alrededor de 3/4 de la masa de Júpiter, pero orbita a su estrella madre en solo tres días. [78] Se ha informado que los tránsitos tienen anomalías varias veces. Originalmente se pensó que posiblemente se debiera a la presencia de un planeta similar a la Tierra, ahora se acepta que las irregularidades se deben a una gran mancha estelar. [79] También descubierto por el método de tránsito es WASP-3b , con 1,75 veces la masa de Júpiter. En el momento de su descubrimiento, era uno de los exoplanetas más calientes conocidos, en órbita alrededor de la estrella de secuencia principal de tipo F WASP-3 . [80] Al igual que en TrES-1b, las irregularidades en los tránsitos habían dejado abierta la posibilidad de un segundo planeta, aunque ahora esto también parece poco probable. [81]
Lyra es una de las tres constelaciones (junto con las vecinas Cygnus y Draco) que se encuentran en el campo de visión de la Misión Kepler y, como tal, contiene muchos más exoplanetas conocidos que la mayoría de las constelaciones. Uno de los primeros descubiertos por la misión es Kepler-7b , un exoplaneta de densidad extremadamente baja con menos de la mitad de la masa de Júpiter, pero casi 1,5 veces el radio. [82] Casi tan escaso es Kepler-8b , solo un poco más masivo y de un radio similar. [83] El sistema Kepler-20 contiene cinco planetas conocidos; tres de ellos sólo son ligeramente más pequeños que Neptuno , [84] mientras que los otros dos son algunos de los primeros Tierra -sized exoplanetas por descubrir. [85] Kepler-37 es otra estrella con un exoplaneta descubierto por Kepler; el planeta es el planeta extrasolar más pequeño conocido conocido en febrero de 2013.
En abril de 2013, se anunció que de los cinco planetas que orbitan alrededor de Kepler-62 , al menos dos, Kepler-62e y Kepler-62f, están dentro de los límites de la zona habitable de esa estrella, donde los científicos creen que podría existir agua líquida, y Ambos son candidatos a ser un planeta sólido, rocoso y parecido a la Tierra. Los exoplanetas tienen 1,6 y 1,4 veces el diámetro de la Tierra respectivamente, con su estrella Kepler-62 a una distancia de 1.200 años luz. [86]
Ver también
- Uttara Ashadha
Notas
- ↑ Las estrellas cercanas son Vega , la estrella doble enana roja GJ 747 y la enana marrón 2MASS 1835 + 3259 .
- ^ Si bien partes de la constelación técnicamente se elevan por encima del horizonte para los observadores entre 42 ° S y 64 ° S, las estrellas dentro de unos pocos grados del horizonte son, a todos los efectos, inobservables.
- ^ Suponiendo que el Epsilon binario visualse cuenta como estrellas individuales, y solo uno de Delta1 y Delta2 Lyrae se cuenta como parte del patrón.
Referencias
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- ^ Gautier, Thomas N .; Charbonneau, David; Rowe, Jason F .; Marcy, Geoffrey W .; Isaacson, Howard; Torres, Guillermo; Fressin, Francois; Rogers, Leslie A .; Désert, Jean-Michel; Buchhave, Lars A .; Latham, David W .; Quinn, Samuel N .; Ciardi, David R .; Fabrycky, Daniel C .; Ford, Eric B .; Gilliland, Ronald L .; Walkowicz, Lucianne M .; Bryson, Stephen T .; Cochran, William D .; Endl, Michael; Fischer, Debra A .; Howell, Steve B .; Horch, Elliott P .; Barclay, Thomas; Batalha, Natalie; Borucki, William J .; Christiansen, Jessie L .; Geary, John C .; Henze, Christopher E .; Holman, Matthew J .; Ibrahim, Khadeejah; Jenkins, Jon M .; Kinemuchi, Karen; Koch, David G .; Lissauer, Jack J .; Sanderfer, Dwight T .; Sasselov, Dimitar D .; Seager, Sara; Silverio, Kathryn; Smith, Jeffrey C .; Aún así, Martin; Stumpe, Martin C .; Tenenbaum, Peter; Van Cleve, Jeffrey (2012). "Kepler-20: una estrella similar al sol con tres exoplanetas subneptuno y dos candidatos del tamaño de la Tierra". El diario astrofísico . 749 (1): 15. arXiv : 1112.4514 . Código bibliográfico : 2012ApJ ... 749 ... 15G . doi : 10.1088 / 0004-637X / 749/1/15 . S2CID 18765025 .
- ^ Fressin, Francois; Torres, Guillermo; Rowe, Jason F .; Charbonneau, David; Rogers, Leslie A .; Ballard, Sarah; Batalha, Natalie M .; Borucki, William J .; Bryson, Stephen T .; Buchhave, Lars A .; Ciardi, David R .; Désert, Jean-Michel; Vestirse, Courtney D .; Fabrycky, Daniel C .; Ford, Eric B .; Gautier III, Thomas N .; Henze, Christopher E .; Holman, Matthew J .; Howard, Andrew; Howell, Steve B .; Jenkins, Jon M .; Koch, David G .; Latham, David W .; Lissauer, Jack J .; Marcy, Geoffrey W .; Quinn, Samuel N .; Ragozzine, Darin; Sasselov, Dimitar D .; Seager, Sara; Barclay, Thomas; Mullally, Fergal; Seader, Shawn E .; Aún así, Martin; Twicken, Joseph D .; Thompson, Susan E .; Uddin, Kamal (2011). "Dos planetas del tamaño de la Tierra orbitando Kepler-20". Naturaleza . 482 (7384): 195-198. arXiv : 1112.4550 . Código bibliográfico : 2012Natur.482..195F . doi : 10.1038 / nature10780 . PMID 22186831 . S2CID 3182266 .
- ^ Grant, Andrew (18 de abril de 2013). "La mayoría de los planetas parecidos a la Tierra hasta ahora vistos acercan a Kepler a su santo grial" . ScienceNews.org . Consultado el 19 de abril de 2013 .
enlaces externos
- . Encyclopædia Britannica . 17 (11ª ed.). 1911. p. 177.
- Base de datos iconográfica del Instituto Warburg (más de 180 imágenes medievales y modernas tempranas de Lyra)
- La Lyra clicable
Coordenadas : 19 h 00 m 00 s , + 40 ° 00 ′ 00 ″