Anar al contingut

Anex:Estreles més grans conegudes

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
El Sol, l'òrbita de la Terra, Júpiter i Neptú, en comparació a quatre estreles (Estrela Pistola, Rho Cassiopeiae, Betelgeuse i VY Canis Majoris)

La següent és una llista de les estrelas més grans conegudes fins al moment, segons els estudis realisats pels astrònoms; els tamanys estan expressats en ràdios solars ( r ). L'orde exacte d'esta llista no és definitiu ni complet. Ademés, cal apuntar lo següent:

Les components d'algunes estreles dobles són tractades individualment, mentres que en atres ocasions es dona informació combinada.
Hi ha variacions estadístiques segons el criteri de determinació del tamany.
El diàmetro del Sol és d'aproximadament 1 391 400 km (1,3914 × 109 m).

Cal tindre en conte que no sempre les estreles més grans són molt massives, ni viceversa. R136a1 és un eixemple, ya que és l'estrela més massiva (és una hipergigante), pero la seua ràdio és de 35,4 radis solars.

Llistat d'estreles més grans

[editar | editar còdic]
Llistat d'estreles més grans
Nom de l'estrela Ràdio
(Sol = 1)
Notes Galàxia
NML Cygni 2.000[1]–2.800[2] Un candidat principal per a ser l'estrela més gran coneguda.[2] Via Làctea
Stephenson 2-18 2.200[3] Via Làctea
Òrbita de Saturn 1.940–2.169 Reportat per a referència
Llímit teòric del tamany d'una estrela 1.500[4] o 1.800[5] Reportat per a referència
WOH G64 A 1.540 ± 77[6][7] Gran Núvol de Magallanes
LGGS J013414.27+303417.7 1.479[8] Galàxia del Triàngul
VX Sagittarii 1.456–1.556[9] Via Làctea
HD 269551 A |1.439 Gran Núvol de Magallanes
RSGC1-F01 1.435[10] Via Làctea
VY Canis Majoris 1.420 ± 120[11][12] Via Làctea
AH Scorpii 1.411[13] Via Làctea
WOH S281 1.376
HV 888 1.374[8] Gran Núvol de Magallanes
IRAS 05280–6910 1.367[14] Gran Núvol de Magallanes
S Persei 1.364[15] Via Làctea
IRAS 04509-6922 1.360[16] Gran Núvol de Magallanes
LGGS J004514.91+413735.0 1.324[8] Galàxia de Andrómeda
SMC 18136 1.310 chicotet Núvol de Magallanes
SW Cephei 1.309[17] Via Làctea
PMMR 62 1.306
Stephenson 2 DFK 49 1.301
Stephenson 2 DFK 2 1.300
MSX LMC 597 1.280
Mu Cephei 1.259–1.420[18] Via Làctea
V354 Cephei 1.245[19] Via Làctea
LMC 136042 1.240 Gran Núvol de Magallanes
Westerlund 1-237 1.233 Via Làctea
LI-LMC 60 1.224[20] Gran Núvol de Magallanes
SMC 5092 1.220 chicotet Núvol de Magallanes
PZ Cassiopeiae 1.212[19] Via Làctea
WOH S264 1.210[21] Gran Núvol de Magallanes
LMC 175464 1.200 Gran Núvol de Magallanes
LMC 135720 1.200 Gran Núvol de Magallanes
IRC-10414 1.200[22] Via Làctea
V517 Monocerotis 1.196
SMC 69886 1.190 chicotet Núvol de Magallanes
BC Cygni 1.186,6136[23] Via Làctea
RSGC1-F05 1.177[10] Via Làctea
GCIRS 7 1.170[24] Via Làctea
HV 2242 1.169
EV Carinae 1.168
RSGC1-F03 1.168[10] Via Làctea
Westerlund 1-26 1.165–1.193[25] Via Làctea
LMC 119219 1.150 Gran Núvol de Magallanes
HD 143183 1.147[26] Via Làctea
RSGC1-F08 1.146[10] Via Làctea
IRC+60375 1.138
SMC 10889 1.130 chicotet Núvol de Magallanes
SMC 18592 1.129[8] chicotet Núvol de Magallanes
RSGC1-F02 1.128[27] Via Làctea
M31-1515 1.112
V582 Cassiopeiae 1.111
LMC 141430 1.110 Gran Núvol de Magallanes
LMC 175746 1.100 Gran Núvol de Magallanes
WOH S338 1.100
RSGC1-F13 1.098[10] Via Làctea
RT Carinae 1.090[4] Via Làctea
RSGC1-F04 1.082[10] Via Làctea
LMC 174714 1.080 Gran Núvol de Magallanes
LMC 68125 1.080 Gran Núvol de Magallanes
SMC 49478 1.080 chicotet Núvol de Magallanes
SMC 20133 1.080 chicotet Núvol de Magallanes
UU Persei 1.079
Trumpler 27-1 1.073[28] Via Làctea
V396 Centauri 1.070[4] Via Làctea
SMC 8930 1.070 chicotet Núvol de Magallanes
HD 126577 1.066
Òrbita de Júpiter 1.064–1.173 Reportat per a referència
CK Carinae 1.060[4] Via Làctea
HR 5171 A |1.060–1.160[29] Via Làctea
HV 11423 1.060–1.220[30] chicotet Núvol de Magallanes
SMC 25879 1.060 chicotet Núvol de Magallanes
HaroChavira 1 1.058
VV Cephei A 1.050[31] Via Làctea
LMC 142202 1.050 Gran Núvol de Magallanes
LMC 146126 1.050 Gran Núvol de Magallanes
AG Camelopardalis 1.049
CM Velorum 1.048[19] Via Làctea
SU Persei 1.048–1.135[15] Via Làctea
LMC 67982 1.040 Gran Núvol de Magallanes
KY Cygni 1.032[32][33] Via Làctea
V346 Puppis 1.025
O Lacertae 1.022[34] Via Làctea
RSGC1-F11 1.015[10] Via Làctea
LMC 143877 1.010 Gran Núvol de Magallanes
KW Sagittarii 1.009[13]–1.460[4] Via Làctea
MSX LMC 839 1.004[35] Gran Núvol de Magallanes
V349 Carinae 1.000
SMC 46497 990 chicotet Núvol de Magallanes
CZ Hydrae 990
LMC 140296 990 Gran Núvol de Magallanes
RSGC1-F09 986[10] Via Làctea
CIT 11 982
NR Vulpeculae 980[4] Via Làctea
SMC 12322 980 chicotet Núvol de Magallanes
LMC 177997 980 Gran Núvol de Magallanes
SMC 59803 970 chicotet Núvol de Magallanes
Westerlund 1-20 965[36] Via Làctea
SMC 50840 950 chicotet Núvol de Magallanes
LGGS J004424.94+412322.3 945–1.300[37] Galàxia de Andrómeda
RW Cephei 940[38] Via Làctea
RSGC1-F10 931[10] Via Làctea
S Cassiopeiae 930[39][40] Via Làctea
IX Carinae 920[4] Via Làctea
HV 2112 916[41] Via Làctea
RSGC1-F07 910[10] Via Làctea
UY Scuti 909[19] Via Làctea
LMC 54365 900 Gran Núvol de Magallanes
KU Andromedae 900
NSV 25875 891[42] Via Làctea
LMC 109106 890 Gran Núvol de Magallanes
RSGC1-F06 885[10] Via Làctea
Eta Carinae A (Tseen She) <881[43] Via Làctea
LMC 116895 880 Gran Núvol de Magallanes
SMC 30616 880 chicotet Núvol de Magallanes
LMC 64048 880 Gran Núvol de Magallanes
V437 Scuti 874[42] Via Làctea
HV 986 870
LL Pegasi 869[44] Via Làctea
V602 Carinae 860[4]–1.050[45] Via Làctea
V1300 Aquilae 860
V669 Cassiopeiae 859[42] Via Làctea
BI Cygni 851.14[46] Via Làctea
SMC 55681 850 chicotet Núvol de Magallanes
SMC 15510 850 chicotet Núvol de Magallanes
BU Geminorum 830[47] Via Làctea
LMC 61753 830 Gran Núvol de Magallanes
LMC 62090 830 Gran Núvol de Magallanes
SMC 11709 830 chicotet Núvol de Magallanes
V1185 Scorpii 830[42] Via Làctea
DO 26226 826
RW Leonis Minoris 820
Cinturó d'asteroides 816 Reportat per a referència
HaroChavira 2 813
LMC 142199 810 Gran Núvol de Magallanes
HD 300933 806
HV 11417 800
LMC 134383 800 Gran Núvol de Magallanes
BO Carinae 800[4] Via Làctea
LMC 142907 790 Gran Núvol de Magallanes
HIP 52329 780
GP Cassiopeiae 780
RS Persei 770[48]–1.000[4] Via Làctea
V355 Cephei 770[4] Via Làctea
T Cancri 770
V Cygni 770
V915 Scorpii 760[49] Via Làctea
S Cephei 760[50] Via Làctea
BM VIII 11 755
SMC 11939 750 chicotet Núvol de Magallanes
HD 303250 750[4] Via Làctea
Les següents estreles conegudes s'enumeren en fins de comparació.
TV Geminorum 620–710[51] (–770)[4] Via Làctea
V528 Carinae 700[4] Via Làctea
Antares A (Alfa Scorpii A) 680[52] Via Làctea
V766 Centauri Ab 650[53] Via Làctea
Rho Cassiopeiae 636–981[54] Via Làctea
CW Leonis 560[55] Via Làctea
Zona de habitabilitat 557,9[56][57][58][59] Reportat per a referència
Mira A (Omicron Ceti) 551[60] Via Làctea
HR Carinae B 500[61] Via Làctea
V382 Carinae 485[62] Via Làctea
Chi Cygni 470[63] Via Làctea
V838 Monocerotis 464[64] Via Làctea
Estrela Pistola 420–435[65] Via Làctea
Betelgeuse (Alpha Orionis) 410[66]–764[67] Via Làctea
Cometa Hyakutake 400 Reportat per a referència
V509 Cassiopeiae 390-400[68] Via Làctea
IRC+10420 380[69] Via Làctea
S Doradus 380Erro en la cita: Element <ref> no vàlit;

les referencies sense nom deuen de tindre contingut

Gran Núvol de Magallanes
R Leonis 299[70] Via Làctea
R Doradus 298[71] Via Làctea
Òrbita de Mart 297 - 358 Reportat per a referència
Delta Canis Majoris (Wezen) 215±66[72] Via Làctea
Òrbita de la Terra 211 - 219 Reportat per a referència
Deneb 203 Via Làctea
Epsilon Pegasi (Enif) 185 Via Làctea
Òrbita de Venus 154 - 157 Reportat per a referència
Epsilon Aurigae A (Almaaz) 143-358Erro en la cita: Element <ref> no vàlit;

les referencies sense nom deuen de tindre contingut

Via Làctea
Gamma Crucis (Gacrux) 113[73] Via Làctea
Òrbita de Mercurio 66 - 100 Reportat per a referència
Peony Nebula Star 92 Via Làctea
Eta Carinae 85–195[74] Via Làctea
Rigel (Beta Orionis) 78,9 Via Làctea
Canopo (Alfa Carinae) 73,3[75] Via Làctea
Alpha Persei (Mirfak) 68[76] Via Làctea
Beta Cygni A1 (Albireo) 62[77] Via Làctea
Aldebaran (Alpha Tauri) 44.2[78] Via Làctea
Alpha Cassiopeiae (Schedar) 42 Via Làctea
Beta Ursae Minoris (Kochab) 41 Via Làctea
Polaris (Alpha Ursae Minoris) 37.5[79] Via Làctea
R136a1 35,4 Gran Núvol de Magallanes
Saiph (Kappa Orionis) 22,2[80] Via Làctea
Zeta Orionis (Alnitak) 20 Via Làctea
Zeta Puppis (Naos) 18,6 Via Làctea
Alpha Ursae Majoris (Dubhe) 17,03[81] Via Làctea
VV Cephei B 13[82] -25[83] Via Làctea
Alfa Aurigae A (Capella A) 11,98[84] Via Làctea
Pólux 9,06[85] Via Làctea
Bellatrix 5,75[86] Via Làctea
Vega 2,362-2,818[87] Via Làctea
Siri A 1,711 Via Làctea
Alfa Centauri A 1,2 Via Làctea
Sol 1 Reportat per a referència Via Làctea

Vore també

[editar | editar còdic]

Constelació llista d'estreles Llista d'estreles més massives Llista de les estreles més lluentes

Referències

[editar | editar còdic]
  1. Galaxies.13(2)
    43.ISSN 2075-4434.doi:10.3390/galaxies13020043.Consultat el 2026-06-07.
  2. 2,0 2,1 The Astrophysical Journal Supplement Series.257(2)
    42.ISSN 0067-0049.doi:10.3847/1538-4365/ac168a.Consultat el 2026-06-07.
  3. Tens que especificar títul = i url = al usar {{cita web}}.. ui.adsabs.harvard.edu. Consultat el 2026-06-07.
  4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 The Astrophysical Journal.628(2)
    973.ISSN 0004-637X.doi:10.1086/430901.Consultat el 2024-05-29.
  5. https://arxiv.org/pdf/2404.13047
  6. “The Physical Properties of the Ret Supergiant WOH G64: The Largest Star Known?” (2009). The Astronomical Journal 137 (6): 4744. doi:10.1088/0004-6256/137/6/4744. Bibcode2009AJ....137.4744L.
  7. van Loon, Jacco Th. “A phoenix rises from the ashes: WOH G64 is still a ret supergiant, for now”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 “The Clave-Averaged Mass-Loss Rates of Ret Supergiants As Revealed by their Luminosity Functions in M31 and M33” (2023). The Astrophysical Journal 942 (2): 35. doi:10.3847/1538-4357/aca665. Bibcode2023ApJ...942...69M.
  9. The Astrophysical Journal.Consultat el 2026-05-08.
  10. 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 “The Cool Supergiant Population of the Massive Young Star Cluster RSGC1” (2008). The Astrophysical Journal 676 (2): 1016–1028. doi:10.1086/527350. Bibcode2008ApJ...676.1016D.
  11. “Fonamental properties and atmospheric structure of the ret supergiant VY Canis Majoris based on VLTI/AMBER spectro-interferometry” (2012). Astronomy & Astrophysics 540: L12. doi:10.1051/0004-6361/201219126. Bibcode2012A&A...540L..12W.
  12. “Distance to VY CMa with VERA” (2008). Publications of the Astronomical Society of Japan 60 (5). doi:10.1093/pasj/60.5.1007. Bibcode2008PASJ...60.1007C.
  13. 13,0 13,1 https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2013/06/aa20920-12/aa20920-12.html
  14. 10.3726/978-3-653-05280-0/3, CrossRef.
  15. 15,0 15,1 Norris, Ryan P. (2019). Seeing Stars Like Never Before: A Long-term Interferometric Imaging Survey of Ret Supergiants (PDF) (PhD). Universitat Estatal de Geòrgia.
  16. https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2004.08417.x
  17. 485
    223.Consultat el 2022-10-16.
  18. Astronomy & Astrophysics.632
    A28.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/201935809.Consultat el 2023-02-11.
  19. 19,0 19,1 19,2 19,3 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.529(4)
    3630–3650.ISSN 0035-8711.doi:10.1093/mnras/stae738.Consultat el 2024-06-10.
  20. “The Clave-Averaged Mass-Loss Rates of Ret Supergiants As Revealed by their Luminosity Functions in M31 and M33” (2023). The Astrophysical Journal 942 (2): 35. doi:10.3847/1538-4357/aca665. Bibcode2023ApJ...942...69M.
  21. https://arxiv.org/abs/2405.11019
  22. “IRC -10414: A bow-shock-producing ret supergiant star” (2014). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 437: 843. doi:10.1093/mnras/stt1943. Bibcode2014MNRAS.437..843G.
  23. Astronomy & Astrophysics.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/202243940.Consultat el 2022-10-16.
  24. Tens que especificar títul = i url = al usar {{cita web}}..
  25. Universidade de São Paulo.doi:10.11606/d.14.2019.tde-12092018-161841.Consultat el 2022-10-16.
  26. The Astrophysical Journal.902(1)
    24.ISSN 1538-4357.doi:10.3847/1538-4357/abb318.Consultat el 2022-10-16.
  27. arXiv:2008.01108 [astre-ph].doi:10.3847/1538-3881/abab15.Consultat el 2023-04-20.
  28. The Astronomical Journal.158(1)
    20.ISSN 1538-3881.doi:10.3847/1538-3881/ab1cbd.Consultat el 2022-10-16.
  29. {{Cita publicació|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019A&A...631A..48V%7Ctítul=Pulsations, eruptions, and evolution of four yellow hypergiants|llinages=van Genderen|nom=A. M.|llinages2=Lobel|nomene2=A.|data=2019-11-01|publicació=Astronomy and Astrophysics|volum=631|pàgines=A48|fechaacceso=2024-06-10|issn=0004-6361|doi=10.1051/0004-6361/201834358|llinages3=Nieuwenhuijzen|nomene3=H.|llinages4=Henry|nomene4=G. W.|llinages5=de Jager|nomene5=C.|llinages6=Blown|nomene6=E.|llinages7=Vaig donar Scala|nomene7=G.|llinages8=van Ballegoij|nom8=E. J.}}
  30. “HV 11423: The Coolest Supergiant in the SMC” (2007). The Astrophysical Journal 660: 301. doi:10.1086/513182. Bibcode2007ApJ...660..301M.
  31. Tens que especificar títul = i url = al usar {{cita web}}.. ui.adsabs.harvard.edu. Consultat el 2026-06-13.
  32. Aplicant la llei de Stefan-Boltzmann en una temperatura solar efectiva de 5.772 Kelvin:
    (5,7723,535)4105.176=1,032.46 R.
  33. Astronomy and Astrophysics.644
    A62.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/202039188.Consultat el 2024-06-10.
  34. https://doi.org/10.1051%2F0004-6361%2F201013993
  35. The Astrophysical Journal.942
    69.ISSN 0004-637X.doi:10.3847/1538-4357/aca665.Consultat el 2024-06-10.
  36. https://doi.org/10.1088/0004-637X/760/1/65
  37. https://doi.org/10.1088/0004-637X/703/1/420
  38. https://doi.org/10.3847%2F2515-5172%2Facd37f
  39. “Circumstellar molecular line emission from S-type AGB stars: mass-loss rates and SiO abundances” . Astronomy and Astrophysics 499: 515–527. doi:10.1051/0004-6361/200911730. Bibcode2009A&A...499..515R.
  40. “Mass-loss properties of S-stars on the AGB” . Astronomy and Astrophysics 454 (2): L103. doi:10.1051/0004-6361:20065285. Bibcode2006A&A...454L.103R.
  41. “Discovery of a Thorne-̇Żytkow object candidate in the Small Magellanic Cloud” . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 443: L94. doi:10.1093/mnrasl/slu080. Bibcode2014MNRAS.443L..94L.
  42. 42,0 42,1 42,2 42,3 doi:10.1051/0004-6361/200913771.
  43. “JD13 – Eta Carinae in the Context of the Most Massive Stars” (2010). Proceedings of the International Astronomical Union 5: 373. doi:10.1017/S1743921310009890. Bibcode2010HiA....15..373G.
  44. Astronomy & Astrophysics.523
    A18.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/200913771.Consultat el 2022-10-16.
  45. “What causes the large extensions of ret supergiant atmospheres?. Comparisons of interferometric observations with 1D hydrostatic, 3D convection, and 1D pulsating model atmospheres” (2015). Astronomy & Astrophysics 575: A50. doi:10.1051/0004-6361/201425212. Bibcode2015A&A...575A..50A.
  46. Astronomy & Astrophysics.469(2)
    671–680.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361:20066353.Consultat el 2022-10-16.
  47. https://core.ac.uk/download/pdf/225164189.pdf
  48. “CHARA/MIRC Observations of Two M Supergiants in Perseus OB1: Temperature, Bayesian Modeling, and Compressed Sensing Imaging” (2014). The Astrophysical Journal 785: 46. doi:10.1088/0004-637X/785/1/46. Bibcode2014ApJ...785...46B.
  49. “IRAS observations of the cool galactic hypergiants” (1985). The Observatory 105: 229. Bibcode1985Obs...105..229S.
  50. “The mass loss of C-rich giants” (2005). Astronomy and Astrophysics 429: 235. doi:10.1051/0004-6361:20041280. Bibcode2005A&A...429..235B.
  51. “V-Band, Near-IR, and TiO Photometry of the Semi-Regular Ret Supergiant TV Geminorum: Long-Term Quasi-Periodic Changes in Temperature, Radius, and Luminosity” (2015). Publications of the Astronomical Society of the Pacific 127 (956): 1010. doi:10.1086/683261. Bibcode2015PASP..127.1010W.
  52. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201321063
  53. Astronomy & Astrophysics.606
    L1.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/201731569.Consultat el 2022-10-16.
  54. Astronomy & Astrophysics.631
    A48.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/201834358.Consultat el 2022-10-16.
  55. Astronomy & Astrophysics.592
    A131.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/201527290.Consultat el 2023-08-28.
  56. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/778/2/109/meta
  57. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8205/734/1/L13/meta
  58. http://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aa60c8/meta
  59. http://depts.washington.edu/naivpl/sites/default/files/hz.shtml
  60. Astronomy & Astrophysics.523
    A18.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/200913771.Consultat el 2022-10-16.
  61. Astronomy & Astrophysics.593
    A90.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/201629127.Consultat el 2022-10-16.
  62. Astronomy & Astrophysics.635
    A33.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/201937060.Consultat el 2022-10-16.
  63. http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-out.add=.&-source=II/224/cadars&recno=9107
  64. Astronomy & Astrophysics.655
    A32.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/202141526.Consultat el 2022-10-16.
  65. The Astrophysical Journal.785(2)
    120.ISSN 0004-637X.doi:10.1088/0004-637x/785/2/120.Consultat el 2022-10-16.
  66. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.516(1)
    693–719.ISSN 0035-8711.doi:10.1093/mnras/stac1969.Consultat el 2026-06-13.
  67. The Astrophysical Journal.902(1)
    63.ISSN 1538-4357.doi:10.3847/1538-4357/abb8db.Consultat el 2022-10-16.
  68. http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-out.add=.&-source=II/224/cadars&recno=10628
  69. Tens que especificar títul = i url = al usar {{cita web}}..
  70. Astronomy & Astrophysics.523
    A18.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/200913771.Consultat el 2022-10-16.
  71. The Astrophysical Journal.883(1)
    89.ISSN 1538-4357.doi:10.3847/1538-4357/ab3d2a.Consultat el 2022-10-16.
  72. Davis J, Booth AJ, Ireland MJ, Jacob AP, North JR, Owens SM, Robertson JG, Tango WJ, Tuthill PG (2007). “The Emergent Flux and Effective Temperature of Delta Canis Majoris”. Publications of the Astronomical Society of Austràlia 24 (3): 151. doi:10.1071/AS07017. Bibcode2007PASA...24..151D.
  73. Gamma Crucis by Jim Kaler
  74. http://etacar.umn.edu/etainfo/basic/
  75. https://arxiv.org/abs/2109.07153
  76. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999AJ....118.3032N
  77. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021MNRAS.502..328D
  78. “Aldebaran's angular diameter: how well do we know it?” (2005). Astronomy and Astrophysics 433: 305–312. doi:10.1051/0004-6361:20041765. Bibcode2005A&A...433..305R.
  79. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015MNRAS.449.1011F
  80. Astronomy & Astrophysics.446(1)
    279–293.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361:20053685.Consultat el 2022-10-16.
  81. https://doi.org/10.3847%2F1538-3881%2Faa9d8b
  82. “The system of VV Cephei derived from an analysis of the H-alpha line” (1977). Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 71: 152. Bibcode1977JRASC..71..152W.
  83. bibcode=1992A&AS...95..589H
  84. https://arxiv.org/abs/1505.07461
  85. The Astronomical Journal.155(1)
    30.ISSN 1538-3881.doi:10.3847/1538-3881/aa9d8b.Consultat el 2023-08-28.
  86. Astronomy & Astrophysics.570
    A104.ISSN 0004-6361.doi:10.1051/0004-6361/201423772.Consultat el 2023-08-28.
  87. The Astrophysical Journal.708(1)
    71.ISSN 0004-637X.doi:10.1088/0004-637X/708/1/71.Consultat el 2023-08-28.

Enllaços externs

[editar | editar còdic]
Lowell Observatory Astronomers Identify Largest Stars Known
BBC News Three largest stars identified
Slashdot Three Largest Stars Identified
Planets and stars to scale


Referències

[editar | editar còdic]