AUTOR DEL BLOG DE LA UNIVERSIDAD DE DOGOMKA

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El cielo me ha fascinado desde que tuve uso de razón. A los 13 años de edad realicé un trabajo sobre el Sistema Solar en la escuela y gané un premio, mi tía Paqui me obsequió con mi primer libro de astronomía, escrito por José Comás Solá, estudiando este libro, nació mi vocación por la astronomía. Cada noche salía al campo para identificar y conocer las estrellas, solía llevar conmigo unos binoculares y pasaba largas horas viendo el firmamento. Mi madre me regaló mi primer telescopio. Me formé como matemático y estudié complementos de astronomía posicional y astrofísica teórica, colaboré escribiendo artículos tanto en inglés como en español para tres revistas: «Sky and Telescope» (EE.UU.); «The Astronomer» (R.U.) y «Tribuna de Astronomía» (España) entre 1982 y 1988. Actualmente tengo 62 años y he realizado un posgrado sobre Historia de la Ciencia, su filosofía y lógica en la UNED y estoy prejubilado.

viernes, 5 de diciembre de 2025

[9] COEVOLUCIÓN: LA ADECUACIÓN A LOS TRAJES ESPACIALES

 

Esquema de aparato para la fabricación y ajuste de traje espacial

Decidí aprovechar este tiempo libre para explorar las áreas disponibles y, al mismo tiempo, tomar nota mental de cualquier fenómeno interesante. Probablemente suene ridículo considerando dónde estaba, pero la sorpresa inicial de ese primer encuentro ya había pasado y poco a poco mi mente comenzaba a funcionar.

Lo que antes parecía más bien un sueño, ahora cobraba mayor claridad. A mi alrededor había cosas que valía la pena intentar recordar, pero si solo me fijaba en la imagen o el concepto general, estos importantes detalles podrían perderse más tarde.

"¿Qué tan grande es esto?" era una pregunta que me rondaba la cabeza desde mi llegada, así que decidí intentar calcular la escala de todo el aparato.

Recorrí la sala de recreación principal, ya que era la zona más grande a la que había podido acceder después de mi introducción inicial. Si tan solo pudiera recordar estas medidas y las de otras habitaciones que me permitieron usar, pensé que más tarde podría construir un mapa o plano de la distribución, ¡y quién sabe qué podría aprender de eso!

Las áreas estaban construidas de tal manera que las paredes curvas y la iluminación inusual y difusa dificultaban bastante la estimación del tamaño solo a simple vista. En aquel entonces no tenía ni idea de qué material se había usado para construir estas paredes de aspecto bastante extraño, pero noté que había un patrón tipo panal en su interior. También me desconcertó la luz fluorescente azul blanquecina que emitían estas mismas paredes y el techo abovedado, ya que parecía no tener una fuente directa.

Di 62 pasos de aproximadamente un metro de longitud en una dirección determinada. La habitación parecía circular, pero por si acaso también di 62 pasos en dirección perpendicular a ella. Para mi sorpresa, esto era lo más cercano posible a 90 pasos. Así que en realidad la habitación tenía forma ovalada.

Pero esto no me ayudó a estimar el tamaño total, ya que esta "máquina" era mucho más que la habitación donde me encontraba. Aun así, era un comienzo. El portal de entrada —la zona donde me había "materializado" por primera vez— sería aún más grande, pensé, y tomé nota mental de su dirección aproximada en relación con la sala de recreo. También estaba el aspecto en espiral, que sugería más de una capa o cubierta. Sin embargo, es posible que este último aspecto fuera una ilusión, pues curiosamente no recuerdo un ascensor ni ningún otro medio mecánico para subir o bajar, ni para pasar de una zona a otra. Aun así, sigo pensando que aquí había más de un nivel involucrado. Había gravedad, pero no era mucha. También parecía fluctuar.

Había momentos en que los objetos sólidos, como las paredes e incluso mi cuerpo, parecían muy translúcidos. Adquirían un brillo y se volvían transparentes. Cuando esto sucedía, destellaban todos los colores del arcoíris y se perdían casi por completo antes de volver a lo que yo llamaría enfoque. Estos períodos parecían ocurrir en oleadas o pulsos, y generalmente al mismo tiempo que las fluctuaciones de la gravedad. También ocurrían en el viaje de regreso, pero no estoy seguro de con qué frecuencia; quizás hasta cuatro veces en cada sentido.

En un extremo de la sala de recreación había una versión grande del dispositivo tridimensional que había visto antes, cuando conocí a Millie. Al preguntar, me dijeron que mostraba imágenes del exterior de la nave al salir y al aproximarse a varios planetas; en otras ocasiones, imágenes del planeta natal o de diversas cosas de interés. Según otros, había comentarios que acompañaban a estas imágenes, pero nunca pude oírlos. Zeena me ayudaba con eso, pero no tuve tiempo de desarrollarlo al máximo antes de nuestra llegada a su planeta natal. Estaba más preocupado por aprender a reprimir algunos de mis pensamientos privados que por leer los más difíciles. 

Sin embargo, había dispositivos que podía usar con mayor facilidad. Estos eran más bien un dispositivo personal individual sin pantalla, y parecían capaces de proyectar una imagen o imagen directamente en mi cabeza en 3D. Podía escuchar e interpretar este sistema muy bien. Si bien no he tenido la oportunidad de usar proyectores de realidad virtual terrestres, creo que tendrían suerte de acercarse a los dispositivos que usaba.

En general, la disposición general de las áreas a las que podía acceder era muy espartano. Quienes esperen explicaciones detalladas de artilugios de pared a pared se decepcionarán, porque no había ninguno, al menos ninguno que yo pudiera ver.

Regresé a la zona de la «bolera». Me fascinó, probablemente aún más porque Zeena no quiso explicar su función en detalle. Me armé de valor y decidí adentrarme un poco en territorio prohibido. Pensé en aventurarme por alguno de los muchos senderos que conducían a zonas que no habían sido designadas para mi presencia.

El primer callejón que elegí era el más alejado del mío, simplemente porque así es como pienso. Dime que haga algo de una manera y seguro que lo intentaré de otra, si tengo la más mínima oportunidad. La ligera repulsión o fuerza que había sentido al pasar por allí en otras ocasiones pronto se volvió tan fuerte que no pude avanzar más allá de la mitad del pasillo. Entonces me di cuenta de por qué no había visto ningún dispositivo de cierre en las puertas de entrada. ¡Quizás no eran tan confiables como pensé al principio!

Usando un poco de lógica, concluí que si la resistencia era mayor en este extremo de los callejones —y parecía que había una variación en los niveles de resistencia—, entonces quizás debería intentar entrar por una de las puertas más cercanas a la que me habían asignado. Era una posibilidad remota, pero valía la pena intentarlo. Esta vez llegué justo a la puerta, aunque fue como subir una pendiente helada. Sin embargo, llegar a la puerta era solo la mitad, ya que no pude atravesarla como esperaba. Era tan sólida como uno esperaría que fuera una puerta normal.

Frustrado, decidí regresar a mi zona reservada, pues aún tenía muchas preguntas que hacer, si encontraba a alguien a quien hacérselas. El traje era uno de los temas principales de mi lista, si tan solo pudiera encontrar a alguien que sintiera la mitad de curiosidad que yo.

¿Alguna vez has intentado mirarte de pies a cabeza sin un espejo? No había nada que se pareciera ni remotamente a algo así a bordo del transportador. De hecho, no pude encontrar ninguna superficie reflectante, así que para el examen facial tuve que conformarme con mirar a otros y preguntarle a Zeena.

En cuanto al traje, tras examinarlo personalmente, descubrí que se ajustaba perfectamente, de forma uniforme, como una segunda piel. No había forma de separarlo de mi propia piel. Lo más extraño era que no podía sentirlo en absoluto.

Una cosa que descubrí, al principio por accidente, fue que si me daba un golpe seco en la pierna, se generaban pequeñas chispas. Podía lograr lo mismo aplaudiendo. Eso sí, tenía que ser muy fuerte. Me froté las manos contra otras superficies para ver si esto afectaba al traje, pero no logré dañarlo.

La textura, que podría describir mejor, aparte de ser como una segunda piel, era quizás similar al teflón, una sustancia muy suave y uniforme. Sin embargo, las yemas de los dedos parecían ligeramente estriadas. No podría decir si esto era algún tipo de refuerzo o simplemente para facilitar el agarre.

La cubierta facial me asombró mucho, ya que no cubría los ojos o, si lo hacía, era transparente. No cubría la boca, la nariz ni las orejas. En cuanto a los ojos, cubría los párpados con detalle alrededor de los ojos, pero dejaba los globos oculares intactos. Desconozco cómo lo hicieron, ya que la cubierta no mostraba signos visibles de desprendimiento ni deslaminación. Lo mismo ocurría con la boca, pero la cubierta sobre los labios terminaba justo en su interior. Todavía tengo una marca o línea divisoria en los labios que aparece de vez en cuando, incluso después de muchos años, debido a la feroz radiación solar. 

Otro factor notable era que el traje cubría completamente los orificios inferiores, ya que el cuerpo no necesitaba excretar desechos de la forma habitual. Sin embargo, los trajes podían quitarse si era necesario, pero solo por períodos limitados y en condiciones controladas. 

Para quitarse los trajes, utilizaban un proceso similar al de la prueba. Los reemplazaban periódicamente, con más frecuencia para niños en crecimiento que para adultos, pero generalmente sus trajes duraban al menos un año terrestre. Todavía los estaban refinando y creían que no estaban lejos de conseguir un traje que durara toda la vida, ¡cualquiera que fuese! 

En realidad, se usaban dos tipos de trajes, pero no hablaré del segundo ahora. Los trajes no solo proporcionaban nutrientes al cuerpo mediante un enlace de transferencia de energía con sus dispositivos recolectores, sino que, en una transferencia inversa, también evacuaban los desechos corporales. Una consecuencia de esta transferencia era la disolución instantánea del vello corporal, de ahí la pérdida total del mismo al colocarme el traje.

Zeena me había informado con indiferencia que mis uñas de las manos y de los pies también se disolverían si permanecía con ellas durante mucho tiempo. De hecho, ella misma no tenía uñas. (A propósito, parece que mis uñas ahora son mucho más finas que antes, ¡y probablemente nunca volverán a crecer a su grosor de antaño!)

A su regreso, Zeena estaba ansiosa por continuar su explicación sobre lo que estaban haciendo y lo que estaban a punto de hacer en el nuevo programa de cría, y por qué se había convertido en una prioridad para su gente. Para que yo pudiera entender, o al menos intentar comprenderlo por completo, parecía ser necesaria otra lección, así que me sugirió una vez más que me pusiera cómodo, ya que probablemente me llevaría un tiempo.

"Para que entiendas los problemas que tenemos, es mejor que te cuente un poco más sobre el mundo en el que vives. Algunas cosas serán difíciles de entender, pero otros aspectos te resultarán familiares cuando empieces a verlos desde otra perspectiva", dijo Zeena, sentada frente a mi cubículo.

Acababa de echar otra pequeña siesta para compensar mi maratón de cuarenta horas sin dormir.

"Recordarás que hace un tiempo te prometí hablarte de tu otra cara", continuó Zeena. Esto se refiere al ciclo del átomo, la parte que su gente aún comprende poco, o mejor dicho, que aún no comprende del todo. Cuando esto se comprenda, se abrirá para ustedes una nueva dimensión, o dimensiones, porque en este instante entre los pulsos atómicos se encuentra un mundo dentro de mundos. De hecho, son dimensiones paralelas a la suya, al menos a aquella donde la mayoría de ustedes vive su "ahora". Estas dimensiones están tan cerca de su "ahora" real que pueden entrar y salir de ellas sin siquiera darse cuenta. 

A veces hay pequeñas pistas que les indican lo que acaba de suceder. Este deslizamiento dimensional ha estado ocurriendo desde que pisaron la Tierra, solo que ahora se está volviendo más común para su gente. Puede sucederles casi a diario a algunos, pero básicamente no son conscientes de ello. Esto sucede porque están despertando a su verdadero ser.

"Están cerca de un gran salto dimensional, como nunca antes han experimentado; Un salto que te acercará a mi gente.

¡Esto es lo que todos estábamos esperando! ¿Cuántas veces has buscado algo en una habitación y no lo has encontrado? Regresas un tiempo después y ahí está, justo frente a tus narices; es imposible que lo hayas pasado por alto mientras buscabas. Verás, no siempre estás donde crees estar. El truco está en ser plenamente consciente al dar estos pequeños saltos y saber adónde has ido. Creo que te sorprenderás mucho. Es un lugar no muy lejos de allí donde nos encontrarás.

Básicamente venimos de tu futuro. No importa si son seis minutos o seis años; si puedes llegar a uno, puedes llegar al otro. Pero para nosotros no es tan sencillo, porque también venimos de otra dimensión; no exactamente a la que te trasladarás, pero sí cerca. Así que somos lo que llamarían viajeros dimensionales del tiempo. Parece una buena película, ¿verdad? ¡A tu señor Spielberg le encantaría!

Me dio risa. Nosotros —yo y otros como yo— somos, de hecho, una raza completamente nueva, o, para ser más precisos, una raza recién reconstituida. Aún se requieren más modificaciones antes de que podamos alcanzar nuestros objetivos como pueblo. Esta es una de las razones de nuestro viaje a su zona horaria y, de hecho, la razón por la que otros están aquí, quienes también están experimentando con su composición biológica, aunque sus objetivos de experimentación son muy diferentes a los nuestros.

La razón detrás de tantas abducciones ocurridas en su planeta durante los últimos años de su tiempo es que esta es la última oportunidad para nuestra raza —y otras razas de extraterrestres con problemas similares a los nuestros— de interactuar con ustedes como raza antes de que cambien a una forma que ya no nos será útil. ¡Sí, está así de cerca! Mi propia madre sustituta era de su tiempo y raza; de hecho, la han conocido.

"¿Millie?" Pregunté.

"Sí", dijo ella.

"Me lo preguntaba por algo que había dicho antes", respondí.

"Podríamos remontarnos más atrás en el tiempo, pero es esto lo que necesitamos. No complicaré las cosas intentando explicarlo; estaríamos aquí muchos días más. Mi raza aún tiene un problema que superar. Debemos criar una raza con extremidades más fuertes y unidades procesadoras de oxígeno".

"¿Pulmones?", pregunté de nuevo.

"Sí. Hemos estado usando una mezcla del ADN y los cromosomas de su especie, junto con los nuestros. Nuestra sangre solía ser muy similar a la suya, y todavía lo es, con una pequeña modificación, aunque en realidad solo tenemos un tipo, como ustedes saben; bueno, dos, pero ambos son muy parecidos a su A-negativo. Podemos modificar la mayoría de las cosas, pero lo que resulta en que no vamos a buscar problemas: ya tenemos suficientes". 

Contamos con aproximadamente solo el cinco por ciento de su población masculina con la que trabajar, independientemente de su salud, edad, etc. Hay un factor X muy especial, digamos, que debe tenerse en cuenta en esta ecuación, que de hecho solo incluye alrededor del uno por ciento de este ya pequeño grupo en nuestros cálculos, es decir, si necesitáramos la ayuda de un hombre. El hecho de que no estemos en el mismo plano vibratorio es el principal problema. Esto forma parte de ese factor X y está relacionado con la salud y la resistencia a las enfermedades, el equilibrio biológico en relación con el lugar de nacimiento, las pruebas de adaptabilidad previas, etc.

No puedo ni empezar a explicar las complicaciones que hemos tenido. Esto ha llevado nuestra tecnología al límite y más allá. El resultado final es lo que ves ahora. Puede que te parezca bien, pero aun así no podría vivir en su planeta sin nuestra tecnología para ayudarme constantemente. En resumen, el proceso ha sido demasiado lento y, hasta ahora, no ha funcionado. Al ritmo actual, ¡podría llevar más tiempo del que podemos permitirnos en nuestro planeta amenazado! Ahora necesitamos empezar a correr riesgos para acelerar el proceso.

"¿Qué tipo de riesgos?", pregunté.

"Bueno, hasta ahora nos hemos preocupado más por preservar nuestras habilidades de distribución de energía generadas por la mente —algo que no espero que comprendas todavía—, pero ahora necesitamos concentrarnos en los aspectos físicos, la fuerza y ​​la resistencia, incluso si perdemos un poco de las otras habilidades."

"¿Convertirnos en algo más parecido a nosotros?", intervine de nuevo.

"Sí, debemos", respondió Zeena. "Ya lo hemos hecho, como notaste antes", dijo, con lo que casi parecía una sonrisa en el rostro.

Ese fue el primer indicio de una emoción que vi.

"Ahora tiene que haber un paso, uno grande, aún más profundo en ese camino. Tengo la oportunidad de formar parte de ese paso", añadió.

"Por eso deseo hacerte más preguntas sobre tus procesos de reproducción; Procreación, ¿sería esa una palabra más adecuada?

"Te sorprenderían algunas de las palabras que usamos para ello", respondí.

"Ni siquiera yo sé de dónde vienen algunas".

"Entiendo que es más primitivo y básico en su forma natural. Es posible que pueda ser fecundada y llevar el feto casi a término en mi interior. Puede que no te suene mucho, pero ninguna mujer de nuestra raza ha llevado un hijo en su interior durante cientos de miles de años. Los métodos artificiales que hemos estado usando son demasiado lentos y difíciles de cambiar. Incluso podrían ser imposibles de usar si nos establecemos en un planeta como la Tierra.

"He sido diseñada para reemplazar lo que ustedes llamarían un proceso de nacimiento sintético. Últimamente ha habido bastante progreso.

Incluso hace cien años, en su época, alguien de nuestra especie no podría haber interactuado con su especie a este nivel. Así es como hemos evolucionado en diferentes direcciones desde que los primeros colonos abandonaron su planeta.

Ahora nos vemos obligados a dar un paso en otra dirección. Observé cómo esquivó diplomáticamente la sugerencia de que pudieran estar retrocediendo en el árbol evolutivo. No entendía realmente qué conocimiento podía querer de mí, y dudaba que hubiera algo que yo supiera que ella no supiera ya.

Mi mente regresó a Millie por unos instantes. Había algunas coincidencias muy inusuales entre ella y yo, y ahora conocía su conexión directa con Zeena. Me preguntaba si mi presencia allí tendría algo que ver con eso. Millie tenía exactamente cuarenta años cuando llegó a bordo del transportador, la misma edad que yo tenía cuando me incorporaron. Me dijo que había temido por su vida momentos antes de ser llevada a bordo.

La vida de Millie ha sido más aventurera que la mía, pero a ambas nos gustaba ser diferentes, poco convencionales. Ambos nacimos en el campo, lejos de la ciudad con todos sus contaminantes, y ambos teníamos un hermano menor del mismo sexo. Quizás lo más inusual era nuestra marcada ascendencia alemana, lo que podría sugerir linajes comunes. O ser incluso parientes.

Incluso nuestros padres eran similares, pues no tenían la fortuna de tener grandes cantidades de dinero. Ninguno de los dos ha fumado ni consumido alcohol, salvo en pequeñas cantidades.

Todo esto ya era parte del pasado; no es que importara. ¿Había demasiadas coincidencias? Más tarde me pregunté si el grupo sanguíneo de Millie era A-negativo...

jueves, 4 de diciembre de 2025

[7] Las constelaciones de CAPRICORNIO, ACUARIO y PEZ AUSTRAL como nunca las has visto: Astrometría y astrofísica de las estrellas brillantes del PEZ AUSTRAL

 


El pez austral es una débil constelación de la que únicamente destaca FORMALHAUT, su alfa, estrella de primera magnitud en un cielo donde el resto de las estrellas tienen magnitud superior a la cuarta. Desde la ciudad, este cielo aparece desnudo salvo por la prominencia del fulgor de Fomalhaut, que brilla como un auténtico faro en el cielo meridional otoñal.

He aquí la lista de estrellas visibles a simple vista del PEZ AUSTRAL, que puede aumentar a medida que el cielo se haga más oscuro y retirado de las luces artificiales.

Bayer designó estrellas en esta constelación hasta μ, a partir de aquí ya no hay estrellas con denominación letra griega + genitivo de la constelación.

Designación / Nombre tradicional Magnitud (aprox.)

α Piscis Austrini (Fomalhaut)                          +1.16 

Epsilon Piscis Austrini (ε PsA)                           +4.17 

Delta Piscis Austrini (δ PsA)                           +4.175 

Beta Piscis Austrini (β PsA)                                  +4.29 

Iota Piscis Austrini (ι PsA)                                  +4.35 

Gamma Piscis Austrini (γ PsA)                           +4.46 

Mu Piscis Austrini (μ PsA)                                  +4.50 

Tau Piscis Austrini (τ PsA)                                  +4.945  

Upsilon Piscis Austrini (υ PsA)                           +4.98


Fomalhaut  (α Piscis Austrini)

Es una de las estrellas más brillantes del cielo y ello se debe a que está relativamente cerca de nosotros, a 25 años-luz, además de tener una luminosidad de entre 16 y 18 veces la luminosidad del Sol.

Fomalhaut es una estrella blanca de la secuencia principal, de clase A3-A4 V, su masa es el doble de la solar y tiene un radio de 1,85 del radio solar. Su temperatura efectiva es de 8500 K.

Emite fuertemente en infrarrojos, lo que denota que a su alrededor tiene un disco de escombros y ello la hace candidata a poseer un sistema planetario.

Además, a menos de un año-luz de distancia, hay una compañera TW Piscis Austrini, una estrella amarilla de clase K, renombrada como Fomalhaut B y se sospecha de un tercer componente de clase M, una enana roja llamada LP 876-10, renombrada como Fomalhaut C, en el cielo aparecen separadas por 8º, que es una distancia angular considerable, como la que hay entre Dubhe y Polaris.

Fomalhaut es una estrella más joven que el Sol, se estima una edad de 440 millones de años, mientras que el Sol tiene algo más de 5.000 millones de años.

El nombre tradicional de la estrella deriva de Fom al-Haut del árabe científico فم الحوت fam al-ḥūt (al-janūbī) "la boca del Pez [del Sur]" (literalmente, "boca de la ballena").

Disco de escombros: Fomalhaut está rodeada por un disco de polvo y escombros — análogo al cinturón de Kuiper de nuestro Sistema Solar. 

Estructura del disco: Observaciones recientes con el James Webb Space Telescope (JWST) revelaron que el sistema alberga tres cinturones anidados: un disco interior, un cinturón intermedio y un cinturón exterior que se extiende hasta decenas de miles de millones de kilómetros. Según observaciones con Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), el anillo principal (disco externo) tiene un radio ~139 au (con FWHM ~13 au) y es bastante estrecho. El disco muestra estructura excéntrica y asimetrías en brillo entre sus bordes, lo que sugiere perturbaciones por posibles planetas en el sistema.


Aún no se ha descubierto planeta alguno en el sistema Fomalhaut, se sospecha de la existencia de un planeta, Fomalhaut b, pero requiere mayores comprobaciones y en otros casos, finalmente se ha deducido que son grandes conglomerados de materia tipo planetesimal que se concentran casualmente en algunos lugares dando lugar a la confusión de confundirlo con algún planeta.


Fomalhaut y sus compañeras en el cielo

Estructura del anillo de escombros en Fomalhaut


Epsilon Piscis Austrini (ε PsA)

Epsilon Piscis Austrini (ε PsA) es una estrella blanco-azulada de magnitud +4,17 situada en la constelación del Pez Austral. Se encuentra a unos 550 años-luz y muestra un movimiento propio moderado. Es una estrella caliente de tipo B8Ve, característica de las llamadas estrellas Be, muy rápidas rotadoras que pueden desarrollar un disco gaseoso alrededor del ecuador. Presenta una temperatura efectiva de unos 11 000 K, una masa cercana a 6 masas solares y un radio alrededor de 7,5 radios solares. Su luminosidad es elevada, aproximadamente 660 veces la del Sol, y su velocidad de rotación proyectada alcanza unos 216 km/s, responsable de su achatamiento y de la expulsión de material hacia un disco circunstelar. La estrella podría pertenecer a un sistema múltiple: se le atribuye un acompañante muy lejano, probablemente una enana roja, y existen indicios astrométricos de un compañero adicional más cercano que explicaría pequeñas discrepancias en el movimiento propio. 


Delta Piscis Austrini (δ PsA)

Delta Piscis Austrini (δ PsA) tiene una magnitud visual aparente de aproximadamente +4,17 y se encuentra a una distancia de unos 172 años-luz.  Su componente principal es una gigante amarilla de tipo espectral G8 III, con temperatura efectiva alrededor de 4 967 K y con el doble de masa a la del sol y un radio de aproximadamente 10,3 veces el radio del Sol, lo que le permite irradiar unas 58 veces la luminosidad del Sol. δ PsA forma parte de un sistema estelar doble: su compañera, de magnitud mucho más débil (~9,9), está a una separación angular de unos 5,2 segundos de arco, lo que sugiere una asociación física probable. La velocidad radial de la estrella es de –11,6 km/s, lo que indica que se mueve hacia el Sol. 


Beta Piscis Austrini (β PsA)

Beta Piscis Austrini (β PsA) tiene una magnitud aparente +4,29 y se halla a una distancia de unos 143 años-luz del Sol. 

La componente principal del sistema (β PsA A) es una estrella blanca de la secuencia principal de tipo espectral A1V (algunas fuentes la designan A0V), su temperatura efectiva ronda los ~9 600–9 640 K y tiene una masa estimada de unas 2,3 veces la del Sol, y un radio de ~2,1 radios solares.  Su luminosidad supera la solar en unas ~37 veces. 

El sistema β PsA es un sistema múltiple: su componente secundaria, β PsA B, tiene magnitud ~7,8 y está separada angularmente ~30,3 segundos de arco de la primaria. Además existe una tercera estrella acompañante de clase G y magnitud ~7  bastante más alejada, aunque algunas fuentes discuten si forma un sistema gravitacional real o simplemente es una doble óptica. 

Se ha detectado un exceso infrarrojo alrededor de β PsA, lo que sugiere la existencia de un disco de escombros en órbita alrededor de la estrella, posiblemente situado a unas decenas de unidades astronómicas, lo que añade interés sobre su posible entorno planetario o de restos planetesimales.



Iota Piscis Austrini (ι PsA)

Iota Piscis Austrini tiene magnitud aparente de +4,35 y se encuentra a una distancia de unos ≈ 205 años-luz, su clasificación espectral corresponde a un tipo A0V (aunque en algunas fuentes figura como A0III–IV), lo que indica que es una estrella blanco-azulada de la secuencia principal. Tiene una temperatura efectiva de unos ≈ 10 400 – 10 800 K, lo que le confiere ese color azulado característico. En cuanto a sus dimensiones, su masa se estima en unas 2,7 masas solares y su radio en unas 2,7 veces el radio del Sol, con una luminosidad alrededor de 76 veces la solar, su movimiento propio es modesto con una velocidad de +2 km/s se aleja de nosotros. ι PsA aparece listada como estrella doble visual con un compañero muy débil de magnitud ~11,4 situado a unos 20 segundos de arco de separación.


Gamma Piscis Austrini (γ PsA)

Gamma Piscis Austrini es un sistema estelar múltiple con una magnitud aparente conjunta de aproximadamente +4,46 a una distancia en torno a los 216 años-luz. La componente principal, γ PsA A, está clasificada como tipo espectral A0V (una estrella blanca de secuencia principal) con una temperatura superficial de unos ≈ 10 600 K, un radio de aproximadamente 2,7 veces el radio solar y una masa de alrededor de 2,9 masas solares. Su luminosidad se estima en unas 81 veces la del Sol, y su velocidad de rotación proyectada ronda los 55 km/s, lo que indica una rotación relativamente moderada comparada con otras estrellas más rápidas. El sistema es visualmente doble: la estrella secundaria, γ PsA B, aparece con magnitud cercana a +8,1 a unos 4–5 segundos de arco de separación, lo que sugiere que podrían estar vinculadas gravitacionalmente.  Además, la componente principal (A) parece ser a su vez binaria —es decir, una binaria espectroscópica o astrométrica— con una separación interna reducida: la estrella “Aa” de 2,65 masas solares, y una “Ab” más pequeña de ~0,94 masas solares, orbitándose mutuamente con un período estimado en ~15 años.  En conjunto, γ PsA es un sistema estelar de tipo A relativamente cercano, con una estrella principal blanca y luminosa, acompañada de al menos dos compañeras, lo que lo convierte en un objeto interesante desde el punto de vista astrofísico y dinámico.






Mu Piscis Austrini (μ PsA)

Mu Piscis Austrini (μ PsA) tiene magnitud aparente de ≈ +4,50 y  se  encuentra  a
unos 136 ± 6 años-luz del Sol. Es  una subgigante de tipo A1.5IVn (algunas fuentes aún la consideraban previamente A2V) — lo que la identifica como una estrella blanco-azulada. Su temperatura efectiva está alrededor de ≈ 8 900 K. En cuanto a su brillo intrínseco, su luminosidad es unas ≈ 20-25 veces la del Sol, según distintas estimaciones. Un rasgo muy notable de Mu PsA es su rotación extremadamente rápida: la velocidad proyectada de rotación (v sin i) se estima en unos 308 km/s, lo que provoca un achatamiento ecuatorial apreciable y una distorsión de la forma estelar (es decir, la estrella es significativamente oblata). Esta rotación rápida la hace menos estándar que estrellas A “tranquilas”, y puede generar fenómenos ligados a la distribución de masa y luminosidad en su superficie. Desde el punto de vista dinámico, su movimiento propio es relativamente modesto, se aleja a razón de  +12 km/s. 



Tau Piscis Austrini (τ PsA)

Tau Piscis Austrini (τ PsA) tiene una magnitud aparente de aproximadamente +4,94. Se encuentra a unos ≈ 215 años-luz del Sol, con un desplazamiento angular en el cielo relativamente pequeño. Tau PsA se clasifica como estrella blanca de tipo espectral A2V, perteneciente a la secuencia principal, con una temperatura efectiva de alrededor de 9 200 K, lo que le confiere un color blanco-azulado característico de las estrellas A. Su masa se estima en aproximadamente 2,3 veces la del Sol, y su radio en unas 2,2 veces el radio solar, con una luminosidad de ≈ 30 veces la solar. La velocidad de rotación proyectada es elevada, cercana a 150 km/s, indicativa de rotación rápida aunque no extrema. La estrella muestra un movimiento propio modesto y su velocidad radial relativa al Sol es cercana a +5 km/s, alejándose ligeramente. 


Upsilon Piscis Austrini (υ PsA)

Upsilon Piscis Austrini (υ PsA) tiene una magnitud aparente de aproximadamente +4,98. Se encuentra a una distancia de unos ≈ 255 años-luz de la Tierra y posee un movimiento propio relativamente bajo. La estrella se clasifica como A1V, es decir, una estrella blanca de la secuencia principal, con una temperatura efectiva estimada en torno a 9 600 K, lo que le da un color blanco-azulado característico para este tipo espectral. Su masa es de aproximadamente 2,5 veces la del Sol, con un radio de unas 2,3 veces el radio solar, y una luminosidad de unas ≈ 36 veces la solar. La velocidad de rotación proyectada (v sin i) es significativa, cercana a 120 km/s, indicando que se trata de una estrella de rotación rápida. Su velocidad radial con respecto al Sol es de alrededor de +8 km/s.





miércoles, 3 de diciembre de 2025

[6] Las constelaciones de CAPRICORNIO, ACUARIO y PEZ AUSTRAL como nunca las has visto: Astrometría y astrofísica de las estrellas brillantes de ACUARIO

 


α Aquarii — Sadalmelik (α Aqr)

Sadalmelik es una estrella supergigante amarilla de magnitud V ≈ 2.94. Distancia ≈ 690 años-luz Clase: G2 Ib. Masa ≈ 6 M⊙; radio ≈ decenas de R⊙ (mediciones interferométricas que dan un radio grande); Teff ≈ 5.300–5.400 K. Luminosidad ≈ 3.900 L⊙. No es realmente una variable importante y tiene una compañera visual muy débil (no ligada, es par óptico). Curiosidad: estrella con viento estelar notable y deficit relativo en rayos X para su clase. 

β Aquarii — Sadalsuud (β Aqr)

Sadalsuud es una estrella supergigante amarilla, como Sadalmelik con una magnitud V ≈ 2.87 y es la más brillante del asterismo. A una distancia ≈ 540–610 años-luz. Su clase espectral es: G0 Ib con una masa ≈ 5–6 M⊙; radio ≈ 48 R⊙. Teff ≈ 5.600 K. Luminosidad ≈ 2.000 L⊙. 

γ Aquarii — Sadachbia (γ Aqr)

Magnitud V ≈ 3.85. Distancia ≈ 164 ly. Clase: A0 ; sistema binario (binaria visual / espectroscópica según fuentes). Masa del primario típica ~2 M⊙ (orden de magnitud); Teff ≈ 10.000–10.500 K. Luminosidad y radio acorde a una estrella de tipo A de secuencia principal/subgigante. Curiosidad: miembro candidato de un supercúmulo (Hyades stream) en algunas listas. 

δ Aquarii — Skat (δ Aqr)

Magnitud V ≈ 3.28. Distancia ≈ 113 ly. Clase: A3 Vp (químicamente peculiar). Masa ≈ 3.2 M⊙; radio ≈ 4.2 R⊙; Teff ≈ 8.650–9.000 K; L ≈ 100 L⊙. Es sistema binario (compañero tipo G y detectado por interferometría) y presenta leves peculiaridades químicas; posible ligera variabilidad muy pequeña. 


ε Aquarii — Albali (ε Aqr)

Magnitud V ≈ 3.77. Distancia ≈ 205–210 años-luz. Clase: A1 V (estrella A de secuencia principal) — sistema binario cercano con periodo corto. Masa primaria ≈ 3 M⊙; radio primaria indicada ≈ 2.5–4 R⊙ (según fuente); Teff ≈ 10.000–10.200 K; L elevada (decenas a centenares L⊙ según componente). No parece ser variable apreciable. 


ζ¹ Aquarii - Sadaltager (ζ Aqr)

Zeta Aquarii es un sistema triple: dos componentes visibles (ζ Aqr A y ζ Aqr B) — a veces llamadas también ζ² Aqr y ζ¹ Aqr — más un tercero “invisible” (una componente astrométrica), es por lo que se considera que es un sistema múltiple o triple con dos componentes principales A y B (magnitudes ~4.4 y 4.5) con una órbita amplia y una subcomponente en A con periodo más corto. Distancia ≈ 92–95 años-luz. Tipos espectrales aproximados A: ~F3V, B: ~F6IV. Masas aproximadas ~1.4 M⊙ para ambas estrellas ; temperaturas efectivas de 6700 K para A y 7000 K para B, sobre los radios de ambas estrellas no hay mediciones fiables. Se conoce este sistema y hay seguimiento del mismo  desde el s. XIX. 


η Aquarii - Hydor (η Aqr)

Magnitud V ≈ 4.04. Distancia ≈ 168 ly. Clase: B9–B8 V  Masa ≈ 3 M⊙; radio ≈ 2.8 R⊙; Teff ≈ 10.000–11.000 K; L ≈ 100 L⊙. Asociada a un radiante de lluvia de meteoros en algunas referencias. No figura como variable significativa. Su rotación es extremadamente rápida.


θ Aquarii — Ancha (θ Aqr)

Magnitud V ≈ 4.17. Distancia ≈ 191 ly. Clase: G8 III–IV (subgigante/gigante). Masa ≈ 2.4–2.8 M⊙; radio ≈ 12 R⊙; Teff ≈ 4.860 K; L ≈ 72–83 L⊙. No variable importante; por su cercanía a la eclíptica puede ser ocasionalmente ocultada por la Luna. 


ι Aquarii (ι Aqr)

Magnitud V ≈ 4.28. Distancia ≈ 211 años-luz. Clase: B8 V (subgigante/secuencia principal). Es un sistema binario descubierto por estudios de velocidad radial; masa primaria ≈ 3 M⊙; radio ≈ 2.7 R⊙; Teff y L típicos de B9–B8 (~9.500–11.000 K; L decenas × L⊙). 




















κ Aquarii — Situla (κ Aqr)

Magnitud V ≈ 5.03. Distancia ≈ 214 ly. Clase: K2 III (gigante). Masa ≈ 2.55 M⊙; radio ≈ 13 R⊙; Teff ≈ 4.580 K; L ≈ 60 L⊙. Es probablemente un sistema binario amplio (compañero débil ~mag 8, separación grande → binaria visual). 


λ Aquarii — Shatabhisha (λ Aqr)

Magnitud variable V ≈ 3.57–3.80 (variable lento irregular Lb). Distancia ≈ 365 años-luz. Clase: M2.5 III (gigante AGB). Masa ≈ 3.6 M⊙ ; radio ≈ ~100 R⊙; Teff ≈ 3.700 K; L ≈ 1.600–1.700 L⊙. Curiosidad: estrella AGB con variaciones irregulares y períodos múltiples detectados; tiene campo magnético detectado y posible compañero débil descubierto con técnicas interferométricas. 


μ Aquarii  - Albulán I (μ Aqr)

Magnitud V ≈ 4.73. Distancia ≈ 157 años-luz. Clase: A3m (estrella Am, tipo A metálica) / sistema binario espectroscópico candidato. Masa primaria ≈ 2.06 M⊙; radio ≈ 3.15 R⊙; L ≈ 25–26 L⊙; Teff acorde a A3 (~8.000–9.000 K). 


ν Aquarii (ν Aqr) - Albulán II (ν Aqr)

Magnitud V ≈ 4.52. Distancia ≈ 162 años-luz. Clase: G8 III (gigante). Masa ≈ 2.35 M⊙; radio ≈ 8 R⊙; Teff ≈ 4.920 K; L ≈ 37 L⊙. 


ξ Aquarii — Bunda (ξ Aqr)

Magnitud V ≈ 4.69. Distancia ≈ 179 años-luz. Clase: A7 V (secuencia principal) — sistema binario espectroscópico con componente secundaria menor. Masa primaria ≈ 1.7–1.9 M⊙; radio ≈ ~4 R⊙; Teff ≈ 7.900–8.200 K; L ≈ 36 L⊙. 


ο Aquarii — Sadalmulk (ο Aqr)

Magnitud V ≈ 4.70–4.71. Distancia ≈ 430–470 años-luzClase: B7 IVe (estrella tipo Be, subgigante B con emisión). Masa ≈ 4.0–4.2 M⊙; radio ≈ 4 R⊙; Teff ≈ 11.000–11.500 K; L ≈ 300–380 L⊙. Es variable del tipo γ Cassiopeiae (variabilidad asociada a disco de gas circumestelar — estrella Be). 

Estrella tipo Be  Una estrella de tipo Be es una estrella caliente, azul y masiva del tipo espectral B que presenta líneas de emisión en su espectro —de ahí la “e” en Be. Normalmente, las estrellas muestran líneas de absorción, pero en las Be aparecen líneas de hidrógeno en emisión, producidas por un disco circumestelar de gas caliente que rodea al astro.


Estas estrellas son muy rápidas rotadoras, alcanzando velocidades cercanas al límite en el que comenzarían a desintegrarse por la fuerza centrífuga. Esa rotación extrema hace que parte del gas de la superficie sea expulsado al espacio, formando un disco en torno a la estrella. Este disco es el responsable de las líneas de emisión y también explica que muchas Be sean variables, ya que el disco puede crecer, disminuir o cambiar de densidad con el tiempo. Suelen tener masas entre 3 y 20 masas solares, temperaturas superiores a 10.000 K y una luminosidad muy alta. Además, son estrellas relativamente jóvenes y se encuentran en fases tempranas de su evolución. En resumen, una estrella Be es una estrella caliente de tipo B que gira tan rápido que forma un disco de gas alrededor de ella, produciendo líneas de emisión características y comportamientos variables propios. Su variabilidad es del tipo γ Cassiopeiae y se debe al disco circumestelar.


π Aquarii — Seat (π Aqr)

Otra estrella Be es Seat, cuya magnitud varía entre ≈ 4.42–4.87. Es considerada una estrella variable de la clase γ Cassiopeiae. A una distancia de  ≈ 1.000–1.100 años-luz, su clase espectral : B1 III–IVe lo que la califica como una estrella masiva del tipo B con emisión. Masa primaria ≈ 11 M⊙; radio ecuatorial ≈ 5.8 R⊙ (elipsoidal por su alta rotación); L ≈ 8.000+ L⊙. Sistema binario (periodo ≈ 84 d); componente secundaria probablemente compacta (hipótesis: en algunos estudios se propone en torno a enanas blancas magnéticas o estrellas de baja masa) y actividad X asociada. Curiosidad: ha mostrado transiciones entre fase Be y fase sin disco; está siendo objeto de estudios recientes. 


ρ Aquarii (ρ Aqr)

Magnitud V ≈ 5.34. Distancia ≈ 750 años-luz.  Clase: B8. Es un sistema binario espectroscópico. Masa ≈ 4.6 M⊙; radio ≈ 5.5 R⊙; Teff ≈ 12.450 K; L elevada (~1.000 L⊙). Está cerca de la eclíptica por lo que suele ser ocultada por la Luna. 


σ Aquarii (σ Aqr)

Magnitud V ≈ 4.81. Distancia ≈ 206 años-luz. Clase: A0 IVs (subgigante A con líneas finas). Masa ≈ 2.9 M⊙; radio ≈ 2.9 R⊙; Teff ≈ 10.100 K; L ≈ 105 L⊙. Ha sido catalogada como posible astrométrica binaria; en algunas listas figura como químicamente peculiar (Am) aunque esto es discutido. 


τ¹ Aquarii (τ¹ Aqr) 

Es una estrella de magnitud visual ≈ 5,66, relativamente cerca de la eclíptica, siendo candidata a ser ocultada por la Luna. Su clase espectral es A0, es una estrella blanca y caliente. Está a una distancia de  ~150–160 años luz, es una estrella de la secuencia principal, relativamente masiva comparada con el Sol, ~2 M⊙ y un radio aproximado de ~2 R⊙. La temperatura efectiva de la superficie (Teff) es del orden de 9.500–10.500 K, lo que concuerda con su clasificación espectral. Su luminosidad es del orden de ~20–25 L⊙.


τ² Aquarii (τ²  Aqr)

τ² Aquarii (Tau² Aqr) es una estrella de magnitud visual ≈ 4,0, más brillante que su compañera τ¹ Aqr, situada en la constelación de Acuario. Su clasificación espectral se encuentra generalmente entre M0–M1 III, lo que indica que es una gigante roja. Esto la hace muy diferente de τ¹ Aqr, que es una estrella blanca de tipo A. La distancia a τ² Aquarii se estima en torno a ~140–150 años luz según paralaje de Gaia, con cierta incertidumbre. La estrella tiene un radio muy grande, típico de una gigante roja, del orden de ~35–40 R⊙, y su temperatura efectiva es relativamente baja, aproximadamente 3.700–3.800 K, lo que explica su color rojo-anaranjado. Su luminosidad es considerable, de aproximadamente 200 L⊙, acorde con su tamaño y temperatura.


υ Aquarii (υ Aqr)

Magnitud V ≈ 5.21. Distancia ≈ 75 años-luz. Clase: F7 V (estrella tipo F, secuencia principal) — sistema con disco de escombros (exceso en infrarrojo) y compañera detectada. Masa ≈ 1.32 M⊙; radio ≈ 1.45 R⊙; Teff ≈ 6.606 K; L ≈ 3.6 L⊙. Curiosidad: disco de escombros detectado; recomendado para búsqueda de exoplanetas. 


φ Aquarii (φ Aqr)

Magnitud V ≈ 4.22. Distancia ≈ 202–227 años-luz. Clase: M1.5 III (gigante roja). Masa ≈ 1.0 M⊙ (o cercana a solar, siendo un gigante viejo); radio ≈ 35 R⊙; Teff ≈ 3.715 K; L ≈ 208 L⊙. Curiosidad: en septiembre de 2019 tuvo una conjunción aparente cercana con Neptuno. Es sistema binario espectroscópico de largo periodo. 


χ Aquarii (χ Aqr)

Magnitud V ≈ 5 (≈5.0). Distancia ≈ 530 años-luz. Clase: M3 III (gigante roja), variable semi-regular (SRb) con pequeños amplitudes y múltiples periodos (≈32–45 días identificados). Radio muy grande (∼140 R⊙) y L alta (∼2.600 L⊙). 


ψ¹ Aquarii (91 Aqr)

91  Aquarii, también conocida como ψ¹ Aquarii tiene una magnitud visual de aproximadamente +5,27 y se encuentra a unos 485 años luz de distancia. Su clase espectral es K0 III, lo que indica que se trata de una gigante de tipo K, una estrella que ha agotado el hidrógeno en su núcleo y se ha expandido. Posee una masa cercana a 1,2 veces la del Sol y un radio de unas 10 veces el solar. Su temperatura efectiva es de aproximadamente 4.800 K, y su luminosidad ronda las 52 veces la luminosidad del Sol. Se destaca porque alberga al menos un exoplaneta confirmado, 91 Aquarii b, detectado mediante variaciones en la velocidad radial. Su caso contribuye a la comprensión de cómo los planetas pueden coexistir con estrellas que entran en etapas avanzadas de evolución.

ψ² Aquarii (93 Aqr)

Es una estrella Be y variable tipo λ Eridani, es de mag ≈ 4.4. Requiere ser estudiada pues carece de datos astrofísicos robustos.

ψ³ Aquarii (95 Aqr)

Es una estrella binaria visual de mag ≈ 4.98). Requiere ser estudiada pues carece de datos astrofísicos robustos.

ω¹ Aquarii  (ω¹ Aqr)

Es una estrella subgigante blanca de mag ≈ 4.96; de clase espectral A3V; masa ≈ 1.9 M⊙; radio ≈ 2.0 R⊙; Teff ≈ 7.500 K; L ≈ 17.5 L⊙. Se desconoce su distancia.

ω² Aquarii  (ω² Aqr)

De mag ≈ 4.6 (≈), es una subgigante blanca de Teff ≈ 10.500 K; distancia ≈ 149–156 años-luz; masa ≈ 2.6 M⊙; radio ≈ 1.94 R⊙; L ≈ 37 L⊙. 


Aspecto general del cielo nocturno mirando al sur a principios de cada otoño


martes, 2 de diciembre de 2025

[5] Las constelaciones de CAPRICORNIO, ACUARIO y PEZ AUSTRAL como nunca las has visto: Astrometría y astrofísica de las estrellas brillantes de CAPRICORNIO

 















La constelación de Capricornio, aunque es relativamente tenue, cuenta con varias estrellas observables a simple vista de las que describo a continuación sus principales características astrofísicas y astrométricas.

Destaca el sistema múltiple Alpha Capricorni (también llamado “Algedi”), Beta Capricorni (“Dabih”), Gamma Capricorni (“Nashira”), Zeta Capricorni, así como Omega Capricorni, entre otras.

La mayoría de las estrellas más brillantes de Capricornio no son meras estrellas solitarias y estables —varias son múltiples (Alpha, Beta, Zeta, Theta) y varias presentan variabilidad de distinto tipo: δ Capricorni es un eclipsante tipo Algol, γ es clasificada como variable tipo α² CVn y otras como α², ζ y ω aparecen en catálogos como sospechosas de variabilidad (pequeñas fluctuaciones o variabilidad poco confirmada). Las clases espectrales en estos objetos cubren desde A (estrellas blancas calientes) hasta G y K (gigantes amarillas/rojas), y hay casos de peculiaridades químicas (Am/Ap en γ, estrella de Bario en ζ) y de compañeras degeneradas (enana blanca acompañando a la gigante ζ Capricorni).


I. LAS ALGIEDI

En cuanto a Alpha Capricorni, se trata en realidad de un doble óptico visible a simple vista: la componente más brillante, Alpha-2 Capricorni, brilla con magnitud aparente +3.57, y está situada a unos 101 años-luz del Sol mientras que su compañera, Alpha-1 Capricorni, con magnitud alrededor de +4.24, se encuentra mucho más lejos, a unos ~686 años-luz. 

Ambas estrellas son conocidas desde la antigüedad como las “Al Giedi”, del árabe, «cabra». α¹ Capricorni en sí misma es un sistema binario dominado por una estrella muy luminosa de tipo G3 Ib (supergigante). Temperatura efectiva: 5 119 K. Masa: 5.3 M☉ y Radio: 36 R☉.

α² Capricorni es una estrella de tipo G8.5III–IV (gigante/ subgigante) y es  sospechosa de variabilidad aunque requiere mayores comprobaciones y así establecer de qué tipo de variable se trata. Temperatura efectiva: 5 030 K. Masa:  2.05 ± 0.29 M☉ y Radio: 8.38 ± 0.58 R☉.


                                    II. LAS DABIH

Beta Capricorni, “Dabih”, que de hecho es un sistema múltiple formado por al menos dos pares (β¹ y β²), siendo β¹ un conjunto múltiple con componentes designadas Aa, Ab1, Ab2 y β² también una binaria; las componentes abarcan estrellas de tipo A/B (β¹ incluye una primaria de tipo A5 peculiar) y el sistema en conjunto es catalogado como múltiple; además, en algunas medidas se reporta variabilidad pequeña o clasificación como posible estrella variable. β¹ Capricorni, la principal, tiene una magnitud aparente de +3.05 y se encuentra a unos ~344 años-luz de distancia.  El sistema incluye al menos varias estrellas: la primaria es una gigante de clase espectral K; la secundaria visible es una estrella B de secuencia principal; más allá, hay componentes adicionales. Su temperatura efectiva es de 4 870 K para β¹ y de 11 188 K para β². Las masas respectivas son 3.69 ± 0.20 M☉ y 2.53 M☉, los radios correspondientes son 31.4 R☉ y 1.98 R☉ respectivamente, ciertamente es un par de estrellas de gran envergadura.

                                III. NASHIRA

La estrella Gamma Capricorni, “Nashira”, se distingue por ser relativamente brillante y visible a simple vista con magnitud +3.67. Se encuentra a unos ~139–157 años-luz del Sol.  Su tipo espectral indica una estrella peculiar (tipo químico “Am”), con un índice de color B–V ≈ +0.32, temperatura alrededor de 7.520 K, masa unas ~2.4 veces la del Sol y un radio de ~2.35 radios solares.  Además, presenta una velocidad radial de aproximadamente –31 km/s, lo que indica que se aproxima al Sol. Nashira es una estrella  variable del tipo α² Canum Venaticorum (α² CVn) con amplitud pequeña (~0.03 mag) atribuida a manchas magnéticas o inhomogeneidades superficiales; se discute además la posibilidad de que algunas variaciones detectadas correspondan a un sistema binario espectroscópico. Temperatura efectiva: 7 520 K. Masa: 2.44 M☉. Radio: 2.35 R☉.


                        IV. DENEB ALGIEDI

La figura más llamativa de Capricornio la forma δ Capricorni —Deneb Algedi—, que es en realidad un sistema binario eclipsante (tipo Algol) cuya magnitud media es ≈ +2.8; la componente primaria es una estrella de secuencia principal caliente (tipo A5 / clasificación Am en algunas fuentes) y la compañera es de masa mucho menor; las curvas de luz muestran eclipses con un periodo de ~1.0228 días, lo que la clasifica claramente como variable eclipsante. La principal tiene una temperatura efectiva de 7300 K, mientras que la secundaria es más fría: 4500 K. Las masas respectivas son 2  y 0,73 masas solares y los radios respectivos: 1.91 y 0.9 radios solares.


                 V. YEN (Zeta capricorni)


Zeta Capricorni, ζ Capricorni, (Yen) con magnitud aparente ~3.77. Es un sistema binario, cuya componente principal es una gigante luminosa (clase espectral G4) y hay una secundaria compacta (enana blanca). La distancia estimada al sistema es de aproximadamente 386–398 años-luz. ζ Capricorni es un caso notable: la componente visible es una gigante tipo G4Ib con peculiaridades de bario y el sistema tiene asociada una compañera compacta (enana blanca). Zeta capricorni (componente principal) tiene una masa de 4 soles, con una temperatura efectiva de 5300 K y se estima que tiene un radio de 29 radios solares, se trata de una estrella subgigante amarilla.


 VI. DORSUM CAPRICORNI (Theta capricorni)


En la parte superior media del asterismo de Capricornio se encuentra la estrella θ Capricorni (Theta Capricorni, “Dorsum”) es una estrella enana blanca de clase espectral A1 V y es una binaria cercana (periodo de orden centenares de días), su compañera es una estrella de menor tamaño. De la componente principal tenemos una temperatura efectiva de 10 221 K, masa 2.54 M☉ y radio 2.35 R☉.

VII. BATEN ALGEDI (Omega capricorni)


En el vértice inferior de la figura está ω Capricorni (Omega Capricorni, Baten Algedi), con magnitud +4.11. Se trata de una gigante de tipo espectral K4III, situada a cerca de 550 años-luz de distancia. Su clase espectral es de gigante roja (K4 III) se sospecha que es variable, algo habitual en las estrellas gigantes de tipo K. Temperatura efectiva: 4 474 K, masa 7.6 M☉ y radio 93 R☉.

VIII. PAZAN (Psi capricorni)

Pazan se encuentra a la derecha de Baten Algedi en la parte inferior de la figura. Psi Capricorni tiene magnitud aparente +4,14 y se halla a unos 47,9 años-luz del Sol. Es una estrella de la secuencia principal de tipo espectral F5V; su temperatura superficial ronda los 6 577 K. Su masa se estima en unas 1,33 veces la del Sol y su radio en aproximadamente 1,5 radios solares. Psi Capricorni es una estrella solitaria, sin indicios de ser múltiple, y no figura como variable.


                           IX. DAIYI (Iota capricorni)

En la parte superior del asterismo, entre Nayira y Dorsum se encuentra Daiyi, Iota capricornii que presenta magnitud +4,30 y se encuentra a ~216 años-luz. Su clase espectral es G8III, lo que indica que ya ha evolucionado a una gigante amarilla. Su temperatura efectiva se estima entre 5 107 y 5 244 K. Tiene una masa de ~2,8 masas solares y un radio de unas 13 veces el solar. Iota Capricorni es considerada una variable del tipo BY Draconis (variación de brillo debida a rotación + manchas/actividad estelar), con oscilaciones de unos 0,06 magnitudes. 

X. Las más débiles a simple vista de Capricornio: 24 y 36 capricorni


24 Capricorni se encuentra en la parte inferior de la figura, entre Baten Algedi y Yen. 24 Capricorni es visible con magnitud +4,49 y su paralaje sugiere una distancia en torno a 460 años-luz. Esta estrella ha alcanzado la fase de gigante roja avanzada: su tipo espectral es M1 III, lo que la sitúa en la rama asintótica de gigantes. Su temperatura efectiva es relativamente baja, ~3 903 K, como corresponde a una estrella roja. Su radio se ha expandido hasta aproximadamente 54 radios solares. Aunque no hay una masa firmemente establecida en fuentes accesibles recientes, su evolución como gigante sugiere que probablemente su masa no difiera enormemente de la solar (es habitual que estrellas AGB tengan masas de orden ~1–2 M☉). 24 Capricorni no figura como estrella variable de gran amplitud, aunque muchas gigantes AGB muestran cierta micro-variabilidad o variabilidad irregular. 

36 Capricorni  está situada más arriba, entre Yen y Épsilon capricorni, brilla con magnitud +4,50 y se encuentra a unos ~171 años-luz de nosotros. Su tipo espectral es K0III, lo que indica que es una gigante naranja. Su temperatura efectiva ronda los 5 100 K; su masa es aproximadamente 2,5 veces la solar y su radio unas 9,5 veces la del Sol. No se reportan compañeros ni variabilidad significativa; parece tratarse de una gigante solitaria.