Articulo de referencia

Asociación Escorpio-Centauro

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La asociación Scorpius-Centaurus (también conocida como Sco-Cen o Sco OB2 ) es la asociación OB más cercana al Sistema Solar, compuesta por tres subgrupos ( Scorpius Superior , Centauro Superior-Lupus y Centauro Inferior-Crux ) y ubicada a una distancia de 420 años luz (130 pársecs ) del Sol. [ 3 ] [ 4 ] El análisis utilizando datos mejorados de Hipparcos ha elevado el número de miembros conocidos a 436. El cúmulo muestra una distribución continua de estrellas sin necesidad aparente de subclasificación. [ 5 ]

Los subgrupos Sco-Cen varían en edad desde 11 millones de años (Escorpio Superior) [ 6 ] hasta aproximadamente 15 millones de años (Centauro Superior-Lupus y Centauro Inferior-Crux). Muchas de las estrellas brillantes en las constelaciones de Escorpio , Lupus , Centauro y Crux son, de hecho, los miembros más brillantes de la asociación Sco-Cen, incluyendo la supergigante roja Antares (el miembro más masivo de Escorpio Superior) y la mayoría de las estrellas en la Cruz del Sur . [ 7 ] La ​​población estelar total en cada uno de los tres subgrupos es probablemente del orden de 1000 a 2000, [ 8 ] y el número total de estrellas en la asociación supera las 10 000. [ 9 ]

Los miembros estelares de la asociación Sco-Cen tienen movimientos propios convergentes de aproximadamente 0,02–0,04 segundos de arco por año, lo que indica que las estrellas tienen vectores de velocidad casi paralelos, moviéndose a unos 20  km/s con respecto al Sol . La dispersión de las velocidades dentro de los subgrupos es solo del orden de 1–2  km/s, [ 10 ] y el grupo es muy probablemente no ligado gravitacionalmente. Varias supernovas han explotado en Sco-Cen durante los últimos 15 millones de años, dejando una red de superburbujas de gas en expansión alrededor del grupo, [ 11 ] incluyendo la Burbuja Loop I.

Se ha planteado la hipótesis de que una supernova cercana , posiblemente miembro de Sco-Cen, explotó en las proximidades del Sol hace aproximadamente 3 millones de años, [ 12 ] causando la extinción marina del límite Plioceno-Pleistoceno [ 13 ] y dejando 60Fe radiactivo en costras de ferromanganeso de aguas profundas y en cristales de magnetita biogénica dentro de los sedimentos del Océano Pacífico. [ 14 ] Sin embargo, otros hallazgos citan la distancia a la que ocurrió esta supernova en más de 100 pársecs, sosteniendo que es poco probable que haya contribuido a esta extinción a través del mecanismo de lo que se conoce como una catástrofe ultravioleta B (UV-B). [ 14 ] [ 15 ] En 2019, los investigadores encontraron hierro interestelar en la Antártida que relacionan con la Nube Interestelar Local , que podría haberse formado cerca de la asociación Sco-Cen. [ 16 ]

Observación

Mapa del área que contiene las estrellas de la asociación Escorpio-Centauro.
Principales asociaciones de la mitad del plano galáctico correspondiente al antapex solar , con Sco-Cen a la izquierda.

La Asociación Escorpio-Centauro es una de las estructuras galácticas más conspicuas y fácilmente reconocibles de toda la bóveda celeste, además de ser, en términos de tamaño aparente, la mayor asociación OB visible desde la Tierra. Se extiende por más de cincuenta grados e incluye un gran número de estrellas azules muy brillantes, cuyas magnitudes aparentes pueden alcanzar la primera magnitud, lo que las hace visibles incluso desde los centros de las grandes ciudades. [ 17 ] En general, se puede decir que casi todas las estrellas brillantes que componen las constelaciones de Lupus, la parte norte de Escorpio, Centauro y la Cruz del Sur pertenecen a esta asociación; solo unas pocas estrellas son excepciones, como Alfa Centauri , Gacrux , Theta Centauri e Iota Centauri , que aparecen en esta región del cielo únicamente debido a la perspectiva visual, ya que se encuentran en primer plano con respecto a la asociación. La asociación aparece tangente a la estela luminosa de la Vía Láctea, inclinada, con respecto a ella, en más de 20°. [ 3 ]

La Asociación Escorpio-Centauro se ubica completamente en el hemisferio celeste austral. La parte más septentrional, que coincide con la región de Antares, se encuentra a una declinación promedio de −23° y es visible sin excesiva dificultad, incluso desde gran parte del hemisferio norte. Los segmentos centrales, que coinciden con las constelaciones de Lupus y Centauro del Norte, se ubican en promedio a 40°S y solo pueden observarse desde latitudes templadas bajas, mediterráneas y subtropicales. [ 3 ] La sección sur se extiende hasta la parte más austral de Centauro y la Cruz del Sur, hasta tocar Musca y terminar en Carina con el brillante cúmulo abierto de IC 2602 (las Pléyades del Sur). La sección sur solo es fácilmente observable desde regiones tropicales, y no es casualidad que desde el hemisferio sur parezca ser circumpolar y extenderse por todo el cinturón extratropical. [ 3 ]

Debido a su amplia extensión a través del cielo estrellado, una vista completa y clara de la asociación solo se puede obtener desde regiones del hemisferio sur, donde la porción de la Vía Láctea afectada por su presencia, que coincide con la parte más austral, aparece alta en el horizonte. También son posibles vistas globales al norte del ecuador, en la zona tropical baja, siempre que el horizonte sur esté completamente libre de obstáculos. [ 17 ] El momento ideal para su observación durante las horas de la noche es entre marzo y junio; su presencia alta en el cielo durante las noches australes indica el avance del otoño, mientras que en el hemisferio norte, las partes septentrionales de Centauro y Escorpio que aparecen en el sureste indican la inminente llegada del verano. [ 18 ]

Debido a la precesión de los equinoccios, el polo celeste sur se desplaza lentamente hacia la parte suroccidental de la constelación, entre la Cruz del Sur y Carina. Dentro de unos miles de años, cuando el polo celeste sur apunte hacia la Vía Láctea y el asterismo de la Falsa Cruz, las estrellas de la constelación de Escorpio-Centauro habrán alcanzado su punto más austral. A medida que el eje de la Tierra se aleja de esa región del cielo, las constelaciones de Escorpio y Centauro irán adoptando declinaciones cada vez más septentrionales, hasta que incluso se desplacen parcialmente al norte del ecuador celeste. [ 19 ] [ 20 ]

Características

La región de asociación Escorpio-Centauro (Sco-Cen) ejemplifica un proceso de formación estelar a escala media, en el que nubes moleculares gigantes producen estrellas en un amplio espectro de masas, antes de desintegrarse bajo la influencia de los vientos estelares y las explosiones de supernovas de su progenie, que acumulan, compactan y erosionan el gas y el polvo residuales para desencadenar episodios adicionales, a menudo marginales, de formación estelar. Como componente más prominente de un vasto complejo de formación estelar reciente (<20 millones de años) y en curso, la asociación Sco-Cen OB abarca numerosas nubes moleculares cercanas a distancias de aproximadamente 120-200 pársecs, incluidos los complejos Rho Ophiuchi , Pipe Nebula , Barnard 68 , Chamaeleon , Lupus , Corona Australis y Coalsack . Estas nubes periféricas, alineadas a lo largo de la inclinación de la asociación con respecto a la Vía Láctea, albergan una formación estelar de baja masa relativamente atenuada y forman los bordes del complejo más amplio Scorpius-Centaurus, que presenta estructuras occidentales como las nebulosas Chamaeleon y Coalsack, y orientales como las nebulosas Lupus, Corona Australis, Rho Ophiuchi y Pipe, orientadas hacia el bulbo galáctico . Alrededor de Sco–Cen se encuentran varios grupos estelares jóvenes menos densos, incluyendo el grupo móvil Epsilon Chamaeleontis de ~3–5 millones de años , el grupo móvil Eta Chamaeleontis de ~7 millones de años , la asociación TW Hydrae de ~8 millones de años , el grupo móvil Beta Pictoris de ~12 millones de años y posiblemente el cúmulo abierto IC 2602 de ~30–50 millones de años . [ 21 ] [ 7 ]

Las tres grandes subregiones de la asociación están casi completamente desprovistas de gas interestelar, que ha sido completamente barrido. Las estrellas presentes aquí también muestran una tasa de extinción muy baja, lo que indica una baja ocultación debido al polvo. Alrededor de la asociación se ha formado una compleja estructura anular, una burbuja de baja densidad cuyos bordes están compuestos de hidrógeno molecular ( HI ), cuya masa es de alrededor de 300 000 M☉ y podría coincidir con lo que queda de la gran nube molecular de la que se originó la propia asociación. [ 22 ]

En comparación con otras regiones de la Galaxia de origen más o menos contemporáneo, la asociación Escorpio-Centauro alberga un mayor porcentaje de sistemas dobles o múltiples, hasta una tasa 1,16 veces superior a la media, y este porcentaje aumenta significativamente si se consideran estrellas de baja masa en la presecuencia principal , como las enanas rojas . Un estudio realizado en casi 200 miembros de las primeras clases espectrales (es decir, las estrellas blanco-azuladas de clase B y A) ubicadas principalmente en la parte más septentrional de la asociación, mostró la presencia de 176 estrellas compañeras, de las cuales al menos ochenta están físicamente vinculadas a las estrellas principales alrededor de las cuales se han observado. En promedio, las masas de estos componentes estelares y subestelares menores identificados varían de 0,03 a 1,2 M☉ . [ 23 ] [ 24 ]

Evolución

La posible dinámica de los procesos de formación estelar que dieron lugar a la formación de la asociación Escorpio-Centauro. Las áreas donde la formación estelar ha cesado se muestran en rojo, aquellas donde aún está activa se muestran en verde y las nubes inactivas se muestran en gris.

La dinámica que condujo a la formación de los diversos subgrupos de la asociación es muy compleja y parcialmente desconocida. Específicamente, se conocen los procesos que tuvieron lugar en la parte norte de la asociación, visible en dirección a Escorpio, mientras que los que generaron los dos subgrupos más australes permanecen casi completamente desconocidos. Se sabe que la edad de las estrellas en la asociación aumenta a medida que se avanza hacia el oeste, lo que indica que los fenómenos de formación estelar más antiguos tuvieron lugar principalmente en la región ocupada por la constelación de Centauro. También se sabe que las estrellas ubicadas al norte del ecuador galáctico tienen una edad menor (alrededor de 12 millones de años) que las ubicadas al sur (alrededor de 17 millones de años). Además, la parte sur parece estar a una distancia de 109 pársecs, ligeramente más cerca que la parte norte, ubicada a 123 pársecs. [ 3 ]

Según algunos modelos muy simplificados, la formación estelar habría tenido lugar inicialmente en la parte norte del grupo superior Centaurus-Lupus, hace unos 17 millones de años, y luego se habría extendido hacia el sur, hasta el grupo inferior Centaurus-Crux, alcanzando su punto máximo hace unos 12 millones de años; las nuevas estrellas se habrían concentrado inicialmente en pequeños cúmulos y filamentos rodeados de gas, que contenían decenas o cientos de estrellas. El gas residual de la nube molecular progenitora habría sido posteriormente barrido por la acción combinada del viento estelar y las explosiones de supernovas de los componentes más masivos, que completaron su ciclo de vida muy rápidamente. Hace unos 6 millones de años, estos procesos generativos se extendieron a las nubes situadas al sur del ecuador galáctico, en particular en las regiones de la Nube Camaleón y las estrellas Epsilon y Eta Chamaeleontis . [ 7 ]

A partir de hace 12 millones de años, la burbuja formada por el viento de las estrellas jóvenes del grupo superior de Centauro-Lupus comenzó su expansión, posiblemente acelerada aún más por la explosión de alguna supernova en un momento posterior. Hace unos 5 millones de años, el frente de expansión de la burbuja generó presión y comprimió la nube molecular correspondiente al grupo actual de estrellas que forman la cabeza de Escorpio, generando la parte más joven de la asociación, el grupo superior de Escorpio, también catalogado como Escorpio OB2. Conociendo la distancia física entre los dos grupos de la asociación, igual a unos 60 pársecs, se ha calculado que la velocidad de expansión de esta burbuja era de unos 25 km/s. [ 22 ]

El estallido de formación estelar en la Nube de Escorpio Septentrional generó aproximadamente 2500 estrellas, incluyendo algunas particularmente masivas con masas superiores a 10 M☉ . Estas estrellas evolucionaron rápidamente y posteriormente explotaron como supernovas, generando, entre otras, el púlsar PSR J1932+1059 . Las potentes ondas de choque generadas por estas explosiones barrieron casi por completo el gas residual de la antigua nube molecular, cuyos remanentes son visibles en los delicados filamentos conocidos como Sh 2-1 y Sh 2-7 . Las ondas de choque también impactaron la adyacente Nube de Rho Ophiuchi durante el último millón de años, alimentando la intensa actividad de formación estelar en la región que aún se puede observar hoy. Las mismas ondas de choque también podrían ser responsables del inicio de los fenómenos de génesis estelar en la Nube Molecular de Lupus, donde los componentes estelares más antiguos muestran una edad inferior a 1 millón de años. [ 25 ] [ 26 ]

Estructura

La asociación Escorpio-Centauro se divide tradicionalmente en tres grupos, que presentan edades y características ligeramente diferentes. La sección norte se denomina Escorpio Superior (US) e incluye todas las estrellas azules de la parte noroccidental de Escorpio, incluida Antares. La sección central, la más grande, se denomina Centauro Superior-Lupus (UCL) e incluye casi todas las estrellas de Lupus y la mayoría de las estrellas septentrionales y centrales de Centauro. La parte más meridional de la asociación se denomina Centauro Inferior-Crux (LCC) y se encuentra tras la Vía Láctea. Incluye la parte meridional de Centauro, excluyendo Alfa Centauri , y la Cruz del Sur, excluyendo Gacrux . El borde suroccidental de la asociación coincide con el brillante cúmulo de las Pléyades del Sur (IC 2602). [ 7 ]

Asociación del Alto Escorpión

Asociación del Alto Escorpión

La Asociación de Escorpio Superior (US) es la parte más joven de la Asociación Escorpio-Centauro. Se formó hace unos 5 millones de años y contiene alrededor de 120 componentes estelares masivas, dispersas en una región de 35 pársecs a unos 145 pársecs del Sol. La clase espectral de estos componentes varía entre B0.5 y G5, y la mayoría se encuentran en la secuencia principal, aunque hay algunas estrellas que ya están en una fase evolutiva avanzada, entre las que destaca la supergigante roja Antares (α Scorpii). A pesar de la corta edad del grupo, actualmente no se está produciendo formación estelar en la región, que en cambio está activa en la nube adyacente de Rho Ophiuchi. De los componentes originales, los más masivos ya han completado su ciclo de vida y han explotado como supernovas. La más masiva entre ellas fue probablemente la progenitora del púlsar PSR J1932+1059 , que explotó hace aproximadamente 1,5 millones de años y cuya masa original era probablemente de alrededor de 50 M☉ . Aunque se especuló que esta estrella era la compañera más grande de la estrella fugitiva Zeta Ophiuchi , mediciones posteriores sugieren que las dos estrellas se separaron de su origen. [ 27 ] [ 28 ] [ 3 ]

Además de las estrellas de alta masa, se han descubierto varios cientos de estrellas de baja y media masa, así como algunas estrellas T Tauri . Sin embargo, algunas de estas estrellas no están físicamente relacionadas con la asociación, sino que forman parte de la región de formación estelar de Rho Ophiuchi. Una parte de los objetos de baja masa podría clasificarse como enanas marrones: sus masas se encuentran entre 0,3 y 0,007 M⊙, y una docena de ellas tienen una masa igual o inferior a 15 masas de Júpiter. [ 29 ]

En diciembre de 2021, se descubrieron alrededor de 70 nuevos planetas errantes en la asociación de Alto Escorpio. [ 30 ]

Asociación Upper Centaurus-Lupus

Asociación Upper Centaurus-Lupus

La asociación Centauro Superior-Lupus (UCL) constituye el cuerpo central de la asociación. Incluye cientos de componentes estelares de masa grande y mediana, muchas de las cuales son claramente visibles incluso a simple vista, y que conforman casi toda la constelación de Lupus y parte de Escorpio y Centauro. A diferencia de la asociación Escorpio Superior, el estudio de este gran grupo de estrellas se ve dificultado por varios factores: primero, su posición mucho más cercana al plano galáctico, lo que dificulta la correcta determinación de sus componentes físicos reales con respecto a las estrellas de fondo. A esto se suma una mayor dispersión de sus componentes estelares y la casi total ausencia de estrellas presecuencia principal envueltas en nebulosidad, debido a la mayor edad del grupo. Finalmente, su declinación implica que solo es claramente visible y puede ser estudiada por observadores ubicados en latitudes australes o, al menos, tropicales. La medición de paralaje de los componentes UCL indica una distancia de entre aproximadamente 90 y 200 pársecs; este amplio rango se debe a la gran extensión en profundidad del propio grupo, por lo que algunos componentes parecen estar más cerca y otros más lejos. [ 3 ] [ 7 ]

Los componentes más masivos del grupo pertenecen a la clase espectral B y tienen una magnitud aparente promedio de entre 2,0 y 3,5. Los componentes más orientales se encuentran en la parte central de Escorpio, incluyendo el famoso par óptico formado por las estrellas Mu¹ y Mu² Scorpii , y los componentes más masivos del grupo, Alpha y Beta Lupi . Estos son principalmente gigantes azules y subgigantes azules, y, a diferencia del grupo superior de Escorpio, no hay componentes de las clases espectrales inferiores. Esta ausencia puede explicarse por la mayor edad del grupo superior de Centauro-Lupus, estimada en alrededor de 17 millones de años: los componentes más masivos que originalmente formaban parte del grupo ya han explotado como supernovas. Los remanentes de supernova asociados con estas explosiones coinciden con una gran superburbuja en expansión con un diámetro de 200 pársecs, cuyos bordes son claramente visibles en la banda de hidrógeno neutro (HI). La potente onda expansiva generada por las explosiones, combinada con la acción del viento estelar de las estrellas más calientes del grupo, ha disuelto por completo la nube molecular original que las generó. [ 3 ] [ 11 ] [ 9 ] [ 31 ]

La población de estrellas de baja masa se detectó principalmente a finales de la década de 1990, cuando el lanzamiento del satélite ROSAT permitió el estudio del cielo en rayos X, y la atención se centró en la Nube de Lupus, adyacente al grupo UCL. En esta región, se identificaron 136 estrellas con características similares a las estrellas T Tauri en 1997. Las estrellas identificadas en esta región muestran diferentes edades según su posición: las estrellas dispersas fuera de la nube son más antiguas que las conocidas dentro de ella. Esta diferencia de edad, de 5 a 27 millones de años para las estrellas más antiguas y de 1 millón de años para las más jóvenes, muestra que pertenecen a dos poblaciones estelares distintas y se originan en diferentes nubes moleculares. [ 32 ] [ 33 ]

Los componentes estelares de masa baja y media de las clases G y K (enanas amarillas, como el Sol, y enanas naranjas), en su mayoría en la fase de presecuencia principal, muestran una gran cantidad de litio . Basándose en el estudio de más de cincuenta de estos componentes, se ha determinado una edad promedio de entre 15 y 22 millones de años. [ 3 ] [ 9 ]

Asociación Centaurus inferior-Crux

Asociación Centaurus inferior-Crux

La asociación Centauro Inferior-Crux (LCC) es la parte menos conocida y estudiada de la Asociación Escorpio-Centauro, aunque también es la más cercana: su distancia se estima en unos 118 pársecs. Se extiende por la parte suroccidental de Centauro y ocupa la zona del cielo en dirección a la Cruz del Sur y la Mosca, hasta alcanzar el borde nororiental de Carina. La edad de las estrellas del grupo varía según su posición. Los componentes de la parte nororiental, los más cercanos al grupo UCL, tienen una edad de unos 17 millones de años, muy similar a la del grupo central. Los componentes más meridionales tienen una edad menor, de unos 12 millones de años; esto revela que el fenómeno de formación estelar se extendió de norte a sur. [ 3 ] [ 7 ]

La parte norte tiene una densidad mayor que la parte sur, que parece más dispersa. Entre los componentes de mayor masa, varios son claramente visibles incluso a simple vista y aparecen como estrellas muy brillantes. Estos incluyen seis estrellas muy masivas, conocidas como las "super Cen-Cru seis", a saber, Hadar , una de las estrellas más brillantes del cielo, a medio camino entre el grupo inferior y el central, Acrux , Mimosa , Delta , Epsilon y Rho Centauri . Otras estrellas fácilmente observables incluyen Gamma Centauri , Alpha y Beta Muscae . Sin embargo, algunas de estas estrellas muestran anomalías en su movimiento propio, y su pertenencia exacta a la asociación aún es objeto de estudio. El borde suroeste está representado por el cúmulo abierto IC 2602. Entre los componentes masivos hay dos estrellas Herbig Ae/Be , catalogadas con los acrónimos HD 100546 y HD 100453 , de sexta y séptima magnitud respectivamente, con edades de alrededor de 10 millones de años. HD 100453 parece tener un compañero de secuencia preprincipal rojo (clase M), aunque su presencia no ha sido confirmada espectroscópicamente. [ 3 ] [ 7 ] [ 34 ]

El grupo contiene aproximadamente 120 componentes estelares de baja masa, cuyas magnitudes se encuentran entre la octava y la undécima magnitud. Se trata principalmente de estrellas de secuencia principal, presecuencia principal y T Tauri pertenecientes a las clases G y K (amarilla y naranja), identificadas a través de diversos estudios realizados desde la década de los noventa mediante observaciones realizadas con el satélite ROSAT . [ 35 ] [ 9 ] [ 7 ]

Estrellas miembros y exoplanetas

Casi todas las estrellas brillantes de las constelaciones de Escorpio , Centauro , Lupus y Crux son miembros de la asociación Escorpio-Centauro. [ 7 ]

La asociación Escorpio-Centauro contiene los exoplanetas en tránsito más jóvenes [ 36 ] : K2-33 b (11 Myrs), [ 37 ] TOI-1227 b (11 Myrs) [ 38 ] y HIP 67522 b (17 Myrs). [ 39 ] También contiene exoplanetas observados directamente, como UScoCTIO 108 b y el sistema PDS 70. [ 40 ]

Entorno galáctico

Primer plano del Brazo de Orión , con las principales asociaciones estelares (amarillo), nebulosas (rojo) y nebulosas oscuras ( gris ) hacia el centro desde la Burbuja Local con Sco-Cen.

La asociación Escorpio-Centauro se encuentra en el borde interior del Brazo de Orión y forma parte de un gran anillo de estrellas jóvenes llamado Cinturón de Gould , que agrupa varias asociaciones OB, incluyendo Vela OB2, Orión OB1, Perseo OB2 y Lacerta OB1. Con respecto al Sol, la asociación Escorpio-Centauro coincide con la parte más cercana de este anillo. [ 3 ] [ 41 ] [ 42 ]

Otros pequeños grupos estelares de edad similar están vinculados a la asociación, incluyendo la asociación TW Hydrae , la asociación Beta Pictoris y la asociación Eta Chamaeleontis . Si bien todos estos grupos se encuentran cerca de la asociación, no están en contacto físico con ella. Su movimiento propio indica que se alejan de ella, por lo que en algún momento se ubicaron en la misma región. Una teoría sugiere que estos grupos, ahora aislados y dispersos, se formaron junto con la asociación, pero en las regiones periféricas de la gran nube molecular de la que también nacieron las estrellas del grupo UCL. [ 43 ]

TW Hydrae se encuentra entre los grupos estelares más cercanos al sistema solar, a una distancia de 50 pársecs. Es un grupo de estrellas jóvenes, de aproximadamente 16 millones de años, que, gracias a su proximidad, es de gran importancia para el estudio de los fenómenos de acreción que acompañan la formación de estrellas y planetas; muchas de sus estrellas, de hecho, están rodeadas por discos protoplanetarios y su fase evolutiva actual se considera crucial para la posterior formación de planetas. Entre sus componentes se encuentra la joven enana marrón 2M1207 , famosa por ser la primera estrella alrededor de la cual se observó un planeta extrasolar directamente desde la Tierra mediante el mapeo 2MASS ( 2M1207 b ). [ 44 ] [ 45 ]

En la línea de visión de la asociación Escorpio-Centauro se encuentran varias estrellas brillantes y objetos completamente ajenos a ella. Esto incluye Alfa Centauri, cuyo gran brillo se debe exclusivamente a que es la estrella más cercana al Sol, ubicada a tan solo 4 años luz. A unos 88 años luz (27 pársecs) de distancia se encuentra Gacrux, una gigante roja que se superpone con el grupo LCC. Ambas estrellas exhiben un gran movimiento propio en la dirección opuesta a la de la asociación, por lo que Alfa Centauri aparecerá casi superpuesta a Hadar dentro de 4000 años, mientras que en unas pocas decenas de miles de años se encontrará fuera de los límites de Centauro, y Gacrux correrá la misma suerte. Además de estas estrellas, también hay dos nebulosas que no pertenecen a la asociación, aunque están alineadas visualmente con ella: la más notable es IC 2944 , visible al suroeste de la Cruz del Sur, en dirección al grupo LCC. Es una gran región H II ubicada a unos 2000 pársecs en el Brazo de Sagitario . La segunda es la Nube de Circinus , un denso cúmulo de gas no iluminado con una intensa formación estelar. Su distancia es de unos 700 pársecs y es visible justo al sureste de Alfa Centauri. [ 46 ] [ 47 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 "Sco OB2" . simbad.cds.unistra.fr . Consultado el 30 de enero de 2026 .
  2. 1 2 Mel'nik, AM; Dambis, AK (2009-11-21). "Cinemática de las asociaciones OB y ​​la nueva reducción de los datos de Hipparcos" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 400 (1): 518– 523. arXiv : 0909.0618 . Bibcode : 2009MNRAS.400..518M . doi : 10.1111/j.1365-2966.2009.15484.x .
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 de Zeeuw, PT; Hoogerwerf, R.; de Bruijne, JHJ; Marrón, AGA; Blaauw, A. (enero de 1999). «Un censo de Hipparcos de las asociaciones de obstetras cercanas» . La Revista Astronómica . 117 (1): 354– 399. arXiv : astro-ph/9809227 . Código Bib : 1999AJ....117..354D . doi : 10.1086/300682 .
  4. Melnik, AM; Dambis, AK (2020). "Escala de distancia para estrellas de alta luminosidad en asociaciones OB y ​​en campo con Gaia DR2. Movimientos sistemáticos espurios". Astrofísica y Ciencia Espacial . 365 (7): 112. arXiv : 2006.14649 . Bibcode : 2020Ap & SS.365..112M . doi : 10.1007/s10509-020-03827-0 . S2CID 220128144 . 
  5. Rizzuto, Aaron; Ireland, Michael; Robertson, JG (octubre de 2011), "Análisis de pertenencia bayesiana multidimensional del grupo móvil Sco OB2", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 416 (4): 3108–17 , arXiv : 1106.2857 , Bibcode : 2011MNRAS.416.3108R , doi : 10.1111/j.1365-2966.2011.19256.x , S2CID 54510608 . 
  6. Mark J. Pecaut; Eric E. Mamajek y Eric J. Bubar (febrero de 2012). "Una edad revisada para Upper Scorpius y la historia de formación estelar entre los miembros de tipo F de la asociación OB Scorpius–Centaurus". Astrophysical Journal . 746 (2): 154. arXiv : 1112.1695 . Bibcode : 2012ApJ...746..154P . doi : 10.1088/0004-637X/746/2/154 . S2CID 118461108 . 
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Preibisch, T.; Mamajek, E. (2009). "La asociación OB más cercana: Escorpio-Centauro (Sco OB2)". Manual de regiones de formación estelar . 2 : 0. arXiv : 0809.0407 . Bibcode : 2008hsf2.book..235P .
  8. Mamajek, EE; Meyer, MR y Liebert, James (2002). "Estrellas post-T Tauri en la asociación OB más cercana". Astronomical Journal . 124 (3): 1670– 1694. arXiv : astro-ph/0205417 . Bibcode : 2002AJ....124.1670M . doi : 10.1086/341952 . S2CID 16855894 . 
  9. 1 2 3 4 Damiani, F.; Prisinzano, L.; Pillitteri, I.; Micela, G.; Sciortino, S. (marzo de 2019). "Población estelar de Sco OB2 revelada por datos de Gaia DR2" . Astronomía y Astrofísica . 623 : A112. arXiv : 1807.11884 . Bibcode : 2019A y A...623A.112D . doi : 10.1051/0004-6361/201833994 . ISSN 0004-6361 . 
  10. Madsen, S.; et al. (2002). "Velocidades radiales astrométricas. III. Mediciones de Hipparcos de cúmulos estelares y asociaciones cercanas". Astronomía y Astrofísica . 381 (2): 446– 463. arXiv : astro-ph/0110617 . Bibcode : 2002A & A...381..446M . doi : 10.1051/0004-6361:20011458 . S2CID 17596452 .  
  11. 1 2 de Geus, EJ (1992). "Interacción de estrellas y materia interestelar en Scorpio Centaurus". Astronomy & Astrophysics . 262 : 258– 270. Bibcode : 1992A & A...262..258D .
  12. Fields, Brian D.; Hochmuth, Kathrin A.; Ellis, John (2005). "Cortezas oceánicas profundas como telescopios: uso de radioisótopos vivos para sondear la nucleosíntesis de supernovas". Astrophys. J. 621 ( 2): 902–07 . arXiv : astro-ph/0410525 . Bibcode : 2005ApJ...621..902F . doi : 10.1086/427797 . S2CID 17932224 . 
  13. Benítez, N.; Maíz-Apellániz, J.; Canelles M. (2005). "Evidencia de explosiones de supernovas cercanas". Phys. Rev. Lett . 88 (8) 081101. arXiv : astro-ph/0201018 . Bibcode : 2002PhRvL..88h1101B . doi : 10.1103 / physrevlett.88.081101 . PMID 11863949. S2CID 41229823 .  
  14. 1 2 Ludwig, Peter; et al. (2016). "Actividad de supernova de 2 millones de años de antigüedad resuelta en el tiempo descubierta en el registro de microfósiles de la Tierra" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 113 (33): 9232– 9237. arXiv : 1710.09573 . Bibcode : 2016PNAS..113.9232L . doi : 10.1073/pnas.1601040113 . ISSN 0027-8424 . PMC 4995991. PMID 27503888 .    
  15. Cockell, CS (1999). "Crisis y extinción en el registro fósil: ¿un papel para la radiación ultravioleta?". Paleobiología . 25 (2): 212– 225. Bibcode : 1999Pbio...25..212C . doi : 10.1017/S0094837300026518 . S2CID 132108580 . 
  16. Koll, D.; et., al. (2019). " Fe interestelar 60 en la Antártida". Physical Review Letters . 123 (7) 072701. Bibcode : 2019PhRvL.123g2701K . doi : 10.1103/PhysRevLett.123.072701 . hdl : 1885/298253 . PMID 31491090 . S2CID 201868513 .  
  17. 1 2 Gonzaga, Shireen (27 de julio de 2023). "La Corona del Escorpión y su vecindario estelar" . earthsky.org . Consultado el 9 de febrero de 2026 .
  18. Murphy, Simon J.; Lawson, Warrick A.; Bento, Joao (2015-11-01). "Nuevos miembros de la Asociación TW Hydrae y dos enanas M en acreción en Scorpius–Centaurus" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 453 (3): 2221– 2232. arXiv : 1507.08002 . doi : 10.1093/mnras/stv1745 . ISSN 0035-8711 . 
  19. «La precesión» . pwg.gsfc.nasa.gov . Consultado el 29 de enero de 2026 .
  20. Williams, Matthew (26 de marzo de 2011). "Constelación de la Cruz del Sur" . Universe Today . Consultado el 9 de febrero de 2026 .
  21. Mamajek, EE; Feigelson, ED (2001). "La dispersión de estrellas jóvenes y la asociación mayor Sco-Cen" . Estrellas jóvenes cerca de la Tierra: progreso y perspectivas . 244 : 104–115 . arXiv : astro-ph/0105290 . Bibcode : 2001ASPC..244..104M . ISSN 1050-3390 . 
  22. 1 2 Geus, De; J, E. (agosto de 1992). "Interacciones de estrellas y materia interestelar en Scorpio Centaurus" . Astronomía y Astrofísica . 262 : 258–270 . Bibcode : 1992A & A...262..258D . ISSN 0004-6361 . 
  23. Köhler, R.; Kunkel, M.; Leinert, C.; Zinnecker, H. (abril de 2000). "Multiplicidad de estrellas T Tauri seleccionadas por rayos X en la asociación OB de Escorpio-Centauro" . Astronomía y Astrofísica . 356 : 541–558 . Bibcode : 2000A & A...356..541K . ISSN 0004-6361 . 
  24. Kouwenhoven, MBN; Brown, AGA; Zinnecker, H.; Kaper, L.; Portegies Zwart, SF (enero de 2005). "La población binaria primordial. I. Una búsqueda de óptica adaptativa en el infrarrojo cercano de compañeros visuales cercanos a miembros estelares A de Scorpius OB2" . Astronomía y Astrofísica . 430 : 137–154 . arXiv : astro-ph/0410106 . Bibcode : 2005A & A...430..137K . doi : 10.1051/0004-6361:20048124 . ISSN 0004-6361 . 
  25. Motte, F.; Andre, P.; Neri, R. (agosto de 1998). "Las condiciones iniciales de la formación estelar en la nube principal de rho Ophiuchi: mapeo continuo de campo amplio en milímetros" . Astronomía y Astrofísica . 336 : 150–172 . Bibcode : 1998A & A...336..150M . ISSN 0004-6361 . 
  26. ^ Tachihara, Kengo; Toyoda, Shuichiro; Onishi, Toshikazu; Mizuno, Akira; Fukui, Yasuo; Neuhäuser, Ralph (diciembre de 2001). "Estudio de la nube molecular 12CO y formación global de estrellas en el lupus" . Publicaciones de la Sociedad Astronómica de Japón . 53 (6): 1081– 1096. Código bibliográfico : 2001PASJ...53.1081T . doi : 10.1093/pasj/53.6.1081 . ISSN 0004-6264 . 
  27. Hoogerwerf, R.; de Bruijne, JHJ; de Zeeuw, PT (enero de 2001). "Sobre el origen de las estrellas de tipo O y B con altas velocidades. II. Estrellas fugitivas y púlsares eyectados de los grupos estelares jóvenes cercanos" . Astronomía y Astrofísica . 365 (2): 49–77 . arXiv : astro-ph/0010057 . Bibcode : 2001A & A...365...49H . doi : 10.1051/0004-6361:20000014 . ISSN 0004-6361 . 
  28. Chatterjee, S.; Cordes, JM; Vlemmings, WHT; Arzoumanian, Z.; Goss, WM; Lazio, TJW (2004-03-20). "Paralajes de púlsares a 5 GHz con el Very Long Baseline Array" . The Astrophysical Journal . 604 (1): 339– 345. arXiv : astro-ph/0312044 . Bibcode : 2004ApJ...604..339C . doi : 10.1086/381748 . ISSN 0004-637X . 
  29. Lodieu, N.; Hambly, NC; Jameson, RF; Hodgkin, ST; Carraro, G.; Kendall, TR (2007-01-01). "Nuevas enanas marrones en Upper Sco utilizando datos de verificación científica del UKIDSS Galactic Cluster Survey" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 374 (1): 372– 384. arXiv : astro-ph/0610140 . Bibcode : 2007MNRAS.374..372L . doi : 10.1111/j.1365-2966.2006.11151.x . ISSN 0035-8711 . 
  30. "Los telescopios del ESO ayudan a descubrir el mayor grupo de planetas errantes hasta la fecha" . Observatorio Europeo Austral . 22 de diciembre de 2021. Consultado el 22 de diciembre de 2021 .Véase también el documento de investigación adjunto .
  31. Weaver, H. (1979). "Grandes remanentes de supernovas como características comunes del disco" . Las características a gran escala de la galaxia . 84 : 295. Bibcode : 1979IAUS...84..295W . ISSN 1743-9221 . 
  32. Krautter, J.; Wichmann, R.; Schmitt, JHMM; Alcalá, JM; Neuhäuser, R.; Terranegra, L. (junio de 1997). "Nuevas estrellas T Tauri de "línea débil" en Lupus" . Astronomy and Astrophysics Supplement Series . 123 (2): 329– 352. Bibcode : 1997A & AS..123..329K . doi : 10.1051/aas:1997163 . ISSN 0365-0138 . 
  33. Makarov, Valeri V. (2007-03-20). "La asociación Lupus de estrellas de presecuencia principal: pistas sobre la formación estelar dispersas en el espacio y el tiempo" . The Astrophysical Journal . 658 (1): 480– 486. Bibcode : 2007ApJ...658..480M . doi : 10.1086/511261 . ISSN 0004-637X . 
  34. Chen, XP; Henning, T.; van Boekel, R.; Grady, CA (enero de 2006). "Imágenes de óptica adaptativa VLT/NACO de la estrella Herbig Ae HD 100453" . Astronomía y Astrofísica . 445 (1): 331–335 . Bibcode : 2006A & A...445..331C . doi : 10.1051/0004-6361:20054122 . ISSN 0004-6361 . 
  35. Torres, CAO; Quast, GR; da Silva, L.; de la Reza, R.; Melo, CHF; Sterzik, M. (diciembre de 2006). "Búsqueda de asociaciones que contienen estrellas jóvenes (SACY): I. Muestra y método de búsqueda" . Astronomía y Astrofísica . 460 (3): 695–708 . arXiv : astro-ph/0609258 . Bibcode : 2006A & A...460..695T . doi : 10.1051/0004-6361:20065602 . ISSN 0004-6361 . 
  36. "Sistemas planetarios" . exoplanetarchive.ipac.caltech.edu . Consultado el 12 de septiembre de 2022. ( a septiembre de 2022)
  37. Mann, Andrew W.; Newton, Elisabeth R.; Rizzuto, Aaron C.; Irwin, Jonathan; Feiden, Gregory A.; Gaidos, Eric; Mace, Gregory N.; Kraus, Adam L.; James, David J.; Ansdell, Megan; Charbonneau, David; Covey, Kevin R.; Ireland, Michael J.; Jaffe, Daniel T.; Johnson, Marshall C. (2016-09-01). "Exoplanetas zodiacales en el tiempo (ZEIT). III. Un planeta de período corto orbitando una estrella de presecuencia principal en la asociación OB de Upper Scorpius" . The Astronomical Journal . 152 (3): 61. arXiv : 1604.06165 . Bibcode : 2016AJ....152...61M . doi : 10.3847/0004-6256/152/3/61 . ISSN 0004-6256 . S2CID 6552081 .  
  38. Mann, Andrew W.; Wood, Mackenna L.; Schmidt, Stephen P.; Barber, Madyson G.; Owen, James E.; Tofflemire, Benjamin M.; Newton, Elisabeth R.; Mamajek, Eric E.; Bush, Jonathan L.; Mace, Gregory N.; Kraus, Adam L.; Thao, Pa Chia; Vanderburg, Andrew; Llama, Joe; Johns-Krull, Christopher M. (2022-04-01). "TESS Hunt for Young and Maturing Exoplanets (THYME). VI. An 11 Myr Giant Planet Transiting a Very-low-mass Star in Lower Centaurus Crux" . The Astronomical Journal . 163 (4): 156. arXiv : 2110.09531 . Bibcode : 2022AJ....163..156M . doi : 10.3847/1538-3881/ac511d . ISSN 0004-6256 . 
  39. Rizzuto, Aaron C.; Newton, Elisabeth R.; Mann, Andrew W.; Tofflemire, Benjamin M.; Vanderburg, Andrew; Kraus, Adam L.; Wood, Mackenna L.; Quinn, Samuel N.; Zhou, George; Thao, Pa Chia; Law, Nicholas M.; Ziegler, Carl; Briceño, César (2020-07-01). "TESS Hunt for Young and Maturing Exoplanets (THYME). II. A 17 Myr Old Transiting Hot Jupiter in the Sco-Cen Association" . The Astronomical Journal . 160 (1): 33. arXiv : 2005.00013 . Bibcode : 2020AJ....160...33R . doi : 10.3847/1538-3881/ab94b7 . ISSN 0004-6256 . 
  40. Keppler, M.; Benisty, M.; Müller, A.; Henning, Th.; van Boekel, R.; Cantalloube, F.; Ginski, C.; van Holstein, RG; Maire, A. -L.; Pohl, A.; Samland, M.; Avenhaus, H.; Baudino, J. -L.; Boccaletti, A.; de Boer, J. (2018-09-01). "Descubrimiento de un compañero de masa planetaria dentro del hueco del disco de transición alrededor de PDS 70" . Astronomía y Astrofísica . 617 : A44. arXiv : 1806.11568 . Bibcode : 2018A & A...617A..44K . doi : 10.1051/0004-6361/201832957 . ISSN 0004-6361 . 
  41. Strauss, FM; Poeppel, WGL; Vieira, ER (enero de 1979). "La estructura del cinturón de Gould" . Astronomía y astrofísica . 71 (3): 319– 325. Bibcode : 1979A & A....71..319S . ISSN 0004-6361 . 
  42. Comeron, F.; Torra, J. (enero de 1994). "El origen del Cinturón de Gould por el impacto de una nube de alta velocidad en el disco galáctico" . Astronomía y Astrofísica . 281 : 35–45 . Bibcode : 1994A & A...281...35C . ISSN 0004-6361 . 
  43. Fernández, D.; Figueras, F.; Torra, J. (marzo de 2008). "Sobre la evolución cinemática de asociaciones locales jóvenes y el complejo Scorpius-Centaurus" . Astronomía y Astrofísica . 480 (3): 735– 751. arXiv : 0801.0605 . Bibcode : 2008A & A...480..735F . doi : 10.1051/0004-6361:20077720 . ISSN 0004-6361 . 
  44. Chauvin, G.; Lagrange, A.-M.; Dumas, C.; Zuckerman, B.; Mouillet, D.; Song, I.; Beuzit, J.-L.; Lowrance, P. (octubre de 2004). "Un candidato a planeta gigante cerca de una joven enana marrón: observaciones directas VLT/NACO usando detección de frente de onda IR" . Astronomía y Astrofísica . 425 (2): L29– L32. arXiv : astro-ph/0409323 . Bibcode : 2004A & A...425L..29C . doi : 10.1051/0004-6361:200400056 . ISSN 0004-6361 . 
  45. Barrado y Navascués, D. (noviembre de 2006). "Sobre la edad de la asociación TW Hydrae y 2M1207334-393254" . Astronomía y Astrofísica . 459 (2): 511– 518. arXiv : astro-ph/0608478 . Bibcode : 2006A & A...459..511B . doi : 10.1051/0004-6361:20065717 . ISSN 0004-6361 . 
  46. Reipurth, B. (diciembre de 2008). "Estrellas jóvenes y nubes moleculares en el complejo IC 2944/2948" . Manual de regiones de formación estelar, volumen II . 5 : 213. Bibcode : 2008hsf2.book..213R .
  47. Reipurth, B.; Bally, J.; Walawender, J. (diciembre de 2008). "El complejo de formación estelar de Circinus" . Manual de regiones de formación estelar, volumen II . 5 : 285. Bibcode : 2008hsf2.book..285R .