Antlia

constelación

Antlia, la Bomba Neumática o la Máquina Neumática es una constelación del hemisferio celeste austral. Su nombre hace referencia a la bomba de aire, un aparato inventado por el físico francés Denis Papin en el siglo XVII. La constelación fue introducida por Nicolas-Louis de Lacaille, con el nombre de Antlia Pneumatica, cuando estuvo trabajando en el observatorio del cabo de Buena Esperanza y se cuenta entre las ochenta y ocho constelaciones modernas.

La Bomba Neumática
Antlia

Carta celeste de la constelación de la Bomba Neumática en la que aparecen sus principales estrellas.
Nomenclatura
Nombre
en español
La Bomba Neumática o la Máquina Neumática
Nombre
en latín
Antlia
Genitivo Antliae
Abreviatura Ant
Descripción
Introducida por Nicolas-Louis de Lacaille
Superficie 238,9 grados cuadrados
0,579 % (posición 62)
Ascensión
recta
Entre 9 h 26,94 m
y 11 h 5,92 m
Declinación Entre -40,42° y -24,54°
Visibilidad Completa:
Entre 90° S y 49° N
Parcial:
Entre 65° N y 49° N
Número
de estrellas
42 (mv<6,5)
Estrella
más brillante
Alfa Antliae (mv 4,24)
Objetos
Messier
Ninguno
Objetos NGC 66
Objetos
Caldwell
Ninguno
Lluvias
de meteoros
Ninguna
Constelaciones
colindantes
4 constelaciones
Mejor mes para ver la constelación
Hora local: 21:00
Mes Abril

Ocupa el puesto 62 al cubrir 238,9 grados cuadrados (un 0,579 %) de cielo nocturno. Situada cerca de las estrellas que formaban la antigua constelación de Argo Navis, Antlia es completamente visible desde latitudes más al sur de los 49° N, aunque partes de la constelación pueden verse hasta los 65° N.[1] Hidra se extiende a lo largo de su frontera noreste mientras que la Brújula, las Velas y Centauro ocupan las fronteras oeste, sur y este respectivamente. La abreviatura de tres letras adoptada por la Unión Astronómica Internacional es «Ant».[2] Los límites oficiales de la constelación, según los estableció el astrónomo belga Eugène Delporte en 1930, están delimitados por un polígono de doce lados.[1] En el sistema de coordenadas celestes, las ascensiones rectas de estas fronteras están comprendidas entre 9 h 26,5 m y 11 h 5,6 m, mientras que las declinaciones límite son −24.54° y −40.42°.[3]

Historia

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El astrónomo francés Nicolas-Louis de Lacaille describió por primera vez la constelación entre 1751 y 1752 como la Machine Pneumatique (en español, la Bomba Neumática),[4][5] conmemorando la bomba de aire inventada por el físico francés Denis Papin.[6] Lacaille había observado y catalogado casi 10 000 estrellas del hemisferio sur durante sus dos años de estancia en el cabo de Buena Esperanza, elaborando en el proceso catorce nuevas constelaciones para las inexploradas regiones del cielo austral que no eran visibles desde Europa. Todas salvo una fueron nombradas por instrumentos que simbolizaban la Ilustración.[7] Lacaille latinizó el nombre como Antlia Pneumatica en su carta de 1763. Más tarde, John Hershel propuso reducir el nombre a una sola palabra, lo que fue aceptado universalmente.[8]

Aunque Antlia era técnicamente visible para los astrónomos de la Grecia clásica, sus estrellas eran demasiado débiles como para estar incluidas en cualquier constelación de la Antigüedad. Lacaille representó Antlia como una bomba de vacío de un solo cilindro, modelo usado en los iniciales experimentos de Papin, mientras que Johann Bode escogió la versión más avanzada de doble cilindro.[6] La Unión Astronómica Internacional (UAI) la adoptó más tarde como una de las ochenta y ocho constelaciones modernas.[3] No hay ninguna leyenda mitológica asociada a Antlia, debido a que Lacaille interrumpió la tradición de dar nombres mitológicos a las constelaciones; en su lugar eligió la mayoría de nombre de instrumentos científicos.[6]

Algunas de las estrellas más destacadas de la actual constelación de Antlia quizá estuvieron incluidas en la antigua constelación de Argo Navis, el barco de los argonautas, que debido a su gran tamaño fue dividida por Lacaille en varias constelaciones más pequeñas en 1763.[9][10] Sin embargo, dada la debilidad de estas estrellas y la oscuridad de esta parte del cielo, la mayoría de los investigadores no cree que los antiguos griegos incluyeran Antlia como parte de la descripción clásica de Argo Navis.[11]

Antlia en la astronomía china

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Los astrónomos chinos estaban en condiciones de ver la moderna constelación de Antlia desde sus latitudes e incorporaron sus estrellas en dos constelaciones diferentes. Varias estrellas de la parte sur de Antlia eran una porción de Dong'ou, mientras que Épsilon, Eta y Zeta Antliae estaban incluidas en el templo celeste que también contenía estrellas de la moderna Pyxis, la Brújula.[6]

Características destacables

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Constelación Antlia AlltheSky.com

Antlia es una constelación tenue cuya estrella más brillante, α Antliae, es una gigante anaranjada de tipo espectral K4III. Tiene una temperatura efectiva de 4020 K y se distingue por su baja metalicidad ([Fe/H] = -0,70),[12] equivalente al 20 % de la que tiene el Sol. Le sigue en brillo ε Antliae, gigante de tipo espectral K3IIIa cuya luminosidad es 901 veces mayor que la luminosidad solar.[13] ι Antliae es otra gigante naranja, la tercera estrella más brillante de Antlia; algo más caliente —de tipo espectral K1III y 4867 K de temperatura—, su radio es 10,7 veces más grande que el del Sol y tiene una metalicidad casi igual a la de nuestra estrella.[14]

δ Antliae es una joven estrella binaria compuesta por dos estrellas de tipo B9.5V y F9Ve separadas entre sí 2200 ua; su edad estimada es de solo 120 millones de años.[15] θ Antliae es también una binaria, siendo sus componentes una estrella blanca de la secuencia principal de tipo A8Vm y una gigante amarilla de tipo G7III que completan una órbita alrededor del centro de masas común cada 18,423 años.[16] Asimismo η Antliae es una estrella de la secuencia principal algo más fría —de tipo F1V— con una masa un 55 % mayor que la masa solar y una luminosidad 6,6 veces mayor que la del Sol;[17] forma un sistema binario con una tenue compañera de magnitud 11,3.

Otra estrella destacada es S Antliae, un sistema binario eclipsante cuyas componentes están tan próximas que en el futuro se fusionarán para formar una única estrella. De tipo espectral conjunto F3V, su brillo varía entre magnitud +6,27 y +6,83 en un ciclo de 15,56 horas.[18] En cambio, U Antliae es una fría estrella de carbono que muestra variaciones de brillo irregulares entre magnitud +5,27 y +6,04 sin que exista un período definido.[19] Por último, AG Antliae es una estrella post-AGB —una de las etapas finales de la evolución estelar— con una temperatura de 7500 K y una luminosidad 12 600 veces mayor que la del Sol.[20]

Imagen de 2MASS J09393548−2448279 (tenue punto rojo en el centro)

HD 93083 —oficialmente llamada Macondo, en referencia al lugar mítico que aparece en la novela Cien años de soledad[21] es una enana naranja de tipo espectral K3V distante 93 años luz. En torno a ella se han descubierto dos planetas extrasolares, el más interior de tipo «supertierra» y el más externo con una masa comparable a la de Saturno.[22] HD 88742 es una enana amarilla de tipo G0V y 5981 K semejante al Sol; no obstante, parece ser mucho más joven, con una edad estimada de 800 millones de años aproximadamente.[23] DEN 1048-3956 es una enana roja «ultrafría» de tipo M8.5Ve situada a solo 13,17 años luz de distancia de la Tierra; en 2002 se observaron dos potentes llamaradas que duraron entre 4 y 5 minutos cada una.[24] Algo más alejado, a 17,4 años luz, 2MASS J09393548−2448279 es posiblemente un sistema de dos enanas marrones de tipo T con temperaturas entre 500 y 700 K.[25]

Objetos notables de cielo profundo son la galaxia NGC 2997 y la galaxia enana de Antlia.

Estrellas principales

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Curva de luz en banda B de S Antliae

Objetos notables de cielo profundo

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  • NGC 2997, galaxia espiral grande y débil, con un núcleo estelar. Resulta muy difícil observarla con un telescopio pequeño dados su tamaño e intensidad.
  • Enana de Antlia,[26][27] galaxia enana elíptica, uno de los miembros más distantes del Grupo Local.
  • Cúmulo de Antlia, situado entre α, η e ι Antliae. Contiene aproximadamente 17 objetos NGC y 2 objetos IC, entre los que destacan la galaxia elíptica NGC 3268, NGC 3258, NGC 3271 —galaxias elípticas ambas— y NGC 3281, galaxia espiral. NGC 3258 tiene otras cinco galaxias con el mismo número: NGC 3258a, NGC 3258b, NGC 3258c, NGC 3258d y NGC 3258e. IC 2587 es otra galaxia elíptica.

Referencias

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  1. 1 2 Ridpath, Ian. Andromeda-Indus. ianridpath.com.
  2. Russell, Henry Norris (1922). The new international symbols for the constellations. Popular Astronomy 30: p. 471.
  3. 1 2 The Constellations (UAI). iau.org.
  4. Ridpath, Ian. Lacaille's Southern Planisphere of 1756. ianridpath.com.
  5. De Lacaille, Nicolas-Louis (1756). Relation abrégée du Voyage fait par ordre du Roi au cap de Bonne-espérance. Mémoires de l'Académie Royale des Sciences (en francés): 519-592 [589].
  6. 1 2 3 4 Ridpath, Ian. Antlia. ianridpath.com.
  7. Wagman, Morton (2003). Lost Stars: Lost, Missing and Troublesome Stars from the Catalogues of Johannes Bayer, Nicholas Louis de Lacaille, John Flamsteed, and Sundry Others. The McDonald & Woodward Publishing Company: 5-6 ISBN 9780939923786.
  8. Wagman, Morton (2003). Lost Stars: Lost, Missing and Troublesome Stars from the Catalogues of Johannes Bayer, Nicholas Louis de Lacaille, John Flamsteed, and Sundry Others. The McDonald & Woodward Publishing Company: 25 ISBN 9780939923786.
  9. Birren, Peter (2002). Objects in the Heavens. Bloomington, Indiana: Trafford Publishing. pp. 9, 45. ISBN 9781553696629.
  10. Webb, Thomas William (1962). Celestial objects for common telescopes 2. New York, New York: Dover Publications. p. 36. ISBN 9780486209180.
  11. Ridpath, Ian (2002). Stars and Planets. New York, New York: Smithsonian Handbooks. pp. 65, 122. ISBN 9780789489880.
  12. Charbonnel, C.; Lagarde, N.; Jasniewicz, G.; North, P.L.; Shetrone, M.; Krugler Hollek, J.; Smith, V. V.; Smiljanic, R.; Palacios, A.; Ottoni, G. (2020). «Lithium in red giant stars: Constraining non-standard mixing with large surveys in the Gaia era». Astronomy and Astrophysics 633: 15 pp.
  13. Fetherolf, Tara; Pepper, Joshua; Simpson, Emilie et al. (2023). «Variability Catalog of Stars Observed during the TESS Prime Mission». The Astrophysical Journal Supplement Series 268 (1): 4. Bibcode:2023ApJS..268....4F. arXiv:2208.11721. doi:10.3847/1538-4365/acdee5.
  14. Fontanet, E.; Udry, S. (2025). «CORALIE radial-velocity search for companions around evolved stars (CASCADES) IV: New planetary systems around HD 87816, HD 94890, and HD 102888 and an update on HD 121056». Astronomy and Astrophysics 699 (A38): 15 pp. arXiv:2505.14317.
  15. Wyatt, M. C. et al. (2003), «SCUBA observations of dust around Lindroos stars: evidence for a substantial submillimetre disc population», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 342 (3): 876-888, Bibcode:2003MNRAS.342..876W, arXiv:astro-ph/0303114, doi:10.1046/j.1365-8711.2003.06595.x..
  16. Mason, Brian D.; Tokovinin, Andrei; Mendez, Rene A.; Costa, Edgardo (2023), «Speckle Interferometry at SOAR in 2022», The Astronomical Journal 166 (4): 139, Bibcode:2023AJ....166..139M, ISSN 0004-6256, doi:10.3847/1538-3881/acedaf..
  17. Mallik, Sushma V.; Parthasarathy, M. et al. (2003), «Lithium and rotation in F and G dwarfs and subgiants», Astronomy and Astrophysics 409 (1): 251-261, Bibcode:2003A&A...409..251M, doi:10.1051/0004-6361:20031084.
  18. «S Antliae», AAVSO (American Association of Variable Star Observers), consultado el 17 de abril de 2026..
  19. «U Antliae», AAVSO (American Association of Variable Star Observers), consultado el 17 de abril de 2026..
  20. Moltzer, C. A. S.; Pols, O. R.; Van Winckel, H. (2025). «Understanding post-red giant branch binaries through stable mass transfer». Astronomy and Astrophysics 703 (A294): 19 pp. Consultado el 8 de mayo de 2026.
  21. «IAU-Catalog of Star Names (CSN)». Consultado el 9 de abril de 2026.
  22. Stoeva, Denitza; Stefanov, Atanas K. (2026). «Long-period magnetic activity in the K dwarf GJ 1137 and a new super-Earth on a 9-day orbit». Astronomy and Astrophysics. arXiv:2603.04919. doi:10.1051/0004-6361/202557806.
  23. Gomes Da Silva, J.; Santos, N. C.; Adibekyan, V.; Sousa, S. G.; Campante, T. L.; Figueira, P.; Bossini, D.; Delgado-Mena, E.; Monteiro, M. J. P. F. G.; De Laverny, P.; Recio-Blanco, A.; Lovis, C. (2021). «Stellar chromospheric activity of 1674 FGK stars from the AMBRE-HARPS sample. I. A catalogue of homogeneous chromospheric activity». Astronomy and Astrophysics 646: A77. Bibcode:2021A&A...646A..77G. S2CID 242898977. arXiv:2012.10199. doi:10.1051/0004-6361/202039765.
  24. Burgasser, Adam J.; Putman, Mary E. (2005). «Quiescent Radio Emission from Southern Late-Type M Dwarfs and a Spectacular Radio Flare from the M8 Dwarf DENIS 1048–3956». The Astrophysical Journal 626 (1): 486-497. Bibcode:2005ApJ...626..486B. S2CID 13286883. arXiv:astro-ph/0502365. doi:10.1086/429788.
  25. Leggett, Sandy K.; Cushing, Michael C.; Saumon, Didier et al. (2009). «The Physical Properties of Four ~600 K T Dwarfs». The Astrophysical Journal 695 (2): 1517-1526. Bibcode:2009ApJ...695.1517L. S2CID 44050900. arXiv:0901.4093. doi:10.1088/0004-637X/695/2/1517.
  26. G. Torrealba, V. Belokurov, S. E. Koposov, T. S. Li, M. G. Walker, J. L. Sanders, A. Geringer-Sameth, D. B. Zucker, K. Kuehn, N. W. Evans, W. Dehnen (9 de noviembre de 2018). «The hidden giant: discovery of an enormous Galactic dwarf satellite in Gaia DR2» (html). Universidad Cornell (en inglés). Archivado desde el original el 15 de noviembre de 2018. Consultado el 14 de noviembre de 2018. «We report the discovery of a Milky-Way satellite in the constellation of Antlia. The Antlia 2 dwarf galaxy is located behind the Galactic disc at a latitude of b∼11∘ and spans 1.26 degrees, which corresponds to ∼2.9 kpc at its distance of 130 kpc.»
  27. «"Bicho raro": Descubren una inmensa galaxia 'fantasma' junto a la Vía Láctea» (html). RT. 14 de noviembre de 2018. Archivado desde el original el 14 de noviembre de 2018. Consultado el 14 de noviembre de 2018. «El objeto descubierto, denominado Antlia 2 (o Ant 2), es un satélite de nuestra galaxia que no ha podido ser detectado hasta ahora debido a su densidad extremadamente baja, así como a su 'escondite' perfecto detrás del disco de la Vía Láctea.»

Enlaces externos

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