Rigel es una estrella supergigante azul en la constelación ecuatorial de Orión . Su designación Bayer es β Orionis , latinizada como Beta Orionis y abreviada como Beta Ori o β Ori . Rigel es el componente más brillante y masivo —y el epónimo— de un sistema estelar de al menos cuatro estrellas que se ven a simple vista como un único punto de luz blanco azulado . Este sistema se encuentra a una distancia aproximada de 850 años luz (260 pc ) .
Rigel, una estrella de tipo espectral B8Ia, tiene una luminosidad estimada entre 61.500 y 363.000 veces mayor que la del Sol, y una masa entre 18 y 24 veces mayor , dependiendo del método y las suposiciones utilizadas. Su radio es más de setenta veces mayor que el del Sol , y su temperatura superficial es de 1000 °C.12 100 K. Debido a su viento estelar , se estima que la pérdida de masa de Rigel es diez millones de veces mayor que la del Sol. Con una edad estimada de entre siete y nueve millones de años, Rigel ha agotado su combustible de hidrógeno central, se ha expandido y enfriado hasta convertirse en una supergigante . Se espera que finalice su vida como una supernova de tipo II, dejando como remanente final una estrella de neutrones o un agujero negro , dependiendo de la masa inicial de la estrella.
Rigel varía ligeramente en brillo, con una magnitud aparente que oscila entre 0,05 y 0,18. Se clasifica como variable Alpha Cygni debido a la amplitud y periodicidad de su variación de brillo, así como a su tipo espectral. Su variabilidad intrínseca se debe a pulsaciones en su atmósfera inestable. Rigel suele ser la séptima estrella más brillante del cielo nocturno y la más brillante de Orión, aunque ocasionalmente es eclipsada por Betelgeuse , cuyo brillo varía en un rango mayor.
Un sistema estelar triple está separado de Rigel por un ángulo de9,5 segundos de arco . Tiene una magnitud aparente de 6,7, lo que la hace 1/400 de brillante como Rigel. Dos estrellas en el sistema pueden ser vistas por grandes telescopios, y la más brillante de las dos es una binaria espectroscópica . Estas tres estrellas son todas estrellas de secuencia principal blanco-azuladas , cada una de tres a cuatro veces más masiva que el Sol. Rigel y el sistema triple orbitan un centro de gravedad común con un período estimado de 24.000 años. Las estrellas interiores del sistema triple orbitan una alrededor de la otra cada 10 días, y la estrella exterior orbita el par interior cada 63 años. Una estrella mucho más tenue, separada de Rigel y las otras por casi un minuto de arco , puede ser parte del mismo sistema estelar.
Nomenclatura

En 2016, la Unión Astronómica Internacional (IAU) incluyó el nombre "Rigel" en el Catálogo de Nombres Estelares de la IAU. [ 22 ] [ 23 ] Según la IAU, este nombre propio se aplica solo al componente principal A del sistema Rigel. El sistema aparece listado de diversas maneras en catálogos astronómicos históricos como H II 33, Σ 668, β 555 o ADS 3823. Para simplificar, a los compañeros de Rigel se les denomina Rigel B, [ 23 ] C y D; [ 24 ] [ 25 ] la IAU describe estos nombres como "apodos útiles" que son "no oficiales". [ 23 ] En catálogos completos modernos, todo el sistema estelar múltiple se conoce como WDS 05145-0812 o CCDM 05145–0812. [ 8 ] [ 26 ]
La designación de Rigel como β Orionis (Beta Orionis) fue hecha por Johann Bayer en 1603. La designación "beta" se da comúnmente a la segunda estrella más brillante en cada constelación, pero Rigel es casi siempre más brillante que α Orionis ( Betelgeuse ). [ 27 ] El astrónomo James B. Kaler ha especulado que Bayer designó a Rigel durante un raro período en el que fue eclipsada por la estrella variable Betelgeuse, lo que resultó en que esta última estrella fuera designada "alfa" y Rigel designada "beta". [ 24 ] Bayer no ordenó estrictamente las estrellas por brillo, sino que las agrupó por magnitud. [ 28 ] Tanto Rigel como Betelgeuse fueron consideradas de la primera clase de magnitud, y en Orión se cree que las estrellas de cada clase fueron ordenadas de norte a sur. [ 29 ] Rigel está incluido en el Catálogo General de Estrellas Variables , pero como ya tiene una designación de Bayer, no tiene una designación de estrella variable separada . [ 30 ]
Rigel tiene muchas otras designaciones estelares tomadas de varios catálogos, incluyendo la designación de Flamsteed 19 Orionis (19 Ori), la entrada HR 1713 del Catálogo de Estrellas Brillantes y el número HD 34085 del Catálogo Henry Draper. Estas designaciones aparecen con frecuencia en la literatura científica, [ 12 ] [ 16 ] [ 31 ] pero rara vez en la divulgación. [ 25 ] [ 32 ]
Observación

Rigel es una estrella variable intrínseca con una magnitud aparente que oscila entre 0,05 y 0,18. [ 5 ] Suele ser la séptima estrella más brillante de la esfera celeste , excluyendo el Sol, aunque ocasionalmente es más tenue que Betelgeuse. [ 32 ] Es más tenue que Capella , que también puede variar ligeramente en brillo. [ 33 ] Rigel aparece ligeramente blanco azulado y tiene un índice de color BV de -0,06. [ 34 ] Contrasta fuertemente con la rojiza Betelgeuse. [ 35 ]
Rigel, que culmina cada año a medianoche del 12 de diciembre y a las 21:00 del 24 de enero, es visible en las noches de invierno en el hemisferio norte y en las noches de verano en el hemisferio sur . [ 27 ] En el hemisferio sur, Rigel es la primera estrella brillante de Orión visible al amanecer. [ 36 ] De igual modo, es también la primera estrella de Orión en ponerse en la mayor parte del hemisferio norte. La estrella es un vértice del " Hexágono de Invierno ", un asterismo que incluye a Aldebarán , Capella, Pólux , Proción y Sirio . Rigel es una estrella de navegación ecuatorial prominente , fácilmente localizable y visible en todos los océanos del mundo (con la excepción del área al norte del paralelo 82° norte ). [ 37 ]
Espectroscopia
El tipo espectral de Rigel es un punto definitorio de la secuencia de clasificación para supergigantes. [ 38 ] [ 39 ] El espectro general es típico de una estrella de clase B tardía , con fuertes líneas de absorción de la serie de Balmer del hidrógeno , así como líneas de helio neutro y algunas de elementos más pesados como oxígeno, calcio y magnesio. [ 40 ] La clase de luminosidad para las estrellas B8 se estima a partir de la fuerza y estrechez de las líneas espectrales del hidrógeno, y Rigel se asigna a la brillante clase de supergigante Ia. [ 41 ] Las variaciones en el espectro han resultado en la asignación de diferentes clases a Rigel, como B8 Ia, B8 Iab y B8 Iae. [ 16 ] [ 42 ]
Ya en 1888, se observó que la velocidad radial heliocéntrica de Rigel, estimada a partir de los desplazamientos Doppler de sus líneas espectrales, variaba. Esto se confirmó e interpretó en ese momento como debido a un compañero espectroscópico con un período de aproximadamente 22 días. [ 43 ] Desde entonces, se ha medido que la velocidad radial varía en aproximadamente10 km/s alrededor de una media de21,5 km/s . [ 44 ]
En 1933, se observó que la línea Hα en el espectro de Rigel era inusualmente débil y desplazada.0,1 nm hacia longitudes de onda más cortas, mientras que hubo un pico de emisión estrecho alrededor de1,5 nm hacia el lado de longitud de onda larga de la línea de absorción principal. [ 45 ] Esto ahora se conoce como perfil P Cygni, en honor a una estrella que muestra esta característica de forma marcada en su espectro. Está asociado con la pérdida de masa, donde hay simultáneamente emisión de un viento denso cerca de la estrella y absorción de material circunestelar que se expande lejos de la estrella. [ 45 ]
Se observa que el perfil inusual de la línea Hα varía de forma impredecible. Es una línea de absorción normal aproximadamente un tercio del tiempo. Alrededor de un cuarto del tiempo, es una línea de doble pico, es decir, una línea de absorción con un núcleo de emisión o una línea de emisión con un núcleo de absorción. Alrededor de un cuarto del tiempo tiene un perfil P Cygni; la mayor parte del tiempo restante, la línea tiene un perfil P Cygni inverso, donde el componente de emisión se encuentra en el lado de longitud de onda corta de la línea. Raramente, hay una línea Hα de emisión pura. [ 44 ] Los cambios en el perfil de la línea se interpretan como variaciones en la cantidad y velocidad del material expulsado de la estrella. Se han inferido ocasionalmente flujos de salida de muy alta velocidad y, más raramente, material que cae hacia la estrella. El panorama general es el de grandes estructuras en bucle que surgen de la fotosfera y son impulsadas por campos magnéticos. [ 46 ]
Variabilidad

Se sabe que Rigel varía en brillo desde al menos 1930. La pequeña amplitud de esta variación requiere fotometría fotoeléctrica o CCD para su detección fiable. Esta variación de brillo no presenta un período definido. Las observaciones realizadas durante 18 noches en 1984 mostraron variaciones en las longitudes de onda roja, azul y amarilla de hasta 0,13 magnitudes en escalas de tiempo de unas pocas horas a varios días, pero nuevamente sin un período claro. El índice de color de Rigel varía ligeramente, pero esto no está correlacionado significativamente con sus variaciones de brillo. [ 47 ]
A partir del análisis de la fotometría del satélite Hipparcos , Rigel se identifica como perteneciente a la clase Alpha Cygni de estrellas variables, [ 48 ] definidas como "supergigantes pulsantes no radiales de los tipos espectrales Bep–AepIa". [ 33 ] En esos tipos espectrales, la 'e' indica que muestra líneas de emisión en su espectro, mientras que la 'p' significa que tiene una peculiaridad espectral no especificada. Las variables de tipo Alpha Cygni generalmente se consideran irregulares [ 49 ] o tienen cuasiperíodos . [ 50 ] Rigel fue agregada al Catálogo General de Estrellas Variables en la 74.ª lista de nombres de estrellas variables sobre la base de la fotometría de Hipparcos, [ 51 ] que mostró variaciones con una amplitud fotográfica de 0,039 magnitudes y un posible período de 2,075 días. [ 52 ] Rigel fue observado con el satélite canadiense MOST durante casi 28 días en 2009. Se observaron variaciones de milimagnitudes y los cambios graduales en el flujo sugieren la presencia de modos de pulsación de largo período. [ 18 ]
Pérdida de masa
A partir de observaciones de la línea espectral variable Hα, se estima que la tasa de pérdida de masa de Rigel debido al viento estelar es...(1,5 ± 0,4) × 10 −7 masas solares por año ( M ☉ /año), aproximadamente diez millones de veces más que la tasa de pérdida de masa del Sol . [ 53 ] Se realizaron observaciones espectroscópicas más detalladas en banda óptica e infrarroja K , junto con interferometría VLTI , entre 2006 y 2010. El análisis de los perfiles de las líneas Hα y Hγ , y la medición de las regiones que producen las líneas, muestran que el viento estelar de Rigel varía enormemente en estructura y fuerza. También se detectaron estructuras de bucles y brazos dentro del viento. Los cálculos de pérdida de masa a partir de la línea Hγ dan(9,4 ± 0,9) × 10 −7 M ☉ /año en 2006-7 y(7,6 ± 1,1) × 10 −7 M ☉ /año en 2009–10. Los cálculos utilizando la línea Hα dan resultados más bajos, alrededor de1,5 × 10 −7 M ☉ /año . La velocidad terminal del viento es300 km/s . [ 54 ] Se estima que Rigel ha perdido alrededor de tres masas solares ( M ☉ ) desde que comenzó su vida como una estrella de24 ± 3 M ☉ hace siete a nueve millones de años. [ 9 ]
Distancia

La distancia de Rigel al Sol es algo incierta, ya que se obtienen diferentes estimaciones mediante diferentes métodos. Las estimaciones antiguas la situaban a 166 pársecs (o 541 años luz) del Sol. [ 55 ] La nueva reducción de la paralaje de Rigel de Hipparcos de 2007 es3,78 ± 0,34 mas , lo que da una distancia de 863 años luz (265 pársecs) con un margen de error de aproximadamente el 9%. [ 3 ] Rigel B, generalmente considerado como físicamente asociado con Rigel y a la misma distancia, tiene una paralaje de Gaia Data Release 3 de3,2352 ± 0,0553 mas , lo que sugiere una distancia de alrededor de 1000 años luz (310 pársecs) . Sin embargo, las mediciones de este objeto pueden no ser fiables. [ 15 ]
También se han empleado métodos indirectos de estimación de distancias. Por ejemplo, se cree que Rigel se encuentra en una región de nebulosidad , cuya radiación ilumina varias nubes cercanas. La más notable de ellas es IC 2118 (Nebulosa Cabeza de Bruja), de 5° de longitud, [ 56 ] [ 57 ] ubicada a una separación angular de 2,5° de la estrella, [ 56 ] o a una distancia proyectada de 39 años luz (12 pársecs) de distancia. [ 24 ] A partir de mediciones de otras estrellas incrustadas en nebulosas, la distancia de IC 2118 se estima en 949 ± 7 años luz (291 ± 2 pársecs) . [ 58 ]
Rigel es un miembro periférico de la asociación Orión OB1 , que se encuentra a una distancia de hasta 1600 años luz (500 pársecs) de la Tierra. Es miembro de la asociación Tauro-Orión R1 , definida de forma imprecisa, algo más cercana a 1200 años luz (360 pársecs) . [ 31 ] [ 59 ] Se cree que Rigel está considerablemente más cerca que la mayoría de los miembros de Orión OB1 y la Nebulosa de Orión . Betelgeuse y Saiph se encuentran a una distancia similar a Rigel, aunque Betelgeuse es una estrella fugitiva con una historia compleja y podría haberse formado originalmente en el cuerpo principal de la asociación. [ 42 ]
Sistema estelar
Esquema jerárquico para los componentes de Rigel [ 12 ]
El sistema estelar del que forma parte Rigel tiene al menos cuatro componentes. Rigel (a veces llamado Rigel A para distinguirlo de los demás) tiene una compañera visual , que probablemente sea un sistema estelar triple cercano. Una estrella más tenue, situada a mayor distancia, podría ser un quinto componente del sistema de Rigel.
William Herschel descubrió que Rigel era una estrella doble visual el 1 de octubre de 1781, catalogándola como la estrella 33 en la "segunda clase de estrellas dobles" en su Catálogo de estrellas dobles, [ 20 ] generalmente abreviado como H II 33, o como H 2 33 en el Catálogo de estrellas dobles de Washington. [ 8 ] Friedrich Georg Wilhelm von Struve midió por primera vez la posición relativa de la compañera en 1822, catalogando el par visual como Σ 668. [ 60 ] [ 61 ] La estrella secundaria a menudo se denomina Rigel B o β Orionis B. La separación angular de Rigel B de Rigel A es de 9,5 segundos de arco hacia su sur a lo largo del ángulo de posición 204°. [ 8 ] [ 62 ] Aunque no es particularmente débil a magnitud visual 6,7, la diferencia general en brillo con respecto a Rigel A (aproximadamente 6,6 magnitudes o 440 veces más débil) lo convierte en un objetivo desafiante para aperturas de telescopio menores de 15 cm (6 pulgadas) . [ 7 ]
A la distancia estimada de Rigel, la separación proyectada de Rigel B con respecto a Rigel A es de más de 2200 unidades astronómicas (UA). Desde su descubrimiento, no se ha detectado ningún movimiento orbital, aunque ambas estrellas comparten un movimiento propio común similar . [ 57 ] [ 63 ] El par tendría un período orbital estimado de 24 000 años. [ 12 ] La versión 3 de datos de Gaia (DR3) contiene una paralaje probablemente poco fiable para Rigel B, que la sitúa a unos 1010 años luz (309 pársecs) , más lejos que la distancia de Hipparcos para Rigel, pero similar a la asociación Tauro-Orión R1. No hay paralaje para Rigel en Gaia DR3. Los movimientos propios de Gaia DR3 para Rigel B y los movimientos propios de Hipparcos para Rigel son ambos pequeños, aunque no exactamente iguales. [ 15 ]
En 1871, Sherburne Wesley Burnham sospechó que Rigel B era un sistema binario, y en 1878 lo resolvió en dos componentes. [ 64 ] Este compañero visual se designa como componente C (Rigel C), con una separación medida del componente B que varía desde menos dede 0,1″ a aproximadamente0,3″ . [ 8 ] [ 64 ] En 2009, la interferometría de moteado mostró los dos componentes casi idénticos separados por0,124″ , [ 65 ] con magnitudes visuales de 7,5 y 7,6, respectivamente. [ 8 ] Su período orbital estimado es de 63 años. [ 12 ] Burnham catalogó el sistema múltiple de Rigel como β 555 en su catálogo de estrellas dobles [ 64 ] o BU 555 en uso moderno. [ 8 ]
El componente B es un sistema binario espectroscópico de doble línea , que muestra dos conjuntos de líneas espectrales combinadas dentro de su único espectro estelar . Los cambios periódicos observados en las posiciones relativas de estas líneas indican un período orbital de 9,86 días. Los dos componentes espectroscópicos Rigel Ba y Rigel Bb no pueden resolverse en telescopios ópticos, pero se sabe que ambos son estrellas calientes de tipo espectral alrededor de B9. Este sistema binario espectroscópico, junto con el componente visual cercano Rigel C, es probablemente un sistema estelar triple físico, [ 63 ] aunque Rigel C no puede detectarse en el espectro, lo cual es inconsistente con su brillo observado. [ 7 ]
En 1878, Burnham encontró otra estrella posiblemente asociada de aproximadamente magnitud 13. La catalogó como componente D de β 555, [ 64 ] aunque no está claro si está relacionada físicamente o si se trata de una alineación coincidente. Su separación de Rigel en 2017 fue44,5 ″ , casi directamente al norte con un ángulo de posición de 1°. [ 8 ] Gaia DR2 la identifica como una estrella similar al Sol de magnitud 12 a aproximadamente la misma distancia que Rigel. [ 66 ] Probablemente una estrella de secuencia principal de tipo K , esta estrella tendría un período orbital de alrededor de 250.000 años, si forma parte del sistema Rigel. [ 24 ]
Se informó de la existencia de una compañera espectroscópica de Rigel basándose en variaciones de velocidad radial, e incluso se calculó su órbita, pero trabajos posteriores sugieren que la estrella no existe y que las pulsaciones observadas son intrínsecas a Rigel misma. [ 63 ]
Características físicas

Rigel es una supergigante azul que ha agotado el combustible de hidrógeno en su núcleo, se ha expandido y enfriado a medida que se alejaba de la secuencia principal a través de la parte superior del diagrama de Hertzsprung-Russell . [ 5 ] [ 67 ] Cuando estaba en la secuencia principal, su temperatura efectiva habría sido de alrededor de30.000 K. [ 68 ] La variabilidad compleja de Rigel en longitudes de onda visuales es causada por pulsaciones estelares similares a las de Deneb . Observaciones adicionales de variaciones de velocidad radial indican que oscila simultáneamente en al menos 19 modos no radiales con períodos que van desde aproximadamente 1,2 a 74 días. [ 18 ]
La estimación de muchas características físicas de las estrellas supergigantes azules, incluida Rigel, es un desafío debido a su rareza y a la incertidumbre sobre su distancia al Sol. Por ello, sus características se estiman principalmente a partir de modelos teóricos de evolución estelar . [ 69 ] Su temperatura efectiva se puede estimar a partir del tipo espectral y el color en alrededor de12.100 K. [ 19 ] Una masa de21 ± 3 M ☉ a una edad deSe ha estimado 8 ± 1 millones de años comparando trayectorias evolutivas, mientras que el modelado atmosférico a partir del espectro da una masa de24 ± 8 M ☉ . [ 9 ]
Aunque Rigel suele considerarse la estrella más luminosa dentro de un radio de 1000 años luz del Sol, [ 27 ] [ 32 ] su producción de energía es poco conocida. Utilizando la distancia de Hipparcos de 860 años luz (264 pársecs) , la luminosidad relativa estimada para Rigel es aproximadamente 120 000 veces la del Sol ( L ☉ ), [ 18 ] pero otra distancia de 1170 ± 130 años luz (360 ± 40 pársecs) sugiere una luminosidad aún mayor de 219 000 L ☉ . [ 9 ] Otros cálculos basados en modelos teóricos de evolución estelar de la atmósfera de Rigel dan luminosidades en cualquier lugar entre 83.000 L ☉ y 363.000 L ☉ , [ 31 ] mientras que la suma de la distribución de energía espectral de la fotometría histórica con la distancia de Hipparcos sugiere una luminosidad tan baja como 61.515 ± 11.486 L ☉ . [ 17 ] Un estudio de 2018 que utilizó el interferómetro óptico de precisión de la Armada midió el diámetro angular como2,526 mas . Después de corregir el oscurecimiento del limbo , se encuentra que el diámetro angular es2,606 ± 0,009 mas , lo que da como resultado un radio de74,1 +6,1 −7,3 R ☉ . [ 17 ] Una medición anterior del diámetro angular da 2,75 ± 0,01 mas , [ 70 ] equivalente a un radio de 78,9 R ☉ en 264 pc . [ 18 ] Estos radios se calculan asumiendo la distancia de Hipparcos de264 pc ; adoptando una distancia de360 pc conduce a un tamaño significativamente mayor. [ 54 ] Las estimaciones de distancia más antiguas eran en su mayoría mucho menores que las estimaciones modernas, lo que conduce a estimaciones de radio más bajas; una estimación de 1922 de John Stanley Plaskett dio a Rigel un diámetro de 25 millones de millas, o aproximadamente 28,9 R ☉ , menor que su vecino Aldebarán . [ 71 ]
Debido a su proximidad y a la ambigüedad de su espectro, se sabe poco sobre las propiedades intrínsecas de los miembros del sistema triple Rigel BC. Las tres estrellas parecen ser estrellas de secuencia principal de tipo B, de temperatura similar y con una masa de tres a cuatro veces mayor que la del Sol. [ 12 ]
Evolución
Los modelos de evolución estelar sugieren que las pulsaciones de Rigel son impulsadas por reacciones nucleares en una envoltura de combustión de hidrógeno que es al menos parcialmente no convectiva. Estas pulsaciones son más fuertes y numerosas en estrellas que han evolucionado a través de una fase de supergigante roja y luego han aumentado su temperatura para volver a ser una supergigante azul. Esto se debe a la disminución de la masa y al aumento de los niveles de productos de fusión en la superficie de la estrella. [ 68 ]
Es probable que Rigel esté fusionando helio en su núcleo. [ 11 ] Debido a la fuerte convección de helio producido en el núcleo mientras Rigel estaba en la secuencia principal y en la envoltura de combustión de hidrógeno desde que se convirtió en supergigante, la fracción de helio en la superficie ha aumentado del 26,6 % cuando se formó la estrella al 32 % ahora. Las abundancias superficiales de carbono, nitrógeno y oxígeno observadas en el espectro son compatibles con una estrella post-supergigante roja solo si sus zonas de convección internas se modelan utilizando condiciones químicas no homogéneas conocidas como los Criterios de Ledoux . [ 68 ]
Se espera que Rigel termine su vida estelar como una supernova de tipo II . [ 11 ] Es uno de los progenitores potenciales de supernova conocidos más cercanos a la Tierra, [ 18 ] y se esperaría que tuviera una magnitud aparente máxima de alrededor de−11 (aproximadamente el mismo brillo que un cuarto creciente o unas 300 veces más brillante que Venus). [ 5 ] La supernova dejaría tras de sí un agujero negro o una estrella de neutrones. [ 11 ]
Etimología y significado cultural

El registro más antiguo conocido del nombre Rigel se encuentra en las tablas alfonsinas de 1521. Se deriva del nombre árabe Rijl Jauzah al Yusrā , "la pierna izquierda (pie) de Jauzah" (es decir, rijl que significa "pierna, pie"), [ 73 ] que se remonta al siglo X. [ 74 ] "Jauzah" era un nombre propio para Orión; un nombre árabe alternativo era رجل الجبار rijl al-jabbār , "el pie del grande", de donde provienen los nombres variantes raramente utilizados Algebar o Elgebar . Las tablas alfonsinas vieron su nombre dividido en "Rigel" y "Algebar", con la nota, et dicitur Algebar. Nominatur etiam Rigel. [ b ] [ 75 ] Las grafías alternativas del siglo XVII incluyen Regel por el astrónomo italiano Giovanni Battista Riccioli , Riglon por el astrónomo alemán Wilhelm Schickard y Rigel Algeuze o Algibbar por el erudito inglés Edmund Chilmead . [ 73 ]
Con la constelación que representa al mítico cazador griego Orión , Rigel es su rodilla o (como sugiere su nombre) pie; con la estrella cercana Beta Eridani marcando el escabel de Orión. [ 27 ] Rigel es presumiblemente la estrella conocida como " el dedo del pie de Aurvandil " en la mitología nórdica . [ 76 ] En el Caribe, Rigel representaba la pierna cortada de la figura folclórica Trois Rois , a su vez representada por las tres estrellas del Cinturón de Orión. La pierna había sido cortada con un sable por la doncella Bįhi (Sirio). [ 77 ] El pueblo lacandón del sur de México la conocía como tunsel ("pequeño pájaro carpintero"). [ 78 ]
Rigel era conocida como Yerrerdet-kurrk por los koori Wotjobaluk del sureste de Australia, y se la consideraba la suegra de Totyerguil ( Altair ). La distancia entre ellas simbolizaba el tabú que impedía a un hombre acercarse a su suegra. [ 79 ] El pueblo indígena Boorong del noroeste de Victoria llamaba a Rigel Collowgullouric Warepil . [ 80 ] El pueblo Wardaman del norte de Australia conoce a Rigel como el Líder Canguro Rojo Unumburrgu y director principal de las ceremonias en una línea de canto cuando Orión está alto en el cielo. Eridanus , el río, marca una línea de estrellas en el cielo que conduce a él, y las demás estrellas de Orión son sus herramientas ceremoniales y su séquito. Betelgeuse es Ya-jungin "Ojos de Búho Parpadeantes", que observa las ceremonias. [ 81 ]
El pueblo maorí de Nueva Zelanda llamaba a Rigel Puanga , considerada hija de Rehua ( Antares ), la jefa de todas las estrellas. [ 82 ] Su salida helíaca presagia la aparición de Matariki (las Pléyades ) en el cielo del amanecer, marcando el Año Nuevo maorí a finales de mayo o principios de junio. El pueblo moriori de las Islas Chatham , así como algunos grupos maoríes de Nueva Zelanda, celebran el inicio de su Año Nuevo con Rigel en lugar de las Pléyades. [ 83 ] Puaka es una variante del nombre del sur que se usa en la Isla Sur. [ 84 ]
En Japón, el clan Minamoto o Genji eligió a Rigel y su color blanco como símbolo, llamando a la estrella Genji-boshi (源氏星), mientras que el clan Taira o Heike adoptó a Betelgeuse y su color rojo. Las dos poderosas familias lucharon en la Guerra Genpei ; se creía que las estrellas se enfrentaban y solo las separaban las tres estrellas del Cinturón de Orión . [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]
En la cultura moderna
El MS Rigel era originalmente un barco noruego, construido en Copenhague en 1924. Fue requisado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y hundido en 1944 mientras se utilizaba para transportar prisioneros de guerra. [ 88 ] Dos barcos de la Armada de los EE. UU. han llevado el nombre USS Rigel . [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] El SSM-N-6 Rigel fue un programa de misiles de crucero para la Armada de los EE. UU. que fue cancelado en 1953 antes de su despliegue. [ 92 ]
Las islas Rigel son una cadena de pequeñas islas en la Antártida , renombradas después de haberse llamado originalmente Utskjera. Recibieron su nombre actual porque Rigel se usaba como punto de referencia astronómico . [ 93 ] El monte Rigel , con una elevación de 1910 m (6270 pies) , también se encuentra en la Antártida. [ 94 ]
Véase también
Notas
- ↑ El libro de Al-Sufi fue traducido al latín y a otras lenguas europeas. El propio Al-Sufi diseñó las figuras, dos para cada constelación: una muestra cómo se ven desde la perspectiva de un observador que mira hacia el cielo; la otra, cómo se ven desde la perspectiva de un observador que mira hacia abajo, a un globo celeste. [ 72 ]
- ↑ lit."... y se llama Álgebra. También se le llama Rigel."
Referencias
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Enlaces externos
- Imagen astronómica del día de la NASA: Rigel y la nebulosa Cabeza de Bruja (15 de enero de 2018)
- Imagen astronómica del día de la NASA: Una bola de fuego resplandeciente entre la nebulosa de Orión y Rigel (16 de noviembre de 2015)
- Estrella doble del mes de diciembre : Beta Orionis. Sociedad Astronómica de África Meridional.
- Mi estrella doble favorita AAVSO
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