Fuentes · Parte V
En esta página
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Introduction to the Electromagnetic Spectrum. Introduce las regiones del espectro y su relación con los instrumentos de observación. (Fuente directa)
ESO. Adaptive Optics. Describe la deformación atmosférica de los frentes de onda y su corrección instrumental. (Fuente directa)
ESO. Interferometry. Aclara cómo se combinan señales de telescopios separados y qué aporta la línea de base. (Fuente directa)
NASA / Imagine the Universe!. Spectra — Introduction. Explica cómo un espectro permite distinguir emisión continua, absorción y emisión de líneas. (Fuente directa)
ESA. Gaia. Describe el propósito astrométrico de la misión y el uso de posiciones, movimientos y propiedades estelares. (Fuente directa)
Colaboraciones LIGO y Virgo. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger (2016). Artículo original de la primera detección directa de ondas gravitacionales; el registro enlaza la publicación revisada por pares. (Fuente directa)
Colaboraciones LIGO, Virgo y observatorios asociados. Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger (2017). Reconstruye la asociación de ondas gravitacionales y señales electromagnéticas en GW170817; artículo científico con versión de autor accesible. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA / JPL Solar System Dynamics. Astrodynamic Parameters. Referencia de unidades y parámetros astronómicos; permite comprobar la unidad astronómica y constantes utilizadas. (Fuente directa)
ESA. Parallax. Presenta la geometría de la paralaje anual usada para medir distancias estelares. (Fuente directa)
C. A. L. Bailer-Jones. Estimating distances from parallaxes (2015). Artículo sobre la inferencia de distancias cuando las incertidumbres de paralaje impiden invertir ingenuamente la medición. (Fuente directa)
ESA. Gaia. Describe el propósito astrométrico de la misión y el uso de posiciones, movimientos y propiedades estelares. (Fuente directa)
Adam G. Riess y colaboradores. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team (2022). Expone la calibración geométrica de cefeidas, supernovas de tipo Ia y errores sistemáticos; versión de autor vinculada al artículo publicado. (Fuente directa)
David W. Hogg. Distance measures in cosmology (1999; revisión de 2000). Nota técnica y pedagógica del autor, no artículo revisado por pares; explicita las distintas definiciones de distancia y sus relaciones. (Fuente directa)
NASA / LAMBDA. Age of the Universe. Explica cómo se contrastan edades cosmológicas y estelares, y por qué dependen de modelos. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Chapter 2: Reference Systems. Desarrolla sistemas de referencia, coordenadas celestes y movimientos terrestres. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. Computing Approximate Sidereal Time. Referencia técnica para la relación entre rotación terrestre, tiempo sidéreo y orientación del cielo. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. The Seasons and the Earth’s Orbit. Separa los efectos de la inclinación del eje y de la variación de distancia al Sol. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. Length of Day and Night at the Equinoxes. Aclara el papel de la refracción y del tamaño aparente solar en la duración observada del día. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. The Equation of Time. Describe por qué el tiempo solar aparente difiere de un tiempo solar medio uniforme. (Fuente directa)
NASA. Moon Phases. Relaciona las fases lunares con la iluminación solar y la geometría de observación. (Fuente directa)
NASA. Eclipses and the Moon. Explica las sombras, la inclinación orbital lunar y la diferencia entre eclipses solares y lunares. (Fuente directa)
NASA. Types of Solar Eclipses. Distingue eclipses totales, parciales, anulares e híbridos mediante la geometría de las sombras. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. Introduction to Calendars. Distingue calendarios solares, lunares y lunisolares y su relación con los ciclos astronómicos. (Fuente directa)
U.S. Naval Observatory. Leap Years. Referencia de la regla de intercalación del calendario gregoriano y su finalidad astronómica. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Solar System Facts. Síntesis institucional de la formación y estructura del Sistema Solar; las cifras variables de inventario no se usan como argumento. (Fuente directa)
Anders Johansen y colaboradores. Rapid planetesimal formation in turbulent circumstellar discs (2007). Simulación de concentración aerodinámica y colapso gravitatorio de sólidos; muestra una vía física propuesta, no una observación directa del nacimiento del Sistema Solar. (Fuente directa)
Sean M. Andrews. Observations of Protoplanetary Disk Structures (2020). Revisión de observaciones de gas, polvo y subestructuras resueltas principalmente por ALMA; separa restricciones observacionales de interpretaciones sobre formación planetaria. (Fuente directa)
Kevin J. Walsh y colaboradores. A low mass for Mars from Jupiter’s early gas-driven migration (2011). Modelo de migración publicado en Nature en 2011; el depósito de autor en arXiv es de 2012. Se utiliza como hipótesis contrastable, no como cronología demostrada. (Fuente directa)
ESO. Revolutionary ALMA Image Reveals Planetary Genesis (2014). Documenta la imagen de HL Tau obtenida con ALMA; se utiliza la observación de anillos, no el titular como prueba de planetas concretos. (Fuente directa)
Sean M. Andrews y colaboradores. The Disk Substructures at High Angular Resolution Project (DSHARP): I. Motivation, Sample, Calibration, and Overview (2018). Artículo observacional sobre subestructuras de discos protoplanetarios; útil para separar anillos detectados de mecanismos propuestos. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA / JPL Solar System Dynamics. Planetary Physical Parameters. Tabla de masas, radios medios, densidades y velocidades de escape; identifica unidades y referencias de cada parámetro. (Fuente directa)
NASA Earth Observatory. Climate and Earth’s Energy Budget (2009). Explica el balance entre radiación solar absorbida y radiación térmica emitida; se usa para el mecanismo, no como inventario climático actualizado. (Fuente directa)
NASA. Venus: Facts. Propiedades físicas y atmosféricas de Venus para la comparación entre mundos rocosos. (Fuente directa)
NASA. Mercury: Facts. Datos de estructura, atmósfera extremadamente tenue, rotación y superficie de Mercurio. (Fuente directa)
NASA / JPL. NASA’s Magellan Data Reveals Volcanic Activity on Venus (2023-03-15). Describe la comparación de imágenes de radar de 1991 y su análisis publicado en 2023; permite distinguir fecha de observación y fecha de interpretación. (Fuente directa)
Robert R. Herrick y Scott Hensley. Surface changes observed on a Venusian volcano during the Magellan mission (2023). Artículo primario que compara imágenes de radar de Magellan, evalúa diferencias de geometría de observación e interpreta el cambio de una abertura como evidencia de actividad volcánica en curso. (DOI)
NASA. Facts About Earth. Parámetros y estructura general de la Tierra usados como referencia comparativa. (Fuente directa)
NASA. Mars: Facts. Datos de atmósfera, estructura y huellas geológicas del agua en Marte. (Fuente directa)
NASA. NASA’s MAVEN Reveals Most of Mars’ Atmosphere Was Lost to Space (2017). Explica la inferencia de pérdida atmosférica a partir del fraccionamiento de isótopos de argón y mediciones de la atmósfera superior. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Jupiter Facts. Describe la composición dominante, la estructura profunda y la dinámica del mayor planeta. (Fuente directa)
Sean M. Wahl y colaboradores. Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core (2017). Artículo primario que confronta modelos interiores con los momentos gravitatorios de Juno y explica por qué una región central diluida ayuda a reconciliarlos. (DOI)
NASA. Saturn: Facts. Referencia de estructura planetaria y del sistema de anillos de Saturno. (Fuente directa)
NASA. Uranus: Facts. Explica las propiedades e inclinación de Urano y el significado de gigante helado. (Fuente directa)
NASA. Neptune: Facts. Datos de la estructura, la atmósfera y el calor interior de Neptuno. (Fuente directa)
NASA. Europa. Referencia de la superficie y de las evidencias geofísicas de un océano bajo el hielo de Europa. (Fuente directa)
NASA. Enceladus. Reúne las observaciones de plumas y las evidencias que sustentan un océano bajo la corteza helada. (Fuente directa)
NASA. Titan. Describe la atmósfera y el ciclo de hidrocarburos de Titán, sin equiparar química orgánica con vida. (Fuente directa)
NASA. Asteroid Facts. Explica la diversidad de los asteroides, sus órbitas y su relación con materiales de formación planetaria. (Fuente directa)
NASA. Comet Facts. Distingue núcleo, coma y colas, y relaciona la actividad con el calentamiento y los reservorios orbitales. (Fuente directa)
NASA. Kuiper Belt: Facts. Presenta las poblaciones transneptunianas y su relación con la evolución orbital. (Fuente directa)
NASA. Oort Cloud: Facts. Distingue el reservorio cometario inferido de las regiones observadas directamente. (Fuente directa)
NASA. What is a Planet?. Reproduce y contextualiza la definición de planeta adoptada por la Unión Astronómica Internacional en 2006 para el Sistema Solar. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Las Cumbres Observatory. Transit Method. Describe la geometría de los tránsitos y las principales alternativas que pueden imitar su señal. (Fuente directa)
Las Cumbres Observatory. Radial Velocity Method. Explica el movimiento reflejo de la estrella y el desplazamiento Doppler empleado para inferir compañeros. (Fuente directa)
Las Cumbres Observatory. Direct Imaging. Explica las limitaciones de contraste y separación angular en imágenes de exoplanetas. (Fuente directa)
Las Cumbres Observatory. Gravitational Microlensing. Presenta la amplificación gravitatoria y la perturbación producida por un planeta en una lente estelar. (Fuente directa)
NASA. How We Find and Characterize. Compara las señales usadas para detectar planetas y caracterizar sus propiedades. (Fuente directa)
JWST Transiting Exoplanet Community Early Release Science Team. Identification of carbon dioxide in an exoplanet atmosphere (2022). Artículo original sobre la identificación espectroscópica de dióxido de carbono en WASP-39b; distingue detección molecular de interpretaciones sobre composición global. (Fuente directa)
Benjamin V. Rackham, Dániel Apai y Mark S. Giampapa. The Transit Light Source Effect: False Spectral Features and Incorrect Densities for M-dwarf Transiting Planets (2018). Estudio del efecto de manchas y regiones brillantes estelares en espectros de transmisión y radios planetarios inferidos. (Fuente directa)
NASA. The Habitable Zone. Introduce la zona habitable como intervalo condicionado por la estrella y por supuestos atmosféricos. (Fuente directa)
Ravi Kumar Kopparapu y colaboradores. Habitable Zones Around Main-Sequence Stars: New Estimates (2013). Modelo radiativo-convectivo de zonas habitables con supuestos explícitos; se cita como cálculo condicionado, no como frontera universal. (Fuente directa)
David C. Catling y colaboradores. Exoplanet Biosignatures: A Framework for Their Assessment (2018). Marco publicado en Astrobiology para contrastar señales potencialmente biológicas con contexto ambiental y explicaciones abióticas. (Fuente directa)
NASA. Are We Alone?. Sitúa la búsqueda de señales de vida y la necesidad de separar condiciones favorables de evidencia biológica. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Sun: Facts. Referencia de estructura, escalas, composición y actividad solar. (Fuente directa)
NASA / Marshall Solar Physics. The Solar Interior. Describe las regiones de generación y transporte de energía solar; las simplificaciones de difusión se explicitan en el texto. (Fuente directa)
M. Agostini y colaboradores / Colaboración Borexino. Experimental evidence of neutrinos produced in the CNO fusion cycle in the Sun (2020). Artículo publicado en Nature sobre neutrinos del ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno; aporta una comprobación de la fusión mediante mensajeros del núcleo. (Fuente directa)
NASA / Imagine the Universe!. Spectra — Introduction. Explica cómo un espectro permite distinguir emisión continua, absorción y emisión de líneas. (Fuente directa)
David H. Hathaway / NASA Marshall Solar Physics. Surface Waves and Helioseismology. Explica cómo los modos de oscilación permiten inferir propiedades del interior solar. (Fuente directa)
Colaboración SNO. Direct Evidence for Neutrino Flavor Transformation from Neutral-Current Interactions in the Sudbury Neutrino Observatory (2002). Medición original que distingue el flujo de neutrinos electrónicos del flujo total y contrasta la transformación de sabor con modelos solares. (Fuente directa)
NASA / Marshall Solar Physics. The Solar Dynamo. Presenta la interacción entre movimientos del plasma y campo magnético, sin reducirla a un imán rígido. (Fuente directa)
NASA / Marshall Solar Physics. The Sunspot Cycle. Relaciona la distribución de manchas y la inversión magnética con el ciclo solar; no se utiliza como pronóstico de un ciclo concreto. (Fuente directa)
NASA / Marshall Solar Physics. Solar Flares. Describe las señales de las fulguraciones y el papel de la energía magnética almacenada. (Fuente directa)
NASA / Marshall Solar Physics. The Corona. Conecta las líneas de iones muy ionizados y la emisión de rayos X con la temperatura de la corona. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA. Stars. Síntesis institucional de formación, funcionamiento y evolución de las estrellas. (Fuente directa)
Sabrina M. Appel y colaboradores. What Sets the Star Formation Rate of Molecular Clouds? The Density Distribution as a Fingerprint of Compression and Expansion Rates (2023). Estudio mediante simulaciones que compara gravedad, turbulencia, campos y realimentación; se utiliza como experimento numérico, no como observación de una nube concreta. (Fuente directa)
Jieun Choi y colaboradores. MESA Isochrones and Stellar Tracks (MIST). I: Solar-Scaled Models (2016). Presenta cálculos de evolución estelar y su contraste con observaciones; permite distinguir trayectorias de modelos y poblaciones de igual edad. (Fuente directa)
Alessandro Bressan y colaboradores. PARSEC: stellar tracks and isochrones with the PAdova and TRieste Stellar Evolution Code (2012). Explica cómo composición, opacidad y física adoptada entran en los modelos utilizados para interpretar cúmulos y poblaciones estelares. (Fuente directa)
Hans-Thomas Janka. Explosion Mechanisms of Core-Collapse Supernovae (2012). Revisión de los mecanismos de colapso, transporte de neutrinos y reactivación del choque; fundamenta por qué un simple rebote no explica toda la explosión. (Fuente directa)
Dan Maoz, Filippo Mannucci y Gijs Nelemans. Observational clues to the progenitors of Type-Ia supernovae (2014). Revisión de los canales de progenitores y sus pruebas observacionales; se usa para distinguir explosión termonuclear y colapso, no como inventario actualizado de casos. (Fuente directa)
Franz Käppeler y colaboradores. The s Process: Nuclear Physics, Stellar Models, Observations (2011). Revisión publicada en Reviews of Modern Physics sobre captura lenta de neutrones y sus pruebas nucleares y estelares. (Fuente directa)
John J. Cowan y colaboradores. Origin of the Heaviest Elements: the Rapid Neutron-Capture Process (2021). Revisión publicada en Reviews of Modern Physics sobre captura rápida de neutrones, sitios de producción y límites de las inferencias de abundancia. (Fuente directa)
Colaboraciones LIGO, Virgo y observatorios asociados. Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger (2017). Reconstruye la asociación de ondas gravitacionales y señales electromagnéticas en GW170817; artículo científico con versión de autor accesible. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Chandra X-ray Center / NASA. White Dwarfs & Planetary Nebulas. Introduce el soporte por degeneración electrónica y el límite de masa; las simplificaciones sobre supernovas se distinguen del mecanismo termonuclear en el manuscrito. (Fuente directa)
Thomas E. Riley y colaboradores. A NICER View of the Massive Pulsar PSR J0740+6620 Informed by Radio Timing and XMM-Newton Spectroscopy (2021). Combina perfiles de pulsos, datos espectrales y cronometraje para inferir radio y compactación con supuestos explícitos sobre emisión. (Fuente directa)
Paul B. Demorest y colaboradores. Shapiro delay measurement of a two solar mass neutron star (2010). Medición de masa mediante retardos relativistas en un sistema binario, publicada en Nature; impone restricciones a modelos de materia densa. (Fuente directa)
Chandra X-ray Center / NASA. Neutron Stars/X-ray Binaries. Distingue pulsación observada, rotación y acreción. No se utiliza el inventario histórico de objetos de esta página como recuento vigente. (Fuente directa)
NASA. Black Holes. Distingue el objeto compacto, su horizonte y las señales producidas en su entorno. (Fuente directa)
Stephen W. Hawking. Particle creation by black holes (1975). Trabajo teórico original que combina campos cuánticos y espacio-tiempo de agujero negro; no constituye una detección astronómica de radiación de Hawking. (Fuente directa)
Colaboración GRAVITY. Detection of the Schwarzschild precession in the orbit of the star S2 near the Galactic centre massive black hole (2020). Contrasta la trayectoria medida de S2 con la precesión relativista y restringe la distribución de masa central. (Fuente directa)
Colaboración Event Horizon Telescope. First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole (2019). Artículo original publicado el 10 de abril de 2019 sobre el anillo de emisión de M87* y su comparación con simulaciones relativistas. (Fuente directa)
Colaboración Event Horizon Telescope. First Sagittarius A Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way* (2022). Artículo publicado el 12 de mayo de 2022 a partir de observaciones de 2017; el depósito de autor enlazado es de 2023. Distingue reconstrucción interferométrica e interpretación física. (Fuente directa)
Colaboraciones LIGO y Virgo. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger (2016). Artículo original de la primera detección directa de ondas gravitacionales; el registro enlaza la publicación revisada por pares. (Fuente directa)
Colaboraciones LIGO, Virgo y observatorios asociados. Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger (2017). Reconstruye la asociación de ondas gravitacionales y señales electromagnéticas en GW170817; artículo científico con versión de autor accesible. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
NASA / Imagine the Universe!. The Milky Way Galaxy. Introduce el problema de reconstruir la Galaxia desde dentro. Se utilizan la geometría y los trazadores, no sus predicciones históricas sobre futuros encuentros ni inventarios antiguos. (Fuente directa)
Joss Bland-Hawthorn y Ortwin Gerhard. The Galaxy in Context: Structural, Kinematic and Integrated Properties (2016). Revisión de la estructura y dinámica galácticas; distingue componentes observacionales y parámetros dependientes del modelo. (Fuente directa)
ESA. Gaia. Describe el propósito astrométrico de la misión y el uso de posiciones, movimientos y propiedades estelares. (Fuente directa)
Colaboración GRAVITY. A geometric distance measurement to the Galactic Center black hole with 0.3% uncertainty (2019). Combina la órbita angular y las velocidades de S2 para determinar la distancia al centro galáctico, con errores estadísticos y sistemáticos separados. (Fuente directa)
Anna-Christina Eilers y colaboradores. The Circular Velocity Curve of the Milky Way from 5 to 25 kpc. Estudio de cinemática estelar que infiere velocidades circulares bajo un potencial aproximadamente simétrico; versión de autor de 2018. (Fuente directa)
Mark G. Wolfire y colaboradores. The Neutral Atomic Phases of the ISM in the Galaxy (2003). Cálculo del equilibrio térmico de las fases neutras y de su dependencia de presión, calentamiento y abundancia química; publicado en The Astrophysical Journal. (Fuente directa)
Colaboración HI4PI. HI4PI: A full-sky HI survey based on EBHIS and GASS (2016). Presenta datos espectroscópicos y mapas de hidrógeno atómico; permite distinguir posición en el cielo, velocidad radial y densidad de columna inferida. (Fuente directa)
Alberto D. Bolatto, Mark Wolfire y Adam K. Leroy. The CO-to-H2 Conversion Factor (2013). Analiza cómo convertir emisión de monóxido de carbono en masa molecular y por qué la conversión cambia con el ambiente. (Fuente directa)
NASA / Imagine the Universe!. Spectra — Introduction. Explica cómo un espectro permite distinguir emisión continua, absorción y emisión de líneas. (Fuente directa)
Sabrina M. Appel y colaboradores. What Sets the Star Formation Rate of Molecular Clouds? The Density Distribution as a Fingerprint of Compression and Expansion Rates (2023). Estudio mediante simulaciones que compara gravedad, turbulencia, campos y realimentación; se utiliza como experimento numérico, no como observación de una nube concreta. (Fuente directa)
NASA. Stars. Síntesis institucional de formación, funcionamiento y evolución de las estrellas. (Fuente directa)
Amina Helmi y colaboradores. The merger that led to the formation of the Milky Way's inner stellar halo and thick disk (2018). Investigación de movimientos y abundancias estelares que fundamenta la interpretación de Gaia-Enceladus como un episodio de ensamblaje galáctico. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Chandra X-ray Center / NASA. Groups & Clusters of Galaxies. Describe los componentes de los cúmulos y la emisión de su gas caliente; las inferencias de masa se explican con sus supuestos, sin adoptar pronósticos históricos de la página. (Fuente directa)
NASA. Galaxies. Expone componentes y diversidad galáctica sin identificar la morfología con una secuencia universal. (Fuente directa)
NASA. Evolution. Introduce la relación entre colisiones, suministro de gas y evolución galáctica, sin convertir la clasificación morfológica en una cronología universal. (Fuente directa)
NASA. Black Holes. Distingue el objeto compacto, su horizonte y las señales producidas en su entorno. (Fuente directa)
Federico Lelli, Stacy S. McGaugh y James M. Schombert. SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves (2016). Publica modelos de masa y curvas de rotación que permiten contrastar luz, gas y dinámica sin identificar luminosidad con masa total. (Fuente directa)
ESA / Hubble. Gravitational Lensing. Explica la desviación de la luz, las imágenes múltiples y la amplificación gravitatoria; no se utilizan sus récords de objetos como inventario vigente. (Fuente directa)
Douglas Clowe y colaboradores. A direct empirical proof of the existence of dark matter (2006). Artículo original que compara masa gravitatoria y gas en el Cúmulo Bala; el título de los autores no se confunde con identificación de una partícula concreta. (Fuente directa)
Chandra X-ray Center / NASA. 1E 0657-56: NASA Finds Direct Proof of Dark Matter (2006). Documenta cómo se combinaron observaciones ópticas, rayos X y reconstrucción de lentes en el Cúmulo Bala; permite distinguir señal registrada y mapa de masa inferido. (Fuente directa)
NASA. Dark Matter. Reúne evidencias gravitacionales y diferencia materia oscura de energía oscura. (Fuente directa)
Volker Springel y colaboradores. Simulating the joint evolution of quasars, galaxies and their large-scale distribution (2005). Presenta una simulación de crecimiento de estructura y su conexión con observaciones; se usa como ejemplo de método numérico, no como imagen medida del universo. (Fuente directa)
Yingjie Peng y colaboradores. Mass and environment as drivers of galaxy evolution in SDSS and zCOSMOS and the origin of the Schechter function (2010). Estudio observacional de relaciones entre masa, entorno y cese de formación estelar; se diferencia la asociación estadística de la identificación de un mecanismo en cada galaxia. (Fuente directa)
NASA. Large Scale Structures. Distingue grupos, cúmulos, filamentos y vacíos, y la importancia de separar estructuras ligadas de asociaciones más extensas. (Fuente directa)
Joop Schaye y colaboradores. The EAGLE project: Simulating the evolution and assembly of galaxies and their environments (2015). Presenta simulaciones de formación galáctica y sus decisiones de calibración; útil para distinguir resolución, procesos aproximados y predicciones contrastables. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Cyril Pitrou y colaboradores. Precision big bang nucleosynthesis with improved Helium-4 predictions (2018). Trabajo publicado en Physics Reports sobre tasas nucleares, interacciones débiles y predicción de abundancias primordiales; incluye una red de reacciones y sus incertidumbres. (Fuente directa)
Colaboración Planck. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters (2020). Resultados cosmológicos de Planck publicados en Astronomy & Astrophysics en 2020; explicita la dependencia de los parámetros respecto del modelo. (Fuente directa)
David W. Hogg. Distance measures in cosmology (1999; revisión de 2000). Nota técnica y pedagógica del autor, no artículo revisado por pares; explicita las distintas definiciones de distancia y sus relaciones. (Fuente directa)
Ryan Cooke, Max Pettini y Charles C. Steidel. One percent determination of the primordial deuterium abundance (2018). Medición de deuterio mediante líneas de absorción en gas poco enriquecido y contraste con cálculos de nucleosíntesis; versión de autor del artículo publicado. (Fuente directa)
NASA. Overview — Cosmic History. Referencia institucional para la secuencia de recombinación, primeras fuentes y reionización. En el capítulo se distingue la radiación térmica ya existente de la emisión propia de recombinación. (Fuente directa)
D. J. Fixsen. The Temperature of the Cosmic Microwave Background (2009). Recalibración y síntesis de mediciones del espectro térmico de fondo; permite comprobar su temperatura aproximada sin confundirla con la temperatura de toda la materia. (Fuente directa)
Volker Springel y colaboradores. Simulating the joint evolution of quasars, galaxies and their large-scale distribution (2005). Presenta una simulación de crecimiento de estructura y su conexión con observaciones; se usa como ejemplo de método numérico, no como imagen medida del universo. (Fuente directa)
Colaboración Planck. Planck 2018 results. X. Constraints on inflation (2020). Restricciones observacionales a familias de modelos inflacionarios; se distinguen compatibilidad de predicciones e identificación del mecanismo. (Fuente directa)
NASA / LAMBDA. Age of the Universe. Explica cómo se contrastan edades cosmológicas y estelares, y por qué dependen de modelos. (Fuente directa)
Fuentes y lecturas del capítulo#
Adam G. Riess y colaboradores. Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant (1998). Artículo original que compara distancias de supernovas con modelos de expansión e investiga posibles efectos sistemáticos. (Fuente directa)
Saul Perlmutter y colaboradores. Measurements of Omega and Lambda from 42 High-Redshift Supernovae (1999). Análisis original del Supernova Cosmology Project, publicado en The Astrophysical Journal en 1999, sobre historia de expansión y parámetros cosmológicos. (Fuente directa)
Adam G. Riess y colaboradores. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team (2022). Expone la calibración geométrica de cefeidas, supernovas de tipo Ia y errores sistemáticos; versión de autor vinculada al artículo publicado. (Fuente directa)
David W. Hogg. Distance measures in cosmology (1999; revisión de 2000). Nota técnica y pedagógica del autor, no artículo revisado por pares; explicita las distintas definiciones de distancia y sus relaciones. (Fuente directa)
Sean M. Carroll. The Cosmological Constant (2001). Revisión publicada en Living Reviews in Relativity que desarrolla las ecuaciones cosmológicas, la presión del vacío y los límites de interpretar la constante cosmológica. Se usa para fundamentos, no para valores observacionales vigentes. (Fuente directa)
Colaboración Planck. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters (2020). Resultados cosmológicos de Planck publicados en Astronomy & Astrophysics en 2020; explicita la dependencia de los parámetros respecto del modelo. (Fuente directa)
Lawrence Berkeley National Laboratory. New DESI Results Strengthen Hints That Dark Energy May Evolve (2025-03-19). Comunicación institucional del resultado de 2025; precisa que se trata de indicios dependientes de combinaciones de datos. (Fuente directa)
Wynne Turner / Colaboración DESI. New DESI DR2 Lyman-alpha Results Shed Light on Dark Energy (2026-07-30). Presenta el análisis de julio de 2026 del bosque Lyman-alfa, cuyo valor central se desplaza hacia ΛCDM; enlaza los trabajos técnicos. (Fuente directa)
Colaboración DESI. DESI DR2 Results IV: Alcock-Paczyński Measurements from the Lyman Alpha Forest and Cosmological Constraints (2026; arXiv:2607.27410v3, 4 de agosto de 2026). Prepublicación sobre el análisis de forma completa del bosque Lyman-alfa; las preferencias estadísticas citadas corresponden a la parametrización
Tamara M. Davis y Charles H. Lineweaver. Expanding Confusion: common misconceptions of cosmological horizons and the superluminal expansion of the Universe (2004). Análisis de la diferencia entre horizonte de partículas, horizonte de sucesos y esfera de Hubble, publicado en Publications of the Astronomical Society of Australia. (Fuente directa)
Robert R. Caldwell, Marc Kamionkowski y Nevin N. Weinberg. Phantom Energy and Cosmic Doomsday (2003). Trabajo teórico sobre consecuencias de una componente con presión suficientemente negativa; sus escenarios se presentan como condicionales, no como destino observado. (Fuente directa)