قائمة أكبر النجوم
فيما يلي قوائم بأكبر النجوم المعروفة حاليًا، مرتبة حسب نصف القطر ومصنفة حسب المجرة. وحدة القياس المستخدمة هي نصف قطر الشمس (حوالي 695,700 كم ؛ 432,300 ميل ). [ 1 ]

ملخص
على الرغم من أن النجوم العملاقة الحمراء تُعتبر عادةً أكبر النجوم، فقد وُجد أن بعض أنواع النجوم الأخرى تشهد زيادةً مؤقتةً كبيرةً في نصف قطرها، كما هو الحال أثناء ثورات النجوم المتغيرة الزرقاء اللامعة أو المستعرات الحمراء اللامعة . ويبدو أن المستعرات الحمراء اللامعة تتمدد بسرعة فائقة، لتصل إلى آلاف أو عشرات الآلاف من أنصاف أقطار الشمس في غضون بضعة أشهر فقط، وهو حجم أكبر بكثير من أكبر النجوم العملاقة الحمراء. [ 2 ]
تستخدم بعض الدراسات نماذج تتنبأ بأن النجوم فائقة الكتلة من النوع الثالث أو النوع الأول، ذات معدلات تراكم عالية، في بدايات الكون، ربما تكون قد تطورت إلى "نجوم أولية عملاقة حمراء". يُعتقد أن هذه النجوم الأولية تتميز بمعدلات تراكم أكبر من معدل انكماشها، مما ينتج عنه درجات حرارة منخفضة، ولكن بأقطار تصل إلى عشرات الآلاف من أضعاف نصف قطر الشمس ( R☉ ) ، وهو ما يُضاهي بعضًا من أكبر الثقوب السوداء المعروفة . [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
الأقطار الزاوية
يمكن قياس الأقطار الزاوية للنجوم مباشرةً باستخدام التداخل النجمي . وتعتمد طرق أخرى على الاحتجاب القمري أو على الثنائيات الكسوفية ، والتي يمكن استخدامها لاختبار الطرق غير المباشرة لتحديد أنصاف أقطار النجوم. لا يمكن حجب سوى عدد قليل من النجوم العملاقة بواسطة القمر ، بما في ذلك قلب العقرب (أنتاريس) و 119 الثور . ومن أمثلة الثنائيات الكسوفية: إبسيلون أوريغا (ألمااز)، و VV سيفي ، و V766 قنطورس (HR 5171). قد تكون قياسات القطر الزاوي غير متسقة لأن حدود الغلاف الجوي الرقيق للغاية ( العتامة ) تختلف باختلاف طول موجة الضوء الذي يُرصد فيه النجم .
لا تزال هناك شكوكٌ حول عضوية القوائم وترتيبها، لا سيما عند استخلاص مختلف المعايير المستخدمة في الحسابات، مثل لمعان النجوم ودرجة حرارتها الفعّالة . غالبًا ما لا يمكن التعبير عن أنصاف أقطار النجوم إلا كمتوسط أو أن تكون ضمن نطاق واسع من القيم. وتختلف قيم أنصاف أقطار النجوم اختلافًا كبيرًا باختلاف المصادر وطرق الرصد. [ 6 ]
جميع المقاسات المذكورة في هذه القوائم غير دقيقة وقد تكون موضع خلاف. لا تزال هذه القوائم قيد التطوير، والمعايير قابلة للتغيير.
محاذير
توجد عدة مشاكل في تحديد أنصاف أقطار أكبر النجوم بدقة، والتي غالبًا ما تُظهر أخطاءً كبيرة. تستند القوائم التالية عمومًا إلى اعتبارات أو افتراضات مختلفة، منها:
- عادة ما يتم اشتقاق أنصاف أقطار النجوم أو أقطارها بشكل تقريبي فقط باستخدام قانون ستيفان-بولتزمان لللمعان النجمي المستنتج ودرجة حرارة السطح الفعالة .
- لا تزال المسافات النجمية ، وأخطاؤها، بالنسبة لمعظم النجوم، غير مؤكدة أو غير محددة بشكل جيد.
- تتغير أحجام العديد من الأغلفة الجوية العملاقة الممتدة بشكل ملحوظ بمرور الوقت، حيث تنبض بانتظام أو بشكل غير منتظم على مدى عدة أشهر أو سنوات مثل النجوم المتغيرة . وهذا يجعل قيم اللمعان المعتمدة غير معروفة بدقة، وقد يؤدي إلى تغيير كبير في أنصاف الأقطار المذكورة.
- تعتمد الطرق المباشرة الأخرى لتحديد أنصاف أقطار النجوم على الاحتجابات القمرية أو من الخسوف في الأنظمة الثنائية. وهذا ممكن فقط لعدد قليل جدًا من النجوم. [ 7 ]
- تأتي العديد من تقديرات المسافة للنجوم العملاقة الحمراء من عضوية التجمعات النجمية أو التجمعات النجمية، لأنه من الصعب حساب المسافات الدقيقة للنجوم العملاقة الحمراء التي لا تشكل جزءًا من أي تجمع أو تجمع نجمي.
- تتضمن هذه القوائم بعض الأمثلة على النجوم البعيدة للغاية خارج المجرة، والتي قد تمتلك خصائص وطبيعة مختلفة قليلاً عن أكبر النجوم المعروفة حاليًا في مجرة درب التبانة . على سبيل المثال، يُشتبه في أن بعض النجوم العملاقة الحمراء في سحابتي ماجلان تمتلك درجات حرارة ولمعانًا حدّيًا مختلفين قليلاً . قد تتجاوز هذه النجوم الحدود المقبولة من خلال خضوعها لانفجارات هائلة أو تغيير أنواعها الطيفية خلال بضعة أشهر فقط (أو ربما سنوات). [ 8 ] [ 9 ]
القوائم
تُظهر القوائم التالية أكبر النجوم المعروفة بناءً على المجرة المضيفة.
درب التبانة
| اسم النجم | نصف قطر الشمس ( R ☉ ) | الطريقة [ أ ] | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| مدار زحل | 2047 –2049.9 [ 10 ] [ ب ] | تم الإبلاغ عنه كمرجع | |
| الحد النظري لحجم النجوم (مجرة درب التبانة) | ≳1700 [ 11 ] | L/T فعال | تم تقدير ذلك عن طريق قياس نسبة النجوم العملاقة الحمراء ذات اللمعان العالي في عينة كبيرة من المرشحين لتكوين المستعرات العظمى. ويفترض ذلك درجة حرارة فعالة تبلغ3605 كيلوجول . تم الإبلاغ عنها كمرجع. |
| WOH G64 A (للمقارنة) | 1540 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] ± 77 [ 12 ] | L/T فعال | تقع في سحابة ماجلان الكبرى . |
| RSGC1-F01 (FMR2006 1) | 1530 +330 −424 [ 18 ] | L/T فعال | |
| VX Sagittarii | 1456 ± 108 – 1556 ± 110 [ 19 ] | إعلان | يُعرف على نطاق واسع بأنه من بين أكبر النجوم المعروفة. [ 20 ] القيمة الدنيا هي متوسط نصف القطر خلال دورة النبض الهادئة، بسعة 60 ضعف نصف قطر الشمس ، بينما القيمة العليا هي متوسط نصف القطر خلال دورة النبض النشطة، بسعة 197 ضعف نصف قطر الشمس . وقد بلغ أقصى نصف قطر له. 1798 ± 127 R ☉ في سبتمبر 2019. وخلال الفترة من 2020 إلى 2021، شهد النجم حدث خفوت كبير مشابه لحدث نجم منكب الجوزاء. [ 19 ] |
| RSGC1 -F04 (FMR2006 4) | 1,422 +305 −390 [ 18 ] | L/T فعال | |
| VY Canis Majoris | 1420 ± 120 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] | إعلان | نجم عملاق أحمر فائق الغنى بالأكسجين، شهد فترتي خفوت في القرن العشرين، حيث انخفض سطوعه بمقدار يصل إلى 2.5 درجة. [ 24 ] يُحتمل أن يكون أكبر نجم معروف. [ 22 ] يُحتمل أن يكون هذا الحجم مُبالغًا فيه قليلًا (بمقدار انحراف معياري واحد). لذا، قد يكون نصف القطر المذكور مجرد حد أقصى. [ 21 ] |
| برج العقرب AH | 1,411 ± 124 [ 25 ] [ 26 ] | إعلان | أُعيد قياس قطرها الزاوي عند 5.05 ± 0.5 ملي ثانية قوسية في عام 2023، مما ينتج عنه نصف قطر أصغر يبلغ 1227 R ☉ . [ 27 ] |
| CD–34°11794 | 1409 [ 28 ] | L/T فعال | عملاق أحمر غني بالأكسجين [ 29 ] [ 30 ] ونجم OH/IR . [ 31 ] |
| RSGC1 -F06 (FMR2006 6) | 1382 +298 −384 [ 18 ] | L/T فعال | |
| إس بيرسي | 1364 ± 6 [ 32 ] | إعلان | عملاق أحمر غني بالأكسجين [ 29 ] [ 33 ] . [ 34 ] يُسمى أيضًا عملاقًا فائقًا. [ 35 ] |
| ستيفنسون 2 دي إف كيه 2 | 1300 ± 300 [ 18 ] | L/T فعال | |
| ستيفنسون 2 DFK 49 | 1300 ± 300 [ 18 ] | L/T فعال | نجم من النوع K يشبه العملاق الأصفر IRC +10420 الذي خرج من مرحلة العملاق الأحمر. [ 18 ] |
| HD 143183 (V558 Normae) | 1261 [ 28 ] | L/T فعال | |
| PZ Cassiobeae | 1259 – 1336 [ 36 ] | L/T فعال | |
| RSGC1 -F10 (FMR2006 10) | 1246 +264 −337 [ 18 ] | L/T فعال | |
| V354 Cephei | 1245 [ 28 ] | L/T فعال | |
| ويسترلوند 1 W237 (ويسترلوند 1 بي كي إس بي) | 1241 ± 70 ، [ 37 ] 888 [ 28 ] | L/T فعال | ربما عملاق في المقدمة. [ 38 ] |
| القديس سيفي | 1218 [ 28 ] | L/T فعال | |
| IRC -30312 | 1204 [ 28 ] | L/T فعال | |
| IRC -10414 | ~1200 [ 39 ] | L/T فعال | |
| RSGC1 -F05 (FMR2006 5) | 1185 +254 −325 [ 18 ] | L/T فعال | |
| V517 مونوسيروتيس | 1196 +80 −159 [ 40 ] – 1208 [ 28 ] | L/T فعال | |
| GCIRS 7 | 1170 ± 60 ، [ 41 ] 1359 ، [ 42 ]1368 [ 43 ] | فعالية AD و L/T | |
| ويسترلوند 1 دبليو26 (ويسترلوند 1 بي كي أس أس) | 1165 ± 58 –1221 ± 120 [ 37 ] | L/T فعال | |
| [A72c] 16 | 1157 [ 28 ] | L/T فعال | |
| WY Velorum A | 1157 [ 28 ] | L/T فعال | ثنائي تكافلي. [ 44 ] |
| RSGC1 -F08 (FMR2006 8) | 1150 +234 −297 [ 18 ] | L/T فعال | |
| IRC -30303 | 1147 [ 28 ] | L/T فعال | |
| RSGC1-F02 (FMR2006 2) | 1128 +238 −303 [ 18 ] | L/T فعال | |
| مدار كوكب المشتري | 1114.5 –1115.8 [ 10 ] [ ب ] | تم الإبلاغ عنه كمرجع | |
| V582 كاسيوبيا | 1111 [ 28 ] | L/T فعال | |
| RW Cygni | 1,103 +251 −177 [ 45 ] | إعلان | |
| آر دبليو سيفي | 1100 ± 40 [ 46 ] | إعلان | نجم عملاق فائق من النوع K شهد حدث "خفوت كبير" في عام 2022، على غرار نجم بيتيلجوز. |
| RT Carinae | 1090 [ 47 ] | L/T فعال | |
| يو يو بيرسي | 1,079 +9 −8 [ 40 ] | L/T فعال | |
| إل إل بيغاسوس | 1070 [ 48 ] | L/T فعال | |
| HD 126577 | 1066 +9 −32 [ 40 ] | L/T فعال | |
| V766 سنتوري Aa | 1060–1160 [ 49 ] | ؟ | V766 Centauri Aa هو نجم عملاق أصفر متغير نادر . |
| هارو تشافيرا 1 | 1058 [ 50 ] | L/T فعال | |
| EV Carinae | 1057 [ 28 ] | L/T فعال | عملاق أحمر فائق. [ 51 ] تشير دراسة أقدم إلى نصف قطر مرتفع للغاية يبلغ 2877 ضعف نصف قطر الشمس . [ 52 ] |
| سي إم فيلوروم | 1048 [ 28 ] – 1,416.24 +0.40 −0.96 [ 40 ] | L/T فعال | |
| AG Camelopardalis | 1048 [ 28 ] | L/T فعال | |
| سو بيرسي | 1044 +31 −21 – 1139 +34 −23 ، [ 32 ] | إعلان | |
| سيفي الجنوبي الغربي | 1,035 +75 −120 [ 53 ] | إعلان | |
| كي سيجني | 1032 [ 50 ] | L/T فعال | |
| RSGC1 -F11 (FMR2006 11) | 1,032 +210 −267 [ 18 ] | L/T فعال | |
| بي سي سيغني | 1031 [ 50 ] – 1187 +34 −37 , [ 40 ] 1062 [ 28 ] | L/T فعال | تُقدم دراسة أكثر تفصيلاً ولكنها أقدم قيمًا لـ1081 ريال ☉ (856 –1375 ) لعام 2000، و1303 ريال ☉ (1021 –1553 ) لعام 1900. [ 54 ] |
| سيفي خاصتي | 1,028 ± 169 – 1,138 ± 387 [ 55 ] [ ج ] | L/T فعال | |
| V346 Puppis | 1025 [ 56 ] | L/T فعال | |
| V530 كاسيوبيا | 1017 [ 28 ] | L/T فعال | |
| V602 كاريناي | 1015 [ 57 ] | إعلان | |
| VV Cephei A | 1015 [ 58 ] | إعلان | نجم عملاق أحمر يدور حوله نجم أصغر من النوع B في التسلسل الرئيسي، ويُقدّر نصف قطره بين 13 [ 59 ] و 25 ضعف نصف قطر الشمس [ 60 ] . يُعرف على نطاق واسع بأنه من بين أكبر النجوم المعروفة [ 20 ] . ويُقدّر نصف قطره أيضًا بـ 660 ضعف نصف قطر الشمس [ 28 ] استنادًا إلى مسافة Gaia DR3 البالغة 1 كيلوبارسيك [ 40 ] . |
| U Lacertai A | 1013 [ 28 ] | L/T فعال | |
| RSGC1-F13 (FMR2006 13) | 1017 +221 −286 [ 18 ] | L/T فعال | |
| KW Sagittarii | 1009 ± 142 [ 25 ] [ 26 ] | إعلان | |
| Ve 4-64 | 1007 [ 28 ] | L/T فعال | |
| RSGC1 -F07 (FMR2006 7) | 1007 +215 −276 [ 18 ] | L/T فعال | |
| V349 Carinae | 1002 +12 −74 [ 40 ] | L/T فعال | |
| V674 Cephei | 999 [ 28 ] | L/T فعال | |
| RSGC1 -F09 (FMR2006 9) | 996 +210 −269 [ 18 ] | L/T فعال | |
| هيدرا سي زد | 990 [ 61 ] | L/T فعال | |
| IRAS 18111-2257 | ~ 990 – 1200 [ 62 ] | L/T فعال | تم تقدير ذلك بناءً على اللمعان البولومتري ( 14000-20000 L ☉ ) ودرجة حرارة فعالة مفترضة تبلغ 2000 كلفن. ويؤدي لمعان آخر مشتق من اللمعان الدوري لهذا النجم إلى نصف قطر يبلغ 1730 R ☉ . [ 62 ] |
| CIT 11 (V3060 Cygni) | 982 [ 28 ] | L/T فعال | |
| V381 Cephei Aa | 977 [ 28 ] | L/T فعال | |
| MSX6C G086.5890–00.7718 | (975 +175 −183 – 1035 + 186 - 158 ) [ 63 ] – 1,196.91 +6.31 −6.35 [ 40 ] | L/T فعال | تستند القيم المنخفضة إلى درجة الحرارة الفعالة واللمعان المُقدَّمين من بيانات Gaia DR3، وفقًا لدراسات Levesque et al. (2005) وMessineo & Brown (2019). أما القيم الأعلى فتستند إلى مكتبة GSP Phot-Aeneas باستخدام أطياف BR/RP في بيانات Gaia DR3. |
| ستيفنسون 2 دي إف كيه 3 | 970 ± 210 [ 18 ] | L/T فعال | |
| V3953 القوس (IRC −30398) | 970 [ 64 ] | L/T فعال | |
| V396 سنتوري | 965 [ 28 ] | L/T فعال | |
| جامعة واشنطن أكويلا | 964 [ 28 ] | L/T فعال | |
| RSGC1 -F12 (FMR2006 12) | 955 +204 −262 [ 18 ] | L/T فعال | |
| RSGC1 -F03 (FMR2006 3) | 942 +179 −222 [ 18 ] | L/T فعال | |
| V398 كاسيوبيا (HD 240275) | 941 [ 28 ] | L/T فعال | |
| IRC +60342 | 940 [ 28 ] | L/T فعال | |
| ψ 1 أوريجا | 934 [ 28 ] – 1004 +369 −234 [ 65 ] | L/T فعال | |
| جي إكس مونوسيروتيس | 931 [ 64 ] | L/T فعال | |
| V645 Cephei | 920 [ 28 ] | L/T فعال | |
| S Cassiopeiae | 920 [ 64 ] | L/T فعال | أحد أبرد النجوم المعروفة ، حيث تبلغ درجة حرارته الفعالة 10 ...1800 كلفن (1500 درجة مئوية ). |
| NV Aurigae (IRC +50137) | 918 [ 64 ] | L/T فعال | |
| ستيفنسون 2 دي إف كيه 5 | 910 ± 180 [ 18 ] | L/T فعال | |
| UY Scuti | 909 [ 28 ] | L/T فعال | كان يُعتقد سابقًا أنها 1708 ± 192 R ☉ [ 25 ] أو 1943 R ☉ . [ 52 ] |
| NR Vulpeculae | 908 [ 28 ] – 923 +62 −50 [ 53 ] | L/T فعال | |
| KU Andromedae (IRC +40004) | 900 [ 66 ] – 1040 [ 64 ] | L/T فعال | |
| V774 القوس | 889 [ 28 ] | L/T فعال | |
| V923 سنتوري | 881 [ 28 ] | L/T فعال | |
| IRAS 20341+4047 | 880 [ 28 ] | L/T فعال | |
| IRAS 17418-2713 | 880 [ 67 ] | L/T فعال | |
| V540 القوس | 880 [ 28 ] | L/T فعال | |
| V386 Cephei | 879 [ 28 ] | L/T فعال | |
| ترومبلر 27-1 (CD–33°12241) | 876 +5 −12 [ 40 ] | ؟ | |
| تي ليراي | 880 [ 64 ] | L/T فعال | |
| TYC 3996-552-2 | 870 [ 28 ] | L/T فعال | |
| V1417 النسر | 900 [ 68 ] | L/T فعال | |
| V1300 Aquilae (IRC −10529) | 860 [ 66 ] – 1100 [ 64 ] | L/T فعال | |
| ويسترلوند 1 دبليو20 (ويسترلوند 1 بي كي إس دي) | 858 ± 48 [ 37 ] | L/T فعال | |
| إف إكس سيربنتيس | 857 [ 56 ] | L/T فعال | |
| إيه زد سيجني | 856 +20 −14 – 927 +21 −15 [ 32 ] | إعلان | تم تقدير ذلك بناءً على بيانات من مصفوفة CHARA . أنصاف أقطار أخرى لـ890 +21 −15 R ☉ (2014)، 895 +21 −15 R ☉ (2015) و تم حساب 890 +21 −15 R ☉ (2016) بناءً على نفس البيانات. [ 32 ] |
| V348 Velorum | 855 [ 28 ] | L/T فعال | |
| بي آي سيجني | 852 +12 −9 – 908 +12 −10 [ 32 ] | إعلان | |
| تي دبليو كاريناي | 835 [ 28 ] | L/T فعال | |
| V358 كاسيوبيا | 835 [ 28 ] | L/T فعال | |
| VLH96 A | 833 [ 69 ] | L/T فعال | |
| DO 26226 | 826 [ 28 ] | L/T فعال | |
| HD 155737 | 823 [ 28 ] | L/T فعال | |
| 6 الجوزاء | 821 [ 32 ] | L/T فعال | |
| RW Leonis Minoris | 820 [ 70 ] – 1000 [ 64 ] | L/T فعال | |
| هارو تشافيرا 2 | 813 [ 50 ] | L/T فعال | |
| HD 300933 | 806 [ 28 ] | L/T فعال | |
| [W61c] R 53 | 801 [ 28 ] | L/T فعال | |
| RT Ophiuchi | 801 ± 217 [ 71 ] | إعلان | |
| HD 95687 | 797 [ 28 ] | L/T فعال | |
| BO Carinae | 790 ± 158 [ 47 ] | L/T فعال | |
| HD 62745 | 790 [ 28 ] | L/T فعال | |
| دبليو إكس بيسيوم | 790 [ 72 ] – 1000 [ 64 ] | L/T فعال | |
| VR5–7 | 775 ± 65 [ 73 ] | L/T فعال | |
| سرطان الخلايا التائية | 770 [ 56 ] | L/T فعال | |
| V Cygni | 770 [ 68 ] | L/T فعال | |
| BD+63 3 | 770 [ 28 ] | L/T فعال | |
| CL Carinae | 770 [ 28 ] | L/T فعال | |
| آر إس بيرسي | 770 ± 30 ، [ 74 ]775 +110 −85 [ 53 ] | إعلان | |
| V355 Cephei | 770 ± 154 [ 47 ] – 790 [ 28 ] | L/T فعال | |
| BD+63 270 | 769 [ 28 ] | L/T فعال | |
| V644 Cephei | 765 [ 28 ] | L/T فعال | |
| نجم العقيق (μ Cephei) | 762 [ 75 ] | إعلان | يُعرف على نطاق واسع بأنه من بين أكبر النجوم المعروفة. [ 20 ] قد يكون أكبر نجم يمكن رؤيته بالعين المجردة. [ 76 ] |
| BM VIII 11 | 754 [ 28 ] | L/T فعال | |
| [SLN74] 2130 | 752 [ 28 ] | L/T فعال | |
| IRAS 10176-5802 | 751.2 +0.4 −0.6 [ 40 ] – ( 793 +281 −152 –849 +172 −133 ) [ 63 ] | L/T فعال | القيمة الأدنى تستند إلى مكتبة GSP Phot-Aeneas باستخدام أطياف BR/RP في Gaia DR3. القيم الأعلى تستند إلى درجة الحرارة الفعالة لـ Gaia DR3 ولمعان Levesque et al. (2005) ولمعان Messineo & Brown (2019). |
| HD 303250 | 750 ± 150 [ 47 ] | L/T فعال | |
| V384 بيرسي | 750 [ 66 ] – 940 [ 64 ] | L/T فعال | |
| V466 بيرسي | 750 [ 70 ] | L/T فعال | |
| V Coronae Borealis | 750 [ 66 ] | L/T فعال | |
| GY Aquilae | 748 [ 26 ] – 920 [ 77 ] | إعلان | |
| UU Pegasi | 742 ± 193 [ 71 ] | إعلان | |
| IM Cassiopeae | 740 [ 28 ] | L/T فعال | |
| GY Camelopardalis | 740 [ 66 ] | L/T فعال | |
| R Andromedae | 730 [ 66 ] | L/T فعال | |
| RSGC3 -S3 | 730 ± 150 [ 18 ] | L/T فعال | |
| تي تي سنتوري | 740 [ 64 ] | L/T فعال | |
| ستيفنسون 2 دي إف كيه 10 | 730 [ 18 ] | L/T فعال | |
| V1259 أوريونيس | 730 [ 61 ] | L/T فعال | |
| RSGC3 -S15 | 730 ± 140 [ 18 ] | L/T فعال | |
| VdBH 222#566 | 725 [ 78 ] | L/T فعال | قد يكون أكبر عند 912 R ☉ ، ومع ذلك فمن غير المرجح حدوث ذلك بسبب عدم تطابق اللمعان مع مخطط هرتزبرونغ-راسل حيث تم حساب درجة الحرارة. |
| HD 105563 A | 723 [ 28 ] | L/T فعال | |
| ويسترلوند 1 دبليو 75 (ويسترلوند 1 بي كي إس إي) | 722 ± 36 [ 37 ] | L/T فعال | |
| الذكاء الاصطناعي فولانتيس | 720 [ 66 ] | L/T فعال | |
| V1111 Ophiuchi (IRC +10365) | 720 [ 66 ] – 900 [ 64 ] | L/T فعال | |
| XX بيرسي | 718 +80 −56 [ 53 ] | إعلان | |
| تلسكوب RX | 716 [ 28 ] | L/T فعال | |
| V Camelopardalis | 716 ± 185 [ 71 ] | إعلان | |
| CD–61°3575 | 716 [ 28 ] | L/T فعال | |
| س. سيفي | 715 [ 56 ] | L/T فعال | |
| AS Cephei | 713 [ 28 ] | L/T فعال | |
| V770 كاسيوبيا (BD+60 299) | 713 [ 28 ] | L/T فعال | |
| AZ Cephei | 712 [ 28 ] | L/T فعال | |
| R Leporis (نجمة هند القرمزية) | 710 – 910 [ 79 ] | إعلان | |
| جراء إم زد | 708 [ 28 ] | L/T فعال | |
| جي بي كاسيوبيا | 707 [ 28 ] – 771.74 +0.23 −0.86 [ 40 ] | L/T فعال | |
| GCIRS 12N | 703 ± 107 [ 73 ] | L/T فعال | |
| هرقل RU | 700 ± 90 [ 80 ] | L/T فعال | |
| V528 كاريناي | 700 ± 140 [ 47 ] | L/T فعال | |
| تم إدراج النجوم المشهورين التاليين لغرض المقارنة. | |||
| أنتاريس (ألفا العقرب أ) | 680 [ 81 ] | إعلان | النجم الرابع عشر الأكثر سطوعًا في سماء الليل. [ 82 ] يُعرف على نطاق واسع بأنه من بين أكبر النجوم المعروفة. [ 20 ] |
| بيتيلجوز (ألفا أوريونيس) | 640، [ 83 ]764 +116 −62 ، [ 84 ] 782 ± 55 [ 85 ] | AD & SEIS | عاشر ألمع نجم في سماء الليل. [ 82 ] يُعرف على نطاق واسع بأنه من بين أكبر النجوم المعروفة، [ 20 ] انخفض نصف قطره إلى حوالي 500 ضعف نصف قطر الشمس خلال حدث التعتيم الكبير عام 2020. [ 86 ] |
| R Horologii | 630 [ 66 ] | L/T فعال | نجم عملاق أحمر يتميز بنطاق سطوع واسع يُعدّ من بين الأوسع بين نجوم السماء الليلية المرئية بالعين المجردة. ورغم ضخامة قطره، إلا أن كتلته أقل من كتلة الشمس. |
| V382 كاريناي | 616 ± 69 [ 87 ] | إعلان | عملاق أصفر فائق ، وهو أحد أندر أنواع النجوم. |
| 119 تاوري (CE تاوري، روبي ستار) | 587 – 593 [ 88 ] | إعلان | |
| ρ كاسيوبيا | 564 ± 67 أو700 ± 112 [ 89 ] | إعلان | نجم عملاق أصفر ، يشبه V382 Carinae، ويمكن رؤيته بالعين المجردة . |
| سي دبليو ليونيس | 560 [ 90 ] | L/T فعال | أقرب نجم كربوني . |
| V838 مونوسيروتيس | 464 [ 91 ] | L/T فعال | خلال انفجار النجم الأحمر عام 2002، ربما زاد نصف قطر النجم إلى 3190 ضعف نصف قطر الشمس . [ 92 ] |
| V509 كاسيوبيا | 449 ± 20 [ 87 ] | إعلان | نجم عملاق أصفر متغير الحجم، تراوح حجمه من حوالي 680 R ☉ في الفترة 1950-1970 إلى 910 R ☉ في عام 1977، ثم انخفض لاحقًا إلى 390 R ☉ في التسعينيات. [ 93 ] |
| ميرا (ο Ceti A) | 332–402 [ 94 ] | إعلان | نموذج أولي لمتغيرات ميرا . |
| مدار المريخ | 322 –323.1 [ 10 ] [ ب ] | تم الإبلاغ عنه كمرجع | |
| لا سوبيربا (واي كانوم فيناتيكورم) | 315 [ 95 ] | L/T فعال | |
| مسدس ستار (V4647 ساجيتاري) | 308 [ 96 ] | L/T فعال | أحد أكثر النجوم إشراقاً المعروفة. |
| آر دورادوس | 298 ± 21 [ 97 ] | إعلان | النجم الخارجي ذو الحجم الظاهري الأكبر. |
| راسالجيثي (ألفا هرقل أ) | 284 ± 60 (264 –303 ) [ 98 ] | L/T فعال | |
| سيغنوس OB2#12 | 246 [ 99 ] | ؟ | أحد أضخم النجوم وأكثرها إشراقاً المعروفة. |
| مدار الأرض (~1 وحدة فلكية ) | 214 [ 10 ] [ ب ] | تم الإبلاغ عنه كمرجع | |
| سهيل (λ Velorum) | 211 ± 6 [ 100 ] | إعلان | |
| ويزن (δ Canis Majoris) | 188 [ 95 ] | L/T فعال | النجم السادس والثلاثون الأكثر سطوعاً في سماء الليل. [ 82 ] |
| إنيف (ε بيغاسوس) | 178 [ 95 ] | L/T فعال | |
| مدار كوكب الزهرة | 158.6 [ 10 ] [ ب ] | تم الإبلاغ عنه كمرجع | |
| η Carinae A | 128 – 742 [ 101 ] | OD | خلال الانفجار العظيم عام 1843، ربما ازداد نصف قطر النجم إلى 4319-6032 ضعف نصف قطر الشمس . [ 102 ] |
| ذنب الدجاجة (ألفا الدجاجة) | 107 [ 103 ] [ د ] – 203 ± 17 [ 104 ] | إعلان & ؟ | النجم الثامن عشر الأكثر سطوعاً في سماء الليل. [ 82 ] |
| مدار عطارد | 82.9 –84.6 [ 10 ] [ ب ] | تم الإبلاغ عنه كمرجع | |
| ريجل (β أوريونيس أ) | 74.1 +6.1 −7.3 [ 105 ] | إعلان | سابع ألمع نجم في سماء الليل. |
| كانوبوس (ألفا كاريناي) | 73.3 [ 106 ] | إعلان | ثاني ألمع نجم في سماء الليل. |
| جاكروكس (γ كروسيس) | 73 [ 107 ] | L/T فعال | النجم السادس والعشرون الأكثر سطوعاً في سماء الليل. |
| بولاريس (α Ursae Minoris Aa) | 46.27 ± 0.42 [ 108 ] | إعلان | النجم الحالي في القطب الشمالي. وهو نجم متغير كلاسيكي من نوع سيفيد ، وأكثر النجوم سطوعاً من فئته. |
| الدبران (ألفا الثور أ) | 45.1 ± 0.1 [ 109 ] | إعلان | النجم الرابع عشر الأكثر سطوعاً في سماء الليل. |
| أركتوروس (ألفا بوتيس) | 25.4 ± 0.2 [ 110 ] | إعلان | هذا هو أقرب عملاق أحمر إلى الأرض، ورابع ألمع نجم في سماء الليل. |
| بولوكس (β جيمينوروم) | 9.06 ± 0.03 [ 105 ] | إعلان | أقرب نجم عملاق إلى الأرض. |
| سبيكا (α فيرجينيس أ) | 7.47 ± 0.54 [ 111 ] | أحد أقرب المرشحين للانفجار النجمي ، والنجم السادس عشر الأكثر سطوعاً في سماء الليل. | |
| ريغولوس (ألفا ليونيس أ) | 4.16 × 3.14 [ 112 ] | أقرب نجم من النوع B إلى الأرض. | |
| فيغا (ألفا ليرا) | 2.726 ± 0.006 ×2.418 ± 0.012 [ 113 ] | إعلان | خامس ألمع نجم في سماء الليل. [ 82 ] |
| النسر الطائر (α Aquilae) | 2.01 × 1.57 [ 114 ] | النجم الثاني عشر الأكثر سطوعاً في سماء الليل. | |
| سيريوس (ألفا الكلب الأكبر أ) | 1.713 [ 115 ] | إعلان | ألمع نجم في سماء الليل. |
| ريجيل كينتاوروس (α Centauri A) | 1.2175 [ 116 ] | إعلان | ثالث ألمع نجم في سماء الليل. |
| شمس | 1 | أكبر جسم في النظام الشمسي . | |
سحابتا ماجلان
| اسم النجم | نصف قطر الشمس ( R ☉ ) | مجرة | الطريقة [ أ ] | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|
| الحد النظري لحجم النجوم (سحابة ماجلان الكبرى) | ≳1,550 [ 11 ] | L/T فعال | تم تقدير ذلك عن طريق قياس نسبة النجوم العملاقة الحمراء ذات اللمعان العالي في عينة كبيرة من النجوم. ويفترض ذلك درجة حرارة فعالة تبلغ3545 كيلوجول . تم الإبلاغ عنها كمرجع. | |
| WOH G64 A | 1540 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] ± 77 [ 12 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | كان يُعتقد سابقًا أنه تحوّل إلى عملاق أصفر أصغر حجمًا، نظرًا لانتقاله من التغيّر شبه المنتظم إلى التغيّر غير المنتظم في عام 2014. [ 117 ] تُظهر البيانات الحديثة أنه لا يزال عملاقًا أحمرًا، متأثرًا بنجم مرافق. [ 118 ] ربما يكون أكبر نجم معروف. [ 12 ] [ 13 ] [ 17 ] [ 14 ] |
| MSX LMC 839 | 1526 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 888 (WOH S140) | 1509 [ 120 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| IRAS 04516–6902 | 1502 [ 15 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| W60 A27 | 1444 [ 15 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HD 269551 | 1439 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 12463 | 1420 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| IRAS 05280–6910 (NGC 1984-IRS1) | 1367 [ 122 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | أكثر الأجسام احمراراً في سحابة ماجلان الكبرى. [ 15 ] |
| IRAS 04509–6922 | 1339 [ 15 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| OGLE BRIGHT-LMC-LPV-52 | 1275 [ 121 ] –1384 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| IRAS 05346-6949 | 1211 [ 123 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | يُقدر معدل فقدان كتلتها بـ 0.0017 كتلة شمسية (566 كتلة أرضية) سنوياً، وهو أعلى معدل لأي نجم. [ 123 ] |
| W60 B90 (WOH S264) | 1210 [ 124 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | يتميز بنسبة معدنية وسرعة عاليتين بشكل غير عادي. [ 124 ] |
| HV 5618 | 1163 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 2242 | 1160 [ 125 ] – 1180 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 25320 | 1156 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 18592 | 1129 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| MSX SMC 018 | 1119 [ 123 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| LMC252 | 1117 [ 121 ] –1164 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| LMC045 | 1112 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 21-12 | 1103 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| MSX LMC 810 | 1104 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S338 | 1100 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 136042 | 1092 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 175188 | 1090 [ 121 ] –1317 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| WOH S274 | 1071 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| W60 D44 | 1063 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 12233 | 1057 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| MSX LMC 589 | 1051 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| الحد النظري لحجم النجوم (سحابة ماجلان الصغرى) | ≳1,050 [ 11 ] | L/T فعال | تم تقدير ذلك عن طريق قياس نسبة النجوم العملاقة الحمراء ذات اللمعان العالي في عينة كبيرة من النجوم. ويفترض ذلك درجة حرارة فعالة تبلغ3850 كيلوجول . تم الإبلاغ عنها كمرجع. | |
| MSX LMC 947 | 1050 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 144217 | 1039 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| SP77 31-18 | 1038 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| IRAS 05402-6956 | 1032 [ 122 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 2255 | 1027 [ 121 ] –1236 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| TRM 36 | 1019 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| Sk -69 148 | 1006 [ 126 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | عملاق أصفر اللون. |
| LMC 175549 | 1005 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 2450 | 1000 +2 −1 [ 127 ] –1071 [ 127 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | عملاق أصفر اللون. |
| LMC 149767 | 994 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| UCAC2 2674864 (HV 2834) | 990 +115 −100 [ 13 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 996 | 988 [ 121 ] –1,176 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| W61 8–88 | 986 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 2362 | 982 [ 121 ] – 1030 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| MG73 59 | 979 [ 128 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | عملاق أصفر فائق. |
| HD 268757 | 979 [ 128 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | عملاق أصفر من مجموعة G8. |
| SMC 56389 | 976 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| LMC 136404 | 974 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 46-32 | 973 [ 121 ] –1,133 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| HV 2084 | 967 [ 121 ] –1,083 [ 119 ] | سحابة ماجلان الصغرى | ||
| WOH S74 | 965 [ 121 ] –1,014 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 10889 | 963 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| TRM 67 | 951 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LHA 120-S 26 | 951 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 139413 | 951 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| TRM 87 | 947 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 148035 | 947 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 12802 | 946 [ 121 ] –1,377 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| SMC 018136 | 945 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| LMC 142202 | 943 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 147199 | 939 [ 121 ] – 990 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 37-24 | 936 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 148381 | 932 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 23095 | 926 [ 119 ] – 1280 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 31–16 | 923 ± 28 [ 127 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | عملاق أصفر اللون. |
| LMC 170452 | 920 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 44-5 | 918 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 66778 | 915 [ 121 ] – 990 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| NGC371 R20 | 913 [ 129 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| LMC 150040 | 911 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 2236 | 911 [ 121 ] –971 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| TRM 108 | 906 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 169142 | 902 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S457 | 902 ± 45 [ 130 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| IRAS 04498-6842 (LI-LMC 60) | 898 [ 122 ] – 1,137 [ 119 ] – 1,765 , [ 15 ] 1,224 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | القيمة الأدنى مستمدة من نماذج مطابقة تفترض أن درجة الحرارة الفعالة للنجم تبلغ 3400 كلفن. القيمة الأعلى مبنية على درجة الحرارة الفعالة المقاسة من قبل فان لون وآخرون (2005). وتُقدّر ورقة بحثية أحدث معلمات من شأنها أن تُنتج نصف قطر يبلغ 1765 ضعف نصف قطر الشمس . [ 15 ] |
| LMC 135720 | 898 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 81961 | 892 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| SP77 44-19 | 891 [ 121 ] –1,297 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 45–49 | 890 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 175464 | 892 [ 119 ] –982 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| SMC 49478 | 888 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| HV 12185 | 890 +55 −65 [ 13 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 45–53 | 885 [ 119 ] –981 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| LMC 170079 | 882 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 5092 | 880 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| HV 12793 | 880 +45 −65 [ 13 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| W61 21–22 | 877 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 35-1 | 877 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| UCAC3 43-23216 | 873 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 11423 | 872 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| WOH S57 | 875 +70 −60 [ 13 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 53-3 | 870 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 36-14 | 870 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 31-19 | 870 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 158646 | 865 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 31-20 | 864 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 113364 | 864 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 83202 | 864 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| LMC 175746 | 863 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC207 | 863 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 29-8 | 858 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 54-38 | 859 [ 119 ] –911 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| LMC 174714 | 855 [ 121 ] –965 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| LMC 176135 | 854 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC178 | 845 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 31-26 | 845 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 106201 | 844 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 48-13 | 838 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| MSX LMC 1318 | 837 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 28-13 | 835 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 143898 | 833 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| TYC 9161-866-1 | 833 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 59803 | 829 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| LMC 157401 | 828 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 39-22 | 828 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S52 | 828 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 30-22 | 826 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 145728 | 826 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 169049 | 825 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 46-34 | 825 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 177997 | 825 [ 119 ] –867 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| SP77 28–2 | 825 ± 60 [ 13 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 22–9 | 823 [ 121 ] – 850 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| زد دورادوس | 824 ± 108 [ 130 ] –956 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S421 | 822 [ 121 ] –840 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| LMC 72727 | 822 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 37-28 | 821 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| MSX LMC 575 | 816 [ 121 ] –933 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| LMC 143035 | 815 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S49 | 815 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 52-28 | 812 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SHV 0520422-693821 | 808 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HD 268850 | 808 [ 119 ] –898 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| SMC 20133 | 809 [ 119 ] –835 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | ||
| SMC 25888 | 804 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| SP77 55-20 | 803 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| PGMW 1058 | 800 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 145112 | 798 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 47757 | 795 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| LMC 175709 | 794 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 46497 | 794 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| WOH S60 | 789 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S102 | 789 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 164709 | 787 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 31-28 | 787 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| TRM 73 | 787 [ 119 ] –816 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| SP77 31-21 | 784 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 8930 | 784 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| PMMR 62 | 784 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| SP77 46-31 | 782 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC211 | 780 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 140403 | 778 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 134383 | 778 [ 121 ] –803 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 47-11 | 778 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 40–7 | 778 [ 121 ] – 810 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| W61 19–24 | 780 +50 −70 [ 13 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S28 | 780 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 141568 | 776 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 51-2 | 776 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 31–43 | 773 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| MSX LMC 833 | 773 [ 121 ] –849 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | ||
| SP77 52-32 | 772 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 22-10 | 767 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 48–6 | 768 [ 131 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 12322 | 765 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| WOH S517 | 764 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S183 | 763 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC256 | 762 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 154311 | 762 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 119219 | 762 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S452 | 762 ± 275 [ 130 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| MSX SMC 024 | 761 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S282 | 758 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 64048 | 758 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| PGMW 3160 | 758 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S438 | 757 ± 211 [ 130 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 61753 | 755 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 140296 | 754 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S478 | 753 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 139027 | 751 [ 121 ] – 790 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 45–16 | 749 [ 121 ] – 800 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 37-20 | 749 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 54–27 | 750 [ 125 ] – 758 [ 121 ] – 800 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 155529 | 747 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 143877 | 746 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 64663 | 745 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| WOH G302 | 745 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| TRM 65 | 743 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 12149 | 741 [ 121 ] –767 [ 119 ] | سحابة ماجلان الصغرى | ||
| SMC 50840 | 740 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| SMC 46662 | 740 [ 121 ] –874 [ 119 ] | سحابة ماجلان الصغرى | ||
| SP77 29-11 | 738 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 30616 | 737 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| LMC 162635 | 736 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 39–17 | 736 [ 121 ] – 760 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 163466 | 734 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HV 2310 | 734 [ 119 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| HD 269723 | 734 ± 17 ، [ 127 ] 814 [ 128 ] –829 [ 131 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | عملاق أصفر اللون . |
| SP77 44-17 | 732 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 38-5a | 732 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 67982 | 730 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LHA 120-S 129 | 730 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| PMMR 64 | 730 +75 −65 [ 13 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| SP77 51-15 | 727 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 168757 | 725 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 163007 | 725 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| W61 8–14 | 724 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| IRAS 05425-6914 | 724 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SMC 55188 | 724 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| SP77 44-13 | 721 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| MSX LMC 905 | 719 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 147928 | 719 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LH 43–15 | 719 [ 121 ] – 740 [ 125 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| PMMR 116 | 717 [ 131 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | |
| LMC 123778 | 715 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S314 | 714 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 61-23 | 713 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| WOH S230 | 713 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 150396 | 710 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 48-17 | 709 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 165242 | 707 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 51-19 | 707 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 170539 | 707 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC 154729 | 705 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| OGLE BRIGHT-LMC-LPV-101 | 703 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| MSX SMC 055 | 702 [ 129 ] –1557 +215 −130 [ 119 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | مرشح ممتاز لجائزة AGB. |
| LMC 168290 | 702 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| LMC180 | 702 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 45-2 | 702 [ 121 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | |
| SP77 48–6 | 700 +29 −28 [ 127 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | عملاق أصفر اللون. |
| تم إدراج النجوم المشهورين التاليين لغرض المقارنة. | ||||
| HV 2112 | 675 – 1193 [ 132 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | وقد تم اعتباره سابقاً جسماً محتملاً من نوع ثورن-زيتكو . [ 132 ] |
| HV 11417 | 673 [ 119 ] –798 [ 121 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | كائن مرشح من نوع ثورن-زيتكو. [ 132 ] |
| HD 269953 | 647 [ 128 ] –720 [ 131 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | عملاق أصفر اللون. |
| HD 271182 | 621 [ 133 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | عملاق أصفر اللون. |
| HD 33579 | 471 [ 131 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | ألمع نجم في سحابة ماجلان الكبرى. |
| إس دورادوس | 100 [ 134 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | نجم متغير أزرق لامع في نطاق عدم استقرار نجم إس دورادوس. |
| HD 37974 | 99 [ 135 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | نجم عملاق أزرق غير عادي ذو قرص غباري كبير. [ 135 ] |
| R136a1 | 42.7 +1.6 −0.9 [ 136 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | أحد أكثر النجوم إشراقاً وضخامة . |
| BAT 99-98 | 37.5 [ 137 ] | سحابة ماجلان الكبرى | L/T فعال | أحد أكثر النجوم إشراقاً وضخامة. |
| HD 5980 A | 24 [ 138 ] | سحابة ماجلان الصغرى | L/T فعال | نجم متغير أزرق لامع، وهو أحد أكثر النجوم لمعاناً. |
مجرتي أندروميدا (M31) والمثلث (M33)
| اسم النجم | نصف قطر الشمس ( R ☉ ) | مجرة | الطريقة [ أ ] | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|
| الحد النظري لحجم النجوم (مجرة أندروميدا) | ≳1,750 [ 11 ] | L/T فعال | تم تقدير ذلك عن طريق قياس نسبة النجوم العملاقة الحمراء ذات اللمعان العالي في عينة كبيرة من النجوم. ويفترض ذلك درجة حرارة فعالة تبلغ3625 كيلوجول . تم الإبلاغ عنها كمرجع. | |
| الحد النظري لحجم النجوم (مجرة المثلث) | ≳1500 [ 11 ] | L/T فعال | تم تقدير ذلك عن طريق قياس نسبة النجوم العملاقة الحمراء ذات اللمعان العالي في عينة كبيرة من النجوم. ويفترض ذلك درجة حرارة فعالة تبلغ3605 كيلوجول . تم الإبلاغ عنها كمرجع. | |
| LGGS J013414.27+303417.7 | 1479 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013418.56+303808.6 | 1363 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004514.91+413735.0 | 1324 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004125.23+411208.9 | 1302 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013350.62+303230.3 | 1283 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004312.43+413747.1 | 1279 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J003951.33+405303.7 | 1272 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M31-1775 | 1254 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013416.52+305155.4 | 1227 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004416.83+411933.2 | 1209 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004531.13+414825.7 | 1201 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| 2MASS J01343365+3046547 | 1196 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013409.63+303907.6 | 1182 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004133.18+411217.2 | 1180 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004455.90+413035.2 | 1172 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013352.96+303816.0 | 1163 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004047.22+404445.5 | 1162 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004254.18+414033.6 | 1154 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004428.48+415130.9 | 1130 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013414.27+303417.7 | 1129 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004035.08+404522.3 | 1122 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013341.98+302102.0 | 1119 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013307.37+304543.2 | 1119 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| M31-1515 | 1112 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | ضمن نظام نجمي ثنائي مع رفيق من نوع OB. [ 140 ] |
| LGGS J004218.33+412633.9 | 1111 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004102.54+403426.5 | 1108 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013335.90+303344.5 | 1104 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013358.54+303419.9 | 1103 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013414.49+303511.6 | 1102 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013336.64+303532.3 | 1102 [ 121 ] –1408 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004259.34+413726.0 | 1094 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004509.98+414627.5 | 1089 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013241.94+302047.5 | 1083 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004034.74+404459.6 | 1078 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004059.50+404542.6 | 1071 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013430.75+303218.8 | 1067 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013412.27+305314.1 | 1063 [ 121 ] –1066 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013328.17+304741.5 | 1063 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004524.97+420727.2 | 1059 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013233.77+302718.8 | 1058 [ 121 ] –1129 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004125.72+411212.7 | 1058 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004114.18+403759.8 | 1058 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M33-2747 | 1057 [ 140 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013307.60+304259.0 | 1051 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004103.67+410211.8 | 1047 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013305.48+303138.5 | 1046 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004442.41+412649.5 | 1040 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013403.87+303753.2 | 1040 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013351.47+303640.3 | 1034 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004306.62+413806.2 | 1028 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013303.54+303201.2 | 1027 [ 121 ] –1131 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004234.41+405855.9 | 1023 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004051.31+404421.7 | 1022 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004031.00+404311.1 | 1011 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013406.20+303913.6 | 1009 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013344.10+304425.1 | 1007 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004307.36+405852.2 | 1007 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013407.13+303929.5 | 994 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013312.35+303033.9 | 993 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013330.05+303145.9 | 988 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013350.84+304403.1 | 984 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013329.47+301848.3 | 981 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004148.74+410843.0 | 981 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004415.76+411750.7 | 977 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004127.44+411240.7 | 977 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013312.75+303946.1 | 975 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004027.36+410444.9 | 973 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013434.35+302627.3 | 973 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013423.29+305655.0 | 993 [ 121 ] –972 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013319.13+303642.5 | 970 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004305.77+410742.5 | 969 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013403.73+304202.4 | 965 [ 121 ] –1,032 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004346.10+411138.8 | 962 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004419.20+412343.7 | 959 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013353.91+302641.8 | 959 [ 121 ] –1,008 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013315.23+305329.0 | 958 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013315.23+305329.0 | 956 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004138.35+412320.7 | 954 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004419.45+411749.5 | 950 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013413.95+303339.6 | 948 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013336.42+303530.9 | 947 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004047.82+410936.4 | 943 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013258.18+303606.3 | 943 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004447.74+413050.0 | 938 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| 2MASS J01343131+3046088 | 938 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004346.18+411515.0 | 936 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004304.62+410348.4 | 936 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004458.28+413154.3 | 933 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004102.82+410422.3 | 933 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013344.33+303636.0 | 932 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004631.49+421133.1 | 932 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013321.44+304045.4 | 932 [ 121 ] –1,015 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013358.04+304900.1 | 931 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013314.31+302952.9 | 1067 [ 121 ] –930 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013315.97+303153.7 | 929 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004126.14+403346.5 | 927 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M31-1372 | 926 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004347.31+411203.6 | 925 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004252.78+405627.5 | 923 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013411.54+303312.6 | 918 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013357.08+303817.8 | 918 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J003943.89+402104.6 | 917 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004503.35+413026.3 | 916 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013338.97+303828.9 | 915 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013330.27+303510.6 | 915 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004033.06+404303.1 | 912 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004357.15+411136.6 | 911 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004406.60+411536.6 | 911 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013312.38+302453.2 | 911 [ 121 ] –952 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004451.76+420006.0 | 911 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013322.82+301910.9 | 934 [ 121 ] –911 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| M31-504 | 919 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013355.56+304120.9 | 908 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004034.40+403627.4 | 907 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J003910.56+402545.6 | 906 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004142.43+411814.1 | 906 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013316.57+303051.9 | 902 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013245.59+303518.7 | 900 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004034.67+404322.5 | 898 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004027.65+405126.7 | 898 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004322.75+411101.8 | 895 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004116.47+410813.7 | 895 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013306.33+303208.2 | 894 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004039.12+404252.3 | 894 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004433.96+415414.8 | 893 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M31-1414 | 893 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013454.31+304109.8 | 891 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004030.64+404246.2 | 890 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M33-113 | 890 [ 140 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004252.67+413615.2 | 889 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013349.94+302928.8 | 888 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| 2MASS J01335010+3039106 | 886 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013357.37+304558.7 | 886 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013338.77+303532.9 | 885 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013359.20+303212.1 | 884 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013340.42+303131.3 | 880 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004511.40+413717.8 | 880 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013352.16+303902.2 | 880 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004219.25+405116.4 | 880 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004331.90+411145.0 | 880 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| 2MASS J01333718+3038206 | 879 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013415.42+302816.4 | 876 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013345.01+302105.1 | 876 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004107.23+411636.8 | 870 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013417.83+303356.0 | 867 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004120.25+403838.1 | 867 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004402.38+412114.9 | 866 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| 2MASS J01334194+3038565 | 866 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013309.10+303017.8 | 865 [ 121 ] –933 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004429.36+412307.8 | 862 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013310.20+303314.4 | 861 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004404.60+412729.8 | 860 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J003907.69+402859.5 | 860 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004219.64+412736.1 | 859 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J003949.31+402049.1 | 859 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013310.16+302726.3 | 855 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004036.97+403412.4 | 855 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013343.68+304450.7 | 855 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013409.10+303351.8 | 854 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013407.11+303918.7 | 854 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004107.11+411635.6 | 854 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013400.01+304622.2 | 852 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013327.14+303917.4 | 851 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013339.79+304032.2 | 850 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004501.30+413922.5 | 850 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004450.87+412924.3 | 850 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004040.69+405908.1 | 850 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J003942.92+402051.1 | 850 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| 2MASS J01335092+3040481 | 850 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013315.19+305319.8 | 847 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013416.89+305158.3 | 845 [ 121 ] –920 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004415.17+415640.6 | 845 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004424.94+412322.3 | 844 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013331.93+301952.9 | 838 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004406.16+414846.4 | 836 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M33-453 | 836 [ 140 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013445.65+303235.4 | 835 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004109.39+404901.9 | 834 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004423.83+414928.6 | 833 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013242.31+302113.9 | 833 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004030.48+404051.1 | 833 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004118.29+404940.3 | 832 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013414.17+304701.9 | 831 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013328.89+303058.0 | 831 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004107.70+403702.3 | 831 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J003925.67+404111.8 | 831 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004306.95+410038.2 | 826 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013408.81+304637.8 | 826 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013345.22+303138.2 | 826 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J003950.65+402531.8 | 825 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013427.65+305642.4 | 825 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| M33-374 | 824 [ 140 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013500.04+303703.8 | 823 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004108.42+410655.3 | 822 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013340.77+302108.7 | 821 [ 121 ] –820 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004458.57+412925.1 | 821 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013309.97+302727.5 | 973 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004124.81+411206.1 | 819 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013401.65+303128.7 | 819 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013455.65+304349.0 | 816 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013310.60+302301.8 | 816 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004544.71+414331.9 | 815 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004119.35+410836.4 | 813 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013436.65+304517.1 | 814 [ 121 ] –812 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013301.79+303954.3 | 812 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013328.85+310041.7 | 810 [ 121 ] –909 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013401.08+303432.2 | 809 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004036.45+403613.1 | 808 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004521.53+413758.6 | 807 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004432.38+415149.9 | 807 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013306.95+303506.1 | 807 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | التصنيف المتناقض في الأدبيات، فقد تم اعتباره مرشحًا لـ LBV أو RSG أو BSG. |
| LGGS J013242.26+302114.1 | 807 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013321.94+304112.0 | 806 [ 121 ] –829 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013304.56+303043.2 | 804 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004331.73+414223.0 | 803 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004044.17+410729.0 | 803 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013352.83+305605.2 | 803 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013343.30+303318.9 | 873 [ 121 ] –803 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013342.61+303534.7 | 800 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013326.90+310054.2 | 800 [ 121 ] –909 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| M33-920 | 799 [ 140 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013300.94+303404.3 | 798 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013416.06+303730.0 | 798 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004503.83+413737.0 | 797 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M33-255 | 797 [ 140 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004438.83+415253.0 | 794 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004235.88+405442.2 | 794 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004335.28+410959.7 | 794 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013402.32+303828.4 | 793 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004125.55+405034.8 | 792 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M31-2338 | 792 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013507.43+304132.6 | 791 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013353.25+303918.7 | 791 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004308.71+410604.5 | 790 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013417.17+304826.6 | 789 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013310.71+302714.9 | 789 [ 121 ] –884 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013432.36+304159.0 | 788 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004356.23+414641.8 | 788 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013340.77+302108.7 | 788 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013346.61+304125.4 | 786 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| M31-2420 | 786 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004447.08+412801.7 | 785 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004255.95+404857.5 | 785 [ 141 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013231.91+302329.1 | 783 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| M31-2252 | 783 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004110.32+410433.4 | 782 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004159.06+405718.7 | 780 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M31-1494 | 758 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004241.10+413142.3 | 775 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013401.88+303858.3 | 776 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013445.12+305858.9 | 773 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004030.92+404329.3 | 773 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M31-1410 | 772 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013359.57+303413.5 | 771 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004353.97+411255.6 | 771 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004029.03+403412.6 | 770 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004526.24+420047.5 | 767 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013348.44+302029.8 | 767 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004552.15+421003.5 | 767 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M31-689 | 767 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013320.75+303204.8 | 764 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013416.28+303353.5 | 763 [ 121 ] –801 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013357.91+303338.9 | 763 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013253.14+303515.3 | 762 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004051.18+403053.4 | 762 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013402.57+303746.3 | 762 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013352.15+304006.4 | 762 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004427.07+415203.0 | 762 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004233.23+405917.0 | 762 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004156.96+405720.8 | 761 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004117.14+410843.7 | 761 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004124.80+411634.7 | 760، 1205، 1240 [ 141 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004109.61+404920.4 | 761 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J003930.09+402313.0 | 759 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013324.71+303423.7 | 758 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013317.40+303210.8 | 758 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013411.83+304631.0 | 756 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004417.75+420039.1 | 755 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004454.50+413007.8 | 755 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013348.77+304526.8 | 754 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004019.69+404912.2 | 754 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004340.32+411157.1 | 753 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013304.02+303215.2 | 753 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013409.16+303846.9 | 752 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013459.81+304156.9 | 751 [ 121 ] –765 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013334.82+302029.1 | 751 [ 121 ] –930 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013400.71+303422.3 | 750 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004224.65+412623.7 | 749 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013414.88+303401.2 | 749 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004343.33+414529.5 | 749 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004034.76+403648.9 | 749 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013353.53+303418.7 | 749 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004501.84+420259.2 | 747 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013409.70+303916.2 | 744 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013345.71+303609.8 | 744 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004342.75+411442.8 | 743 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| M31-1621 | 743 [ 140 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013333.32+303147.2 | 741 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013338.97+303506.1 | 741 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013303.61+302841.5 | 741 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004201.12+412516.0 | 737 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004341.35+411213.8 | 734 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013438.76+304608.1 | 734 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013402.33+301749.2 | 734 [ 121 ] –786 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| 2MASS J01334180+3040207 | 732 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013354.32+301724.6 | 732 [ 121 ] –854 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013334.23+303400.3 | 732 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013357.60+304113.3 | 730 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004614.57+421117.4 | 730 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004120.96+404125.3 | 730 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004228.46+405519.0 | 728 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004024.52+404444.8 | 728 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013349.75+304459.8 | 727 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013306.88+303004.6 | 727 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004358.00+412114.1 | 727 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004147.27+411537.8 | 727 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013407.23+304158.8 | 725 [ 121 ] –833 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004519.82+415531.9 | 725 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004410.84+411538.8 | 725 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013407.38+305935.0 | 724 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004438.75+415553.6 | 724 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004324.16+411228.3 | 723 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004059.58+403815.6 | 723 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013327.40+304126.4 | 721 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013243.72+301912.5 | 721 [ 121 ] –783 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| Gaia DR3 303379932695513216 | 720 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004558.92+414642.1 | 720 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004103.46+403633.2 | 717 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013324.89+301754.3 | 717 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004015.18+405947.7 | 716 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013414.53+303557.7 | 715 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013351.89+303853.5 | 715 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004458.82+413050.4 | 715 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013352.51+303942.2 | 715 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004124.91+411133.1 | 715 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004604.18+415135.4 | 713 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013305.17+303119.8 | 711 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004517.25+413948.2 | 711 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013349.86+303246.1 | 710 [ 142 ] –795 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | عملاق أصفر فائق. |
| 2MASS J01335929+3034435 | 709 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004230.32+405624.1 | 708 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004101.02+403506.1 | 708 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004119.21+411237.2 | 707 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J004606.25+415018.9 | 707 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013442.05+304540.2 | 707 [ 121 ] –707 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013431.84+302721.5 | 707 [ 121 ] –717 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013304.68+304456.0 | 707 [ 121 ] –739 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004432.27+415158.4 | 705 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| 2MASS J01335131+3039149 | 704 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013339.46+302113.0 | 703 [ 121 ] –748 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J003935.36+401946.4 | 703 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013343.03+303433.5 | 702 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J004505.87+413452.3 | 702 [ 121 ] | مجرة أندروميدا | L/T فعال | |
| LGGS J013414.18+305248.0 | 701 [ 121 ] –731 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013402.53+304107.7 | 701 [ 121 ] –749 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013340.80+304248.5 | 701 [ 121 ] –814 [ 139 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| LGGS J013312.59+303252.5 | 701 [ 121 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | |
| تم إدراج النجوم المشهورين التاليين لغرض المقارنة. | ||||
| المتغير 83 | 150 [ 143 ] | مجرة المثلث | L/T فعال | نجم متغير أزرق لامع، وأحد أكثر النجوم سطوعاً في M33. |
مجرات أخرى (ضمن المجموعة المحلية)
| اسم النجم | نصف قطر الشمس ( R ☉ ) | مجرة | الطريقة [ أ ] | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|
| NGC 6822 -52 | 1053 [ 144 ] | NGC 6822 | L/T فعال | |
| سيكستانس أ 10 | 995 ± 130 [ 145 ] | سيكستانس أ | L/T فعال | |
| NGC 6822 -RSG 19 | 928 [ 146 ] | NGC 6822 | L/T فعال | |
| WLM 02 | 883 +284 −167 [ 147 ] | حركة المرأة الحرة | L/T فعال | |
| سيكستانس أ 5 | 870 ± 145 [ 145 ] | سيكستانس أ | L/T فعال | |
| NGC 6822 -RSG 26 | 866 [ 146 ] | NGC 6822 | L/T فعال | |
| NGC 6822 -70 | 860 [ 144 ] | NGC 6822 | L/T فعال | |
| NGC 6822 -RSG 12 | 837 [ 146 ] | NGC 6822 | L/T فعال | |
| NGC 6822 -55 | 830 [ 144 ] | NGC 6822 | L/T فعال | |
| NGC 6822 -103 | 787 [ 144 ] | NGC 6822 | L/T فعال | |
| ليو أ 7 | 785 [ 148 ] | ليو أ | L/T فعال | |
| IC 10 -26089 | 769 [ 144 ] | IC 10 | L/T فعال | |
| NGC 6822 -RSG 9 | 763 [ 146 ] | NGC 6822 | L/T فعال | |
| NGC 6822 -RSG 6 | 712 [ 146 ] | NGC 6822 | L/T فعال | |
| سيكستانس أ 7 | 710 ± 100 [ 145 ] | سيكستانس أ | L/T فعال | |
| تم إدراج النجوم المشهورين التاليين لغرض المقارنة. | ||||
| AT 2018akx | 211 [ 149 ] | NGC 3109 | L/T فعال | إنه نجم متغير لامع كبير ، [ 150 ] وهو ثاني ألمع نجم في NGC 3109. |
| NGC 6822-WR 12 | 3.79 [ 151 ] | NGC 6822 | L/T فعال | نجم من نجوم وولف -رايت ، أحد أكثر النجوم شهرةً وجاذبية. |
خارج المجموعة المحلية (داخل عنقود مجرات العذراء العملاق)
| اسم النجم | نصف قطر الشمس ( R ☉ ) | مجرة | مجموعة | الطريقة [ أ ] | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|---|
| NGC 300 -125 | 1504 +176 −157 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 247 -154 | 1503 +79 −75 [ 152 ] | إن جي سي 247 | مجموعة النحاتين | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 7793 -34 | 1392 +157 −160 [ 152 ] | NGC 7793 | مجموعة النحاتين | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 55 -40 | 1286 + 116 - 106 [ 152 ] | إن جي سي 55 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 2403 V14 | 1260 [ 153 ] | إن جي سي 2403 | مجموعة M81 | L/T فعال | عملاق أصفر من النوع F. |
| NGC 300 -154 | 1200 + 123 - 111 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -114 | 1,181 +123 − 111 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -199 | 1181 +120 − 109 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -153 | 1,173 +120 − 109 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -150 | 1,167 +119 − 107 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 253 -2006 | 1167 +75 − 70 [ 152 ] | مجرة النحات | مجموعة النحاتين | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| سبيريتس 14 أتلانتا | 1134–1477 [ 154 ] | ميسييه 83 | مجموعة سنتوروس A/M83 | L/T فعال | |
| NGC 300 -59 | 1,133 +146 − 129 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 7793 -86 | 1,127 +94 − 109 [ 152 ] | NGC 7793 | مجموعة النحاتين | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -263 | 1,108 +113 − 102 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 247 -447 | 1,101 +58 − 56 [ 152 ] | إن جي سي 247 | مجموعة النحاتين | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| مشروبات روحية 15ahp | 1098 [ 154 ] | إن جي سي 2403 | مجموعة M81 | L/T فعال | |
| NGC 300 -240 | 1,088 +112 − 101 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 7793 -86 | 1,078 +69 − 64 [ 152 ] | NGC 7793 | مجموعة النحاتين | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -173 | 1,063 +84 − 77 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -340 | 1,036 +105 − 95 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -346 | 1,023 +139 − 128 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 247 -533 | 1004 +66 − 62 [ 152 ] | إن جي سي 247 | مجموعة النحاتين | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -351 | 992 +115 − 102 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -524 | 987 +77 − 72 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 55 -135 | 964 +99 − 89 [ 152 ] | إن جي سي 55 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 55 -93 | 955 +49 − 47 [ 152 ] | إن جي سي 55 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 7793 -539 | 948 [ 152 ] | NGC 7793 | مجموعة النحاتين | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 55 -87 | 948 +109 − 98 [ 152 ] | إن جي سي 55 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 55 -146 | 921 +49 − 46 [ 152 ] | إن جي سي 55 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -273 | 921 +94 − 85 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -186 | 915 +72 − 65 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 55 -200 | 905 +59 − 55 [ 152 ] | إن جي سي 55 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 55 -152 | 895 +58 − 54 [ 152 ] | إن جي سي 55 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -413 | 861 +66 − 61 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 55 -174 | 856 +65 − 61 [ 152 ] | إن جي سي 55 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| M81 10584-25-2 | 851 [ 153 ] | ميسييه 81 | مجموعة M81 | L/T فعال | عملاق أصفر اللون . |
| M81 10584-13-3 | 843 [ 153 ] | ميسييه 81 | مجموعة M81 | L/T فعال | عملاق أصفر اللون . |
| NGC 55 -75 | 836 +81 − 111 [ 152 ] | إن جي سي 55 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -545 | 824 +104 − 93 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 247 -2912 | 821 +54 − 51 [ 152 ] | إن جي سي 247 | مجموعة النحاتين | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 55 -216 | 801 +102 − 89 [ 152 ] | إن جي سي 55 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 247 -1471 | 798 +52 − 48 [ 152 ] | إن جي سي 247 | مجموعة النحاتين | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -499 | 796 +89 − 108 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -379 | 744 +56 − 52 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 300 -838 | 744 +57 − 53 [ 152 ] | إن جي سي 300 | مجموعة NGC 55 | L/T فعال | تعتمد درجة الحرارة الفعالة على خطوط أكسيد التيتانيوم (II) ، مما يؤدي غالبًا إلى قيم أقل، وبالتالي زيادة نصف القطر. [ 152 ] |
| NGC 55 -149 | 738 +47−55[152] | NGC 55 | NGC 55 Group | L/Teff | Effective temperature is based on Titanium(II) oxide lines, which often results in lower values, therefore increasing the radius.[152] |
| NGC 55-194 | 730 +46−44[152] | NGC 55 | NGC 55 Group | L/Teff | Effective temperature is based on Titanium(II) oxide lines, which often results in lower values, therefore increasing the radius.[152] |
| [GKE2015] 7 | 729[155] | NGC 300 | NGC 55 Group | L/Teff | |
| NGC 55-270 | 728 +38−36[152] | NGC 55 | NGC 55 Group | L/Teff | Effective temperature is based on Titanium(II) oxide lines, which often results in lower values, therefore increasing the radius.[152] |
| NGC 300-1047 | 724 +65−59[152] | NGC 300 | NGC 55 Group | L/Teff | Effective temperature is based on Titanium(II) oxide lines, which often results in lower values, therefore increasing the radius.[152] |
| NGC 247-3231 | 719 +56−51[152] | NGC 247 | Sculptor Group | L/Teff | Effective temperature is based on Titanium(II) oxide lines, which often results in lower values, therefore increasing the radius.[152] |
| NGC 247-2966 | 719 +56−52[152] | NGC 247 | Sculptor Group | L/Teff | Effective temperature is based on Titanium(II) oxide lines, which often results in lower values, therefore increasing the radius.[152] |
| NGC 55-245 | 717 +55−50[152] | NGC 55 | NGC 55 Group | L/Teff | Effective temperature is based on Titanium(II) oxide lines, which often results in lower values, therefore increasing the radius.[152] |
| NGC 300-1068 | 716 +64−58[152] | NGC 300 | NGC 55 Group | L/Teff | Effective temperature is based on Titanium(II) oxide lines, which often results in lower values, therefore increasing the radius.[152] |
| NGC 300-1081 | 712 +54−51[152] | NGC 300 | NGC 55 Group | L/Teff | Effective temperature is based on Titanium(II) oxide lines, which often results in lower values, therefore increasing the radius.[152] |
| The following well-known stars are listed for the purpose of comparison. | |||||
| Holmberg IX V1 A | 337[156] | Holmberg IX | M81 Group | L/Teff | Primary star of a yellow supergiantcontact binary. |
| Holmberg IX V1 B | 306[156] | Holmberg IX | M81 Group | L/Teff | Secondary star of a yellow supergiantcontact binary. |
| NGC 2363-V1 | 194–356[157] | NGC 2366 | M81 Group | L/Teff | |
Outside the Virgo supercluster
Note that this list does not include the candidate JWSTdark stars, with estimated radii of up to 61 astronomical units (13,000 R☉)[158] or quasi-stars, with theoretical models suggesting that they could reach radii of up to 40,700 solar radii (189 au).[159]
| Star name | Solar radius (R☉) | Galaxy | Group | Method[a] | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| W2 A | 1,182[160] | Warhol Arc | MACS J0416.1-2403 | L/Teff | W2 A is the primary star in a binary system consisting of a red supergiant and a B-type supergiant, located at redshift z = 0.94. |
| Quyllur | 965[161] | ACT-CL J0102-4915 | L/Teff | Likely the first red supergiant star at cosmological distances and is also discovered by James Webb Space Telescope. | |
| The following well-known stars are listed for the purpose of comparison. | |||||
| Godzilla | 430–2,365[162] | Sunburst galaxy | PSZ1 G311.65-18.48 | L/Teff | The most luminous known star.[163] |
| Mothra | 271[164] | LS1 | MACS J0416.1-2403 | L/Teff | A binary star at cosmological distances. |
Transient events
During some transient events, such as red novae or LBV eruptions the star's radius can increase by a significant amount.
| Star or transient event name | Solar radius (R☉) | Year | Galaxy | Group | Method | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 2017jfs | >33,000[165] | 2017 | NGC 4470 | L/Teff | ||
| SNhunt151 | 16,700[166] | 2014 | UGC 3165 | LDC 331 | L/Teff | |
| SN 2015bh | 16,400±2,600[167] | 2015 | NGC 2770 | LDC 616 | L/Teff | |
| AT 2018hso | 10,350[168] | 2018 | NGC 3729 | M109 Group | L/Teff | |
| AT 2023clx | 6,800[169] | 2023 | NGC 3799 | nest 101314 | L/Teff | |
| M51 OT2019-1 | 5,500[170] | 2019 | Whirlpool Galaxy | M51 Group | L/Teff | |
| η Carinae | 4,319 – 6,032[102] | 1845 | Milky Way | Local Group | L/Teff | During the outburst, the star became the second brightest star in sky, reaching an apparent magnitude of between −0.8 and −1.0.[171] |
| AT 2010dn | 4,130[172] | 2010 | NGC 3180 | LDC 743 | L/Teff | |
| SN 2011fh | 3,980[173] | 2011 | NGC 4806 | Abell 3528 | L/Teff | |
| AT 2014ej | 3,600[174] | 2014 | NGC 7552 | Grus Quartet | L/Teff | |
| V838 Monocerotis | 3,190[92] | 2002 | Milky Way | Local Group | L/Teff | |
| SN2008S | 3,020[172] | 2008 | NGC 6946 | NGC 6946 Group | L/Teff | |
| SNhunt120 | 2,900[175][174] | 2012 | NGC 5775 | Virgo Cluster | L/Teff | |
| AT 2017be | 2,000[176] | 2017 | NGC 2537 | L/Teff | ||
| PHL 293B star | 1,348 – 1,463[177] | 2002 | PHL 293B | L/Teff | ||
| SNhunt248 | ~850[178] | 2014 | NGC 5806 | NGC 5846 Group | L/Teff | |
| SN 2002kg | 704[179] | 2002 | NGC 2403 | M81 Group | L/Teff | |
| R71 | 500[180] | 2012 | Large Magellanic Cloud | Local Group | L/Teff | |
| SN 2000ch | 500[181] | 2000 | NGC 3432 | LDC 743 | L/Teff | |
| Godzilla | 430 – 2,365[162] | 2015 | Sunburst galaxy | L/Teff | ||
| AT 2016blu | ~330[182] | 2012 –2022 | NGC 4559 | Coma I Group | L/Teff | 19 outbursts were detected between 2012 and 2022. The star was likely relatively stable the decade before since no outbursts were detected from 1999 –2009.[182] |
SN Progenitors
Stars with poorly-defined radii
| Star name | Solar radius (R☉) | Galaxy | Group | Method[a] | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephenson 2 DFK 1 | 2,200 (± ~1,100)[194] | Milky Way | Local Group | L/Teff | Distance used to calculate radius could have an uncertainty of over 50% based on discrepancies between radial velocity-based and trigonometrically determined distances for other stars.[194]Its spectral energy distribution is also unusual, and its 2MASS J and H-band fluxes suggest an effective temperature that is inconsistent with the star being a red supergiant and would require a very high extinction, which would make its luminosity much higher than has ever been accurately observed in a red supergiant and therefore may be a foreground star unrelated to the cluster thus making it smaller. This may also be supported by the fact that its radial velocity is slightly offset from that of the cluster, although this has been contested.[18][195] |
| NML Cygni | <1,350+195−229[e] | Milky Way | Local Group | AD | Surrounding dusty region is very complex making the radius hard to determine.[196] |
Largest stars by apparent size
The following list include the largest stars by their apparent size (angular diameter) as seen from Earth. The unit of measurement is the milliarcsecond (mas), equivalent to 10×10−3 arcseconds. Stars with angular diameters larger than 13 milliarcseconds are included.
| Name | Angular diameter(mas) | Angular diameter type[f] | Distance(light-years) | Spectral type[197] | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 2,000,000 | 0.000016 | G2V | The largest star by angular diameter. | |
| R Doradus | 51.18±1.24[97] | LD | 179±10[97] | M8III:e | The largest star by angular diameter apart from the Sun. |
| Betelgeuse(α Orionis) | 42.28±0.43[84] | LD | 408–540+98−49[84] | M1-M2Ia-Iab | |
| Antares(α Scorpii A) | 37.31±0.09[198] | LD | 553.5±93.9[199] | M1.5Iab | |
| Mira(ο Ceti) | 28.9±0.3 –34.9±0.4[200] | Ross | 299±33[199] | M5-M9IIIe | The angular diameter vary during Mira's pulsations. |
| Tiaki(β Gruis) | 28.8±0.6[201] | ? | 177±4[199] | M4.5III | |
| Gacrux(γ Crucis) | 24.7[107] | ? | 88.6±0.4[199] | M3.5III | |
| Rasalgethi(α Herculis) | 23.95±5.03[98] | Est | 359±52[199] | M5Ib-II | |
| R Hydrae | 23.7±1[26] | ? | 482±33[26] | M6-9e | |
| Arcturus(α Boötis) | 21.06±0.17[202] | LD | 36.8[202] | K1.5IIIFe-0.5 | |
| π1 Gruis | 21[203] | ? | 535[203] | S5,7 | |
| Aldebaran(α Tauri) | 20.58[204]–21.1[205] | LD | 65.3±1[206] | K5+III | |
| GY Aquilae | 20.46[26] | ? | 1108±98[26] | M8 | |
| θ Apodis | 18.1[207] | ? | 389±17[208] | M6.5III | |
| R Lyrae | 18.016±0.224[205] | LD | 310+10−7[209] | M4.5III | |
| Scheat(β Pegasi) | 16.75±0.24[210] | Ross | 196±2[199] | M2.5II-III | |
| Gorgonea Tertia(ρ Persei) | 16.555±0.166[205] | LD | 308±7[199] | M4+IIIa | |
| SW Virginis | 16.11±0.13–16.8±0.34[211] | UD | 527±46.9[212] | M7III: | |
| R Aquarii | 15.61±0.8 –16.59±1.03[211] | LD | 711+39−36[213] | M6.5–M8.5e | |
| g Herculis | 15.2±0.5 –19.09±0.19[211] | LD | 385±10[209] | M6-III | |
| RS Cancri | 15.1±0.5 –17.2±0.4[205] | LD | 490±40[214] | M6S | |
| Tejat(μ Geminorum) | 15.118±0.151[205] | LD | 230±10[199] | M3IIIab | |
| R Leonis Minoris | 14.4±0.87[211] | LD | 942+33−47[209] | M6.5-9e | |
| S Cephei | 14.29±2.28[211] | LD | 1591+49−46[209] | C7,3e | |
| T Cassiopeiae | 14.22±0.73[211] | LD | 893+49−46[209] | M7-9e | |
| μ Cephei(Herschel's Garnet Star) | 14.11 ± 0.6[215] | 2,000[216]–3060+460−130[217] | M2Ia | ||
| Mirach(β Andromedae) | 13.749±0.137[205] | LD | 199±9[218] | M0+IIIa | |
| Menkar(α Ceti) | 13.238±0.056[205] | LD | 249±8[199] | M1.5IIIa | Other measurements include 12.2±0.04 mas.[219] |
| V Cygni | 13.1±0.208 –14.84±2.37[211] | LD | 1747+163−137[209] | C7,4eJ |
See also
- Constellation
- Lists of stars
- List of most massive stars
- List of most luminous stars
- List of hottest stars
- List of coolest stars
- List of smallest known stars
- List of most massive black holes
- List of largest nebulae
- List of largest galaxies
- List of largest cosmic structures
- List of largest exoplanets
- List of star extremes
- Star
Notes
- 1234567Methods for calculating the radius:
- AD: radius calculated from angular diameter and distance
- L/Teff: radius calculated from bolometric luminosity and effective temperature
- SEIS: radius obtained from seismic data
- OD: radius obtained from optical depth
- 123456At the J2000 epoch
- ↑Luminosities are calculated using the apparent bolometric magnitude and distances in the following equation:100.4 •(4.74−(mbol+5−5 •log(dist)))
- ↑Calculated using a distance of 432 parsecs and an angular diameter of 2.31 milliarcseconds.
- ↑Using an angular diameter of 7.8±0.64 milliarcseconds[196] and a distance of 1610+130−110 parsecs.[35]
- ↑Legend:UD=Uniform disk diameterLD=Limb-darkened diameterRoss=Rosseland diameterEst = Estimated using distance and physical radius
References
- ↑Mamajek, E. E.; Prsa, A.; Torres, G.; Harmanec, P.; Asplund, M.; Bennett, P. D.; Capitaine, N.; Christensen-Dalsgaard, J.; Depagne, E.; Folkner, W. M.; Haberreiter, M. (October 2015). "IAU 2015 Resolution B3 on Recommended Nominal Conversion Constants for Selected Solar and Planetary Properties". arXiv:1510.07674 [astro-ph.SR].
- ↑Rau, A.; Kulkarni, S. R.; Ofek, E. O.; Yan, L. (2007). "Spitzer Observations of the New Luminous Red Nova M85 OT2006-1". The Astrophysical Journal. 659 (2): 1536–1540. arXiv:astro-ph/0612161. Bibcode:2007ApJ...659.1536R. doi:10.1086/512672. S2CID 8913778.
- ↑Haemmerlé, Lionel; Woods, T. E.; Klessen, Ralf S.; Heger, Alexander; Whalen, Daniel J. (2018). "The evolution of supermassive Population III stars". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 474 (2): 2757–2773. arXiv:1705.09301. doi:10.1093/mnras/stx2919.
- ↑Herrington, Nicholas P.; Whalen, Daniel J.; Woods, Tyrone E. (2023). "Modelling supermassive primordial stars with <SCP>mesa</SCP>". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 521: 463–473. arXiv:2208.00008. doi:10.1093/mnras/stad572.
- ↑Haemmerlé, L.; Klessen, R. S.; Mayer, L.; Zwick, L. (2021). "Maximum accretion rate of supermassive stars". Astronomy & Astrophysics. 652: L7. arXiv:2105.13373. Bibcode:2021A&A...652L...7H. doi:10.1051/0004-6361/202141376. S2CID 235247984.
- ↑Gray, David F. (1 August 1967). "Photometric Determination of Stellar Radii". The Astrophysical Journal. 149: 317. Bibcode:1967ApJ...149..317G. doi:10.1086/149256. ISSN 0004-637X.
- ↑Meyer, C.; Rabbia, Y.; Froeschle, M.; Helmer, G.; Amieux, G. (1 April 1995). "Observations of lunar occultations at Observatoire de la Cote d'Azur". Astronomy and Astrophysics Supplement Series. 110: 107. Bibcode:1995A&AS..110..107M. ISSN 0365-0138.
- ↑Levesque, Emily M.; Massey, Philip; Olsen, K. A. G.; Plez, Bertrand; Meynet, Georges; Maeder, Andre (July 2006). "The Effective Temperatures and Physical Properties of Magellanic Cloud Red Supergiants: The Effects of Metallicity". The Astrophysical Journal. 645 (2): 1102–1117. arXiv:astro-ph/0603596. Bibcode:2006ApJ...645.1102L. doi:10.1086/504417. ISSN 0004-637X. S2CID 5150686.
- ↑Ren, Yi; Jiang, Bi-Wei (July 2020). "On the Granulation and Irregular Variation of Red Supergiants". The Astrophysical Journal. 898 (1): 24. arXiv:2006.06605. Bibcode:2020ApJ...898...24R. doi:10.3847/1538-4357/ab9c17. ISSN 0004-637X. S2CID 250739134.
- 123456"HORIZONS Web-Interface". ssd.jpl.nasa.gov. Retrieved 25 September 2021.
- 12345Healy, Sarah; Horiuchi, Shunsaku; Ashall, Chris (5 December 2024). "The Red Supergiant Problem: As Seen from the Local Group's Red Supergiant Populations". arXiv:2412.04386 [astro-ph.SR].
- 123456Levesque, Emily M.; Massey, Philip; Plez, Bertrand; Olsen, Knut A. G. (2009). "The Physical Properties of the Red Supergiant WOH G64: The Largest Star Known?". The Astronomical Journal. 137 (6): 4744. arXiv:0903.2260. Bibcode:2009AJ....137.4744L. doi:10.1088/0004-6256/137/6/4744. S2CID 18074349.
- 1234567891011de Wit, S.; Bonanos, A.Z.; Tramper, F.; Yang, M.; Maravelias, G.; Boutsia, K.; Britavskiy, N.; Zapartas, E. (2023). "Properties of luminous red supergiant stars in the Magellanic Clouds". Astronomy and Astrophysics. 669: 17. arXiv:2209.11239. Bibcode:2023A&A...669A..86D. doi:10.1051/0004-6361/202243394. S2CID 252519285.
- 1234Levesque, E. M. (June 2010). The Physical Properties of Red Supergiants. Hot and Cool: Bridging Gaps in Massive Star Evolution ASP Conference Series. Vol. 425. p. 103. arXiv:0911.4720. Bibcode:2010ASPC..425..103L. S2CID 8921166.
- 12345678Beasor, Emma R.; Smith, Nathan (1 May 2022). "The Extreme Scarcity of Dust-enshrouded Red Supergiants: Consequences for Producing Stripped Stars via Winds". The Astrophysical Journal. 933 (1): 41. arXiv:2205.02207. Bibcode:2022ApJ...933...41B. doi:10.3847/1538-4357/ac6dcf. S2CID 248512934.
- 12Steven R. Goldman; Jacco Th. van Loon (2016). "The wind speeds, dust content, and mass-loss rates of evolved AGB and RSG stars at varying metallicity". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 465 (1): 403–433. arXiv:1610.05761. Bibcode:2017MNRAS.465..403G. doi:10.1093/mnras/stw2708. S2CID 11352637.
- 12Jones, Olivia; Woods, Paul; Kemper, Franziska; Kraemer, Elena; Sloan, G.; Srinivasan, Sivakrishnan; Oliveira, Joana; van Loon, Jacco; Boyer, Martha; Sargent, Benjamin; Mc Donald, I.; Meixner, Margaret; Zijlstra, A.; Ruffel, Paul; Lagadec, Eric; Pauly, Tyler (7 May 2017). "The SAGE-Spec Spitzer Legacy program: the life-cycle of dust and gas in the Large Magellanic Cloud. Point source classification – III". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 470 (3): 3250–3282. arXiv:1705.02709. doi:10.1093/mnras/stx1101.
- 12345678910111213141516171819202122Humphreys, Roberta M.; Helmel, Greta; Jones, Terry J.; Gordon, Michael S. (August 2020). "Exploring the Mass Loss Histories of the Red Supergiants". The Astronomical Journal. 160 (3): 145. arXiv:2008.01108. Bibcode:2020AJ....160..145H. doi:10.3847/1538-3881/abab15. S2CID 220961677.
- 12Jadlovský, D.; Wittkowski, M.; Chiavassa, A.; Kravchenko, K.; Freytag, B.; Höfner, S.; Krtička, J.; Paladini, C.; Rau, G. (23 April 2026). "VLTI-GRAVITY measurements of cool evolved stars: II. Pulsation properties and mass-loss process of the Mira star R Car and the red supergiant VX Sgr". Astronomy and Astrophysics. arXiv:2604.21621.
- 12345Wing, Robert F. (September 2009). The Biggest Stars of All. The Biggest, Baddest, Coolest Stars ASP Conference Series. Vol. 412. p. 113. Bibcode:2009ASPC..412..113W. S2CID 117001990.
- 12Wittkowski, M.; Hauschildt, P. H.; Arroyo-Torres, B.; Marcaide, J. M. (April 2012). "Fundamental properties and atmospheric structure of the red supergiant VY Canis Majoris based on VLTI/AMBER spectro-interferometry". Astronomy and Astrophysics. 540: L12. arXiv:1203.5194. Bibcode:2012A&A...540L..12W. doi:10.1051/0004-6361/201219126. ISSN 0004-6361. S2CID 54044968.
- 12Alcolea, J.; Bujarrabal, V.; Planesas, P.; Teyssier, D.; Cernicharo, J.; De Beck, E.; Decin, L.; Dominik, C.; Justtanont, K.; de Koter, A.; Marston, A. P.; Melnick, G.; Menten, K. M.; Neufeld, D. A.; Olofsson, H.; Schmidt, M.; Schöier, F. L.; Szczerba, R.; Waters, L. B. F. M. (November 2013). "HIFISTARS Herschel/HIFI observations of VY Canis Majoris. Molecular-line inventory of the envelope around the largest known star". Astronomy & Astrophysics. 559: 25. arXiv:1310.2400. Bibcode:2013A&A...559A..93A. doi:10.1051/0004-6361/201321683. ISSN 0004-6361. S2CID 263787323.
- ↑Gordon, Michael S.; Jones, Terry J.; Humphreys, Roberta M.; Ertel, Steve; Hinz, Philip M.; Hoffman, William F.; Stone, Jordan; Spalding, Eckhart; Vaz, Amali (February 2019). "Thermal Emission in the Southwest Clump of VY CMa". The Astronomical Journal. 157 (2): 57. arXiv:1811.05998. Bibcode:2019AJ....157...57G. doi:10.3847/1538-3881/aaf5cb. S2CID 119044678.
- ↑Nguyen, Thinh H.; Guinan, Edward F. (11 January 2022). "Stars on the Verge: Analyses of the Complex Light Variations of the Hyper-luminous Red Supergiant VY Canis Majoris: On the Nature of the Star's "Great Dimming" Episodes". Research Notes of the AAS. 6 (1): 12. Bibcode:2022RNAAS...6...12N. doi:10.3847/2515-5172/ac4991. ISSN 2515-5172.
- 123Arroyo-Torres, B.; Wittkowski, M.; Marcaide, J. M.; Hauschildt, P. H. (June 2013). "The atmospheric structure and fundamental parameters of the red supergiants AH Scorpii, UY Scuti, and KW Sagittarii". Astronomy and Astrophysics. 554: A76. arXiv:1305.6179. Bibcode:2013A&A...554A..76A. doi:10.1051/0004-6361/201220920. ISSN 0004-6361. S2CID 73575062.
- 1234567Montargès, M.; et al. (5 January 2023). "The VLT/SPHERE view of the ATOMIUM cool evolved star sample. I. Overview: Sample characterization through polarization analysis". Astronomy and Astrophysics. 671: A96. arXiv:2301.02081. Bibcode:2023A&A...671A..96M. doi:10.1051/0004-6361/202245398. S2CID 255440600.
- ↑González-Torà, G.; Wittkowski, M.; Davies, B.; Plez, B. (19 December 2023). "The effect of winds on atmospheric layers of red supergiants II. Modelling VLTI/GRAVITY and MATISSE observations of AH Sco, KW Sgr, V602 Car, CK Car and V460 Car". Astronomy & Astrophysics. 683: A19. arXiv:2312.12521. Bibcode:2024A&A...683A..19G. doi:10.1051/0004-6361/202348047. ISSN 0004-6361.
- 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061Healy, Sarah; Horiuchi, Shunsaku; Molla, Marta Colomer; Milisavljevic, Dan; Tseng, Jeff; Bergin, Faith; Weil, Kathryn; Tanaka, Masaomi (23 March 2024). "Red Supergiant Candidates for Multimessenger Monitoring of the Next Galactic Supernova". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 529 (4): 3630–3650. arXiv:2307.08785. Bibcode:2024MNRAS.529.3630H. doi:10.1093/mnras/stae738. ISSN 0035-8711.
- 12Kwok, Sun; Volk, Kevin; Bidelman, William P. (October 1997). "Classification and identification of IRAS sources with low-resolution spectra". The Astrophysical Journal Supplement Series. 112 (2): 557–584. Bibcode:1997ApJS..112..557K. doi:10.1086/313038. ISSN 0067-0049.
- ↑Humphreys, R. M.; Ney, E. P. (December 1974). "Visual and infrared observations of late-type supergiants in the southern sky". The Astrophysical Journal. 194: 623. Bibcode:1974ApJ...194..623H. doi:10.1086/153282. ISSN 0004-637X.
- ↑Sivagnanam, P.; Le Squeren, A. M.; Minh, F. Tran; Braz, M. A. (July 1990). "An OH survey of Mira-like objects from the IRAS point source catalog". Astronomy and Astrophysics. 233: 112. Bibcode:1990A&A...233..112S.
- 123456Norris, Ryan Patrick (13 December 2019). Seeing stars like never before: A long-term interferometric imaging survey of red supergiants. Physics and Astronomy Dissertations (Thesis). Georgia State University. Bibcode:2019PhDT........63N. doi:10.57709/15009706. hdl:20.500.14694/12263.
- ↑Rizzo, J. R.; Cernicharo, J.; García-Miró, C. (April 2021). "SiO, 29SiO, and 30SiO Emission from 67 Oxygen-rich Stars: A Survey of 61 Maser Lines from 7 to 1 mm". The Astrophysical Journal Supplement Series. 253 (2): 44. arXiv:2102.03548. Bibcode:2021ApJS..253...44R. doi:10.3847/1538-4365/abe469. ISSN 0067-0049. PMC 7610587. PMID 33854258.
- ↑Bidelman, W. P. (May 1947). "The M-Type Supergiant Members of the Double Cluster in Perseus". The Astrophysical Journal. 105: 492. Bibcode:1947ApJ...105..492B. doi:10.1086/144923. ISSN 0004-637X.
- 12Zhang, B.; Reid, M. J.; Menten, K. M.; Zheng, X. W.; Brunthaler, A. (2012). "The distance and size of the red hypergiant NML Cygni from VLBA and VLA astrometry". Astronomy & Astrophysics. 544: A42. arXiv:1207.1850. Bibcode:2012A&A...544A..42Z. doi:10.1051/0004-6361/201219587. S2CID 55509287.
- ↑Kusuno, K.; Asaki, Y.; Imai, H.; Oyama, T. (2013). "Distance and Proper Motion Measurement of the Red Supergiant, Pz Cas, in Very Long Baseline Interferometry H2O Maser Astrometry". The Astrophysical Journal. 774 (2): 107. arXiv:1308.3580. Bibcode:2013ApJ...774..107K. doi:10.1088/0004-637X/774/2/107. S2CID 118867155.
- 1234Arévalo, Aura de Las Estrellas Ramírez (July 2018). The Red Supergiants in the Supermassive Stellar Cluster Westerlund 1 (text thesis). University of São Paulo. doi:10.11606/D.14.2019.tde-12092018-161841.
- ↑Westerlund, B. E. (September 1987). "Photometry and spectroscopy of stars in the region of a highly reddened cluster in Ara". Astronomy and Astrophysics Supplement Series. 70: 311–324. Bibcode:1987A&AS...70..311W. ISSN 0365-0138.
- ↑Gvaramadze, V. V.; Menten, K. M.; Kniazev, A. Y.; Langer, N.; Mackey, J.; Kraus, A.; Meyer, D. M. -A.; Kamiński, T. (January 2014). "IRC −10414: a bow-shock-producing red supergiant star". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 437 (1): 843–856. arXiv:1310.2245. Bibcode:2014MNRAS.437..843G. doi:10.1093/mnras/stt1943. ISSN 0035-8711.
- 1234567891011Vallenari, A.; Brown, A. G. A.; Prusti, T. (13 June 2022). "Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties". Astronomy & Astrophysics. 674. arXiv:2208.00211. Bibcode:2023A&A...674A...1G. doi:10.1051/0004-6361/202243940. hdl:10902/30704. ISSN 0004-6361. S2CID 244398875.
- ↑Tsuboi, Masato; Kitamura, Yoshimi; Tsutsumi, Takahiro; Miyawaki, Ryosuke; Miyoshi, Makoto; Miyazaki, Atsushi (April 2020). "Sub-millimeter detection of a Galactic center cool star IRS 7 by ALMA". Publications of the Astronomical Society of Japan. 72 (2): 36. arXiv:2002.01620. Bibcode:2020PASJ...72...36T. doi:10.1093/pasj/psaa013. ISSN 0004-6264.
- ↑Guerço, Rafael; Smith, Verne V; Cunha, Katia; Ekström, Sylvia; Abia, Carlos; Plez, Bertrand; Meynet, Georges; Ramirez, Solange V; Prantzos, Nikos; Sellgren, Kris; Hayes, Cristian R; Majewski, Steven R (13 September 2022). "Evidence of deep mixing in IRS 7, a cool massive supergiant member of the Galactic nuclear star cluster". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 516 (2): 2801–2811. arXiv:2208.10529. doi:10.1093/mnras/stac2393. ISSN 0035-8711.
- ↑Rodríguez-Coira, G.; Gravity Collaboration (2021). "The Molecular Layer of GCIRS7". New Horizons in Galactic Center Astronomy and Beyond. 528: 397. Bibcode:2021ASPC..528..397R.
- ↑"GCVS: "==WY Vel"". VizieR. General Catalogue of Variable Stars @ Centre de données astronomiques de Strasbourg. Retrieved 11 February 2024.
- ↑Norris, Ryan (27 February 2021). "An Interferometric Imaging Survey of Red Supergiant Stars". The 20.5Th Cambridge Workshop on Cool Stars: 263. Bibcode:2021csss.confE.263N. doi:10.5281/zenodo.4567641.
- ↑Anugu, Narsireddy; Gies, Douglas R.; Roettenbacher, Rachael M.; Monnier, John D.; Montargés, Miguel; Mérand, Antoine; Baron, Fabien; Schaefer, Gail H.; Shepard, Katherine A.; Kraus, Stefan; Anderson, Matthew D.; Codron, Isabelle; Gardner, Tyler; Gutierrez, Mayra; Köhler, Rainer (September 2024). "Time Evolution Images of the Hypergiant RW Cephei during the Rebrightening Phase Following the Great Dimming". The Astrophysical Journal Letters. 973 (1): L5. arXiv:2408.11906. Bibcode:2024ApJ...973L...5A. doi:10.3847/2041-8213/ad736c. ISSN 2041-8205.
- 12345Levesque, Emily M.; Massey, Philip; Olsen, K. A. G.; Plez, Bertrand; Josselin, Eric; Maeder, Andre; Meynet, Georges (August 2005). "The Effective Temperature Scale of Galactic Red Supergiants: Cool, but Not As Cool As We Thought". The Astrophysical Journal. 628 (2): 973–985. arXiv:astro-ph/0504337. Bibcode:2005ApJ...628..973L. doi:10.1086/430901. ISSN 0004-637X. S2CID 15109583.
- ↑Massalkhi, S.; Agúndez, M.; Cernicharo, J. (August 2019). "Study of CS, SiO, and SiS abundances in carbon star envelopes: assessing their role as gas-phase precursors of dust". Astronomy & Astrophysics. 628: A62. arXiv:1906.09461. Bibcode:2019A&A...628A..62M. doi:10.1051/0004-6361/201935069. ISSN 0004-6361. PMC 6739229. PMID 31511746.
- ↑van Genderen, A. M.; Lobel, A.; Nieuwenhuijzen, H.; Henry, G. W.; De Jager, C.; Blown, E.; Di Scala, G.; Van Ballegoij, E. J. (2019). "Pulsations, eruptions, and evolution of four yellow hypergiants". Astronomy and Astrophysics. 631: A48. arXiv:1910.02460. Bibcode:2019A&A...631A..48V. doi:10.1051/0004-6361/201834358. S2CID 203836020.
- 1234Comerón, F.; Djupvik, A. A.; Schneider, N.; Pasquali, A. (27 September 2020). "The historical record of massive star formation in Cygnus". Astronomy & Astrophysics. 2009: A62. arXiv:2009.12779. Bibcode:2020A&A...644A..62C. doi:10.1051/0004-6361/202039188. S2CID 221970180.
- ↑Keenan, Philip C.; McNeil, Raymond C. (October 1989). "The Perkins Catalog of Revised MK Types for the Cooler Stars". The Astrophysical Journal Supplement Series. 71: 245. Bibcode:1989ApJS...71..245K. doi:10.1086/191373. ISSN 0067-0049.
- 12de Jager, C.; Nieuwenhuijzen, H.; van der Hucht, K. A. (February 1988). "Mass loss rates in the Hertzsprung-Russell diagram". Astronomy and Astrophysics Supplement Series. 72: 259–289. Bibcode:1988A&AS...72..259D. ISSN 0365-0138.
- 1234Ryan Norris. "Student Science at NMT: Learning Optical Interferometry Through Projects on Evolved Stars"(PDF). CHARA.
- ↑Turner, David G.; Rohanizadegan, Mina; Berdnikov, Leonid N.; Pastukhova, Elena N. (November 2006). "The Long-Term Behavior of the Semiregular M Supergiant Variable BC Cygni". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 118 (849): 1533–1544. Bibcode:2006PASP..118.1533T. doi:10.1086/508905. ISSN 0004-6280. S2CID 121309425.
- ↑Messineo, Maria; Figer, Donald F.; Kudritzki, Rolf-Peter; Zhu, Qingfeng; Menten, Karl M.; Ivanov, Valentin D.; Chen, C. -H. Rosie (2021). "New Infrared Spectral Indices of Luminous Cold Stars: From Early K to M Types". The Astronomical Journal. 162 (5): 187. arXiv:2107.03707. Bibcode:2021AJ....162..187M. doi:10.3847/1538-3881/ac116b. S2CID 235765247.
- 1234Bergeat, J.; Chevallier, L. (January 2005). "The mass loss of C-rich giants". Astronomy and Astrophysics. 429: 235–246. arXiv:astro-ph/0601366. Bibcode:2005A&A...429..235B. doi:10.1051/0004-6361:20041280. S2CID 56424665.
- ↑González-Torà, G.; Wittkowski, M.; Davies, B.; Plez, B. (19 December 2023). "The effect of winds on atmospheric layers of red supergiants II. Modelling VLTI/GRAVITY and MATISSE observations of AH Sco, KW Sgr, V602 Car, CK Car and V460 Car". Astronomy & Astrophysics. 683: A19. arXiv:2312.12521. doi:10.1051/0004-6361/202348047. ISSN 0004-6361.
- ↑Hopkins, Jeffrey L.; Bennett, Philip D.; Pollmann, Ernst (2015). "VV Cephei Eclipse Campaign 2017/19". The Society for Astronomical Sciences 34th Annual Symposium on Telescope Science. Published by Society for Astronomical Sciences. 34: 83. Bibcode:2015SASS...34...83H.
- ↑Wright, K. O. (1 April 1977). "The System of VV Cephei Derived from an Analysis of the Hα Line". Journal of the Royal Astronomical Society of Canada. 71: 152. Bibcode:1977JRASC..71..152W. ISSN 0035-872X.
- ↑Hack, M.; Engin, S.; Yilmaz, N.; Sedmak, G.; Rusconi, L.; Boehm, C. (1 November 1992). "Spectroscopic study of the atmospheric eclipsing binary VV Cephei". Astronomy and Astrophysics Supplement Series. 95: 589–601. Bibcode:1992A&AS...95..589H. ISSN 0365-0138.
- 12Siderud, Emelie (2020). Dust emission modelling of AGB stars.
- 12De, Kishalay; Mereminskiy, Ilya; Soria, Roberto; Conroy, Charlie; Kara, Erin; Anand, Shreya; Ashley, Michael C. B.; Boyer, Martha L.; Chakrabarty, Deepto; Grefenstette, Brian; Hankins, Matthew J.; Hillenbrand, Lynne A.; Jencson, Jacob E.; Karambelkar, Viraj; Kasliwal, Mansi M. (1 August 2022). "SRGA J181414.6-225604: A New Galactic Symbiotic X-Ray Binary Outburst Triggered by an Intense Mass-loss Episode of a Heavily Obscured Mira Variable". The Astrophysical Journal. 935 (1): 36. arXiv:2205.09139. Bibcode:2022ApJ...935...36D. doi:10.3847/1538-4357/ac7c6e. ISSN 0004-637X. S2CID 248887540.
- 12Messineo, Maria (18 January 2023). "Identification of late-type Class I stars using Gaia DR3 Apsis parameters". Astronomy & Astrophysics. 671: A148. arXiv:2301.07415. Bibcode:2023A&A...671A.148M. doi:10.1051/0004-6361/202245587. S2CID 256486848.
- 123456789101112Ramstedt, S.; Olofsson, H. (25 May 2014). "The 12CO/13CO ratio in AGB stars of different chemical type. Connection to the 12C/13C ratio and the evolution along the AGB". Astronomy and Astrophysics. 566: A145. arXiv:1405.6404. Bibcode:2014A&A...566A.145R. doi:10.1051/0004-6361/201423721. ISSN 0004-6361. S2CID 59125036.
- ↑Taniguchi, Daisuke; Matsunaga, Noriyuki; Jian, Mingjie; Kobayashi, Naoto; Fukue, Kei; Hamano, Satoshi; Ikeda, Yuji; Kawakita, Hideyo; Kondo, Sohei; Otsubo, Shogo; Sameshima, Hiroaki; Takenaka, Keiichi; Yasui, Chikako (28 February 2021). "Effective temperatures of red supergiants estimated from line-depth ratios of iron lines in the YJ bands, 0.97-1.32μm". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 502 (3): 4210–4226. arXiv:2012.07856. Bibcode:2021MNRAS.502.4210T. doi:10.1093/mnras/staa3855. ISSN 0035-8711.
- 123456789Danilovich, T.; Teyssier, D.; Justtanont, K.; Olofsson, H.; Cerrigone, L.; Bujarrabal, V.; Alcolea, J.; Cernicharo, J.; Castro-Carrizo, A.; García-Lario, P.; Marston, A. (1 September 2015). "New observations and models of circumstellar CO line emission of AGB stars in the Herschel SUCCESS programme". Astronomy & Astrophysics. 581: A60. arXiv:1506.09065. Bibcode:2015A&A...581A..60D. doi:10.1051/0004-6361/201526705. ISSN 0004-6361.
- ↑Goldman, Steven R.; van Loon, Jacco Th.; Jones, Olivia C.; Blommaert, Joris A. D. L.; Groenewegen, Martin A. T. (February 2025). "Equatorial Enhancement in the Dustiest OH/IR Stars in the Galactic Bulge". The Astrophysical Journal. 980 (2): 191. arXiv:2501.02722. Bibcode:2025ApJ...980..191G. doi:10.3847/1538-4357/ada6ad. ISSN 0004-637X.
- 12Lombaert, R.; Decin, L.; Royer, P.; de Koter, A.; Cox, N. L. J.; González-Alfonso, E.; Neufeld, D.; De Ridder, J.; Agúndez, M.; Blommaert, J. A. D. L.; Khouri, T. (April 2016). "Constraints on the H2O formation mechanism in the wind of carbon-rich AGB stars". Astronomy and Astrophysics. 588: A124. arXiv:1601.07017. Bibcode:2016A&A...588A.124L. doi:10.1051/0004-6361/201527049. ISSN 0004-6361. S2CID 62787287.
- ↑Natale, G.; Rea, N.; Lazzati, D.; Perna, R.; Torres, D. F.; Girart, J. M. (25 January 2017). "Dust Radiative Transfer Modeling of the Infrared Ring around the Magnetar SGR 1900+14". The Astrophysical Journal. 837 (1): 10. arXiv:1701.07442. Bibcode:2017ApJ...837....9N. doi:10.3847/1538-4357/aa5c82. S2CID 119213779.
- 12Schöier, F. L.; Ramstedt, S.; Olofsson, H.; Lindqvist, M.; Bieging, J. H.; Marvel, K. B. (February 2013). "The abundance of HCN in circumstellar envelopes of AGB stars of different chemical types". Astronomy & Astrophysics. 550: A78. arXiv:1301.2129. Bibcode:2013A&A...550A..78S. doi:10.1051/0004-6361/201220400. ISSN 0004-6361.
- 123Van Belle, G. T.; Thompson, R. R.; Creech-Eakman, M. J. (2002). "Angular Size Measurements of Mira Variable Stars at 2.2 Microns. II". The Astronomical Journal. 124 (3): 1706–1715. arXiv:astro-ph/0210167. Bibcode:2002AJ....124.1706V. doi:10.1086/342282. S2CID 33832649.
- ↑Decin, L.; Hony, S.; de Koter, A.; Molenberghs, G.; Dehaes, S.; Markwick-Kemper, F. (30 July 2007). "The variable mass loss of the AGB star WX Piscium as traced by the CO J = 1-0 through 7-6 lines and the dust emission". Astronomy & Astrophysics. 475 (1): 233–242. arXiv:0708.4107. doi:10.1051/0004-6361:20077737. ISSN 0004-6361.
- 12Blum, R. D.; Ramírez, Solange V.; Sellgren, K.; Olsen, K. (3 July 2003). "Really Cool Stars and the Star Formation History at the Galactic Center". The Astrophysical Journal. 597 (1): 323–346. arXiv:astro-ph/0307291. Bibcode:2003ApJ...597..323B. doi:10.1086/378380. ISSN 0004-637X. S2CID 5664467.
- ↑Baron, F.; Monnier, J. D.; Kiss, L. L.; Neilson, H. R.; Zhao, M.; Anderson, M.; Aarnio, A.; Pedretti, E.; Thureau, N.; ten Brummelaar, T. A.; Ridgway, S. T. (April 2014). "CHARA/MIRC Observations of Two M Supergiants in Perseus OB1: Temperature, Bayesian Modeling, and Compressed Sensing Imaging". The Astrophysical Journal. 785 (1): 46. arXiv:1405.4032. Bibcode:2014ApJ...785...46B. doi:10.1088/0004-637X/785/1/46. ISSN 0004-637X. S2CID 17085548.
- ↑Wiesemeyer, H.; Marinho, L.; Harper, G.M.; Baudry, A.; Herpin, F.; Ricken, O. (19 June 2026). "Analysis of far-infrared fine-structure emissions from the red supergiant μ Cephei". Astronomy & Astrophysics. doi:10.1051/0004-6361/202660113. ISSN 0004-6361.
- ↑"Mu Cephei | aavso". www.aavso.org. Retrieved 6 October 2024.
- ↑Wallstrom, S. H. J.; et al. (7 December 2023). "ATOMIUM: Molecular inventory of 17 oxygen-rich evolved stars observed with ALMA". Astronomy & Astrophysics. 681: A50. arXiv:2312.03467. doi:10.1051/0004-6361/202347632.
- ↑Marco, Amparo (2014). "VDBH 222: A starburst cluster in the inner Milky Way". Astronomy & Astrophysics. 567: A73. arXiv:1405.7266. Bibcode:2014A&A...567A..73M. doi:10.1051/0004-6361/201423897.
- ↑Asaki, Yoshiharu; Maud, Luke T.; Francke, Harold; Nagai, Hiroshi; Petry, Dirk; Fomalont, Edward B.; Humphreys, Elizabeth; Richards, Anita M. S.; Wong, Ka Tat; Dent, William; Hirota, Akihiko; Fernandez, Jose Miguel; Takahashi, Satoko; Hales, Antonio S. (November 2023). "ALMA High-frequency Long Baseline Campaign in 2021: Highest Angular Resolution Submillimeter Wave Images for the Carbon-rich Star R Lep". The Astrophysical Journal. 958 (1): 86. arXiv:2310.09664. Bibcode:2023ApJ...958...86A. doi:10.3847/1538-4357/acf619. ISSN 0004-637X.
- ↑Alonso-Hernández, J.; Sánchez Contreras, C.; Sahai, R.; Sanz-Forcada, J. (13 April 2026). "The dusty envelopes of asymptotic giant branch stars with ultraviolet excesses". Astronomy & Astrophysics. doi:10.1051/0004-6361/202659537. ISSN 0004-6361.
- ↑Ohnaka, K.; Hofmann, K. -H.; Schertl, D.; Weigelt, G.; Baffa, C.; Chelli, A.; Petrov, R.; Robbe-Dubois, S. (July 2013). "High spectral resolution imaging of the dynamical atmosphere of the red supergiant Antares in the CO first overtone lines with VLTI/AMBER". Astronomy and Astrophysics. 555: A24. arXiv:1304.4800. Bibcode:2013A&A...555A..24O. doi:10.1051/0004-6361/201321063. ISSN 0004-6361. S2CID 56396587.
- 12345Hoffleit, D.; Warren, W. H. Jr. (November 1995). "VizieR Online Data Catalog: Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. (Hoffleit+, 1991)". VizieR Online Data Catalog: V/50. Bibcode:1995yCat.5050....0H.
- ↑Mittag, M.; Schröder, K. -P.; Perdelwitz, V.; Jack, D.; Schmitt, J. H. M. M. (1 January 2023), "Chromospheric activity and photospheric variation of α Ori during the great dimming event in 2020", Astronomy and Astrophysics, 669: A9, arXiv:2211.04967, Bibcode:2023A&A...669A...9M, doi:10.1051/0004-6361/202244924, ISSN 0004-6361
- 123Joyce, Meridith; Leung, Shing-Chi; Molnár, László; Ireland, Michael; Kobayashi, Chiaki; Nomoto, Ken'ichi (October 2020). "Standing on the Shoulders of Giants: New Mass and Distance Estimates for Betelgeuse through Combined Evolutionary, Asteroseismic, and Hydrodynamic Simulations with MESA". The Astrophysical Journal. 902 (1): 63. arXiv:2006.09837. Bibcode:2020ApJ...902...63J. doi:10.3847/1538-4357/abb8db. ISSN 0004-637X. S2CID 221507952.
- ↑MacLeod, Morgan; Blunt, Sarah; De Rosa, Robert J.; Dupree, Andrea K.; Granzer, Thomas; Harper, Graham M.; Huang, Caroline D.; Leiner, Emily M.; Loeb, Abraham (17 September 2024). "Radial Velocity and Astrometric Evidence for a Close Companion to Betelgeuse". The Astrophysical Journal. 978 (1): 50. arXiv:2409.11332. Bibcode:2025ApJ...978...50M. doi:10.3847/1538-4357/ad93c8.
- ↑Mittag, M.; Schröder, K. -P.; Perdelwitz, V.; Jack, D.; Schmitt, J. H. M. M. (January 2023). "Chromospheric activity and photospheric variation of α Ori during the great dimming event in 2020". Astronomy & Astrophysics. 669: 18. arXiv:2211.04967. Bibcode:2023A&A...669A...9M. doi:10.1051/0004-6361/202244924. ISSN 0004-6361. S2CID 253406622.
- 12Kasikov, A.; Mehner, A.; Kolka, I.; Aret, A. (2 February 2026). "Painting a Family Portrait of the Yellow Super- and Hypergiants in the Milky Way I. Constraining the Distances and Luminosities". Astronomy and Astrophysics. arXiv:2602.02449.
- ↑Montargès, M.; Norris, R.; Chiavassa, A.; Tessore, B.; Lèbre, A.; Baron, F. (June 2018). "The convective photosphere of the red supergiant CE Tau. I. VLTI/PIONIER H-band interferometric imaging". Astronomy & Astrophysics. 614: A12. arXiv:1802.06086. Bibcode:2018A&A...614A..12M. doi:10.1051/0004-6361/201731471. ISSN 0004-6361. S2CID 118950270.
- ↑Anugu, Narsireddy; et al. (7 August 2024). "CHARA Near-Infrared Imaging of the Yellow Hypergiant Star ρ Cassiopeiae: Convection Cells and Circumstellar Envelope". The Astrophysical Journal. 974 (1): 113. arXiv:2408.02756v2. Bibcode:2024ApJ...974..113A. doi:10.3847/1538-4357/ad6b2b.
- ↑Schmidt, M. R.; He, J. H.; Szczerba, R.; Bujarrabal, V.; Alcolea, J.; Cernicharo, J.; Decin, L.; Justtanont, K.; Teyssier, D.; Menten, K. M.; Neufeld, D. A.; Olofsson, H.; Planesas, P.; Marston, A. P.; Sobolev, A. M. (August 2016). "Herschel /HIFI observations of the circumstellar ammonia lines in IRC+10216". Astronomy & Astrophysics. 592: A131. arXiv:1606.01878. Bibcode:2016A&A...592A.131S. doi:10.1051/0004-6361/201527290. ISSN 0004-6361. PMC 5217166. PMID 28065983.
- ↑Kamiński, Tomek; Tylenda, Romuald; Kiljan, Aleksandra; Schmidt, Mirek; Lisiecki, Krzysztof; Melis, Carl; Frankowski, Adam; Joshi, Vishal; Menten, Karl M. (1 November 2021). "V838 Monocerotis as seen by ALMA: A remnant of a binary merger in a triple system". Astronomy & Astrophysics. 655: A32. arXiv:2106.07427. Bibcode:2021A&A...655A..32K. doi:10.1051/0004-6361/202141526. ISSN 0004-6361. S2CID 235422695.
- 12Tylenda, R. (1 June 2005). "Evolution of V838 Monocerotis during and after the 2002 eruption". Astronomy & Astrophysics. 436 (3): 1009–1020. arXiv:astro-ph/0502060. Bibcode:2005A&A...436.1009T. doi:10.1051/0004-6361:20052800. ISSN 0004-6361. S2CID 3566688.
- ↑Nieuwenhuijzen, H.; De Jager, C.; Kolka, I.; Israelian, G.; Lobel, A.; Zsoldos, E.; Maeder, A.; Meynet, G. (1 October 2012). "The hypergiant HR 8752 evolving through the yellow evolutionary void". Astronomy and Astrophysics. 546: A105. Bibcode:2012A&A...546A.105N. doi:10.1051/0004-6361/201117166. ISSN 0004-6361.
- ↑Woodruff, H. C.; Eberhardt, M.; Driebe, T.; Hofmann, K.-H.; Ohnaka, K.; Richichi, A.; Schertl, D.; Schöller, M.; Scholz, M.; Weigelt, G.; Wittkowski, M.; Wood, P. R. (July 2004). "Interferometric observations of the Mira star o Ceti with the VLTI/VINCI instrument in the near-infrared". Astronomy & Astrophysics. 421 (2): 703–714. arXiv:astro-ph/0404248. Bibcode:2004A&A...421..703W. doi:10.1051/0004-6361:20035826. ISSN 0004-6361. S2CID 17009595.
- 123McDonald, I.; Zijlstra, A. A.; Watson, R. A. (1 October 2017), "Fundamental parameters and infrared excesses of Tycho-Gaia stars", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 471 (1): 770–791, arXiv:1706.02208, Bibcode:2017MNRAS.471..770M, doi:10.1093/mnras/stx1433, ISSN 0035-8711 Note: See VizieR catalogue
- ↑Bernini-Peron, M.; Sander, A. A. C.; Sabhahit, G. N.; Najarro, F.; Ramachandran, V.; Vink, J. S. (April 2026). "The winds of OBA hypergiants and luminous blue variables: Dynamically consistent atmosphere models reveal multiple wind regimes". Astronomy & Astrophysics. 708: A206. arXiv:2601.03072. doi:10.1051/0004-6361/202558762. ISSN 0004-6361. S2CID 284512483.
- 123Ohnaka, Keiichi; Weigelt, Gerd; Hofmann, Karl-Heinz (24 September 2019). "Infrared interferometric three-dimensional diagnosis of the atmospheric dynamics of the AGB star R Dor with VLTI/AMBER". The Astrophysical Journal. 883 (1): 89. arXiv:1908.06997. Bibcode:2019ApJ...883...89O. doi:10.3847/1538-4357/ab3d2a. ISSN 1538-4357. S2CID 201103617.
- 12Moravveji, Ehsan; Guinan, Edward F.; Khosroshahi, Habib; Wasatonic, Rick (December 2013). "The Age and Mass of the α Herculis Triple-star System from a MESA Grid of Rotating Stars with 1.3". The Astronomical Journal. 146 (6): 148. arXiv:1308.1632. Bibcode:2013AJ....146..148M. doi:10.1088/0004-6256/146/6/148. ISSN 0004-6256. S2CID 117872505.
- ↑Clark, J. S.; Najarro, F.; Negueruela, I.; Ritchie, B. W.; Urbaneja, M. A.; Howarth, I. D. (May 2012). "On the nature of the galactic early-B hypergiants". Astronomy & Astrophysics. 541: A145. arXiv:1202.3991. Bibcode:2012A&A...541A.145C. doi:10.1051/0004-6361/201117472. ISSN 0004-6361. S2CID 11978733.
- ↑Harper, Graham M.; Bennett, Philip D.; Brown, Alexander; Ayres, Thomas R.; Ohnaka, Keiichi; Griffin, Elizabeth (2022). "HST STIS Observations of ζ Aurigae A's Irradiated Atmosphere". The Astronomical Journal. 164 (1): 16. Bibcode:2022AJ....164...16H. doi:10.3847/1538-3881/ac6feb. S2CID 250101470.
- ↑Gull, Theodore R.; Hillier, D. John; Hartman, Henrik; Corcoran, Michael F.; Damineli, Augusto; Espinoza-Galeas, David; Hamaguchi, Kenji; Navarete, Felipe; Nielsen, Krister; Madura, Thomas; Moffat, Anthony F. J.; Morris, Patrick; Richardson, Noel D.; Russell, Christopher M. P.; Stevens, Ian R. (1 July 2022). "Eta Carinae: an evolving view of the central binary, its interacting winds and its foreground ejecta". The Astrophysical Journal. 933 (2): 175. arXiv:2205.15116. Bibcode:2022ApJ...933..175G. doi:10.3847/1538-4357/ac74c2. ISSN 0004-637X.
- 12Davidson, Kris (5 February 2020). "Radiation-Driven Stellar Eruptions". Galaxies. 8 (1): 10. arXiv:2009.02340. Bibcode:2020Galax...8...10D. doi:10.3390/galaxies8010010. ISSN 2075-4434.
- ↑Chesneau, O.; Dessart, L.; Mourard, D.; Bério, Ph.; Buil, Ch.; Bonneau, D.; Borges Fernandes, M.; Clausse, J. M.; Delaa, O.; Marcotto, A.; Meilland, A.; Millour, F.; Nardetto, N.; Perraut, K.; Roussel, A. (October 2010). "Time, spatial, and spectral resolution of the Hαline-formation region of Deneb and Rigel with the VEGA/CHARA interferometer". Astronomy and Astrophysics. 521: A5. arXiv:1007.2095. Bibcode:2010A&A...521A...5C. doi:10.1051/0004-6361/201014509. ISSN 0004-6361.
- ↑Schiller, F.; Przybilla, N. (March 2008). "Quantitative spectroscopy of Deneb". Astronomy and Astrophysics. 479 (3): 849–858. arXiv:0712.0040. Bibcode:2008A&A...479..849S. doi:10.1051/0004-6361:20078590. ISSN 0004-6361. S2CID 103635615.
- 12Baines, Ellyn K.; Armstrong, J. Thomas; Schmitt, Henrique R.; Zavala, R. T.; Benson, James A.; Hutter, Donald J.; Tycner, Christopher; van Belle, Gerard T. (20 December 2017). "Fundamental Parameters of 87 Stars from the Navy Precision Optical Interferometer". The Astronomical Journal. 155 (1): 30. arXiv:1712.08109. Bibcode:2018AJ....155...30B. doi:10.3847/1538-3881/aa9d8b. ISSN 1538-3881.
- ↑Souza, A. Domiciano de; Zorec, J.; Millour, F.; Bouquin, J.-B. Le; Spang, A.; Vakili, F. (1 October 2021). "Refined fundamental parameters of Canopus from combined near-IR interferometry and spectral energy distribution". Astronomy & Astrophysics. 654: A19. arXiv:2109.07153. Bibcode:2021A&A...654A..19D. doi:10.1051/0004-6361/202140478. ISSN 0004-6361. S2CID 237513623.
- 12Nielsen, Krister E.; Airapetian, Vladimir S.; Carpenter, Kenneth G.; Rau, Gioia (1 August 2023). "The Advanced Spectral Library: The Evolution of Chromospheric Wind Characteristics from Noncoronal to Hybrid Giant Stars". The Astrophysical Journal. 953 (1): 16. Bibcode:2023ApJ...953...16N. doi:10.3847/1538-4357/acdcf1. ISSN 0004-637X.
- ↑Evans, Nancy Remage; Schaefer, Gail H.; Gallenne, Alexandre; Torres, Guillermo; Horch, Elliott P.; Anderson, Richard I.; Monnier, John D.; Roettenbacher, Rachael M.; Baron, Fabien; Anugu, Narsireddy; Davidson, James W.; Kervella, Pierre; Bras, Garance; Proffitt, Charles; Mérand, Antoine (1 August 2024). "The Orbit and Dynamical Mass of Polaris: Observations with the CHARA Array". The Astrophysical Journal. 971 (2): 190. arXiv:2407.09641. Bibcode:2024ApJ...971..190E. doi:10.3847/1538-4357/ad5e7a. ISSN 0004-637X.
- ↑Hatzes, A. P.; Cochran, W. D.; Endl, M.; Guenther, E. W.; MacQueen, P.; Hartmann, M.; Zechmeister, M.; Han, I.; Lee, B.-C.; Walker, G. a. H.; Yang, S.; Larson, A. M.; Kim, K.-M.; D. E. Mkrtichian; Döllinger, M. (1 August 2015). "Long-lived, long-period radial velocity variations in Aldebaran: A planetary companion and stellar activity". Astronomy & Astrophysics. 580: A31. arXiv:1505.03454. Bibcode:2015A&A...580A..31H. doi:10.1051/0004-6361/201425519. ISSN 0004-6361. S2CID 53324086.
- ↑Ramirez, I.; Prieto, C. Allende (20 December 2011). "Fundamental Parameters and Chemical Composition of Arcturus". The Astrophysical Journal. 743 (2): 135. arXiv:1109.4425. Bibcode:2011ApJ...743..135R. doi:10.1088/0004-637X/743/2/135. ISSN 0004-637X. S2CID 119186472.
- ↑Tkachenko, A.; et al. (May 2016), "Stellar modelling of Spica, a high-mass spectroscopic binary with a β Cep variable primary component", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 458 (2): 1964–1976, arXiv:1601.08069, Bibcode:2016MNRAS.458.1964T, doi:10.1093/mnras/stw255, S2CID 26945389
- ↑McAlister, H. A.; ten Brummelaar, T. A.; Gies; Huang; Bagnuolo, Jr.; Shure; Sturmann; Sturmann; Turner; Taylor; Berger; Baines; Grundstrom; Ogden; Ridgway; Van Belle; et al. (2005). "First Results from the CHARA Array. I. An Interferometric and Spectroscopic Study of the Fast Rotator Alpha Leonis (Regulus)". The Astrophysical Journal. 628 (1): 439–452. arXiv:astro-ph/0501261. Bibcode:2005ApJ...628..439M. doi:10.1086/430730. S2CID 6776360.
- ↑Monnier, J. D.; Che, Xiao; Zhao, Ming; Ekström, S.; Maestro, V.; Aufdenberg, Jason; Baron, F.; Georgy, C.; Kraus, S.; McAlister, H.; Pedretti, E. (December 2012). "Resolving Vega and the Inclination Controversy with CHARA/MIRC". The Astrophysical Journal. 761 (1): L3. arXiv:1211.6055. Bibcode:2012ApJ...761L...3M. doi:10.1088/2041-8205/761/1/L3. ISSN 0004-637X. S2CID 17950155.
- ↑Bouchaud, K.; Domiciano de Souza, A.; Rieutord, M.; Reese, D. R.; Kervella, P. (1 January 2020). "A realistic two-dimensional model of Altair". Astronomy and Astrophysics. 633: A78. arXiv:1912.03138. Bibcode:2020A&A...633A..78B. doi:10.1051/0004-6361/201936830. ISSN 0004-6361.
- ↑Davis, J.; et al. (October 2010). "The Angular Diameter and Fundamental Parameters of Sirius A". Publications of the Astronomical Society of Australia. 28: 58–65. arXiv:1010.3790. doi:10.1071/AS10010.
- ↑Akeson, Rachel; Beichman, Charles; Kervella, Pierre; Fomalont, Edward; Benedict, G. Fritz (14 June 2021). "Precision Millimeter Astrometry of the α Centauri AB System". The Astronomical Journal. 162 (1): 14. arXiv:2104.10086. Bibcode:2021AJ....162...14A. doi:10.3847/1538-3881/abfaff. ISSN 0004-6256.
- ↑Munoz-Sanchez, G.; et al. (28 November 2024). "The dramatic transition of the extreme Red Supergiant WOH G64 to a Yellow Hypergiant". arXiv:2411.19329 [astro-ph.SR].
- ↑van Loon, Jacco Th; Ohnaka, Keiichi (5 January 2026). "A phoenix rises from the ashes: WOH G64 is still a red supergiant, for now". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. arXiv:2601.02057.
- 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536Groenewegen, M. A. T.; Sloan, G. C. (January 2018). "Luminosities and mass-loss rates of Local Group AGB stars and red supergiants". Astronomy & Astrophysics. 609: A114. arXiv:1711.07803. Bibcode:2018A&A...609A.114G. doi:10.1051/0004-6361/201731089. ISSN 0004-6361. S2CID 59327105.
- ↑Antoniadis, K.; Bonanos, A. Z.; de Wit, S.; Zapartas, E.; Munoz-Sanchez, G.; Maravelias, G. (June 2024). "Establishing a mass-loss rate relation for red supergiants in the Large Magellanic Cloud". Astronomy & Astrophysics. 686: A88. arXiv:2401.15163. Bibcode:2024A&A...686A..88A. doi:10.1051/0004-6361/202449383. ISSN 0004-6361.
- 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517Massey, Philip; Neugent, Kathryn F.; Ekstrom, Sylvia; Georgy, Cyril; Georges, Meynet (2023). "The Time-Averaged Mass-Loss Rates of Red Supergiants As Revealed by their Luminosity Functions in M31 and M33". The Astrophysical Journal. 942 (2): 35. arXiv:2211.14147. Bibcode:2023ApJ...942...69M. doi:10.3847/1538-4357/aca665. S2CID 254018399.
- 123Goldman, Steven R.; van Loon, Jacco Th.; Zijlstra, Albert A.; Green, James A.; Wood, Peter R.; Nanni, Ambra; Imai, Hiroshi; Whitelock, Patricia A.; Matsuura, Mikako; Groenewegen, Martin A. T.; Gómez, José F. (11 February 2017). "The wind speeds, dust content, and mass-loss rates of evolved AGB and RSG stars at varying metallicity". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 465 (1): 403–433. arXiv:1610.05761. Bibcode:2017MNRAS.465..403G. doi:10.1093/mnras/stw2708. ISSN 0035-8711.
- 123Goldman, S. (December 2017). The metallicity dependence of maser emission and mass loss from red supergiants and asymptotic giant branch stars (doctoral thesis). Keele University.
- 12Munoz-Sanchez, G.; de Wit, S.; Bonanos, A. Z.; Antoniadas, K.; Boutsia, K.; Boumis, P.; Christodoulou, E.; Kalitsounaki, M.; Udalski, A. (21 May 2024). "Episodic mass loss in the very luminous red supergiant [W60] B90 in the Large Magellanic Cloud". Astronomy & Astrophysics. 690: A99. arXiv:2405.11019. Bibcode:2024A&A...690A..99M. doi:10.1051/0004-6361/202450737.
- 1234567891011121314Neugent, Kathryn F.; Levesque, Emily M.; Massey, Philip; Morrell, Nidia I.; Drout, Maria R. (8 September 2020). "The Red Supergiant Binary Fraction of the Large Magellanic Cloud". The Astrophysical Journal. 900 (2): 118. arXiv:2007.15852. Bibcode:2020ApJ...900..118N. doi:10.3847/1538-4357/ababaa. ISSN 1538-4357.
- ↑Jones, Terry (2025). "Red and Yellow Hypergiants". Galaxies. 13 (2): 43. arXiv:2507.15962. Bibcode:2025Galax..13...43J. doi:10.3390/galaxies13020043.
- 12345Chen, Kaitlyn M.; Dorn-Wallenstein, Trevor Z. (March 2024). "A Spectroscopic Hunt for Post-red Supergiants in the Large Magellanic Cloud. I. Preliminary Results". Research Notes of the AAS. 8 (3): 75. arXiv:2403.08048. Bibcode:2024RNAAS...8...75C. doi:10.3847/2515-5172/ad32bb. ISSN 2515-5172. S2CID 268378990.
- 1234Martin, John C.; Humphreys, Roberta M. (30 October 2023). "A Census of the Most Luminous Stars. I. The Upper HR Diagram for the Large Magellanic Cloud". The Astronomical Journal. 166 (5): 214. Bibcode:2023AJ....166..214M. doi:10.3847/1538-3881/ad011e. ISSN 0004-6256.
- 12García-Hernández, D. A.; Manchando, A.; Lambert, D. L.; Plez, B.; García-Lario, P.; D'Antona, F.; Lugaro, M.; Karakas, A. I.; van Raai, M. A. (8 October 2009). "Rb-Rich Asymptotic Giant Branch Stars in the Magellanic Clouds". The Astrophysical Journal Letters. 705 (1): L31–L35. arXiv:0909.4391. Bibcode:2009ApJ...705L..31G. doi:10.1088/0004-637X/705/1/L31. hdl:1885/29244. ISSN 0004-637X. S2CID 17864885.
- 1234Britavskyi, N.; Lennon, D. J.; Patrick, L. R.; Evans, C. J.; Herrero, A.; Langer, N.; van Loon, J. Th.; Clark, J. S.; Schneider, F. R. N.; Almeida, L. A.; Sana, H.; de Koter, A.; Taylor, W. D. (26 February 2019). "The VLT-FLAMES Tarantula Survey. XXX. Red stragglers in the clusters Hodge 301 and SL 639". Astronomy & Astrophysics. 624: 13. arXiv:1902.09891. Bibcode:2019A&A...624A.128B. doi:10.1051/0004-6361/201834564. S2CID 244683559.
- 12345Dorn-Wallenstein, Trevor Z.; Levesque, Emily M.; Davenport, James R. A.; Neugent, Kathryn F.; Morris, Brett M.; Bostroem, K. Azalee (1 November 2022). "The Properties of Fast Yellow Pulsating Supergiants: FYPS Point the Way to Missing Red Supergiants". The Astrophysical Journal. 940 (1): 27. arXiv:2206.11917. Bibcode:2022ApJ...940...27D. doi:10.3847/1538-4357/ac79b2. ISSN 0004-637X.
- 123Beasor, Emma R; Davies, Ben; Cabrera-Ziri, Ivan; Hurst, Georgia (21 September 2018). "A critical re-evaluation of the Thorne–Żytkow object candidate HV 2112". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 479 (3): 3101–3105. arXiv:1806.07399. Bibcode:2018MNRAS.479.3101B. doi:10.1093/mnras/sty1744. ISSN 0035-8711.
- ↑Glatzel, Wolfgang; Kraus, Michaela (23 March 2024). "Instabilities in the yellow hypergiant domain". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 529 (4): 4947–4957. arXiv:2403.14315. doi:10.1093/mnras/stae861. ISSN 0035-8711.
- ↑Lamers, H. J. G. L. M. (1 January 1995). "Observations and Interpretation of Luminous Blue Variables". IAU Colloq. 155: Astrophysical Applications of Stellar Pulsation. 83: 176. Bibcode:1995ASPC...83..176L.
- 12Kastner, Joel H.; Buchanan, Catherine L.; Sargent, B.; Forrest, W. J. (10 February 2006). "Spitzer Spectroscopy of Dusty Disks around B[e] Hypergiants in the Large Magellanic Cloud". The Astrophysical Journal. 638 (1): L29–L32. Bibcode:2006ApJ...638L..29K. doi:10.1086/500804. ISSN 0004-637X. S2CID 121769413.
- ↑Brands, Sarah A.; Koter, Alex de; Bestenlehner, Joachim M.; Crowther, Paul A.; Sundqvist, Jon O.; Puls, Joachim; Caballero-Nieves, Saida M.; Abdul-Masih, Michael; Driessen, Florian A.; García, Miriam; Geen, Sam; Gräfener, Götz; Hawcroft, Calum; Kaper, Lex; Keszthelyi, Zsolt (1 July 2022). "The R136 star cluster dissected with Hubble Space Telescope/STIS – III. The most massive stars and their clumped winds". Astronomy & Astrophysics. 663: A36. arXiv:2202.11080. Bibcode:2022A&A...663A..36B. doi:10.1051/0004-6361/202142742. ISSN 0004-6361. S2CID 247025548.
- ↑Hainich, R.; Rühling, U.; Todt, H.; Oskinova, L. M.; Liermann, A.; Gräfener, G.; Foellmi, C.; Schnurr, O.; Hamann, W.-R. (May 2014). "The Wolf-Rayet stars in the Large Magellanic Cloud: A comprehensive analysis of the WN class⋆⋆⋆". Astronomy & Astrophysics. 565: A27. arXiv:1401.5474. Bibcode:2014A&A...565A..27H. doi:10.1051/0004-6361/201322696. ISSN 0004-6361. S2CID 55123954.
- ↑Shenar, T.; Hainich, R.; Todt, H.; Sander, A.; Hamann, W.-R.; Moffat, A. F. J.; Eldridge, J. J.; Pablo, H.; Oskinova, L. M.; Richardson, N. D. (July 2017). "Wolf-Rayet stars in the Small Magellanic Cloud: II. Analysis of the binaries". Astronomy & Astrophysics. 591: A22. arXiv:1604.01022. Bibcode:2016A&A...591A..22S. doi:10.1051/0004-6361/201527916. ISSN 0004-6361. S2CID 119255408.
- 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243Drout, Maria R.; Massey, Philip; Meynet, Georges (April 2012). "THE YELLOW AND RED SUPERGIANTS OF M33*". The Astrophysical Journal. 750 (2): 97. arXiv:1203.0247. Bibcode:2012ApJ...750...97D. doi:10.1088/0004-637X/750/2/97. ISSN 0004-637X. S2CID 119160120.
- 12345678910111213141516171819Dai, Min; Wang, Shu; Jiang, Biwei; Li, Ying (14 July 2025). "The Samples and Binary Fractions of Red Supergiants in M31 and M33 by the HST Observations". The Astrophysical Journal. 988 (1): 60. arXiv:2505.24559. Bibcode:2025ApJ...988...60D. doi:10.3847/1538-4357/ade156. ISSN 0004-637X.
- 12Massey, Philip; Silva, David R.; Levesque, Emily M.; Plez, Bertrand; Olsen, Knut A. G.; Clayton, Geoffrey C.; Meynet, Georges; Maeder, Andre (September 2009). "Red Supergiants in the Andromeda Galaxy (M31)". The Astrophysical Journal. 703 (1): 420–440. arXiv:0907.3767. Bibcode:2009ApJ...703..420M. doi:10.1088/0004-637X/703/1/420. S2CID 119293010.
- ↑Kourniotis, M.; Bonanos, A. Z.; Yuan, W.; Macri, L. M.; Garcia-Alvarez, D.; Lee, C.-H. (1 May 2017). "Monitoring luminous yellow massive stars in M 33: new yellow hypergiant candidates". Astronomy & Astrophysics. 601: A76. arXiv:1612.06853. Bibcode:2017A&A...601A..76K. doi:10.1051/0004-6361/201629146. ISSN 0004-6361. S2CID 55559261.
- ↑Valeev, A. F.; Sholukhova, O.; Fabrika, S. (11 June 2009). "A new luminous variable in M33". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. 396 (1): L21–L25. arXiv:0903.5222. Bibcode:2009MNRAS.396L..21V. doi:10.1111/j.1745-3933.2009.00654.x. S2CID 14666975.
- 12345Christodoulou, Evangelia (2025). "Investigating episodic mass loss in evolved massive stars". Astronomy & Astrophysics. 704: A96. arXiv:2510.26674. doi:10.1051/0004-6361/202554071.
- 123Britavskiy, N. E.; Bonanos, A. Z.; Herrero, A.; Cerviño, M.; García-Álvarez, D.; Boyer, M. L.; Masseron, T.; Mehner, A.; McQuinn, K. B. W. (November 2019). "Physical parameters of red supergiants in dwarf irregular galaxies in the Local Group". Astronomy and Astrophysics. 631: A95. arXiv:1909.13378. Bibcode:2019A&A...631A..95B. doi:10.1051/0004-6361/201935212. ISSN 0004-6361. S2CID 203593402.
- 12345Neugent, Kathryn (2022). "Locating Red Supergiants in the Galaxy NGC 6822". The Astronomical Journal. 163 (2): 70. arXiv:2112.03990. Bibcode:2022AJ....163...70D. doi:10.3847/1538-3881/ac410e.
- ↑González-Torà, Gemma; Davies, Ben; Kudritzki, Rolf-Peter; Plez, Bertrand (23 June 2021). "The temperatures of red supergiants in low-metallicity environments". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 505 (3): 4422–4443. arXiv:2106.01807. doi:10.1093/mnras/stab1611. ISSN 0035-8711.
- ↑Jones, Olivia C.; Maclay, Matthew T.; Boyer, Martha L.; Meixner, Margaret; McDonald, Iain; Meskhidze, Helen (1 February 2018). "Near-infrared Stellar Populations in the Metal-poor, Dwarf Irregular Galaxies Sextans A and Leo A". The Astrophysical Journal. 854 (2): 117. arXiv:1712.06594. Bibcode:2018ApJ...854..117J. doi:10.3847/1538-4357/aaa542. ISSN 0004-637X. S2CID 119199303.
- ↑Stanek, Krzysztof (2018). "ASASSN-18gb: Discovery of A Probable Nova in NGC 3109". Astronomers Telegram.
- ↑"AT 2018akx". Transient Name Server. IAU.
- ↑Abbott, Jay Brian (2004). Quantitative spectroscopic studies of Wolf-Rayet stars in local group galaxies (PhD thesis). University of London. Bibcode:2004PhDT.......161A. ISBN 978-1-303-76029-7.
- 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100de Wit, S.; Bonanos, A. Z.; Antoniadis, K.; Zapartas, E.; Ruiz, A.; Britavskiy, N.; Christodoulou, E.; De, K.; Maravelias, G. (19 February 2024), "Investigating episodic mass loss in evolved massive stars", Astronomy & Astrophysics, 689: A46, arXiv:2402.12442, doi:10.1051/0004-6361/202449607
- 123Humphreys, Roberta M.; Stangl, Sarah; Gordon, Michael S.; Davidson, Kris; Grammer, Skyler H. (January 2019). "Luminous and Variable Stars in NGC 2403 and M81". The Astronomical Journal. 157 (1): 22. arXiv:1811.06559. Bibcode:2019AJ....157...22H. doi:10.3847/1538-3881/aaf1ac. ISSN 0004-6256. S2CID 119379139.
- 12Bond, Howard E.; Jencson, Jacob E.; Whitelock, Patricia A.; Adams, Scott M.; Bally, John; Cody, Ann Marie; Gehrz, Robert D.; Kasliwal, Mansi M.; Masci, Frank J. (April 2022). "Hubble Space Telescope Imaging of Luminous Extragalactic Infrared Transients and Variables from the Spitzer Infrared Intensive Transients Survey*". The Astrophysical Journal. 928 (2): 158. arXiv:2202.11040. Bibcode:2022ApJ...928..158B. doi:10.3847/1538-4357/ac5832. ISSN 0004-637X.
- ↑Zachary, Gazak J.; Kudritzki, Rolf; Evans, Chris; Patrick, Lee; Davies, Ben; Bergemann, Maria; Plez, Bertand; Bresolin, Fabio; Bender, Ralf; Wegner, Michael; Bonanos, Alceste Z.; Williams, Stephen J. (2 June 2015). "Red Supergiants as Cosmic Abundance Probes: The Sculptor Galaxy NGC 300". The Astrophysical Journal. 805 (2): 9. arXiv:1505.00871. Bibcode:2015ApJ...805..182G. doi:10.1088/0004-637X/805/2/182. ISSN 0004-637X. S2CID 14681047.
- 12Prieto, José (2007). "LBT Discovery of a Yellow Supergiant Eclipsing Binary in the Dwarf Galaxy Holmberg IX". The Astrophysical Journal. 673: L59–L62. arXiv:0709.2376. doi:10.1086/527415.
- ↑Petit, V.; Drissen, L.; Crowther, P. A. (2005). "Quantitative analysis of STIS spectra of NGC 2363-V1". The Fate of the Most Massive Stars. 332: 159. Bibcode:2005ASPC..332..157P.
- ↑Ilie, Cosmin; Paulin, Jillian; Freese, Katherine (25 July 2023). "Supermassive Dark Star candidates seen by JWST". Proceedings of the National Academy of Sciences. 120 (30) e2305762120. arXiv:2304.01173. Bibcode:2023PNAS..12005762I. doi:10.1073/pnas.2305762120. ISSN 0027-8424. PMC 10372643. PMID 37433001.
- ↑Ball, Warrick H.; Tout, Christopher A.; Żytkow, Anna N.; Eldridge, John J. (1 July 2011). "The structure and evolution of quasi-stars: The structure and evolution of quasi-stars". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 414 (3): 2751–2762. arXiv:1102.5098. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.18591.x. S2CID 119239346.
- ↑Williams, Hayley (2025). "JWST's PEARLS: A Candidate Massive Binary Star System in a Lensed Galaxy at Redshift 0.94". arXiv:2507.03098 [astro-ph.GA].
- ↑Diego, J. M.; et al. (2023). "JWST's PEARLS: A new lens model for ACT-CL J0102−4915, "El Gordo," and the first red supergiant star at cosmological distances discovered by JWST". Astronomy & Astrophysics. 672: A3. arXiv:2210.06514. Bibcode:2023A&A...672A...3D. doi:10.1051/0004-6361/202245238. S2CID 252873244.
- 12Diego, J. M.; Pascale, M.; Kavanagh, B. J.; Kelly, P.; Dai, L.; Frye, B.; Broadhurst, T. (September 2022). "Godzilla, a monster lurks in the Sunburst galaxy". Astronomy & Astrophysics. 665: A134. arXiv:2203.08158. Bibcode:2022A&A...665A.134D. doi:10.1051/0004-6361/202243605. ISSN 0004-6361. S2CID 247476158.
- ↑"Scientists face down 'Godzilla', the most luminous star known". Nature. 610 (7930): 10. 6 October 2022. Bibcode:2022Natur.610T..10.. doi:10.1038/d41586-022-03054-3. ISSN 0028-0836.
- ↑Diego, J. M.; Sun, Bangzheng; Yan, Haojing; Furtak, Lukas J.; Zackrisson, Erik; Dai, Liang; Kelly, Patrick; Nonino, Mario; Adams, Nathan; Meena, Ashish K.; Willner, S. P.; Zitrin, Adi; Cohen, Seth H.; D'Silva, Jordan C. J.; Jansen, Rolf A. (19 September 2023). "JWST's PEARLS: Mothra, a new kaiju star at z=2.091 extremely magnified by MACS0416, and implications for dark matter models". Astronomy & Astrophysics. 679: A31. arXiv:2307.10363. Bibcode:2023A&A...679A..31D. doi:10.1051/0004-6361/202347556. ISSN 0004-6361. S2CID 259991552.
- ↑Pastorello, A.; Chen, T.-W.; Cai, Y.-Z.; Morales-Garoffolo, A.; Cano, Z.; Mason, E.; Barsukova, E. A.; Benetti, S.; Berton, M.; Bose, S.; Bufano, F.; Callis, E.; Cannizzaro, G.; Cartier, R.; Chen, Ping (May 2019). "The evolution of luminous red nova AT 2017jfs in NGC 4470". Astronomy & Astrophysics. 625: L8. arXiv:1906.00811. Bibcode:2019A&A...625L...8P. doi:10.1051/0004-6361/201935511. ISSN 0004-6361. S2CID 155703569.
- ↑Elias-Rosa, N.; Benetti, S.; Cappellaro, E.; Pastorello, A.; Terreran, G.; Morales-Garoffolo, A; Howerton, S. C.; Valenti, S.; Kankare, E.; Drake, A. J.; Djorgovski, S. G.; Tomasella, L.; Tartaglia, L.; Kangas, T.; Ochner, P.; Filippenko, A. V.; Ciabattari, F.; Geier, S.; Howell, D. A.; Isern, J.; Leonini, S.; Pignata, J.; Turatto, M. (9 January 2018). "SNhunt151: an explosive event inside a dense cocoon". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 475 (2): 2614–2631. arXiv:1801.03040. Bibcode:2018MNRAS.475.2614E. doi:10.1093/mnras/sty009. ISSN 0035-8711. S2CID 119519504.
- ↑Elias-Rosa, N.; et al. (7 September 2016). "Dead or Alive? Long-term evolution of SN 2015bh (SNhunt275)". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 463 (4): 3894–3920. arXiv:1606.09024. Bibcode:2016MNRAS.463.3894E. doi:10.1093/mnras/stw2253. ISSN 0035-8711. S2CID 119205955.
- ↑Cai, Y. -Z.; et al. (3 December 2019). "The transitional gap transient AT 2018hso: new insights into the luminous red nova phenomenon". Astronomy & Astrophysics. 631: 9. arXiv:1909.13147. Bibcode:2019A&A...632L...6C. doi:10.1051/0004-6361/201936749. ISSN 0004-6361. S2CID 203593575.
- ↑Charalampopoulos, P.; et al. (22 January 2024). "The fast transient AT 2023clx in the nearby LINER galaxy NGC 3799 as a tidal disruption of a very low-mass star". Astronomy & Astrophysics. 689: A350. arXiv:2401.11773v2. Bibcode:2024A&A...689A.350C. doi:10.1051/0004-6361/202449296.
- ↑Jencson, Jacob E.; Adams, Scott M.; Bond, Howard E.; van Dyk, Schuyler D.; Kasliwal, Mansi M.; Bally, John; Blagorodnova, Nadejda; De, Kishalay; Fremling, Christoffer; Yao, Yuhan; Fruchter, Andrew; Rubin, David; Barbarino, Cristina; Sollerman, Jesper; Miller, Adam A. (26 July 2019). "Discovery of an Intermediate-luminosity Red Transient in M51 and Its Likely Dust-obscured, Infrared-variable Progenitor". The Astrophysical Journal. 880 (2): L20. arXiv:1904.07857. Bibcode:2019ApJ...880L..20J. doi:10.3847/2041-8213/ab2c05. ISSN 2041-8213.
- ↑Smith, Nathan; Frew, David J. (2011). "A revised historical light curve of Eta Carinae and the timing of close periastron encounters". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 415 (3): 2009–2019. arXiv:1010.3719. Bibcode:2011MNRAS.415.2009S. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.18993.x. S2CID 118614725.
- 12Cai Y. -Z.; et al. (27 October 2021). "Intermediate-luminosity red transients: Spectrophotometric properties and connection to electron-capture supernova explosions". Astronomy & Astrophysics. 654: 30. arXiv:2108.05087. Bibcode:2021A&A...654A.157C. doi:10.1051/0004-6361/202141078. ISSN 0004-6361. S2CID 236976052.
- ↑Pessi, Thallis; Prieto, Jose L.; Monard, Berto; Kochanek, Christopher S.; Bock, Greg; Drake, Andrew J.; Fox, Ori D.; Parker, Stuart; Stevance, Heloise F. (4 April 2022). "Unveiling the Nature of SN 2011fh: A Young and Massive Star Gives Rise to a Luminous SN 2009ip-like Event". The Astrophysical Journal. 928 (2): 21. arXiv:2110.09546. Bibcode:2022ApJ...928..138P. doi:10.3847/1538-4357/ac562d. ISSN 1538-4357. S2CID 239024685.
- 12Soker, Noam; Kaplan, Noa (May 2021). "Explaining recently studied intermediate luminosity optical transients (ILOTs) with jet powering". Research in Astronomy and Astrophysics. 21 (4): 9. arXiv:2007.06472. Bibcode:2021RAA....21...90S. doi:10.1088/1674-4527/21/4/90. ISSN 1674-4527. S2CID 220496730.
- ↑Stritzinger, M. D; et al. (22 July 2020). "The Carnegie Supernova Project II. Observations of the intermediate-luminosity red transient SNhunt120". Astronomy & Astrophysics. 639: 17. arXiv:2005.00319. Bibcode:2020A&A...639A.103S. doi:10.1051/0004-6361/202038018. ISSN 0004-6361. S2CID 249866047.
- ↑Cai, Y. -Z; Pastorello, A.; Fraser, M.; Botticella, M. T.; Gall, C.; Arcavi, I.; Benetti, S.; Cappellaro, E.; Elias-Rosa, N.; Harmanen, J.; Hosseinzadeh, G.; Howell, D. A.; Isern, J.; Kangas, T.; Kankare, E.; Kuncarayakti, H.; Lundqvist, P.; Mattila, S.; McCully, C.; Reynolds, T. M.; Somero, A.; Stritzinger, M. D.; Terreran, G. (1 August 2018). "AT 2017be – a new member of the class of intermediate-luminosity red transients". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 480 (3): 3424–3445. arXiv:1807.11676. Bibcode:2018MNRAS.480.3424C. doi:10.1093/mnras/sty2070. ISSN 0035-8711. S2CID 118946285.
- ↑Allan, Andrew P; Groh, Jose H; Mehner, Andrea; Smith, Nathan; Boian, Ioana; Farrell, Eoin J; Andrews, Jennifer E (1 August 2020). "The possible disappearance of a massive star in the low-metallicity galaxy PHL 293B". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 496 (2): 1902–1908. arXiv:2003.02242. doi:10.1093/mnras/staa1629. ISSN 0035-8711.
- ↑Kankare, E.; Kotak, R.; Pastorello, A.; Fraser, M; Mattila, S.; Smartt, S. J.; Bruce, A.; Chambers, K. C.; Elias-Rosa, N.; Flewelling, H.; Fremling, C.; Harmanen, J.; Huber, M.; Jerkstand, A.; Kangas, T.; Kuncarayakti, H.; Magee, M.; Magnier, E.; Polshaw, J.; Smith, K. W.; Sollerman, J.; Tomasella, L. (7 September 2015). "On the triple peaks of SNHunt248 in NGC 5806". Astronomy & Astrophysics. 581: 7. arXiv:1508.04730. Bibcode:2015A&A...581L...4K. doi:10.1051/0004-6361/201526631. ISSN 0004-6361. S2CID 85321.
- ↑van Dyk, Schuyler (2006). "The Type IIn Supernova 2002kg: The Outburst of a Luminous Blue Variable Star in NGC 2403". arXiv:astro-ph/0603025.
- ↑Mehner, A.; Baade, D.; Rivinius, T.; Lennon, D. J.; Martayan, C.; Stahl, O.; Štefl, S. (July 2013). "Broad-band spectroscopy of the ongoing large eruption of the luminous blue variable R71". Astronomy & Astrophysics. 555: A116. arXiv:1303.1367. Bibcode:2013A&A...555A.116M. doi:10.1051/0004-6361/201321323. ISSN 0004-6361. S2CID 67775752.
- ↑Aghakhanloo, Mojgan; Smith, Nathan; Milne, Peter; Andrews, Jennifer E.; Filippenko, Alexei V.; Jencson, Jacob E.; Sand, David J.; Van Dyk, Schuyler D.; Wyatt, Samuel; Zheng, WeiKang (28 February 2023). "Repeating periodic eruptions of the supernova impostor SN 2000ch". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 521 (2): 1941–1957. arXiv:2212.00113. Bibcode:2023MNRAS.521.1941A. doi:10.1093/mnras/stad630. ISSN 0035-8711. S2CID 254125316.
- 12Aghakhanloo, Mojgan; Smith, Nathan; Milne, Peter; Andrews, Jennifer E.; Van Dyck, Schuyler D.; Filippenko, Alexei V.; Jencson, Jacob E.; Lau, Ryan N.; Sand, David J.; Wyatt, Samuel; Zhang, WeiKang (7 September 2023). "Recurring outbursts of the supernova impostor AT 2016blu in NGC 4559". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 526 (1): 456–472. arXiv:2212.09708. Bibcode:2023MNRAS.526..456A. doi:10.1093/mnras/stad2702. ISSN 0035-8711. S2CID 254854145.
- ↑Dyk, Schuyler D. Van; Szalai, Tamas; Anand, Gagandeep S.; Brink, Thomas G.; Zimmer, Noah; Milisavljevic, Dan; Fox, Ori D.; Jencson, Jacob E.; Zheng, WeiKang (14 January 2026). "The Progenitor of the Type II-Plateau SN 2025pht in NGC 1637: The Dustiest, Most Luminous Red Supergiant So Far?". arXiv:2601.09087 [astro-ph.SR].
- ↑Forés-Toribio, R.; Kochanek, C. S. (6 April 2026). "The neighboring stars of N6946-BH1 and the observational characteristics of failed supernovae". arXiv:2604.05019 [astro-ph.SP].
- 123456Irani, Ido (2024). "The Early Ultraviolet Light-Curves of Type II Supernovae and the Radii of Their Progenitor Stars". The Astrophysical Journal. 970 (1): 96. arXiv:2310.16885. Bibcode:2024ApJ...970...96I. doi:10.3847/1538-4357/ad3de8.
- 12345Healy, Sarah (2024). "The Red Supergiant Problem: As Seen from the Local Group's Red Supergiant Populations". arXiv:2412.04386 [astro-ph.SR].
- ↑Soumagnac, Maayane (2019). "SN 2018fif: The Explosion of a Large Red Supergiant Discovered in Its Infancy by the Zwicky Transient Facility". The Astrophysical Journal. 902 (1): 6. arXiv:1907.11252. Bibcode:2020ApJ...902....6S. doi:10.3847/1538-4357/abb247.
- ↑Kilpatrick, Charles (2018). "The dusty progenitor star of the Type II supernova 2017eaw". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 481 (2): 2536–2547. arXiv:1806.00348. doi:10.1093/mnras/sty2435.
- ↑Salmaso, I.; Cappellaro, E.; Tartaglia, L.; Benetti, S.; Botticella, M. T.; Elias-Rosa, M.; Pastorello, A.; Patat, F.; Reguitti, A.; Tomasella, L.; Valerin, G.; Yang, S. (May 2023). "Hidden shock powering the peak of SN 2020faa". Astronomy & Astrophysics. 673: 14. arXiv:2302.12527. Bibcode:2023A&A...673A.127S. doi:10.1051/0004-6361/202245781. ISSN 0004-6361. S2CID 257205910.
- ↑"Papers with Code - The Dusty and Extremely Red Progenitor of the Type II Supernova 2023ixf in Messier 101". astro.paperswithcode.com. Retrieved 25 November 2023.
- ↑Qin, Y.; Zhang, Keming; Bloom, J.; Sollerman, J.; Zimmerman, E.; Irani, I.; Schulze, S.; Gal-yam, A.; Kasliwal, M.; Coughlin, M.; Perley, D.; Fremling, C.; Kulkarni, S. (2024). "The Progenitor Star of SN 2023ixf: A Massive Red Supergiant with Enhanced, Episodic Pre-Supernova Mass Loss". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 534: 271–280. arXiv:2309.10022. doi:10.1093/mnras/stae2012. S2CID 262054068.
- ↑Reynolds, Thomas (2015). "Gone without a bang: An archival HST survey for disappearing massive stars". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 453 (3): 2886–2901. arXiv:1507.05823. doi:10.1093/mnras/stv1809.
- ↑Kilpatrick, Charles D.; et al. (29 June 2023). "EType II-P supernova progenitor star initial masses and SN 2020jfo: direct detection, light-curve properties, nebular spectroscopy, and local environment". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 524 (2): 2161–2185. arXiv:2307.00550. Bibcode:2023MNRAS.524.2161K. doi:10.1093/mnras/stad1954. ISSN 0035-8711. S2CID 259306203.
- 12Fok, Thomas K. T.; Nakashima, Jun-ichi; Yung, Bosco H. K.; Hsia, Chih-Hao; Deguchi, Shuji (November 2012). "Maser Observations of Westerlund 1 and Comprehensive Considerations on Maser Properties of Red Supergiants Associated with Massive Clusters". The Astrophysical Journal. 760 (1): 65. arXiv:1209.6427. Bibcode:2012ApJ...760...65F. doi:10.1088/0004-637X/760/1/65. ISSN 0004-637X. S2CID 53393926.
- ↑Neguerela, I.; González-Fernández, C.; Dorda, R.; Marco, A.; Clark, J. S. (23 May 2013). "The population of M-type supergiants in the starburst cluster Stephenson 2". Betelgeuse Workshop 2012. 60: 279–285. arXiv:1303.1837. Bibcode:2013EAS....60..279N. doi:10.1051/eas/1360032.
- 12Richichi, A.; Percheron, I.; Khristoforova, M. (1 February 2005). "CHARM2: An updated Catalog of High Angular Resolution Measurements". Astronomy & Astrophysics. 431 (2): 773–777. Bibcode:2005A&A...431..773R. doi:10.1051/0004-6361:20042039. ISSN 0004-6361. Data about NML Cygni (IRC +40448) is found here at VizieR.
- ↑SIMBAD.
- ↑Ohnaka, K.; Hofmann, K. -H.; Schertl, D.; Weigelt, G.; Baffa, C.; Chelli, A.; Petrov, R.; Robbe-Dubois, S. (1 July 2013). "High spectral resolution imaging of the dynamical atmosphere of the red supergiant Antares in the CO first overtone lines with VLTI/AMBER". Astronomy and Astrophysics. 555: A24. arXiv:1304.4800. Bibcode:2013A&A...555A..24O. doi:10.1051/0004-6361/201321063. ISSN 0004-6361.
- 123456789van Leeuwen, F. (1 November 2007). "Validation of the new Hipparcos reduction". Astronomy and Astrophysics. 474 (2): 653–664. arXiv:0708.1752. Bibcode:2007A&A...474..653V. doi:10.1051/0004-6361:20078357. ISSN 0004-6361.
- ↑Woodruff, H. C.; Eberhardt, M.; Driebe, T.; Hofmann, K. -H.; Ohnaka, K.; Richichi, A.; Schertl, D.; Schöller, M.; Scholz, M.; Weigelt, G.; Wittkowski, M.; Wood, P. R. (1 July 2004). "Interferometric observations of the Mira star o Ceti with the VLTI/VINCI instrument in the near-infrared". Astronomy and Astrophysics. 421 (2): 703–714. arXiv:astro-ph/0404248. Bibcode:2004A&A...421..703W. doi:10.1051/0004-6361:20035826. ISSN 0004-6361.
- ↑Sacuto, S.; Jorissen, A.; Cruzalèbes, P.; Chesneau, O.; Ohnaka, K.; Quirrenbach, A.; Lopez, B. (1 May 2008). "The close circumstellar environment of the semi-regular S-type star π 1 Gruis". Astronomy and Astrophysics. 482 (2): 561–574. arXiv:0803.3077. Bibcode:2008A&A...482..561S. doi:10.1051/0004-6361:20078306. ISSN 0004-6361.
- 12Ramírez, I.; Allende Prieto, C. (1 December 2011). "Fundamental Parameters and Chemical Composition of Arcturus". The Astrophysical Journal. 743 (2): 135. arXiv:1109.4425. Bibcode:2011ApJ...743..135R. doi:10.1088/0004-637X/743/2/135. ISSN 0004-637X.
- 12Wallstrom, S. H. J.; Danilovich, T.; Muller, H. S. P.; Gottlieb, C. A.; Maes, S.; Van de Sande, M.; Decin, L.; Richards, A. M. S.; Baudry, A.; Bolte, J.; Ceulemans, T.; De Ceuster, F.; de Koter, A.; Mellah, I. El; Esseldeurs, M. (6 December 2023). "ATOMIUM: Molecular inventory of 17 oxygen-rich evolved stars observed with ALMA". Astronomy & Astrophysics. 681: A50. arXiv:2312.03467. doi:10.1051/0004-6361/202347632. ISSN 0004-6361.
- ↑Soubiran, C.; Creevey, O. L.; Lagarde, N.; Brouillet, N.; Jofré, P.; Casamiquela, L.; Heiter, U.; Aguilera-Gómez, C.; Vitali, S.; Worley, C.; de Brito Silva, D. (1 February 2024). "Gaia FGK benchmark stars: Fundamental Teff and log g of the third version". Astronomy and Astrophysics. 682: A145. arXiv:2310.11302. Bibcode:2024A&A...682A.145S. doi:10.1051/0004-6361/202347136. ISSN 0004-6361. Note: See VizieR catalogue
- 1234567Mozurkewich, D.; Armstrong, J. T.; Hindsley, R. B.; Quirrenbach, A.; Hummel, C. A.; Hutter, D. J.; Johnston, K. J.; Hajian, A. R.; Elias II, Nicholas M.; Buscher, D. F.; Simon, R. S. (November 2003). "Angular Diameters of Stars from the Mark III Optical Interferometer". The Astronomical Journal. 126 (5): 2502–2520. Bibcode:2003AJ....126.2502M. doi:10.1086/378596. ISSN 0004-6256.
- ↑Gatewood, George (1 July 2008). "Astrometric Studies of Aldebaran, Arcturus, Vega, the Hyades, and Other Regions". The Astronomical Journal. 136 (1): 452–460. Bibcode:2008AJ....136..452G. doi:10.1088/0004-6256/136/1/452. ISSN 0004-6256.
- ↑Paladini, C.; Klotz, D.; Sacuto, S.; Lagadec, E.; Wittkowski, M.; Richichi, A.; Hron, J.; Jorissen, A.; Groenewegen, M. A. T.; Kerschbaum, F.; Verhoelst, T.; Rau, G.; Olofsson, H.; Zhao-Geisler, R.; Matter, A. (1 April 2017). "The VLTI/MIDI view on the inner mass loss of evolved stars from the Herschel MESS sample". Astronomy and Astrophysics. 600: A136. arXiv:1701.05407. Bibcode:2017A&A...600A.136P. doi:10.1051/0004-6361/201527210. ISSN 0004-6361.
- ↑Vallenari, A.; et al. (Gaia collaboration) (2023). "Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties". Astronomy and Astrophysics. 674: A1. arXiv:2208.00211. Bibcode:2023A&A...674A...1G. doi:10.1051/0004-6361/202243940. S2CID 244398875.Gaia DR3 record for this source at VizieR.
- 123456Bailer-Jones, C. A. L.; Rybizki, J.; Fouesneau, M.; Demleitner, M.; Andrae, R. (2021). "Estimating Distances from Parallaxes. V. Geometric and Photogeometric Distances to 1.47 Billion Stars in Gaia Early Data Release 3". The Astronomical Journal. 161 (3): 147. arXiv:2012.05220. Bibcode:2021AJ....161..147B. doi:10.3847/1538-3881/abd806. S2CID 228063812. Data about this star can be seen here.
- ↑Arroyo-Torres, B.; et al. (June 2014). "VLTI/AMBER observations of cold giant stars: atmospheric structures and fundamental parameters". Astronomy & Astrophysics. 566: 11. arXiv:1404.7384. Bibcode:2014A&A...566A..88A. doi:10.1051/0004-6361/201323264. S2CID 16778588. A88.
- 1234567Richichi, A.; Percheron, I.; Khristoforova, M. (1 February 2005). "CHARM2: An updated Catalog of High Angular Resolution Measurements". Astronomy and Astrophysics. 431 (2): 773–777. Bibcode:2005A&A...431..773R. doi:10.1051/0004-6361:20042039. ISSN 0004-6361.
- ↑Vallenari, A.; et al. (Gaia collaboration) (2023). "Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties". Astronomy and Astrophysics. 674: A1. arXiv:2208.00211. Bibcode:2023A&A...674A...1G. doi:10.1051/0004-6361/202243940. S2CID 244398875.Gaia DR3 record for this source at VizieR.
- ↑Min, Cheulhong; Matsumoto, Naoko; Kim, Mi Kyoung; Hirota, Tomoya; Shibata, Katsunori M.; Cho, Se-Hyung; Shizugami, Makoto; Honma, Mareki (1 April 2014). "Accurate Parallax Measurement toward the Symbiotic Star R Aquarii". Publications of the Astronomical Society of Japan. 66 (2): 38. arXiv:1401.5574. doi:10.1093/pasj/psu003. ISSN 2053-051X.
- ↑Vallenari, A.; et al. (Gaia collaboration) (2023). "Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties". Astronomy and Astrophysics. 674: A1. arXiv:2208.00211. Bibcode:2023A&A...674A...1G. doi:10.1051/0004-6361/202243940. S2CID 244398875.Gaia DR3 record for this source at VizieR.
- ↑Perrin, G.; Ridgway, S. T.; Verhoelst, T.; Schuller, P. A.; Traub, W. A.; Millan-Gabet, R.; Lacasse, M. G. (1 June 2005). "Study of molecular layers in the atmosphere of the supergiant star μ Cep by interferometry in the K band". Astronomy & Astrophysics. 436 (1): 317–324. arXiv:astro-ph/0502415. Bibcode:2005A&A...436..317P. doi:10.1051/0004-6361:20042313. ISSN 0004-6361.
- ↑Montargès, M.; Homan, W.; Keller, D.; Clementel, N.; Shetye, S.; Decin, L.; Harper, G. M.; Royer, P.; Winters, J. M.; Le Bertre, T.; Richards, A. M. S. (2019). "NOEMA maps the CO J = 2 − 1 environment of the red supergiant μ Cep". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 485 (2): 2417–2430. arXiv:1903.07129. Bibcode:2019MNRAS.485.2417M. doi:10.1093/mnras/stz397. S2CID 119423161.
- ↑ ديفيز، بن؛ بيسور، إيما ر. (2020). "مشكلة العملاق الأحمر الفائق: الحد الأعلى لسطوع أسلاف المستعرات العظمى من النوع الثاني" . الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية . 493 : 468-476 . arXiv : 2001.06020 . doi : 10.1093/mnras/staa174 .
- ↑ "نظرة عامة على الكوكب HD 6860" . أرشيف ناسا للكواكب الخارجية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2024 .
- ↑ ويتكوفسكي، م.؛ وآخرون (ديسمبر 2006)، "اختبارات نماذج الغلاف الجوي النجمي باستخدام التداخل البصري. الجزء الرابع: تداخل VINCI وطيف UVES لنجم مينكار"، علم الفلك والفيزياء الفلكية ، 460 (3): 855-864 ، arXiv : astro-ph/0610150 ، Bibcode : 2006A & A...460..855W ، doi : 10.1051/0004-6361:20066032 ، S2CID 16525827
روابط خارجية
- نجوم عملاقة: موقع إلكتروني تفاعلي يقارن بين الأرض والشمس وبعض أكبر النجوم المعروفة
- كشفت بي بي سي نيوز عن ثلاثة من أكبر النجوم
- ما هو أكبر نجم في الكون؟ (موقع يونيفرس توداي)
- العمالقة
- العمالقة الخارقون
- قوائم النجوم
- قوائم الصفات المميزة في علم الفلك
- قوائم النقاط القصوى
- أكبر الأشياء
