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viernes, 2 de febrero de 2018

En las afueras de la galaxia.


Nuestra galaxia se extiende más allá de los clásicos brazos espirales. En la afueras de la misma y tomando la forma de una nube esférica que envuelve a la vía láctea se halla el 'halo galáctico'.

En esta región habitan estrellas que no están insertadas en el disco de la galaxia (como es el caso de nuestro sol) sino que siguen órbitas transversales que las hacen entrar y salir del mismo.

El halo se halla compuesto por estrellas muy antiguas, verdaderos fósiles de la evolución estelar, posibles remanentes de galaxias que fueron absorbidas por la vía láctea hace eones.

Muchas de estas estrellas se mueven juntas, no formando cúmulos precisamente, sino siguiendo la misma trayectoria por lo que posiblemente sean lo que queda de galaxias satélites de la vía láctea que fueron canibalizadas. Estás estrellas se han dispersado con el tiempo pero aun no han roto los lazos que tenían cuando formaban la galaxia original.

¿Cuales serían las posibilidades de vida en estas regiones externas de la galaxia?

Al ser estrellas muy antiguas tienen una metalicidad baja (es decir que son pobres en otros elementos aparte del hidrógeno y el helio) por lo que los planetas rocosos deben ser poco frecuentes. así que si las comparamos con las estrellas de los brazos galácticos su potencial astrobiológico sería bajo.

Aun así, si la vida ha surgido en alguna de estas estrellas (sería muy antigua) los hipotéticos seres disfrutarían de una magnifica vista de nuestra galaxia.

miércoles, 31 de enero de 2018

Cuando los gigantes chocan.


Simulación del choque entre la vía láctea y la galaxia de andrómeda mediante space engine.

La colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda, las dos galaxias más grandes del Grupo Local, es un evento que se cree tendrá lugar en el futuro, y en el cual las dos galaxias acabarán por fundirse en una galaxia mayor (muy posiblemente, una galaxia elíptica). Investigaciones recientes realizadas con ayuda del telescopio espacial Hubble no sólo confirman este escenario sino que sugieren que la Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda se acercarán mucho dentro de 3870 millones de años y que la fusión final entre ambas tendrá lugar dentro de 5860 millones de años.

Con el paso de los años la galaxia de Andrómeda parecerá ir aumentando de tamaño al irse acercando hasta llegar un momento en el que el cielo estaría dominado no solo por la banda difusa que es como se ve nuestra galaxia, sino también por Andrómeda, que aparecería probablemente similar a cómo la podemos ver hoy, solo que mucho mayor, lo suficiente como para poder ver a simple vista su estructura espiral. Esta impresionante vista duraría unos pocos millones de años, un tiempo breve en términos astronómicos.

Hay que tener en cuenta que es muy poco probable que este suceso afecte a las órbitas planetarias dada la gran distancia entre las estrellas dentro de una galaxia.

viernes, 26 de enero de 2018

El límite de la realidad.


¿Hasta dónde se podría viajar en el universo?

No me estoy refiriendo al simple viaje interestelar, sino al viaje intergaláctico ¿Qué tanto podríamos alejarnos de nuestra galaxia y adentrarnos en el universo?

Para poder explicarlo vamos a suponer que hemos resuelto los problemas tecnológicos asociados al viaje espacial siendo posible viajar a la velocidad de la luz y que somos inmortales por lo que no nos preocupa el tiempo de viaje. Uno podría pensar que en estas condiciones se podría llegar a cualquier parte del universo observable (o incluso más allá) pero estamos olvidando un detalle, la expansión del universo.

Antes de continuar debemos recordar algunas cosas: Primero, aunque el universo tiene una edad de aproximadamente 13.800.000 de años eso no quiere decir que ese es su tamaño como habitualmente la prensa suele publicar, de hecho el llamado universo observable (la porción del universo total de la cual podemos recibir información) tiene un radio de 46.500.000 millones de años luz, esto es así debido a la expansión del universo. Segundo, que el universo no está en expansión porque las galaxias se estén alejando de un punto 'central' del espacio (como si se tratase de una 'gran explosión') sino que, en realidad, lo hace porque el propio espacio que las separa se está estirando.

Es la expansión del universo la que pone un límite a donde podríamos llegar, veamos como. El valor más aceptado para la tasa de expansión del universo es de aproximadamente 70 km/s cada 3,26 millones de años luz, esta velocidad se incrementa con la distancia no porque las galaxias se alejen más rápido, sino por que hay más espacio entre ellas que se está estirando arrastrando a la materia de paso. Regiones muy alejadas del universo se están alejando de nosotros a velocidades que igualan e incluso superan a la velocidad de la luz.

Por lo tanto, si viajamos en cualquier dirección a la velocidad de la luz, aunque tardemos miles de millones de años, habrá un punto a partir del cual ya no podremos 'alcanzar' otras galaxias porque la expansión del universo las habrá colocado fuera de nuestro alcance. A este limite 'cosmológico' se le conoce como 'Horizonte de Sucesos Universal' y representa la distancia a partir de la cual un rayo de luz emitido hoy nunca podrá alcanzarnos en el futuro. Además este límite se achica con el paso del tiempo debido a que el universo se expande.

Actualmente, esta frontera se encuentra a unos 16.300 millones de años luz por lo que nunca nos llegará información de lo que ocurre hoy en un punto más allá de esta frontera. Y ¿por qué entonces podemos ver galaxias que se hallan más lejos? pues porque cuando emitieron la luz que hoy no está llegando se encontraban mucho más cerca. De hecho, en el futuro lejano habrá zonas del universo que empezarán a dejar de ser visibles por haber quedado fuera del horizonte de sucesos universal.

Por lo tanto, a menos que exista alguna forma de viajar más rápido que la luz, el horizonte de sucesos universal es el limite máximo que podríamos alcanzar.

domingo, 4 de enero de 2015

NGC 2280 galaxia en Can Mayor


Nuestro objetivo en este caso es una bella galaxia espiral NGC 2280 descubierta por John Herschel (el hijo del descubridor de Urano) en 1937, con una magnitud visual de +10.5 y unas dimensiones angulares de 6x3 minutos de arco. Se la puede encontrar a solo 3.3º de la estrella de magnitud +1.5 Adhara (Epsilon [ε] Canis Majoris. Un pequeño telescopio desde un sitio oscuro revela un óvalo el doble de largo que de ancho, con la región central bastante uniforme.

A través de un telescopio de 30 cm (12 pulgadas) seremos capaces de ver a dos brazos espirales saliendo del núcleo y con altos aumentos podremos divisar el espacio entre ellos y el núcleo.

A la galaxia la podremos encontrar en la austral constelación del Can Mayor, una constelación no precisamente famosa por tener objetos galácticos brillantes. 


miércoles, 8 de octubre de 2014

NGC 221 (M32) galaxia elíptica en andromeda


Este objeto de magnitud +8.1 y 11 x 7.3 minutos de arco, es fácil de encontrar pues se halla en las proximidades de la gran galaxia de andromeda a solo 0.4 grados de su núcleo. Si se tiene la oportunidad no debe dejarse de observar pues incluso los mas modestos telescopios enseñan su estructura elíptica. Desde la ciudad un telescopio de 15 cm ya la muestra muy bien, pero se disfrutará de mejores vistas desde un sitio oscuro.

martes, 7 de octubre de 2014

NGC 210 galaxia espiral en Cetus


Esta galaxia de magnitud 10.9 y dimensiones angulares 5 x 3.3 minutos de arco puede parecer a primera vista una galaxia elíptica y el motivo son sus muy débiles brazos espirales. 

La región central se presenta ovalada con un buen brillo superficial. La mejor forma de observarla es con un telescopio de mediano porte (más de 15 cm de apertura) y cielos oscuros, aunque es posible detectarla con menores aperturas. Una estrella de magnitud 12.4 se encuentra a solo un minuto de arco al oeste noroeste de su núcleo. 

A NGC 210 la podemos encontrar al norte de la estrella de magnitud +2.0 Beta Ceti (Diphda).

lunes, 6 de octubre de 2014

NGC 205 galaxia elíptica en Andrómeda.


Nuestro siguiente objeto es muy fácil de observar, pues se localiza a solo 0.6 grados al noroeste del núcleo de la gran galaxia de andrómeda (M 31). La elíptica NGC 205 (tambien conocida como M 110) posee una magnitud de 8.1 y unas dimensiones angulares de 19.5x12.5 minutos de arco.

Con un cielo oscuro u nos buenos binoculares es muy fácil de observar (aunque palidece al lado de la gran galaxia de Andrómeda).

Con telescopios de 20 cm la veremos ovalada y con un nucleo bastante brillante rodeado de un halo más tenue. Ningún telescopio de aficionado por muy grande que sea puede mostrar detalles adicionales en esta galaxia.

Andrómeda y sus galaxias satélite nunca se elevan mucho sobre el horizonte norte desde el hemisferio sur. Desde una latitud de -25º (Asunción) la galaxia se eleva hasta unos 24º siendo los meses de noviembre y diciembre los más indicados para su observación.

viernes, 3 de octubre de 2014

NGC 157 galaxia espiral en cetus


Pienso que la mayoría disfrutará con la observación de esta bella galaxia. NGC 157 se halla en la constelación de Cetus (la ballena) posee una magnitud de +10.4 y unas dimensiones angulares de 4.0x2.4 minutos de arco. La encontraremos a 3.5º al este de la estrella de magnitud 3.5 Iota (ι) Ceti.

A través de pequeños telescopios se muestra con forma rectangular con brillo uniforme rodeado de un debil halo. En mayores aperturas NGC 157 revela toda su intrincada estructura espiral, observándose además zonas de formación de estrellas. Un objeto muy bello para observar.

jueves, 2 de octubre de 2014

NGC 150 galaxia espiral barrada en Sculptor


Esta bella galaxia se encuentra a solo 5.5 grados de la estrella de magnitud 4.3 alpha sculptoris. Tiene magnitud 11.3 y unas dimensiones angulares de 3.4 x 1.6 minutos de arco.
Posee un brillante y concentrado núcleo. Con un telescopio de 25 cm puede observarse un débil anillo alrededor del núcleo, con zonas un tanto oscuras entre el anillo y el núcleo.
Con una apertura de 40 cm se puede observar la barra que atraviesa el núcleo. Un maravilloso objeto para cielos oscuros y grandes apertura.

miércoles, 1 de octubre de 2014

NGC 147 Galaxia eliptica en cassiopea


Este objeto es una galaxia satélite de ka gran galaxia de andrómeda (M 31) y se encuentra en nuestro grupo local de galaxias. Para encontrarla, nos movemos 1.9º al oeste de la estrella de magnitud +4,5 Omicron Cassiopeiae. Posee una magnitud aparente de 9.5 y una grandes dimensiones de 15x9.4 minutos de arco, lo que se traduce en un bajo brillo superficial haciendo de su observación un desafío solo reservado para un sitio bastante oscuro.

Incluso con grandes aperturas no son visibles estructuras complicadas en esta galaxia con instrumentos de aficionado. a poco más de un grado al este se encuentra la galaxia NGC 185 con unas características similares a NGC 147, pero como es más pequeña posee un brillo más concentrado siendo un poco más fácil de observar. Unos objetos ideales para un reflector de 30 cm desde sitios oscuros.

lunes, 2 de diciembre de 2013

El cometa y la galaxia


El cometa Lovejoy actualmente solo es visible desde el hemisferio norte, aquí lo vemos posando junto a la galaxia M 63 "galaxia del Girasol". Esta galaxia se encuentra en la constelación Canes Venatici "los perros de caza". No lejos de la Osa Mayor. Justamente el catalogo Messier fue hecho por el mismo para ayudarlo en la búsqueda de cometas y no confundirlos con esas "manchas estáticas" como esta galaxia.

domingo, 1 de diciembre de 2013

Maravillas celestes para diciembre I



Primera entrega con los principales objetos observables durante diciembre, principalmente observados desde el hemisferio sur.

NGC 1582
Constelación Perseus
Ascensión recta 4h32m
Declinación 43 85 10
Magnitud 7.0
tamaño 240  minutos de arco
Tipo Cúmulo Abierto

Este es un atractivo cúmulo que se encuentra a 5,4 º de la estrella de magnitud 3.0 Epsilon (ε) Aurigae (Almaaz). este cúmulo presenta dos grupos diferentes de estrellas en cuanto a brillo, debido a que en realidad se trata de dos cúmulos superpuestos. Con telescopios pequeños solo alcanzamos a ver al más luminoso de ellos que contiene una 10 estrellas más brillantes que la magnitud 10. 

Para poder ver al otro necesitaremos observar desde un lugar oscuro y un telescopio de 8 a 10 pulgadas de apertura, el segundo cúmulo contiene varias docenas de débiles estrellas. Desde Paraguay no se eleva mucho sobre el horizonte, poco más de 20º, por lo que debemos buscar un lugar con pocos obstáculos para realizar nuestra observación




Las Hyades

Constelación Taurus
Ascensión recta 4h27m
Declinación 16 80 00
Magnitud 0.5
Tamaño 3300  minutos de arco
Tipo Cúmulo Abierto
Otros nombres Melotte 25, Caldwell 41

Es imposible no reconocer a este cúmulo con forma de V (V invertida para los habitantes del hemisferio sur) formada por α, θ1 , θ2, γ, Δ y ε Tauri. Este cúmulo es el más cercano a nosotros, más que las más conocidas Pléyades. Debido a su cercanía sus estrellas están mucho más separadas por lo que este es un cúmulo para observar a simple vista o con binoculares, siendo de esta forma un gran objeto para observar.

El cúmulo abarca unos 5º de extensión por lo que para verlo en conjunto se lo debe observar a simple vista o con binoculares como mencione antes, pero si disponemos de un telescopio podemos observarlo por partes descubriendo muchas bellas estrellas dobles que posee el cúmulo.

Para terminar, Aldebarán, la estrella más brillante no pertenece al cúmulo, sino que se encuentra mucho más cercana a "solo" 65 años luz de la tierra, mientras que las Hyades a 150 años luz. 

NGC 1511
Constelación Hydrus
Ascensión recta 4h00m
Declinación –67 83 80
Magnitud 11.1
Tamaño 3.50 X 1.30  minutos de arco
Tipo Galaxia espiral

Nuestro siguiente objeto se encuentra a 3,2 º de la estrella β reticuli de magnitud 3,8. Esta galaxia austral es tres veces más larga que ancha y presenta un brillo bastante uniforme salvo en algunos puntos. Puede ser vista con telescopios de 11 cm de apertura preferentemente desde un sitio oscuro.

Galaxias NGC 1549 y NGC 1553



NGC 1549
Constelación Dorado
Ascensión recta 4h16m
Declinación –55 83 60
Magnitud 9.5
Tamaño 5.40 x 4.80 minutos de arco
Tipo Galaxia espiral

NGC 1553
Constelación Dorado
Ascensión recta 4h16m
Declinación –55 84 70
Magnitud 9.1
Tamaño 6.30 x 4.40 minutos de arco
Tipo Galaxia espiral

Estas galaxias interactuan entre si estando separas tan solo por 12 segundos de arco, siendo un verdadero espectáculo ver ambas galaxias dentro del campo del ocular. Se pueden encontrar a 2,6 grados de la estrella alfa doradus, de magnitud 3,3.


Ambas galaxias aparentan ser más elipticas que espirales debido a sus grandes y brillantes núcleos. Pertenecen al grupo de galaxias Dorado.

El Grupo Dorado es una concentración de galaxias que contienen 46 galaxias y por lo menos 34 posibles miembros, muchas de ellas espirales y elípticas. En general se considera un "grupo de galaxias", pero puede aproximarse a las dimensiones de un "cúmulo de galaxias". Se encuentra principalmente en el constelación austral de Dorado y es uno de los grupos de galaxias más ricos del hemisferio sur. 

Increíblemente este rico cumulo de galaxias ubicado a tan solo 65 millones de años luz (las fuentes varían entre 60 y 70 millones asi que voy por el promedio) es poco conocido, en parte porque en la misma constelación se encuentra una galaxia muy famosa, la Nube Mayor de Magallanes.

Con mi dobsoniano de 20 cm alcanzo a ver perfectamente este par de galaxias (y varias otras pertenecientes al grupo) desde una zona suburbana, y desde un sitio oscuro deben ser accesibles a instrumentos menores.

NGC 1566
Constelación Dorado
Ascensión recta 4h20m
Declinación –548560
Magnitud 9.4
Tamaño 7.10 x 4.80 minutos de arco

Tipo Galaxia espiral

A poca distancia de las anteriores galaxias se encuentra la principal y más hermosa del grupo dorado NGC 1566, esta bellisima galaxia espiral al ser observada desde un sitio oscuro con un telescopio de 25 cm despliega unos hermosos brazos espirales al utilizar altos aumentos.

NGC 1535
Constelación Eridanus
Ascensión recta 4h14m
Declinación –12 84 40
Magnitud 9.6
Tamaño 18 segundos de arco
Tipo Nebulosa Planetaria

Otros nombres "El ojo de Cleopatra", "La medusa celestial", "El fantasma de Neptuno"

Este precioso objeto se encuentra a 4º de la estrella de magnitud 3 Zaurak (γ gama eridani). esta planetaria es muy bonita y brillante, tolerando altos aumentos.

Al observarlo con 70 a 80 aumentos la veremos como un pálido disco azul (por eso se lo llama también fantasma de neptuno) al aumentar la apertura y los aumentos se percibe al disco con un débil halo alrededor.

Vale la pena recordar que las planetarias en general (y esta en particular) rinde muy bien en cielos con contaminación lumínica, por lo que vale la pena buscarlos.

jueves, 26 de septiembre de 2013

M 31 y M 33 juntos


No suelo escribir entradas para comentar solamente una fotografía, pero creo que esta vale la pena. En la misma observamos a las galaxias M 31, conocida como galaxia de andrómeda (tambien se observan a su alrededor a sus galaxias satelites M32 y M 110). A solo 14º de distancia se encuentra la galaxia del triangulo M 33.
Ambas son galaxias del grupo local, el mismo al cual pertenece nuestra galaxia, la vía láctea. Estas tres galaxias son las más grandes de nuestro grupo local. La estrella brillante ubicada en el medio, es Mirach, la segunda estrella más brillante de la constelación de Andrómeda, se encuentra a 200 años luz. M 31 se halla a 2,5 millones de años luz mientras que M 33 se encuentra a cerca de 3 millones de años luz. Ambas galaxias se hallan enlazadas gravitatoriamente, de hecho existe un puente de hidrógeno neutro entre ellas, visible en ondas de radio.
Tambien observamos a tenues nubes de polvo a la deriva ubicadas a pocos cientos de años luz.

lunes, 23 de septiembre de 2013

Galaxias


Galaxia de Andrómeda, una gran galaxia espiral cercana.
No existe una visión mas sobrecogedora para cualquier persona que el contemplar la vía láctea desde un sitio oscuro, esa tenue franja de luz algodonosa, escoltada por miles de estrellas es la galaxia donde se aloja nuestro sistema solar. Sin embargo, las galaxias varían en aspecto y tamaño, dependiendo de sus características y evolución, pero¿Qué son las galaxias?
Galaxia espiral "Sombrero".

Las galaxias son agrupaciones de miles de millones de estrellas. Nuestra propia galaxia, es un ejemplo típico. Estrellas, gas y polvo interestelar se encuentran orbitando alrededor del centro de la galaxia debido a la intensa atracción gravitatoria de todas las demás estrellas. Hoy en día se considera, además de a la materia normal, a la materia oscura como responsable de los movimientos y estructuras galácticos.
Estructura de la Vía Láctea, el sol se encuentra en la periferia de la galaxia.
Debido a lo amplio del tema dejaremos la profundización de la estructura de nuestra galaxia para una estrada posterior, ya que la misma lo merece, basta decir que el sol se encuentra en una hermosa galaxia espiral barrada.

En todo el universo las nuevas generaciones de estrellas nacen a partir del gas que se condensa en regiones llamadas nubes moleculares gigantes y las estrellas, a veces, forman cúmulos de estrellas. Cuando una estrella alcanza el final de su evolución, puede devolver mucho gas al medio interestelar que será la fuente para una nueva generación de estrellas. Podemos imaginar a las galaxias como sistemas que transforman gas en estrellas y éstas nuevamente a gas. 
Nebulosa oscura "Cabeza de caballo", de estas nubes saldrán nuevas generaciones de estrellas

Debido a las grandes distancias que nos separan de estos cuerpos celestes, la luz que vemos viene de dos fuentes. Primero, vemos luz de sus miles de millones de estrellas; puesto que muchas galaxias están muy lejanas, no vemos estrellas individuales (sólo la luz difusa combinada de todas). Segundo, vemos luz fluorescente emitida por el gas ionizado por las estrellas luminosas calientes. Estas nubes de gas resplandeciente marcan los sitios donde nacen nuevas estrellas - a menudo, suelen parecerse a las cuentas de un collar por la forma en que se encadenan en los brazos de las galaxias espirales. La luz de las estrellas y del gas es amortiguada, a una cierta distancia, por el polvo dentro del medio interestelar de la galaxia. 
Podemos observar brillantes estrellas individuales en galaxias cercanas, solo en grandes instrumentos.
En las galaxias más alejadas solo podemos contemplar la luz acumulada de sus millones de estrellas, mezcladas con nebulosas.
El tamaño de las galaxias, incluso de las más pequeñas, desafian la imaginación del ser humanos, estas estructuras son tan grandes que no vale la pena utilizar medidas "estandar" de distancia como el kilómetro. Recordemos entonces lo que es un año luz, si la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo durante todo un año, pues bien esa distancia recorrida, tan grande, es un año luz.

Comparadas con el Sistema Solar, las galaxias son inmensas. Viajando a la velocidad de la luz, tomaría cerca de dos segundos ir de la Tierra a la Luna, y cerca de cinco horas y media, para ir del Sol a Plutón. Llevaría 25.000 años para ir desde el centro de la Vía Láctea a la posición del Sol. La Vía Láctea tiene más de cien mil millones de estrellas, pero las estrellas están tan lejos, unas de otras, que casi nunca colisionan. Incluso los pasos cercanos entre dos estrellas son sumamente excepcionales. 
Comparación de tamaños entre la Vía láctea, y galaxias más pequeñas que ella.

Comparación de tamaños entre la Vía láctea, y galaxias más grandes que ella.

Dentro de una galaxia las estrellas raramente interactúan entre sí ya que, comparadas con sus tamaños, se hallan muy separadas entre si, sus órbitas, alrededor de la galaxia, raramente cambian. Las órbitas de las estrellas reflejan el movimiento del gas a partir del cual se formaron las estrellas. Por lo tanto, la forma de una galaxia nos habla de las condiciones en que se formó, salvo que la galaxia haya sufrido una colisión. 
Colisiones galácticas.
Mientras que las estrellas están distantes entre si, las galaxias están separadas de sus vecinas más cercanas por distancias que son mucho más pequeñas cuando se comparan con las distancias entre las estrellas dentro de las galaxias. Así que, no son raras las ocasiones en que se producen colisiones entre galaxias conforme éstas se mueven a través del espacio intergaláctico. Cuando las galaxias colisionan se penetran unas a otras y se producen choques de estrellas y las nubes de gas, en una galaxia, son comprimidas y frenadas por nubes de gas de la otra galaxia. Las órbitas de las estrellas pueden ser sustancialmente perturbadas (debido a la fuerza gravitacional que una galaxia ejerce sobre la otra) y la comprensión de las nubes de gas puede estimularlas a colapsar y formar estrellas con una tasa especialmente alta. 
El choque entre galaxias produce tasas masivas de formación estelar. 

Clasificación de las Galaxias

Existen muchos tipos diferentes de galaxias. Los diferentes tipos de galaxias no sólo parecen diferentes, sino que también tienen diferentes historias evolutivas. Las tres clases fundamentales de galaxias son elípticas, espirales e irregulares. Estas categorías se dividen a su vez en subclases, a menudo ilustradas usando el diagrama de diapasón de Hubble . Originalmente, los científicos pensaron que este diagrama podía haber representado una secuencia evolutiva de las galaxias, pero hoy sabemos que esto no es verdad. La formación y evolución de las galaxias es un proceso complejo que aún se entiende poco. 




Galaxias Elípticas


Representan una de las formas "clasicas" de galaxias, junto a las espirales. Las galaxias elípticas son llamadas así porque tienen formas elípticas: parecen huevos grandes borrosos o pelotas de rugby. Las estrellas, en las galaxias elípticas, no se esparcen en un disco delgado como ocurre en las galaxias espirales sino que se distribuyen alrededor del centro de la galaxia, uniformemente, en todas direcciones. Las elípticas tienen brillos que varían suavemente, disminuyendo gradual y constantemente, del centro hacia fuera. Si se observa una superficie con forma elíptica que rodea el centro de una galaxia elíptica, todas las estrellas, en esa superficie, tendrán brillos similares. Las galaxias elípticas son también, casi todas, del mismo color: algo más rojas que el Sol. En el diagrama de diapasón son clasificadas como E, seguidas de un número indicando cuán elíptica es una galaxia dada. Cuanto más alto el número, más elíptica, o sea, más larga que ancha. 

Además, muchas galaxias elípticas, en el universo, se encuentran cerca de otras galaxias elípticas, en cúmulos de galaxias. En estos cúmulos, cerca del 75% de las galaxias son elípticas. Esta acumulación también sugiere que se formaron hace mucho tiempo porque las galaxias probablemente se formaron primero en regiones de alta densidad como cúmulos de galaxia. 
Cúmulo de galaxias.
Las galaxias más grandes, en el universo, son las galaxias elípticas gigantes. Ellas pueden contener un billón de estrellas, o más, y alcanzar un tamaño de unos dos millones de años luz -unas 20 veces el de la Vía Láctea -. Algunas de ellas parecen contener agujeros negros supermasivos en sus corazones - monstruos que engullen estrellas, que son hasta tres mil millones de veces más pesados que el Sol -. Estas galaxias elípticas gigantes están en los corazones de los cúmulos de galaxias. 

Galaxias Espirales

Las galaxias espirales, como la de la izquierda, tienen discos delgados de estrellas con bulbos brillantes, llamados núcleos, en sus centros. Los brazos espirales se envuelven alrededor de estos bulbos. Un halo esférico de estrellas extenso envuelve al núcleo y a los brazos. Los brazos espirales, probablemente, se formaron como resultado de ondas que barren el disco galáctico. Como las ondas en el océano, las también llamadas "ondas de densidad" no transportan nada de materia con ellas - se mueven interrumpiendo el tránsito de la materia por la que pasan. En el caso de las galaxias, las ondas de densidad presionan las nubes de gas interestelar, causando que nuevas estrellas se formen dentro de las nubes. Algunas estrellas nacidas a partir de allí son masivas, calientes y brillantes, por lo que hacen que los brazos espirales sean brillantes. Estas estrellas masivas son azules o blancas, por lo que los brazos espirales también parecen blanco azulados. Vistos de perfil, los brazos espirales, a menudo, parecen surcos oscuros porque contienen mucho polvo interestelar que bloquea la luz del bulbo. Los espacios entre los brazos contienen las estrellas más viejas que no son tan brillantes. Aún así, los núcleos de las espirales son, a menudo, rojos, como las galaxias elípticas, sugiriendo que están compuestos por estrellas más viejas. 

En algunas espirales, las ondas de densidad organizan las estrellas del centro en una barra. Los brazos de las galaxias espirales barradas forman espirales hacia afuera a partir de los extremos de la barra. La Vía Láctea puede caer en esta clase de espirales, llamadas espirales barradas. 

En el sistema de diapasón de Hubble, las espirales normales son designadas como "S" y las variedades barradas "SB". A cada una de estas clases, a su vez, se las clasifica en tres subclases, de acuerdo al tamaño del núcleo y el grado en que los brazos espirales se enrollan. Las tres subclases se denotan con las letras minúsculas "a", "b" y "c". También hay algunas galaxias intermedias entre las elípticas y las espirales. Estas galaxias intermedias tienen la forma del disco característica de las espirales, pero no tienen brazos espirales. Estas formas intermedias tienen la designación "S0". 

Espiral barrada.

Galaxias Irregulares

La última clase de galaxias, "irregulares", contiene una mezcla de formas -algo que no parece ni espiral ni elíptica-. Cualquier galaxia de forma no identificada - cuyas estrellas, gas y polvo se esparcen al azar- se clasifica como irregular. Las irregulares son las galaxias más pequeñas, y pueden contener no más de un millón de estrellas. Pueden ser los ladrillos para formar las primeras galaxias grandes. Muchas galaxias irregulares pequeñas orbitan la Vía Láctea, incluyendo a las Nubes Mayor y Menor de Magallanes.
Nube mayor de Magallanes

Nube menor de Magallanes

Hubble reconoció dos tipos de galaxias irregulares, Irr I e Irr II. Irr I es el tipo más común de galaxias irregulares. Este tipo parece ser una extensión de las galaxias espirales, más allá de Sc, en galaxias con estructura espiral no discernible. Las galaxias Irr I son azules, muy dispersas, y con poco o ningún núcleo. Las galaxias Irr II son raras. Este tipo incluye varios tipos de galaxias caóticas que parecen haberse formado de muchas formas diferentes. 
M 82, ejemplo de galaxia espiral en vias de convertirse en irregular debido a un choque con otra galaxia.
Para terminar veamos a los dos extremos, las galaxias más pequeñas pueden tener solo algunos cientos de años luz, albergando a cientos de millones de estrellas (son como cúmulos globulares gigantes). Estas galaxias son muy débiles lo que dificulta su estudio.
NGC 1705 ejemplo de galaxia ultra compacta.
Y por el otro lado tenemos a la galaxia más grande conocida, se trata de IC 1101 es una galaxia elíptica supergigante en el centro del cúmulo de galaxias Abell 2029. Está a 1,07 mil millones de años luz de distancia en la constelación de Serpens. La galaxia tiene un diámetro aproximado de 6 millones de años luz, lo que actualmente (2012) la convierte en la galaxia más grande conocida.
Galaxia IC 1101, la galaxia más grande conocida.