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Lista dos objetos astronômicos mais distantes

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Esta é uma lista dos objetos astronômicos mais distantes conhecidos. Além das galáxias que são relativamente perto de nós, todos os objetos astronômicos além da Via Láctea, a distância é calculada com base no desvio para o vermelho cosmológico que sua luz emitida. Pela sua natureza, objetos muito distantes tendem a aparecer mais fraco, e a determinação da distância real é difícil e sujeita a erros. A medição pode ser calculada através de duas técnicas: espectroscópica e o desvio para o vermelho fotométrica. O primeiro é geralmente considerada mais precisa e fiável porque o desvio para o vermelho fotométrica, tende a produzir erros devido a interferências de fontes de desvio para o vermelho no espectro inferior e incomum. Para o método da espectroscopia é considerada essencial se você precisar calcular a distância de um objeto remoto de forma definitiva, enquanto a fotometria determina as fontes redshift de candidatos a ser contado entre objetos muito distantes. Para a sua distinção do ponto de vista descritivo, para a fotometria para z redshift é adicionado um p (z p ).

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Objetos mais distantes confirmados

Mais informação Nome, Redshift (z) ...
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Candidatos a objetos mais distantes

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Ver também

Referências

  1. P. A. Oesch, G. Brammer, P. G. van Dokkum, G. D. Illingworth, R. J. Bouwens, I. Labbe, M. Franx, I. Momcheva, M. L. N. Ashby, G. G. Fazio, V. Gonzalez, B. Holden, D. Magee, R. E. Skelton, R. Smit, L. R. Spitler, M. Trenti, S. P. Willner. «A Remarkably Luminous Galaxy at z=11.1 Measured with Hubble Space Telescope Grism Spectroscopy». arXiv:1603.00461Acessível livremente
  2. Adi Zitrin, Ivo Labbe, Sirio Belli, Rychard Bouwens, Richard S. Ellis, Guido Roberts-Borsani, Daniel P. Stark, Pascal A. Oesch, Renske Smit. «Lyman-alpha Emission from a Luminous z=8.68 Galaxy: Implications for Galaxies as Tracers of Cosmic Reionization». arXiv:1507.02679Acessível livremente
  3. P. A. Oesch, P. G. van Dokkum, G. D. Illingworth, R. J. Bouwens, I. Momcheva, B. Holden, G. W. Roberts-Borsani, R. Smit, M. Franx, I. Labbe, V. Gonzalez, D. Magee. «A Spectroscopic Redshift Measurement for a Luminous Lyman Break Galaxy at z=7.730 using Keck/MOSFIRE». The Astrophysical Journal. 804: L30. Bibcode:2015ApJ...804L..30O. arXiv:1502.05399Acessível livremente. doi:10.1088/2041-8205/804/2/L30
  4. S. L. Finkelstein, C. Papovich, M. Dickinson, M. Song, V. Tilvi, A. M. Koekemoer, K. D. Finkelstein, B. Mobasher, H. C. Ferguson, M. Giavalisco, N. Reddy, M. L. N. Ashby, A. Dekel, G. G. Fazio, A. Fontana, N. A. Grogin, J.-S. Huang, D. Kocevski, M. Rafelski, B. J. Weiner, S. P. Willner (2013). «A galaxy rapidly forming stars 700 million years after the Big Bang at redshift 7.51». Nature. 502 (7472): 524–527. Bibcode:2013Natur.502..524F. arXiv:1310.6031Acessível livremente. doi:10.1038/nature12657
  5. Morelle, R. (23 de outubro de 2013). «New galaxy 'most distant' yet discovered». BBC News
  6. «SXDF-NB1006-2 – Thirty Meter Telescope». Consultado em 17 de março de 2016. Arquivado do original em 24 de maio de 2013
  7. Vanzella; et al. (2011). «Spectroscopic Confirmation of Two Lyman Break Galaxies at Redshift Beyond 7». ApJL. 730 (2): L35. Bibcode:2011ApJ...730L..35V. arXiv:1011.5500Acessível livremente. doi:10.1088/2041-8205/730/2/L35
  8. Hogan, Jenny (2006), «Journey to the birth of the Universe», Nature, 443 (7108): 128–129, Bibcode:2006Natur.443..128H, PMID 16971914, doi:10.1038/443128a
  9. Wall, Mike (12 de dezembro de 2012). «Ancient Galaxy May Be Most Distant Ever Seen». Space.com. Consultado em 12 de dezembro de 2012. 13.75 Big Bang – 0.38 = 13.37
  10. «Hubble finds a new contender for galaxy distance record». Space Telescope (heic1103 – Science Release). 26 de janeiro de 2011. Consultado em 27 de janeiro de 2011
  11. KDE Group, University of Kassel and DMIR Group, University of Würzburg and L3S Research Center, Hannover (Germany). «BibSonomy»
  12. «A GEOMETRICALLY SUPPORTED z ∼ 10 CANDIDATE MULTIPLY IMAGED BY THE HUBBLE FRONTIER FIELDS CLUSTER A2744». The Astrophysical Journal. 793: L12. doi:10.1088/2041-8205/793/1/L12
  13. Zheng, W.; Postman, M.; Zitrin, A.; Moustakas, J.; Shu, X.; Jouvel, S.; Høst, O.; Molino, A.; Bradley, L.; Coe, D.; Moustakas, L. A.; Carrasco, M.; Ford, H.; Benítez, N.; Lauer, T. R.; Seitz, S.; Bouwens, R.; Koekemoer, A.; Medezinski, E.; Bartelmann, M.; Broadhurst, T.; Donahue, M.; Grillo, C.; Infante, L.; Jha, S. W.; Kelson, D. D.; Lahav, O.; Lemze, D.; Melchior, P.; Meneghetti, M. (2012). «A magnified young galaxy from about 500 million years after the Big Bang». Nature. 489 (7416): 406–408. PMID 22996554. doi:10.1038/nature11446
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