Actividad Concurso Taller JORGE JUAN: 22 de Noviembre en la Biblioteca Valenciana. 3 Actividad: Creación de un ASTROLABIO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Actividad Concurso Taller JORGE JUAN: 22 de Noviembre en la Biblioteca Valenciana. 3 Actividad: Creación de un ASTROLABIO"

Transcripción

1 Actividad Concurso Taller JORGE JUAN: 22 de Noviembre en la Biblioteca Valenciana. 3 Actividad: Creación de un ASTROLABIO Imagen Modelo

2 LA MADRE

3 EL PLATO

4 LA RED O ARAÑA

5 EL DORSO

6 INSTRUCCIONES DE MONTAJE El astrolabio, por sus condiciones de manejo, precisa ser construido de un material de cierta rigidez, por lo que después de imprimir, será preciso trasladar las plantillas aun

7 material más rígido que el papel ( lo más sencillo es pegar las plantillas a cartón de embalaje) 1- recortar los distintos elementos del astrolabio. Al recortar el plato, hay que recortar el semicírculo de la parte inferior ( bajo el título trópico de capricornio) Como se explicará más adelante, recortar el interior de la araña es opcional. 2- Pegar el dorso contra la madre de forma que coincidan perfectamente ( o pegar cada uno en una cara del cartón) 3- El plato. La pieza correspondiente al plato, está diseñada para que, como en los astrolabios de la antigüedad, pueda colocar y retirar de la madre fácilmente. Esto permite intercambiar sobre el mismo astrolabio, platos calculados para diversas latitudes. Para un montaje sencillo, se puede pegar directamente el plato sobre la madre haciendo coincidir el eje norte-sur con la línea de las 12 horas de la madre; y el rebaje inferior del plato con la correspondiente protuberancia de la madre. 4- Para un montaje más realista se puede pegar una anilla de las horas obtenida de una segunda fotocopia de la madre de una segunda fotocopia sobre un anillo de cartón y pegarlo sobre la madre de forma que quede más elevado, dejando listo en la madre alojamiento para el plato ( el anillo debe incluir la protuberancia semicircular que hay entre las 0 y las 23). 5- La regla y la aliada : pegar sobre el cartón y recortar. 6- Las dos piezas rectangulares A. Estas dos piezas, son necesarias para la aliada, y su función es medir la altura del sol ( o cualquier astro). La preparación de estas piezas, consiste en hacer tres ranuras en las líneas de puntos de cada pieza y vaciar el círculo. Una vez hecho esto, doblar por la línea central de manera que los dos cuadrados queden en ángulo recto. El montaje es sencillo: se perfora el centro de todas las piezas para dejar pasar un eje. Sobre la madre se coloca el plato; sobre el plato la araña; y sobre la araña la regla. En el reverso del astrolabio, se coloca la aliada sobre el dorso. Por último, se hace pasar por el centro, un encuadernador de latón, un remache o cualquier mecanismo que sujete todas las piezas y les permita girar libremente. El resultado debe ser algo así:

8 INSTRUCCIOES DE USO DETERMINAR LA ALTURA DEL SOL Previamente habremos hecho pasar las tres ranuras de cada una de las piezas A por cada uno de los extremos de la aliada de forma que quede una pieza sujeta a cada extremo. Con el astrolabio en posición vertical y cerca del suelo, orientamos este hacia el sol, y haremos girar la aliada hasta que los rayos del sol pasen por ambos orificios de las piezas A de forma que veamos el sol proyectado en el suelo. En ese momento, podemos leer en la escala más exterior del dorso, la altura del sol en grados. DETEREMINAR LA ALTURA DE UN ASTRO Colocando las dos piezas A como el caso anterior. Colocando el astrolabio ante nuestra vista, lo orientaremos hacia el astro elegido, y haremos girar la aliada hasta que lo podamos ver por ambos orificios de las piezas A. Ahora, podemos leer en la escala más exterior del dorso, la altura del astro en grados.

9 DETERMINAR LA HORA (DURANTE EL DÍA) 1- Calculamos la altura del sol ( lo que en tiempos del astrolabio se conocía como pesar el sol) 2- Llevamos el punto de la elíptica ( el círculo dividido en meses de la araña) correspondiente a la fecha actual hasta el círculo de altura que corresponde con la altura del sol obtenida en el paso Hacemos girar la regla hasta situarla sobre la fecha actual. El extremo de la regla señala la hora. DETERMINAR LA HORA (DURANTE LA NOCHE) 1- Escogeremos una estrella y calculamos su altura. 2- Llevamos la punta de flecha de la araña correspondiente a la estrella elegida hasta el círculo de altura que corresponda con la altura de la estrella. 3- Hacemos girar la regla hasta situarla sobre la fecha actual. El extremo de la regla señala la hora. CALCULAR LA HORA DE SALIDA DEL SOL (ORTO) PARA UNA FECHA DETERMINADA Y EL PUNTO DEL HORIZONTE POR EL QUE SALDRÁ 1- Hacemos coincidir la fecha actual en la elíptica, con el horizonte Este ( círculo de altura 0 en color verde-). 2- Llevando la regla hasta el punto donde la fecha se une con el horizonte, podemos leer la hora sobre la madre. 3- Sobre la escala de color azul, leemos el azimut solar para el momento del orto. CALCULAR LA HORA DE PUESTA DEL SOL (OCASO) PARA UNA FECHA DETERMINADA Y EL PUNTO DEL HORIZONTE POR EL QUE SE PONDRÁ 1- Hacemos coincidir la fecha actual en la elíptica, con el horizonte Oeste. 2- Llevando la regla hasta el punto donde la fecha se une con el horizonte, podemos leer la hora sobre la madre. 3- Sobre la escala de color azul, leemos el azimut solar para el momento del ocaso. CALCULAR LA HORA DE TRNASITO DE UNA ESTRELLA Y SU ALTURA EN DICHO MOMENTO EL tránsito es el momento en el que un astro atraviesa el meridiano local y por tanto alcanza su punto más alto en el cielo. Es el momento idóneo para observarlo.

10 1- Llevamos la punta de flecha de la araña correspondiente a la estrella elegida hasta el eje norte-sur del plato. 2- Llevando la regla hasta la fecha actual de la elíptica, leeremos la hora sobre la madre. 3- La altura viene dad por el círculo de altitud en el que se encuentra la flecha correspondiente a la estrella. MEDIR LA ALTURA DE UN OBJETO DEL QUE SE CONOCE SU DISTANCIA 1- Situaremos el astrolabio lo más próximo al suelo posible y mediremos la distancia que nos separa del objeto. 2- Moveremos la aliada de forma que apunte al extremo superior del objeto a medir. 3- La parte inferior de la aliada, marcará un punto en el cuadrante de sombras. Si marca por ejemplo 8, significa que la proporción entre la altura del objeto y la de la sombra es de 12/8. El mismo sistema permite calcular la distancia a la que se encuentra un objeto de altura conocida. El cuadrante de sombras es en realidad una tabla de tangentes. Umbra recta y umbra versa, son los hombres con los que se conocía en la antigüedad a la tangente y la cotangente. El cuadrante se usaba también para resolver triángulos rectángulos. DETERMINAR LA POSICIÓN DEL SOL Los dos círculos más interiores del dorso, representan un calendario; y los dos siguientes la elíptica. Situando la aliada sobre un día del calendario, ésta señala sobre los dos círculos de la elíptica, un signo y una cierta cantidad de grados. De esta forma, podemos leer la posición del sol sobre la elíptica a la manera en que se hacia en la antigüedad, esto es, determinando el signo zodiacal en que se encuentra el sol y los grados dentro del mismo. Por ejemplo, situando la elíptica sobre el 21 de marzo, obtenemos en la elíptica 0 grados en el signo de Aries. EL 4 de Julio tenemos 14 grados en Cáncer; y el 1 de octubre 5 grados en Libra. ** El signo que muestra el astrolabio, se corresponde con la división zodiacal de la elíptica que hemos heredado de la antigüedad por tradición, y resulta de dividir la eclíptica en 12 sectores ( lo que los astrólogos llaman casas ) de 30º a partir del punto Aries. Mientras que debido al movimiento de precisión, la tierra ha variado su posición con respecto de las estrellas, los astrónomos han preferido mantenerse fieles a la tradición y dejar el punto Aries posición original. El resultado es que el signo de la elíptica no se corresponde con su constelación homónima sino que lleva por asi decirlo, más o menos un signo de adelanto; de modo que si el sol está astronómicamente en virgo, el astrolabio marcará libra; si está en acuario, señalará piscis, etc. Nosotros no tenemos nada que ver en esto; las reclamaciones al supremo hacedor por crear una tierra bamboleante.

11 CALCULAR LA ASCENSIÓN RECTA DE UNA ESTRELLA MÉTODO 1 : ( con graduación de ascensión recta en el limbo) 1- Hacemos coincidir las 0 horas de la escala de la madre con el punto Aries de la elíptica ( 21 de marzo) 2- Situaremos la regla sobre la estrella elegida y leemos la hora en la escala de la madre. 3- Leemos la ascensión recta directamente en las escala de color rojo del limbo. MÉTEDO 2 : ( sin graduación de ascensión recta en el limbo) Aunque en nuestro caso hemos preferido poner una escala de ascensión recta, esta no es imprescindible. Podemos calcular la A.R a partir de la co-ascensión recta ( 360 la A. r.) del siguiente modo: 1- Hacemos coincidir las 0 horas de la escala de la madre con el punto Aries de la elíptica ( 21 de marzo) 2- Situaremos la regla sobre la estrella elegida y leemos la hora en la escala de la madre. 3- Volvemos a colocar la regla sobre el 0 y la desplazamos tantas horas como habíamos leído antes pero esta vez. En sentido anti- horario. 4- Ahora, la regla señala la ascensión recta sobre la escala horaria de la madre. Ej: Vamos a calcular la ascensión recta de la estrella Procyón. Siguiendo los pasos 1 y 2, obtenemos una lectura para Procyón de 16h 30 minutos aprox. Volvemos al punto 0 y desplazamos la regla 16 h y media en sentido contrario a las agujas del reloj ( empezando por la hora 23 y siguiendo 22, 21, etc.) Esto nos sitúa con la regla señalando 7h 30 minutos sobre la escala de la madre; lo que se corresponde con la ascensión recta de Procyon. CALCULAR LA DECLINACIÓN DE UNA ESTRELLA La regla va graduada en declinaciones, por lo que basta con situarla sobre la estrella y leer directamente sobre la escala de la regla la declinación. CALCULAR LA DURACIÓN DEL DÍA

12 1- Buscamos la fecha en la elíptica y la situamos sobre el horizonte este. 2-Situamos la regla en la línea de las 12 horas ( justo en la parte superior del astrolabio escala horaria de color negro de la madre-) 3-SIN MOVER LA REGLA DE SU POSICIÓN SOBRE LA ARAÑA, giramos la araña hasta que la fecha elegida quede sobre el horizonte sur ( MUY IMPORTANTE: al hacer este giro, pinzaremos con los dedos la regla y la araña para asegurarnos de que al unísono de forma que la regla no se mueve con respecto a la araña ) 4-Ahora la regla señala la duración del día en horas sobre la escala de color negro de la madre. Si en el giro la regla ha sobrepasado las 0 horas, a la hora que señala la regla habrá que sumarle 12h.

EL PLATO LA ALIADA.

EL PLATO LA ALIADA. ASTROLABIO LA MADRE EL PLATO LA ALIADA www.altascapacidadesarca.org/ LA RED O ARAÑA LA REGLA EL DORSO < < INSTRUCCIONES DE MONTAJE El astrolabio, por sus condiciones de manejo, precisa ser construido en

Más detalles

Teoría de navegación 1. Se denomina hora civil del lugar: 2. La eclíptica corta al ecuador celeste en:

Teoría de navegación 1. Se denomina hora civil del lugar: 2. La eclíptica corta al ecuador celeste en: Teoría de navegación 1. Se denomina hora civil del lugar: a) El tiempo que ha transcurrido desde que el sol medio pasó por el meridiano superior de Greenwich. b) El tiempo que ha transcurrido desde que

Más detalles

CAPITÁN DE YATE MÓDULO DE NAVEGACIÓN ENERO 2017

CAPITÁN DE YATE MÓDULO DE NAVEGACIÓN ENERO 2017 CAPITÁN DE YATE MÓDULO DE NAVEGACIÓN ENERO 2017 NOMBRE: APELLIDOS: D.N.I.: TEORÍA DE NAVEGACIÓN 01.- Cuáles de los siguientes puntos de la eclíptica del Sol tienen declinación igual a cero? a) Aries y

Más detalles

Alineación del eje polar

Alineación del eje polar Alineación del eje polar Todo lo que vamos a ver a continuación se refiere a una montura de tipo alemán con buscador de la polar como se ve en la imagen 1. Imagen 1: Escala de días y meses Escala de longitudes

Más detalles

PRÁCTICA Nº 1. LA RADIACION SOLAR: ASPECTOS BÁSICOS.

PRÁCTICA Nº 1. LA RADIACION SOLAR: ASPECTOS BÁSICOS. PRÁCTICA Nº 1. LA RADIACION SOLAR: ASPECTOS BÁSICOS. Objetivo: Conocer los parámetros básicos de la posición del sol, y las magnitudes de radiación solar, con objeto de determinar la posición óptima de

Más detalles

El Maletín del Joven Astrónomo

El Maletín del Joven Astrónomo El Maletín del Joven Astrónomo Rosa M. Ros International Astronomical Union Universidad Politécnica de Cataluña, España Objetivos Comprender la importancia de realizar observaciones cuidadosas. Comprender

Más detalles

El reloj astronómico de Ferguson

El reloj astronómico de Ferguson El reloj astronómico de Ferguson Ejemplo de engranajes epicicloidales o diferenciales. Figura 1 Para estudiar un caso complejo vamos a detenernos en el reloj astronómico que construyó, en madera, James

Más detalles

- El disco con el Sol, la Luna con sus cuatro fases y la Tierra en el centro. (PIEZA 1 o SOL-LUNA).

- El disco con el Sol, la Luna con sus cuatro fases y la Tierra en el centro. (PIEZA 1 o SOL-LUNA). LUNARIO o simulador de Fases Lunares. En ocasiones la Luna es visible por la tarde y al anochecer, en otras ocasiones, por la mañana nos vigila cuando vamos al colegio o madrugamos, a veces sólo es visible

Más detalles

Construyendo relojes de sol

Construyendo relojes de sol Construyendo relojes de sol Recordemos: Movimiento de la tierra alrededor del sol Solsticio de verano 21 de junio Equinoccio de primavera 20 de marzo 3 de enero Perihelio Solsticio de Invierno 21 de diciembre

Más detalles

Planisferio. R.A.E. (De plano y esfera). 1. m. Carta en que la esfera celeste o la terrestre está representada en un plano

Planisferio. R.A.E. (De plano y esfera). 1. m. Carta en que la esfera celeste o la terrestre está representada en un plano Planisferio R.A.E. (De plano y esfera). 1. m. Carta en que la esfera celeste o la terrestre está representada en un plano Vamos a aprender cómo se usa un planisferio, el instrumento más sencillo que hay

Más detalles

RESUMEN GEODESIA ASTRONOMICA.-

RESUMEN GEODESIA ASTRONOMICA.- RESUMEN GEODESIA ASTRONOMICA.- Esfera Celeste: La esfera celeste es una superficie hipotética de forma abovedada sobre la cual se consideran proyectados todos los astros dispersos en el espacio. Esta bóveda

Más detalles

EXAMEN DEL MÓDULO DE NAVEGACIÓN CAPITÁN DE YATE (RD 875/2014) CONVOCATORIA ENERO 2016

EXAMEN DEL MÓDULO DE NAVEGACIÓN CAPITÁN DE YATE (RD 875/2014) CONVOCATORIA ENERO 2016 EXAMEN DEL MÓDULO DE NAVEGACIÓN CAPITÁN DE YATE (RD 875/2014) CONVOCATORIA ENERO 2016 TEORÍA DE NAVEGACIÓN. 01.-La altura de un astro se define como un arco de: a) Círculo vertical contado desde el horizonte

Más detalles

Examen de Capitán de Yate, Vigo Septiembre 2015 Autor: Pablo González de Villaumbrosia García

Examen de Capitán de Yate, Vigo Septiembre 2015 Autor: Pablo González de Villaumbrosia García Examen de Capitán de Yate, Vigo Septiembre 2015 Autor: Pablo González de Villaumbrosia García. 18.03.2016 http://www.villaumbrosia.es Teoría de navegación 1. Cómo se llama el círculo máximo perpendicular

Más detalles

Escuela de Agrimensura

Escuela de Agrimensura Escuela de Agrimensura Coordenadas Geográficas Meridianos y paralelos Ecuador Meridiano de Greenwich Coordenada ascendente Longitud: ángulo entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar. Coordenada

Más detalles

La Esfera Celeste. Constelaciones: 88 regiones. Cuadrante y Sextante. Ángulos. Las 13 constelaciones del zodíaco:

La Esfera Celeste. Constelaciones: 88 regiones. Cuadrante y Sextante. Ángulos. Las 13 constelaciones del zodíaco: La Esfera Celeste Las 13 constelaciones del zodíaco: Constelaciones: 88 regiones Recorrido del Sol durante el año semi-rectangulares en el cielo Las constelaciones del hemisferio norte llevan nombres de

Más detalles

CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS FUNDAMENTALES 1

CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS FUNDAMENTALES 1 Son procedimientos básicos necesarios para la construcción y resolución de la mayoría de los problemas y trazados geométricos. MEDIATRIZ de un segmento: Recta perpendicular al segmento y que pasa por su

Más detalles

La Brújula y los Principios de Orientación

La Brújula y los Principios de Orientación La Brújula y los Principios de Orientación Campo Magnético Terrestre La Tierra actúa como un gigantesco imán dotado de dos polos opuestos con cargas magnéticas antagónicas. Estos dos polos Polo Norte Magnético

Más detalles

Movimientos de la Tierra. Física Geográfica. Licenciatura de Humanidades. Febrero-Mayo,

Movimientos de la Tierra. Física Geográfica. Licenciatura de Humanidades. Febrero-Mayo, Movimientos de la Tierra. Física Geográfica. Licenciatura de Humanidades. Febrero-Mayo, 2007. 81 Indice. 1. Movimiento de Rotación de la Tierra. 2. Movimiento Aparente de la Bóveda Celeste. 3. Orto y Ocaso.

Más detalles

El movimiento de rotación

El movimiento de rotación El movimiento de rotación El movimiento de la Esfera Celeste, es aparente y está determinado por el movimiento de rotación de nuestro planeta sobre su mismo eje. La rotación de la Tierra, en dirección

Más detalles

Navegación Pesca Y Transporte Marítimo Gobierno del Buque. Tema 2 Coordenadas celestes.

Navegación Pesca Y Transporte Marítimo Gobierno del Buque. Tema 2 Coordenadas celestes. ÍNDICE 1.1 INTRODUCCIÓN 1.2 COORDENADAS HORIZONTALES 1.3 COORDENADAS HORARIAS 1.4 COORDENADAS URANOGRÁFICAS O ECUATORIALES 1.5 RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE COORDENADAS QUE SE MIDEN EN EL ECUADOR.

Más detalles

E.N.P. PLANTEL 8 MIGUEL ENRIQUE SCHULZ ASTROLABIO. NAVEGANDO HACIA EL PASADO DE LOS CIELOS NOCTURNOS

E.N.P. PLANTEL 8 MIGUEL ENRIQUE SCHULZ ASTROLABIO. NAVEGANDO HACIA EL PASADO DE LOS CIELOS NOCTURNOS Astrolabio. Navegando hacia el pasado de los cielos nocturnos 1 OBJETIVOS: 1. Fomentar el estudio astronómico entre los jóvenes. 2. Determinar cálculos astronómicos por medio del Astrolabio, precursor

Más detalles

Astronomía de Posición. Física Geográfica. Licenciatura de Humanidades. Febrero-Mayo, 2007. 100

Astronomía de Posición. Física Geográfica. Licenciatura de Humanidades. Febrero-Mayo, 2007. 100 Astronomía de Posición. Física Geográfica. Licenciatura de Humanidades. Febrero-Mayo, 2007. 100 Índice. 1. Repaso de Trigonometría Esférica. 2. Coordenadas Horizontales: (A,a). 3. Coordenadas Ecuatoriales:

Más detalles

Escrito por Administrator Lunes 11 de Agosto de :22 - Ultima actualización Domingo 06 de Junio de :04

Escrito por Administrator Lunes 11 de Agosto de :22 - Ultima actualización Domingo 06 de Junio de :04 Altitud, altitude, ángulo de un objeto celeste por encima del horizonte. Acimut, azimuth, dirección de un objeto, medida en grados alrededor del horizonte del observador, en el sentido de las agujas del

Más detalles

Sol 23,5º. 38º 52º Observador en Alicante latitud: 38º N

Sol 23,5º. 38º 52º Observador en Alicante latitud: 38º N Al mediodía solar, en los equinoccios; 21 de marzo y 23 de septiembre, el está justo en el Ecuador Celeste, su declinación es 0. En ese momento, en Alicante, vemos al a 52º por encima de nuestro horizonte.

Más detalles

Planisferio del grupo Kepler. Guía de uso

Planisferio del grupo Kepler. Guía de uso Planisferio del grupo Kepler Guía de uso . La esfera celeste El aspecto aparente del cielo es el de una esfera que nos rodea por todas partes y que está cuajada de puntos luminosos, unos más brillantes

Más detalles

ASTRONOMÍA BÁSICA. Elipse

ASTRONOMÍA BÁSICA. Elipse El Sol ASTRONOMÍA BÁSICA El Sol es una estrella de tamaño medio. Su diámetro es de 1,4 millones de Km. Es una bola de gas muy caliente. La temperatura en su superficie es de aproximadamente 6000ºC. La

Más detalles

CÓMO HALLAR LA LATITUD DE UN LUGAR? Ederlinda Viñuales Atrévete con el Universo

CÓMO HALLAR LA LATITUD DE UN LUGAR? Ederlinda Viñuales Atrévete con el Universo CÓMO HALLAR LA LATITUD DE UN LUGAR? Ederlinda Viñuales Atrévete con el Universo La latitud de un lugar de observación puede determinarse tanto de día como de noche y además por varios caminos. En este

Más detalles

CONSTRUCCIÓN DE UN RELOJ DE SOL

CONSTRUCCIÓN DE UN RELOJ DE SOL CONSTRUCCIÓN DE UN RELOJ DE SOL Francisco R. Fernández García, Universidad de Sevilla Antonio J. Pérez Jiménez, Universidad de Sevilla RESUMEN. El objetivo de la presente colaboración es la construcción

Más detalles

Trabajo Práctico N o 1 Opción b : Cuadrante astronómico

Trabajo Práctico N o 1 Opción b : Cuadrante astronómico Trabajo Práctico N o 1 Opción b : Cuadrante astronómico Observatorio Héctor Ottonello Colegio Nacional de Buenos Aires 1. Objetivos Determinar la latitud del lugar de observación. Relacionar los conceptos

Más detalles

CAPITÁN DE YATE (CAYA) MÓDULO DE NAVEGACIÓN

CAPITÁN DE YATE (CAYA) MÓDULO DE NAVEGACIÓN 3ª CONVOCATORIA ALICANTE JUNIO 2018 CAPITÁN DE YATE (CAYA) MÓDULO DE NAVEGACIÓN El examen consta de 20 preguntas tipo test, siendo su duración máxima de 1 hora y 30 minutos. Los aspirantes deberán contestar

Más detalles

La Tierra en el Universo

La Tierra en el Universo Ficha didáctica del profesorado 1 er ciclo de Secundaria www.eurekamuseoa.es 1.- La Tierra: una ventana al Cuando desde la Tierra miramos al cielo podemos ver el Sol, estrellas, planetas, la Luna y otros

Más detalles

LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 1/5 LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA La Tierra en su desplazamiento por la órbita solar realiza dos movimientos principales, el de rotación sobre su propio eje y el de traslación alrededor del Sol, que determinan

Más detalles

z = Distancia cenital = 90º -a v

z = Distancia cenital = 90º -a v Resumen de Fórmulas Capitán de Yate ARCOS DIURNO/NOCTURNO φ y δ MISMO NOMBRE φ y δ DISTINTO NOMBRE * Si δ > 90 φ Si δ > 90 φ Astro circumpolar. Astro anticircumpolar. Siempre visible Siempre invisible

Más detalles

Gurutze Puyadena IES JM Iparragirre BHI Urretxu

Gurutze Puyadena IES JM Iparragirre BHI Urretxu EL HOMBRE Y EL CIELO PLANISFERIO ASPECTO DEL PLANISFERIO Formado por dos círculos: El primero de cartón negro, azul o blanco, sobre el que está dibujado todo el cielo que se puede ver a una latitud determinada

Más detalles

Ajuste del eje polar de una montura ecuatorial por el método de J.Scheiner

Ajuste del eje polar de una montura ecuatorial por el método de J.Scheiner Ajuste del eje polar de una montura ecuatorial por el método de J.Scheiner Esta pequeña exposición es una adaptación de diversos artículos, véanse Referencias al final. Antonio Fraga Julio 2006 1. El método.

Más detalles

Guía rápida para utilizar el buscador. Polemaster

Guía rápida para utilizar el buscador. Polemaster Guía rápida para utilizar el buscador Polemaster Una vez tengamos los drivers de la cámara instalados, conectamos Polemaster al puerto USB y abrimos la aplicación. El primer paso es enlazar la aplicación

Más detalles

LA BRUJULA CONSTA DE DOS PARTES FUNDAMENTALES: LA BASE Y EL LIMBO.

LA BRUJULA CONSTA DE DOS PARTES FUNDAMENTALES: LA BASE Y EL LIMBO. LA BRUJULA CONSTA DE DOS PARTES FUNDAMENTALES: LA BASE Y EL LIMBO. LA BASE Es generalmente rectangular, en un canto aparece una regla. En ella podemos ver una flecha larga, llamada FLECHA DE DIRECCIÓN

Más detalles

MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

MOVIMIENTOS DE LA TIERRA MOVIMIENTOS DE LA TIERRA Está sujeta a más m s de 10 movimientos Movimiento de rotación Movimiento de traslación 930 millones de km Distancia media al sol 1 U.A. (150 millones km) 30 km por segundo Órbita

Más detalles

4. 9. DETERMINACIÓN DE CIERTOS INTERVALOS DE TIEMPO DE INTERÉS EN ASTRONOMÍA

4. 9. DETERMINACIÓN DE CIERTOS INTERVALOS DE TIEMPO DE INTERÉS EN ASTRONOMÍA 4. 9. DETERMINACIÓN DE CIERTOS INTERVALOS DE TIEMPO DE INTERÉS EN ASTRONOMÍA 4.9.1. DURACIÓN DEL DÍA Y DE LA NOCHE, TIEMPO DE INSOLACIÓN La duración de un determinado día del año en un determinado lugar

Más detalles

Anexo A: Relaciones astronómicas en la Cuenca de Cajamarca

Anexo A: Relaciones astronómicas en la Cuenca de Cajamarca Relaciones astronómicas en la Cuenca de Cajamarca Pág. 1 Anexo A: Relaciones astronómicas en la Cuenca de Cajamarca A. RELACIONES ASTRONÓMICAS. CONCEPTOS 3 B. TIEMPO SOLAR 9 C. SEGUIMIENTO SOLAR 11 C.1.

Más detalles

También lo podríamos titular Cómo determinar los puntos cardinales con la sombra de un palo o cómo orientar un edificio con la sombra del Sol, etc

También lo podríamos titular Cómo determinar los puntos cardinales con la sombra de un palo o cómo orientar un edificio con la sombra del Sol, etc Cómo orientarse con la sombra de un palo. También lo podríamos titular Cómo determinar los puntos cardinales con la sombra de un palo o cómo orientar un edificio con la sombra del Sol, etc Por dos grandes

Más detalles

Astrofísica - I Introducción. 2 - La Esfera Celeste

Astrofísica - I Introducción. 2 - La Esfera Celeste Astrofísica - I Introducción 2 - La Esfera Celeste Astrofísica - I Introducción 2 - La Esfera Celeste Astronomía de posición Sistema de coordenadas horizontales Movimiento diurno de las estrellas Sistema

Más detalles

Examen de Capitán de Yate, Pais Vasco Febrero 2016 Autor: Pablo González de Villaumbrosia García

Examen de Capitán de Yate, Pais Vasco Febrero 2016 Autor: Pablo González de Villaumbrosia García Examen de Capitán de Yate, Pais Vasco Febrero 2016 Autor: Pablo González de Villaumbrosia García. 19.03.2016 http://www.villaumbrosia.es Teoría de navegación 21. El horario en Greenwich de un astro cualquiera

Más detalles

El plano vertical que contiene a la dirección norte-sur magnética es el meridiano magnético de ese lugar.

El plano vertical que contiene a la dirección norte-sur magnética es el meridiano magnético de ese lugar. BRUJULA Una aguja imantada tiene la propiedad de girar en un plano horizontal alrededor de un eje, y se orienta según la dirección norte-sur magnética. El plano vertical que contiene a la dirección norte-sur

Más detalles

La Esfera Celeste. Constelaciones: 88 regiones semi-rectangulares en el cielo. Cuadrante y Sextante. Ángulos

La Esfera Celeste. Constelaciones: 88 regiones semi-rectangulares en el cielo. Cuadrante y Sextante. Ángulos La Esfera Celeste Constelaciones: 88 regiones semi-rectangulares en el cielo Las constelaciones del hemisferio norte llevan nombres de mitología griega: Orion, Cygnus, Leo, Ursa Major, Canis Major, Canis

Más detalles

Cómo armar un reloj de Sol

Cómo armar un reloj de Sol Cómo armar un reloj de Sol Historia de los Relojes de Sol: Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha sabido que la forma en la que cambia el largo de la sombra de un objeto indica la hora del día, que

Más detalles

TEMA 5: LA CARRERA DE ORIENTACIÓN

TEMA 5: LA CARRERA DE ORIENTACIÓN TEMA 5: LA CARRERA DE ORIENTACIÓN 1.- CONCEPTOS. ORIENTARSE: según el diccionario, orientarse es reconocer la situación del Norte, y por consiguiente, la de los demás puntos cardinales. Podemos decir que

Más detalles

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 1ª Convocatoria: 1 de abril de

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 1ª Convocatoria: 1 de abril de JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE Instituto Andaluz del Deporte EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 1ª Convocatoria: 1 de abril de 2017.- INSTRUCCIONES

Más detalles

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 3ª Convocatoria: 19 de noviembre de

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 3ª Convocatoria: 19 de noviembre de JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE Instituto Andaluz del Deporte EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 3ª Convocatoria: 19 de noviembre de 2016.-

Más detalles

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 3ª Convocatoria: 19 de noviembre de

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 3ª Convocatoria: 19 de noviembre de JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE Instituto Andaluz del Deporte EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 3ª Convocatoria: 19 de noviembre de 2016.-

Más detalles

Tema 1.2 La observación del cielo. Coordenadas. El telescopio.

Tema 1.2 La observación del cielo. Coordenadas. El telescopio. Tema 1.2 La observación del cielo. Coordenadas. El telescopio. 1.2.1 Observación del cielo. Para poder observar de forma sistemática (y útil) el cielo es necesaria una cierta sistematización. Si tenemos

Más detalles

Astronomía General Taller 1: Determinación de las coordenadas del lugar

Astronomía General Taller 1: Determinación de las coordenadas del lugar Astronomía General Taller 1: Determinación de las coordenadas del lugar Objetivo: Estimar los valores de la latitud (φ) y la longitud (λ) del lugar de observación a partir de la medida de las alturas de

Más detalles

Tercer ciclo de primaria

Tercer ciclo de primaria Pe g fo a a to q g r uí af tu ía Tercer ciclo de primaria Galileo Galilei Johannes Kepler Primero personaliza la portada de tu cuaderno. Pega una fotografía y escribe tu nombre. Contesta las preguntas

Más detalles

Propedéutico Feb/2009

Propedéutico Feb/2009 Propedéutico Feb/2009 IAUNAM-OAN Sistemas de Coordenadas 1. Sistema Horizontal 2. Sistema Ecuatorial 3. Coordenadas Galácticas Sistemas de Coordenadas Astronómicas 4 Febrero 2009 IAUNAM - OAN - Ensenada

Más detalles

PRIMEROS PASOS EN Sketch Up. DPTO DE TECNOLOGÍA Profesora Sol Murciego IES 8 de Marzo (Alicante)

PRIMEROS PASOS EN Sketch Up. DPTO DE TECNOLOGÍA Profesora Sol Murciego IES 8 de Marzo (Alicante) PRIMEROS PASOS EN Sketch Up DPTO DE TECNOLOGÍA Profesora Sol Murciego IES 8 de Marzo (Alicante) Instrucciones para comenzar a utilizar el programa Sketch Up Antes de pasar a construir nuestro objeto en

Más detalles

COORDENADAS ASTRONÓMICAS

COORDENADAS ASTRONÓMICAS COORDENADAS ASTRONÓMICAS Eje Fundamental Np P Plano Fundamental Coordenada Declinante celeste Coordenada Ascendente Sp Esfera SISTEMAS DE COORDENADAS ASTRONÓMICAS ELECCIÓN DEL PLANO FUNDAMENTAL Plano Ecuatorial

Más detalles

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIOASTRONOMÍA. CAPÍTULO 5. Orientándose en el Universo

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIOASTRONOMÍA. CAPÍTULO 5. Orientándose en el Universo Página principal El proyecto y sus objetivos Cómo participar Cursos de radioastronomía Material Novedades FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA RADIOASTRONOMÍA Índice Introducción Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3

Más detalles

TEMA 7 TRIGONOMETRÍA -

TEMA 7 TRIGONOMETRÍA - TEMA 7 TRIGONOMETRÍA - 1. MEDIDA DE ÁNGULOS Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se las llama lados y al origen común vértice. El ángulo

Más detalles

Sistemas de Coordenadas Astronómicas. Posiciones Especiales de los Astros

Sistemas de Coordenadas Astronómicas. Posiciones Especiales de los Astros continuación del Tema 1 Sistemas de Coordenadas Astronómicas. Posiciones Especiales de los Astros 1.6- Fórmulas de Nepper para triángulos esféricos Al trabajar con triángulos esféricos es conveniente,

Más detalles

Carpe Diem Nº 27 Edición trimestral Revista de gnomónica Septiembre 2008 La primera revista digital de gnomónica en español Joan Serra Busquets

Carpe Diem Nº 27 Edición trimestral Revista de gnomónica Septiembre 2008 La primera revista digital de gnomónica en español Joan Serra Busquets Carpe Diem Nº 27 Edición trimestral Revista de gnomónica Septiembre 2008 La primera revista digital de gnomónica en español Joan Serra Busquets TALLER DE BRICOLAJE Relojes Proyectivos (2) Por Francesc

Más detalles

1.- INTRODUCCIÓN. 1ª) Apreciación: que es el valor mínimo que se puede medir.

1.- INTRODUCCIÓN. 1ª) Apreciación: que es el valor mínimo que se puede medir. 1.- INTRODUCCIÓN La Metrología es la rama de la Ciencia que se ocupa de las medidas. Una medición se realiza comparando la magnitud que queremos medir con la unidad correspondiente. Se llama medida o lectura

Más detalles

2. ELEMENTOS GEOGRÁFICOS

2. ELEMENTOS GEOGRÁFICOS 1. CONCEPTO DE TOPOGRAFÍA (topo = lugar, grafos = descripción). La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la

Más detalles

Examen de Capitán de Yate, Asturias Enero 2016 Autor: Pablo González de Villaumbrosia García

Examen de Capitán de Yate, Asturias Enero 2016 Autor: Pablo González de Villaumbrosia García Examen de Capitán de Yate, Asturias Enero 2016 Autor: Pablo González de Villaumbrosia García. 11.03.2016 http://www.villaumbrosia.es Teoría de navegación 1. La altura de un astro se define como el arco

Más detalles

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 1ª Convocatoria: 13 de marzo de

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 1ª Convocatoria: 13 de marzo de JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE Instituto Andaluz del Deporte EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 1ª Convocatoria: 13 de marzo de 2018.- INSTRUCCIONES

Más detalles

Por la formula de los cosenos hallamos la coaltura estimada: cos Ca est = cos Cl cos Cd + sin Cl sin Cd cosp

Por la formula de los cosenos hallamos la coaltura estimada: cos Ca est = cos Cl cos Cd + sin Cl sin Cd cosp HORARIOS HRB = 08:15 S E Z = -5 TU=HZ-Z TU = 13:15 Lat. 30ºS Lon. 70ºW +E -W En la hoja del día del almanaque, buscamos el horario en Greenwich del Sol y su declinación h G = 16º 23,6 δ = -21º 5,7 h L

Más detalles

RELOJES DE SOL. 1. Movimiento diurno del Sol. 2. Variaciones anuales del movimiento del Sol

RELOJES DE SOL. 1. Movimiento diurno del Sol. 2. Variaciones anuales del movimiento del Sol 1. Movimiento diurno del Sol RELOJES DE SOL Sin necesidad de utilizar instrumento alguno, todo el mundo sabe que el Sol, por la mañana sale por algún lugar hacia el Este, que hacia el mediodía está en

Más detalles

Eje Magnético. Eje magnético de la barra de la línea que une los dos polos.

Eje Magnético. Eje magnético de la barra de la línea que une los dos polos. IMANES Un imán es toda sustancia que posee o ha adquirido la propiedad de atraer el hierro. Normalmente son barras o agujas imantadas de forma geométrica regular y alargada. Existen tres tipos de imanes:

Más detalles

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 2ª Convocatoria: 17 de junio de

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 2ª Convocatoria: 17 de junio de JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE Instituto Andaluz del Deporte EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 2ª Convocatoria: 17 de junio de 2017.- INSTRUCCIONES

Más detalles

Ibero Rubik Cubo de 3x3x3 Método sencillo

Ibero Rubik Cubo de 3x3x3 Método sencillo Ibero Rubik Cubo de 3x3x3 Método sencillo Versión 4. Actualizado el 21/04/2016. Índice Introducción 3 1. Cruz superior 4 1.1. Arista elegida situada en la parte superior del cubo...............................

Más detalles

estaciones el pasaje del sol por los solsticios y los equinoccios determina el comienzo de las estaciones

estaciones el pasaje del sol por los solsticios y los equinoccios determina el comienzo de las estaciones estaciones el pasaje del sol por los solsticios y los equinoccios determina el comienzo de las estaciones 20-21 de marzo comienza el otoño en el hemisferio sur y la primavera en el hemisferio norte 20-21

Más detalles

Una Historia con Arte

Una Historia con Arte Una Historia con Arte El planeta Tierra Geografía e Historia 1º ESO Qué vamos a aprender? En esta unidad vamos a estudiar el planeta Tierra desde el punto de vista geográfico (Geografía=estudio de la tierra)

Más detalles

TEMA 1: LA TIERRA Y SUS MOVIMIENTOS

TEMA 1: LA TIERRA Y SUS MOVIMIENTOS TEMA 1: LA TIERRA Y SUS MOVIMIENTOS 1. La forma de la Tierra 1.1. Forma y dimensiones La Tierra no es una esfera perfecta ya que por su movimiento de rotación está ligeramente achatada por los polos y

Más detalles

Orientación con brújula

Orientación con brújula Orientación con brújula Introducción Las referencias naturales o artificiales visibles, no siempre son accesibles (sol, estrellas) Así fue hasta que se descubrió una referencia portátil, que no era afectada

Más detalles

Dibujo Técnico Cuerpos Sólidos Redondos: Desarrollos y Transformadas.

Dibujo Técnico Cuerpos Sólidos Redondos: Desarrollos y Transformadas. 38. CUERPOS SÓLIDOS REDONDOS: DESARROLLOS Y TRANSFORMADAS. 38.6. Desarrollo del cilindro. 38.6.1. Cilindro recto. En realidad el trabajar con un cilindro es lo mismo que trabajar con un prisma pero este

Más detalles

1. Explicar lo qué es un mapa topográfico, lo que se espera encontrar en él y tres empleos útiles del mismo

1. Explicar lo qué es un mapa topográfico, lo que se espera encontrar en él y tres empleos útiles del mismo 1. Explicar lo qué es un mapa topográfico, lo que se espera encontrar en él y tres empleos útiles del mismo Un mapa topográfico es una representación a una escala determinada de una porción de terreno.

Más detalles

MEDIDAS DE LONGITUD. A) CALIBRE o PIE DE REY: es un instrumento empleado para medir:

MEDIDAS DE LONGITUD. A) CALIBRE o PIE DE REY: es un instrumento empleado para medir: Objetivos: MEDIDAS DE LONGITUD 1) Obtener el volumen de una pieza cilíndrica, utilizando el CALIBRE y el MICRÓMETRO. ) Obtener el radio de una esfera con el ESFERÓMETRO. A) CALIBRE o PIE DE REY: es un

Más detalles

11.-INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN EN FUNCIÓN DEL

11.-INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN EN FUNCIÓN DEL 11.-INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO PARALÁCTICO 11.1 CIRCUNFERENCIAS DE ALTURAS IGUALES Se llama polo de iluminación del astro o punto astral, al punto a de la superficie terrestre, que

Más detalles

Coordenadas horizontales

Coordenadas horizontales Primer vertical Coordenadas horizontales Acimut (a) : 0º a 360º en sentido retrógrado desde el Sur (SONE) (Criterio astronómico) desde el Norte (NESO) (Criterio topográfico) Altura (h) : de 90º (cénit))

Más detalles

= = 6. Ejemplo 2: Cuantos grados sexagesimales son rad. Tenemos que utilizar la misma regla de 3 que en el anterior ejemplo: =

= = 6. Ejemplo 2: Cuantos grados sexagesimales son rad. Tenemos que utilizar la misma regla de 3 que en el anterior ejemplo: = Para medir ángulos tenemos dos formas de medirlos: Los grados sexagesimales y los radianes. Veamos algún ejemplo de cómo vamos a pasar de una unidad a otra. Ejemplo : Cuantos radianes son 30? Para poder

Más detalles

Manual de instrucciones

Manual de instrucciones Manual de instrucciones Montura ecuatorial Omegon EQ-300 Versión en español 05.2016 Rev A 1 Manual de instrucciones Montura ecuatorial Omegon EQ-300 Felicidades por haber adquirido la nueva montura ecuatorial

Más detalles

Dpto. de Electrónica 2º GM E. Imagen. Tema 8 Orientación de Parábolas

Dpto. de Electrónica 2º GM E. Imagen. Tema 8 Orientación de Parábolas Dpto. de Electrónica 2º GM E. Imagen Tema 8 Orientación de Parábolas Introducción La orientación de antenas parabólicas permite calcular los ángulos necesarios para apuntar las antenas receptoras hacia

Más detalles

PROYECTO: Calculando alturas

PROYECTO: Calculando alturas PROYECTO: Calculando alturas Con este proyecto se pretende que los alumnos resuelvan problemas de trigonometría reales y cercanos a ellos. Será el propio alumno el que recoja los datos, plantee cómo obtenerlos

Más detalles

Tema 4 Trigonometría Índice

Tema 4 Trigonometría Índice Tema 4 Trigonometría Índice 1. Medida de un ángulo... 2 2. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos. (Ángulos agudos)... 2 3. Relaciones trigonométricas fundamentales... 3 4. Razones trigonométricas...

Más detalles

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 1ª Convocatoria: 9 de abril de

CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 1ª Convocatoria: 9 de abril de JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE Instituto Andaluz del Deporte EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO CAPITÁN de YATE - Módulo NAVEGACIÓN 1ª Convocatoria: 9 de abril de 2016.- INSTRUCCIONES

Más detalles

Educación Plástica y Visual 4.1 INSTRUMENTOS PARA EL DIBUJO TÉCNICO:

Educación Plástica y Visual 4.1 INSTRUMENTOS PARA EL DIBUJO TÉCNICO: 4 FORMAS GEOMÉTRICAS Normalmente, un dibujo se puede realizar de dos maneras. La primera es a mano alzada, es decir, sin utilizar ningún instrumento que sirva de guía o de apoyo para el trazado de formas.

Más detalles

TEMA 6. TRIGONOMETRÍA

TEMA 6. TRIGONOMETRÍA TEMA 6. TRIGONOMETRÍA 1. LOS ÁNGULOS Y SU MEDIDA. La trigonometría es la parte de las matemáticas que se encarga de la medida de los lados y los ángulos de un triángulo. ÁNGULO Un ángulo en el plano es

Más detalles

Calibrado de la posición de la serigrafía de polaris en el buscador

Calibrado de la posición de la serigrafía de polaris en el buscador Calibrado de la posición de la serigrafía de polaris en el buscador 1 Con el objetivo de facilitar la alineación a la polar lo mejor es tener la referencia de polaris apuntando a las 12 3 Desenroscar la

Más detalles

intersección de dicho meridiano sobre el Ecuador.

intersección de dicho meridiano sobre el Ecuador. Tema 6 Determinación de la Latitud Geográfica 5.1 Definiciones De acuerdo a la [Figura 5.1a] siguiente pueden darse tres diferentes definiciones de Latitud (): a) es el arco de meridiano comprendido entre

Más detalles

Tema 6: Trigonometría.

Tema 6: Trigonometría. Tema 6: Trigonometría. Comenzamos un tema, para mi parecer, muy bonito, en el que estudiaremos algunos aspectos importantes de la geometría, como son los ángulos, las principales razones e identidades

Más detalles

LOS ANTIGUOS GRIEGOS CREÍAN QUE LA TIERRA ERA PLANA. La tierra es plana. El borde era un abismo sin fin, plagado de monstruos.

LOS ANTIGUOS GRIEGOS CREÍAN QUE LA TIERRA ERA PLANA. La tierra es plana. El borde era un abismo sin fin, plagado de monstruos. LA TIERRA LOS ANTIGUOS GRIEGOS CREÍAN QUE LA TIERRA ERA PLANA La tierra es plana. El borde era un abismo sin fin, plagado de monstruos. Anaximandro de Mileto (s. VI ac) Gnomon EN EL ABISMO DEL BORDE DE

Más detalles

RELOJ SOLAR CILÍNDRICO Esteban Esteban Atrévete con el Universo

RELOJ SOLAR CILÍNDRICO Esteban Esteban Atrévete con el Universo RELOJ SOLAR CILÍNDRICO Esteban Esteban Atrévete con el Universo Propiedades de este tipo de reloj En esencia un reloj solar cilíndrico consta de un cilindro o parte de él, en cuyo eje está colocado la

Más detalles

TRIGONOMETRÍA. π radianes. 1.- ÁNGULOS Y SUS MEDIDAS. 1.1 Los ángulos orientados

TRIGONOMETRÍA. π radianes. 1.- ÁNGULOS Y SUS MEDIDAS. 1.1 Los ángulos orientados TRIGONOMETRÍA.- ÁNGULOS Y SUS MEDIDAS. Los ángulos orientados Son aquellos que además de tener una cierta su amplitud ésta viene acompañada de un signo que nos indica un orden de recorrido (desde la semirrecta

Más detalles

Otras cosas a tener en cuenta. El estado del cursor. CURSOR CON COMANDO ACTIVADO CURSOR PARA SELECCIONAR LINEA U OBJETO

Otras cosas a tener en cuenta. El estado del cursor. CURSOR CON COMANDO ACTIVADO CURSOR PARA SELECCIONAR LINEA U OBJETO Antes de comenzar conviene recordar el uso del mouse en el AutoCad. Otras cosas a tener en cuenta. El estado del cursor. CURSOR FUERA DE COMANDO CURSOR CON COMANDO ACTIVADO CURSOR PARA SELECCIONAR LINEA

Más detalles

La cuadratura del círculo

La cuadratura del círculo La cuadratura del círculo Autor: David Fernández Roibás En este artículo vamos a descubrir cómo realizar un cuadrado cuya área sea igual a la de un círculo de radio igual a la unidad como ejercicio visual

Más detalles

ASTRONOMÍA DE POSICIÓN

ASTRONOMÍA DE POSICIÓN ASTRONOMÍA DE POSICIÓN X Proyección en la esfera celeste Aunque hoy sabemos que los objetos astronómicos están distribuidos en tres dimensiones, sigue siendo cómodo describir sus posiciones en el cielo

Más detalles

ORIÉNTATE. NO TE PIERDAS.

ORIÉNTATE. NO TE PIERDAS. 1 ORIÉNTATE. NO TE PIERDAS.... Eres capaz pasear por una ciudad desconocida,... o de recorrer un bosque y saber en todo momento dónde te encuentras?... Sabrías buscar algún punto de referencia que te sirva

Más detalles

Astronomía Planetaria

Astronomía Planetaria Astronomía Planetaria Clase 4 El tiempo Mauricio Suárez Durán Escuela de Física Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales Universidad Industrial de Santander Bucaramanga, II semestre de 2013

Más detalles

La representación gráfica TECNOLOGÍA

La representación gráfica TECNOLOGÍA La representación gráfica TECNOLOGÍA La representación gráfica Desde la más remota antigüedad, antes de inventar la escritura, el hombre ha necesitado representar sus ideas usando dibujos. La representación

Más detalles