Coordenadas horizontales

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3 Primer vertical

4 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)) a -90º (nadir) Plano fundamental o de referencia: el horizonte J. CABRERA

5 Montura horizontal (altacimutal) h h a a

6 Movimiento diurno de las estrellas Vistas desde el polo Norte Vistas desde una latitud media del hemisferio norte Vistas desde el ecuador J. CABRERA

7 Desde una latitud media: Algunas estrellas siempre resultan visibles Su distancia angular al polo norte celeste es menor que la latitud del lugar J. CABRERA La mayor parte de las estrellas salen (orto) y se ponen (ocaso) Otras estrellas no se ven nunca Su distancia angular al polo sur celeste es menor que la latitud del lugar

8 Coordenadas horarias Ángulo horario (H): 0 h a 24 h desde el meridiano Declinación (d) : 90º (PNC) a -90º (PSC) El plano de referencia es el ecuador celeste J. CABRERA

9 Coordenadas horarias Una estrella tiene declinación constante y un ángulo horario que crece 24 h en un día sidéreo J. CABRERA H se mide en sentido retrógrado desde el meridiano

10 Montura horizontal (altacimutal) Montura ecuatorial alemana Montura ecuatorial (de horquilla) H A. DANJON, Lunettes et telescopes

11 Qué tipo de coordenadas habría que usar para dibujar un mapa celeste? Unas coordenadas que sigan el movimiento diurno del cielo y en el que las estrellas tengan coordenadas que no varíen con el tiempo. Imagen: Museo virtual CSIC

12 Utilizaremos unas coordenadas que tengan como plano de referencia el plano del ecuador celeste y como dirección de referencia la del punto Aries ( ), que está definido por la intersección de la eclíptica y el ecuador. El Sol se encuentra en el punto Aries en el equinoccio de primavera.

13 Coordenadas ecuatoriales Ascensión recta(a): 0 h a 24 h desde el punto Aries (se mide en sentido directo) Declinación (d) : 90º (PNC) a -90º (PSC) J. CABRERA El plano de referencia es el ecuador celeste. El origen de ángulos es el punto Aries o punto vernal.

14

15 Relación entre las coordenadas horarias y ecuatoriales El tiempo sidéreo local es el ángulo horario del punto Aries Aquí se muestra como calcular el ángulo horario (H) de una estrella si se conocen su ascensión recta (α) y el tiempo sidéreo local (TSL)

16 Precesión: amplitud= 23º (e 2000) periodo= a Nutación: amplitud= 17 (l), 9 (oblic. ecl.) periodo=18,6 a = d Bamboleo de Chandler: amplitud=0,7 periodo= 433 d Wikipedia, Autor :Caliver. Public domain

17 La precesión de los equinoccios modifica las coordenadas ecuatoriales de las estrellas. El punto se desplaza 50 /a o bien 1º cada 72 años. Movimiento real en el espacio Movimiento aparente visto por un observador desde el centro de la Tierra Polo eclíptica La eclíptica y su eje permanecen fijos en el espacio, son el eje de rotación terrestre y el ecuador los que giran Para un observador terrestre el ecuador y el polo norte parecen estar fijos, lo que observa es que todo el cielo gira lentamente alrededor del polo de la eclíptica. En consecuencia la estrella más cercana al polo es distinta en cada época. ( tampoco se mueve, es el origen de coordenadas, pero una estrella en esa posición seguiría la trayectoria que se indica)

18 Precesión de los equinocios Descubierta por Hiparco de Nicea ( a.c.) al observar la diferencia entre el año sidéreo y el año trópico

19 La precesión del eje terrestre es provocada por el par de fuerzas que la atracción de la Luna y el Sol ejercen sobre el abultamiento ecuatorial de la Tierra. El movimiento de nutación, más rápido y de menor amplitud, está relacionado con cambios periódicos en la órbita de la Luna ( en realidad es la precesión de la órbita Tierra-Luna por la atracción gravitatoria del Sol y Júpiter principalmente) Existe otro movimiento llamado Bamboleo de Chandler que no guarda relación con la gravedad y se debe sólo a la forma achatada de la Tierra.

20 Otros sistemas de coordenadas El plano de referencia es la eclíptica El punto Aries se toma como origen de longitudes Se denominan: longitud eclíptica (l, l) y latitud eclíptica (b, b) Las coordenadas eclípticas son las más adecuadas para estudiar el movimiento de los cuerpos del sistema solar.

21 Otros sistemas de coordenadas El plano de referencia es el plano de simetría de la Galaxia El centro galáctico fija la dirección para el origen de longitudes Se denominan: longitud galáctica (l) y latitud galáctica (b ) Las coordenadas galácticas son las más adecuadas para estudiar la dinámica de las estrellas y otros objetos de nuestra Galaxia.

22 Los distintos tipos de coordenadas se diferencian por la elección del plano fundamental y de una dirección de referencia. Si atendemos al punto tomado como origen pueden ser: Geocéntricas Topocéntricas Heliocéntricas Topocéntricas: un punto de la superficie terrestre Geocéntricas: el centro de la Tierra Heliocéntricas: el centro del Sol Galactocéntricas: el centro de la Galaxia

23 Herencia del pasado Símbolos de las constelaciones zodiacales Símbolos de los objetos del sistema solar Sol Mercurio Venus Tierra Luna Marte Jupiter Saturno Urano Neptuno Plutón Ceres Otros símbolos usados en astronomía Nodo ascendente Conjunción Cometa Nodo descendente Oposición Estrella

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