AS2001: Astronomía General Cosmogra5a. Clase #1

Documentos relacionados
Relaciones Sol- Tierra- Luna

Escuela de Agrimensura

Observando el Cielo. Movimiento de las estrellas Movimiento del Sol Movimiento de la Luna. L. Infante 1

LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA LUNA

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN

El Universo. Astros y agrupaciones de astros

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

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

Profesorado CONSUDEC

TEMA 8 EL PLANETA TIERRA Y LA MEDIDA DEL TIEMPO

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

RESUMEN GEODESIA ASTRONOMICA.-

La Tierra, un planeta singular

La Luna ÍNDICE 1.- DESCRIPCIÓN INFORMACION MOVIMIENTOS DE LA LUNA ROTACIÓN Y TRASLACIÓN DE LA LUNA.-...

El cielo del día Planetarium

Tema 1.1 La bóveda celeste. Fundamentos geométricos.

ovimiento de traslación de la tierra alrededor del sol

Lee con atención: Figura 1: Reloj de Sol horizontal

Curso Básico de Astronomía

SOL DEL 20 DE MARZO DE 2015

AST0111 Astronomía Clase 4

GEORAMA ROTACIÓN DE LA TIERRA EN TORNO AL SOL. ROTACIÓN EN TORNO A SÍ MISMA

(Inscripción al final de la clase)

Nombre: Fecha: Curso: Júpiter. Marte Urano. Cuerpo celeste sin luz propia que gira alrededor de algunos planetas.

LA ESFERA CELESTE. Atlas sosteniendo la esfera celeste

CÁLCULO DEL ECLIPSE DE LUNA

Sistemas de coordenadas en la esfera celeste

Dr. Lorenzo Olguín R. Universidad de Sonora. DF-UNISON Hermosillo, Sonora

Variación de las coordenadas ecuatoriales del Sol

SOLUCIÓN El hecho de que un observador ve con diferentes ángulos una SEMANA 3 LA TIERRA: FORMA Y MOVIMIENTOS

EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR. El Universo es toda la materia y toda la energía que existen, así como el espacio que las contiene.

(Inscripción al final de la clase)

2. La Tierra. es nuestro planeta. La Tierra tiene forma esférica. Los movimientos de la Tierra

2.5 RELACIÓN SOL - TIERRA.

ENERGÉTICA SOLAR Y TRANSMISIÓN DE LA ENERGÍA

Tema 2. La Tierra en el universo

tema3:fases Y MOVIMIENTOS DE LA LUNA : COMO SON LAS FASES DE LA LUNA? PORQUE TIENE FASES LA LUNA? Primera parte: Observando la Luna

AARÓN SOLER LOZANO 4º ESO C

La Tierra y su representación

Horizonte Local y Relojes de Sol

GRADO III MODULO I ÁMBITO SOCIAL

El universo millones Big Bang

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE RELOJES DE SOL

UNIDAD 1: ASTRONOMÍA DE POSICIÓN. MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

ECLIPSES DE SOL Y LUNA

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

[!] LA TIERRA EN EL ESPACIO

D17 La esfera. El sistema diédrico

El rango de las longitudes de honda de la radiacion solar va de 250 a 5000 nm. (o su equivalencia a un rango de.25 a 5 micrometros).

1. LA TIERRA, PLANETA DEL SISTEMA SOLAR. Francisco García Moreno

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

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO BLOQUE I EL ESPACIO GEOGRÁFICO

La Luna. Movimientos de la Luna

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

Cómo percibes las estaciones del año?

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El movimiento de rotación

El cielo del día Planetarium

UNIDAD 3: QUERIDO PLANETA TIERRA

CUARTA PARTE ASTRONOMÍA

1. El planeta Tierra y su representación

Astroworld. Astronomía para Astrólogos. Presentado por Francisco Lorenzo-Astroworld. Boletín Astroworld

TANIA PLANA LÓPEZ (4º ESO C)

Sistema Solar. Programa Primaria.

Noticia: El mapa de los cráteres de la Luna

EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN-MANAGUA OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA UNAN-MANAGUA

Posición en la Vía Láctea y rotación terrestre

Cómo sabemos la edad del SS?

Unidad 1. Ficha de trabajo I

Taller: Modelo para representar la trayectoria del sol sobre el globo terrestre

Cómo se mueven el Sol y la Tierra para que ocurran los ciclos y simetrías que observamos?

1. LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA

CÓMO DIBUJAR UNA MERIDIANA Ederlinda Viñuales Atrévete con el Universo

Curso de iniciación a la Astronomía. (por cortesía de Mario Gaitano Játiva) ÍNDICE

LÍNEAS IMAGINARIAS QUE SE TRAZAN SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE. COORDENADAS GEOGRÁFICAS LÍNEAS IMAGINARIAS QUE SE TRAZAN SOBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE

Gurutze Puyadena IES JM Iparragirre BHI Urretxu

1. LA TIERRA. 1. CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA.

TEMA 8 UN PLANETA MUY SINGULAR: LA TIERRA

RESUMEN SESIÓN 3.- LA LUNA Y LOS PLANETAS (PRIMERA PARTE) Ponente: Cristina Garay. Diapositiva 1. Diapositiva 2

LA TIERRA. La tierra está formada por agua (mares y océanos) y por tierra (continentes, islas). TIERRA

"Energías y combustibles para el futuro"

UNIDAD 1: ESTRELLAS, PLANETAS Y SATÉLITES

4 La Tierra y la Luna

A S T R O N O M Í A T e l u u rr ii oo

Dónde estoy? Pregúntale al Sol

resolución Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz resolución Ingeniería Técnica en Topografía lección 7 Teledetección

Posición y Movimiento del Sol

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGUILA CCT: 28PST0039E TAMPICO, TAMAULIPAS CICLO ESCOLAR Nombre del alumno: Grado y Grupo:

La Tierra como planeta

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

4 La Tierra y la Luna

M.ª Magdalena Hernán Ángel Serrano Universidad de Mayores URJC

Olimpíada Argentina de Astronomía Examen Final 6 de Noviembre de Sección A Completar la casilla con V o F (Verdadero o Falso) según corresponda.

5.7 VARIACIÓN DE LAS COORDENADAS DE LOS ASTROS DURANTE EL MOVIMIENTO DIURNO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA EDUCACION CONTINUA DIPLOMADO DE BIOCLIMATICA

12. EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR

Eclipses de Luna. Tipos. Cómo se ven?

El movimiento del Sol y la bóveda celeste

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

Transcripción:

AS2001: Astronomía General Cosmogra5a. Clase #1 Profesor: José Maza Sancho 14 de Marzo 2017

Bibliogra5a: The Essen>al Cosmic Perspec>ve Benne;, Donahue, Schneider & Voit, Seventh EdiEon, Pearson EducaEon Inc., San Francisco, 2015 De este libro he tomado muchas de las figuras que presentaré en el curso. El libro Astronomía Contemporánea, que yo escribí para la editorial Ediciones B, también puede servir. Desgraciadamente se encuentra agotado.

La Esfera Celeste Vemos el cielo como proyectado en una esfera de radio infinito, llamada la esfera celeste. Horizonte: plano que corta la esfera celeste en dos partes iguales. Cenit: punto sobre la esfera celeste donde penetra la verecal del lugar. Nadir: punto opuesto al cenit (apunta hacia las anwpodas) Polos celestes: puntos de la esfera celeste donde penetra la prolongación del eje de rotación terrestre. La altura del polo celeste sobre el horizonte es la laetud del lugar.

Meridiano: Círculo máximo que pasa por el polo celeste y el cenit del lugar. Puntos cardinales: la proyección al horizonte del polo celeste marca el punto cardinal sur (o norte). El punto cardinal norte (o sur) es el punto opuesto sobre el horizonte. El punto cardinal este está 90 a la derecha del punto cardinal norte. El punto cardinal oeste es el opuesto al anterior. Ecuador celeste: Círculo máximo que equidista de los polos celeste (es la proyección al cielo del ecuador celeste.)

El cielo para un observador del hemisferio norte Estrella cerca del polo siempre visible Zenith Meridiano Polaris Polo Norte Celeste Norte Horizonte Este Estrella saliendo Oeste Estrella poniendose Estrella visible por poco tiempo Sur

Bóveda celeste para un observador en el ecuador

El Sol se mueve lentamente contra el fondo de la esfera celeste, casi un grado por día hacia el este, girando un vuelta completa en 365,25 días (un año). El Sol en el curso de 24 horas gira en el cielo siguiendo una trayectoria paralela al ecuador celeste. El desplazamiento hacia el este sigue un círculo máximo que no coincide con el ecuador, llamado eclíp>ca. El plano del ecuador y el plano de la eclípeca forman un ángulo de 23,5. Se dice que la eclípeca está oblicua con respecto al ecuador y la oblicuidad de la eclípeca es de 23,5.

Trayectoria del Sol sobre la eclíp>ca

El cielo rota en torno del polo sur celeste en esta imagen tomada delante del telescopio Gemini sur

Cielo del Observatorio ALMA

Cielo en Armazones

Cielo en Chajnantor, Observatorio TAO

Vía Láctea, desde ALMA

Sur Desde el hemisferio sur, mirando hacia el sur, vemos las estrellas girar en torno al polo sur celeste, en el sentido de los punteros de un reloj. Mirando hacia el norte Vemos las estrellas girar contra reloj. Norte

Coordenadas Terrestres Se definen la>tud y longitud La>tud de 0 a +90 (norte) y De 0 a -90 (sur) La longitud se define con respecto al meridiano de Greenwich (de 0 a 12 horas al este o al oeste de Greenwich). SanEago está en -33 y 4 hr 42 min W.

P.N. Latitud Paralelo Ecuador Longitud Meridiano P.S

Coordenadas Celestes Se define declinación, distancia al ecuador celeste (equivale a la laetud terrestre) y ascensión recta (equivale a la longitud terrestre) La ascensión recta se define a parer del punto gamma, hacia el este, de 0 a 24 horas. El punto gamma es una de las intersecciones del ecuador celeste y la eclípeca. La trayectoria del Sol sobre la esfera celeste, en el curso de un año define un círculo máximo que se conoce como la eclíp>ca. El plano de la eclípeca forma un ángulo de 23,5 grados con el ecuador celeste.

La eclípeca intersecta el ecuador celeste en dos puntos: el punto gamma (γ) y el punto libra. El Sol está en el punto gamma cuando cruza la eclípeca de sur a norte (el 21 de marzo). El punto gamma es el origen de las ascensiones rectas

Las estaciones

El plano de la órbita terrestre alrededor del Sol se lo conoce como la eclípeca. El eje de rotación terrestre no está perpendicular a la eclípeca sino inclinado 23,5 grados (c/r a la normal). Por ello el ecuador forma un ángulo de 23,5 grados con respecto a la eclípeca. Se dice que la eclípeca está oblicua c/r al ecuador. La oblicuidad de la eclíp>ca es de 23,5 grados.

En la esfera celeste el Sol se mueve por la eclípeca en el curso de un año. Seis meses el Sol está en un hemisferio y seis en el otro. La oblicuidad de la eclíp>ca es la causa de las estaciones. La órbita terrestre es elípeca lo que hace que el Sol en una época del año (ahora en enero) está más cerca de la Tierra. Esa ligera variación NO ES IMPORTANTE Y NO PRODUCE CAMBIOS CLIMÁTICOS.

La excentricidad de la órbita terrestre es de 0,017 por lo cual la Tierra en el perihelio está a una distancia al Sol a(1+e) y en el afelio está a una distancia a(1-e), donde a=149,6x10 6 km La diferencia de iluminación entre el perihelio y el afelio es de [(1+e)/(1-e)] 2 = 1,07. Esto no es suficiente para explicar el invierno y el verano. Además cuando es invierno en el sur es verano en el norte y viceversa. La causa de las estaciones es la oblicuidad de la eclíp>ca.

Sols>cios y Equinoccios Cuando el Sol está cruzado el ecuador (aprox el 21 de marzo y el 21 de SepEembre) se producen los equinoccios. Cuando el Sol se encuentra en sus posiciones extremas hacia el norte o hacia el sur, se producen los sols>cios (el 21 de Junio y el 21 de Diciembre). Equinoccios porque los días y las noches son iguales y solsecios porque el Sol se deeene en su movimiento hacia el norte (o hacia el sur) y a parer de ahí se devuelve.

La Luna La Luna, nuestro satélite natural está situada a una distancia media de la Tierra de 384.000 kilómetros y gira en torno a ella en 27,3 días. La luna rota en torno a un eje en los mismos 27,3 días por lo cual presenta siempre la misma cara a la Tierra. La Luna Eene un radio de 1.738 km (0,27 R T ). La Luna Eene una masa de 7,35x10 22 kg (M T /81)

La luna en su traslación alrededor de la Tierra la vemos iluminada por el Sol de disenta forma produciendo las fases lunares. En un período de 29,53 días (período sinódico) la Luna pasa de nueva, a cuarto creciente, Luna llena, cuarto menguante y vuelta a Luna nueva. El período sinódico está dado por una combinación del período sideral (27,3) y el período de la Tierra en torno al Sol (365,25) Sínodo : junta, encuentro, conjunción de dos cuerpos celestes en el mismo grado de la eclípeca. Período sinódico: Eempo que transcurre entre dos encuentros (entre dos lunas nuevas por ejemplo).

Período sideral y período sinódico

360 P sid 360 P Tierra = 360 P sin 1 1 = 1 P P sid Tierra P sin 1 P sin = 1 27,32 1 365, 25 ( 365, 25 27,32) = 27,32 365, 25 = 1 29, 53

Las fases de la Luna

Eclipses de Sol y Luna

La órbita lunar no coincide con la eclípeca sino que está inclinada algo más de 5 grados respecto a ella. Por eso en luna nueva la Luna no queda perfectamente alineada con el Sol ni tampoco se produce esa alineación en Luna llena. La órbita lunar corta a la eclípeca en dos puntos llamados nodos : nodo ascendente (n) y nodo descendente (n ).

Sólo cuando la Luna se alinea con el Sol cerca de la línea de los nodos se pueden producir eclipses. La Luna pasa todos los meses por n y por n. Cuando la Luna está en el nodo n, si el Sol está a menos de 15 grados de n habrá un eclipse de Sol y si está a menos de 10 grados de n habrá un eclipse de Luna. Cuando la Luna está en n pasa lo mismo, pero al revés. Si el Sol está a menos de 15 grados de n habrá un eclipse de Sol y si está a menos de 10 grados de n, habrá uno de Luna. Esto ocurre sólo en dos épocas del año. En cada temporada de eclipses se puede producir un máximo de tres eclipses; dos de Sol y uno de Luna. La temporada de eclipses dura algo más de 30 días. En un año se producen generalmente 4 eclipses. En un año se pueden producir 5 eclipses.

La temporada de eclipses dura algo más de 30 días. En un año se pueden producir 5 eclipses. La línea de los nodos gira alrededor de la eclípeca en 18,61 años por lo cual la temporada de eclipses se desplaza dos meses cada tres años, para completar una vuelta en los 18 años y fracción. En el 2016 los eclipses ocurrirán en marzo y sepeembre pero se irán moviendo hacia febrero y agosto, próximamente.

Eclipse de Sol

Eclipses totales de Sol 2001-2025

Eclipse de Luna

En un eclipse total de Luna, luz refractada y enrojecida por la atmósfera terrestre entra en el cono de sombra de la Tierra y le da un tono rojizo a la Luna eclipsada. Los eclipses de Luna se pueden observar desde grandes zonas de la Tierra, en cambio la franja de totalidad en un eclipse de Sol es muy pequeña, de unos 100 kilómetros de ancho, por lo cual un eclipse total de Sol es muy diqcil de observar (a menos que uno concurra a la zona del eclipse).

En el año 2019 el 2 de Julio, habrá un eclipse total de Sol que cruzará por la zona de La Serena y el valle del Elqui. En el año 2020 el 14 de diciembre, habrá un eclipse total de Sol en la zona de Temuco, Villarrica y Pucón.

Las mareas La fuerza gravitatoria diferencial del Sol y la Luna sobre la Tierra, en parecular sobre los océanos, produce las mareas. La marea lunar es más de tres veces más intensa que la Solar. En un día hay dos mareas lunares y dos solares. Las mareas máximas se producen en novilunio y en plenilunio pues en esos momentos del mes, la marea lunar y la solar se refuerzan.

Las dos mareas diarias, tanto lunares como solares, no son iguales pues dependen de la laetud del observador. Cuando se suman las mareas solares y lunares se obeenen las mareas altas más altas del mes (luna nueva y luna llena). Como la órbita lunar es elípeca la mareas son más intensas cuando la luna está nueva o llena en el perigeo, que cuando está en el apogeo. [La excentricidad de la órbita lunar es de 0,055 por lo que la distancia de la Luna a la Tierra varía de 363.000 km a 406.000 km, con una media de 384.400 km].

Las mareas Las dos mareas diarias causadas por la Luna pueden ser percibidas con diferente intensidad en un lugar dado, como muestra la figura.

Mareas en Luna llena (izquierda) y con la Luna en cuarto (a la derecha)