Efemérides -BIBLIOTECA LICEO 13




















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En astronomía y navegación celeste , una efemérides (pl. ephemerides ; del latín ephemeris  'diario', y del griego ἐφημερίς (ephemeris)  'diario' [1] [2] [3] ) es un libro con tablas que da la trayectoria . de objetos astronómicos naturales , así como satélites artificiales en el cielo , es decir, la posición (y posiblemente la velocidad ) en el tiempoHistóricamente, las posiciones se daban como tablas de valores impresas, a intervalos regulares de fecha y hora. El cálculo de estas tablas fue una de las primeras aplicaciones de las computadoras mecánicas . Las efemérides modernas a menudo se proporcionan en formato electrónico. Sin embargo, todavía se producen efemérides impresas, ya que son útiles cuando no se dispone de dispositivos informáticos.

La posición astronómica calculada a partir de una efemérides suele darse en el sistema de coordenadas polares esféricas de ascensión recta y declinación , junto con la distancia desde el origen, si corresponde. Algunos de los fenómenos astronómicos de interés para los astrónomos son los eclipses , el movimiento retrógrado aparente /estaciones planetarias, los ingresos planetarios , el tiempo sideral , las posiciones de los nodos lunares medios y verdaderos , las fases de la Luna y las posiciones de los cuerpos celestes menores tales como como Quirón .

Las efemérides se utilizan en la navegación celeste y la astronomía. También son utilizados por los astrólogos . [4]

Historia editar ]

Una traducción latina de zīj de al - Khwārizmī , página de Corpus Christi College MS 283
Página del almanaque perpetuo
  • 1er milenio aC - Efemérides en la astronomía babilónica .
  • Siglo II d. C.: el Almagesto y las Tablas prácticas de Ptolomeo
  • Siglo VIII d. C.: el zīj de Ibrāhīm al-Fazārī
  • Siglo IX d. C.: la leyenda de Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
  • Siglo XII d. C.: las Tablas de Toledo , basadas en gran parte en fuentes árabes zīj de astronomía islámica , fueron editadas por Gerardo de Cremona para formar las efemérides europeas estándar hasta las Tablas alfonsinas .
  • Siglo XIII d. C.: las Zīj-i Īlkhānī ( tablas iljánicas ) se compilaron en el observatorio de Maragheh en Persia.
  • Siglo XIII dC – Las Tablas Alfonsinas se recopilaron en España para corregir anomalías en las Tablas de Toledo , manteniéndose como efemérides estándar europeas hasta las Tablas Prutenicas casi 300 años después.
  • Siglo XIII d. C.: el Códice de Dresde , una efeméride maya existente
  • 1408 - Tabla de efemérides chinas (copia en Pepysian Library , Cambridge, Reino Unido (consulte el libro '1434'); tablas chinas que se cree conocidas por Regiomontanus ).
  • 1474: Regiomontanus publica sus Efemérides del día a día en Núremberg, Alemania. [5]
  • 1496 – el Almanach Perpetuum de Abraão ben Samuel Zacuto (uno de los primeros libros publicados con tipos móviles e imprenta en Portugal )
  • 1504 – Mientras naufragaba en la isla de Jamaica, Cristóbal Colón predijo con éxito un eclipse lunar para los nativos, utilizando las efemérides del astrónomo alemán Regiomontanus . [6]
  • 1531: la obra de Johannes Stöffler se publica póstumamente en Tübingen, extendiendo las efemérides de Regiomontanus hasta 1551.
  • 1551 – Se publican las Tablas Prutenicas de Erasmo Reinhold , basadas en las teorías de Copérnico .
  • 1554: Johannes Stadius publicó Ephemerides novae et auctae , la primera gran efeméride calculada según el modelo heliocéntrico de Copérnico , utilizando parámetros derivados de las tablas de Prutenic . Aunque el modelo copernicano brindó una solución elegante al problema de calcular las posiciones planetarias aparentes (evitó la necesidad del ecuante y explicó mejor el movimiento retrógrado aparente de los planetas), todavía se basaba en el uso de epiciclos , lo que condujo a algunas imprecisiones, por ejemplo. ejemplo, errores periódicos en la posición de Mercurio de hasta diez grados. Uno de los usuarios de las tablas de Stadius es Tycho Brahe .
  • 1627: las tablas rodolfinas de Johannes Kepler , basadas en el movimiento planetario elíptico, se convirtieron en el nuevo estándar.
  • 1679: conocimiento de los tiempos o calendario y efemérides del amanecer y el atardecer, la luna y otros planetas , publicado por primera vez anualmente por Jean Picard y aún existente.
  • 1975 – Owen Gingerich , utilizando la teoría planetaria moderna y computadoras digitales, calcula las posiciones reales de los planetas en el siglo XVI y grafica los errores en las posiciones planetarias predichas por las efemérides de Stöffler, Stadius y otros. Según Gingerich, los patrones de error "son tan distintivos como las huellas dactilares y reflejan las características de las tablas subyacentes. Es decir, los patrones de error de Stöffler son diferentes de los de Stadius, pero los patrones de error de Stadius se parecen mucho a los de Maestlin , Magini , Origanus y otros que siguieron los parámetros copernicanos". [7]

Efemérides modernas editar ]

Para usos científicos, una efemérides planetaria moderna comprende un software que genera posiciones de planetas y, a menudo, de sus satélites, asteroides o cometas , en prácticamente cualquier momento deseado por el usuario.

Después de la introducción de las computadoras en la década de 1950, se hizo factible utilizar la integración numérica para calcular las efemérides. La efemérides de desarrollo del laboratorio de propulsión a chorro es un buen ejemplo. También se han desarrollado las denominadas efemérides analíticas convencionales que utilizan expansiones en serie para las coordenadas, pero de tamaño y precisión mucho mayores en comparación con el pasado, mediante el uso de computadoras para administrar las decenas de miles de términos. Ephemeride Lunaire Parisienne y VSOP son ejemplos.

Típicamente, tales efemérides cubren varios siglos, pasados ​​y futuros; las futuras pueden cubrirse porque el campo de la mecánica celeste ha desarrollado varias teorías precisas. Sin embargo, hay fenómenos seculares que no pueden ser adecuadamente considerados por las efemérides. Las mayores incertidumbres en las posiciones de los planetas son causadas por las perturbaciones de numerosos asteroides , la mayoría de cuyas masas y órbitas son poco conocidas, lo que hace que su efecto sea incierto. Como reflejo de la continua afluencia de nuevos datos y observaciones, el Laboratorio de Propulsión a Chorro ( JPL ) de la NASA ha revisado sus efemérides publicadas casi todos los años desde 1981. [8]

Las efemérides del Sistema Solar son esenciales para la navegación de naves espaciales y para todo tipo de observaciones espaciales de los planetas , sus satélites naturales , estrellas y galaxias .

Las efemérides científicas para los observadores del cielo contienen principalmente las posiciones de los cuerpos celestes en ascensión recta y declinación , porque estas coordenadas son las más utilizadas en mapas estelares y telescopios. Se debe dar el equinoccio del sistema de coordenadas. Es, en casi todos los casos, el equinoccio real (el equinoccio válido para ese momento, a menudo denominado "de fecha" o "actual"), o el de uno de los equinoccios "estándar", típicamente J2000.0 , B1950.0 o J1900. Los mapas estelares casi siempre usan uno de los equinoccios estándar.

Las efemérides científicas a menudo contienen más datos útiles sobre la luna, el planeta, el asteroide o el cometa más allá de las coordenadas puras del cielo, como la elongación al Sol, el brillo, la distancia, la velocidad, el diámetro aparente en el cielo, el ángulo de fase, los tiempos de ascenso. , tránsito y puesta, etc. Las efemérides del planeta Saturno también contienen a veces la aparente inclinación de su anillo.

La navegación celeste sirve como respaldo a la navegación por satélite . El software está ampliamente disponible para ayudar con esta forma de navegación; parte de este software tiene una efemérides independiente. [9] Cuando se utiliza un software que no contiene efemérides, o si no se utiliza ningún software, los datos de posición de los objetos celestes pueden obtenerse del Almanaque náutico moderno o del Almanaque aéreo . [10]

Una efeméride generalmente solo es correcta para una ubicación particular en la Tierra. En muchos casos, las diferencias son demasiado pequeñas para importar. Sin embargo, para los asteroides cercanos o la Luna , pueden ser bastante importantes.

Otras efemérides modernas de reciente creación son las EPM (Efemérides de los Planetas y la Luna), del Instituto Ruso de Astronomía Aplicada de la Academia Rusa de Ciencias , [11] y las INPOP ( Intégrateur numérique planétaire de l' Observatorio de París ) del IMCCE francés [12] [13]

Véase también editar ]

Notas editar ]

  1. ἐφημερίς . Liddell, Henry George ; Scott, Roberto ; Un léxico griego-inglés en el Proyecto Perseus .
  2. "efemérides" . Merriam-Webster .
  3. "efemérides" . Diccionario Gaffiot latín-francés .
  4. ^ Gingerich, Owen (2017). Arias, Elisa Felicitaciones; Combrinck, Ludwig; Gabor, Pavel; Hohenkerk, Catalina; Seidelmann, P. Kenneth (ed.). "El papel de las efemérides desde Ptolomeo hasta Kepler " La ciencia del tiempo Actas de astrofísica y ciencia espacial. Cham: Springer International Publishing. 50 : 17–2 doi : 10.1007/978-3-319-59909-0_3 . ISBN 978-3-319-59909-0.
  5. ^ Jones, SSD; Howard, Juan; Guillermo, mayo; Logsdon, Tom; Anderson, Eduardo; Richey, Michael. "Navegación" . Enciclopedia Britannica . Enciclopedia Británica, Inc. Consultado el 13 de marzo de 2019 .
  6. ^ Hoskin, Michael (28 de noviembre de 1996). La historia ilustrada de Cambridge de la astronomía . Prensa de la Universidad de Cambridge. pags. 89. ISBN 9780521411585.
  7. ^ Gingerich, Owen (1975). ""Crisis" versus estética en la revolución copernicana" (PDF) . Vistas en astronomía . Elsevier BV . 17 (1): 85–95. Bibcode : 1975VA.....17...85G . doi : 10.1016/0083- 6656(75)90050-1 Consultado el 23 de junio de 2016 .
  8. ^ Georgij A. Krasinsky y Victor A. Brumberg , Aumento secular de la unidad astronómica a partir del análisis de los principales movimientos de los planetas y su interpretación Mecánica celestial y astronomía dinámica 90: 267–288, (2004) .
  9. Navegador práctico estadounidense: un epítome de navegación . Bethesda, MD: Agencia Nacional de Imágenes y Cartografía. 2002. pág. 270.
  10. "Almanaques y otras publicaciones - Portal de oceanografía naval" . Observatorio Naval de los Estados Unidos Consultado el 11 de noviembre de 2016 .
  11. ^ Pitjeva, Elena V. (agosto de 2006). "El modelo dinámico de los movimientos planetarios y las efemérides EPM" . Lo más destacado de la astronomía . 2 (14): 470. Bibcode : 2007HiA....14..470P . doi : 10.1017/S1743921307011453 .
  12. "INPOP10e, una efemérides planetaria en 4-D" . IMCCE Consultado el 2 de mayo de 2013 .
  13. Viswanathan , V.; Fienga, A.; Gastineau, M.; Laskar, J. (1 de agosto de 2017). "INPOP17a diarios planetarios". Apuntes sobre las Ciencias y Técnicas de l'Institut de Mécanique Céleste . 108 : 108. Bibcode : 2017NSTIM.108.....V . doi : 10.13140/RG.2.2.24384.43521 .

Referencias editar ]

Enlaces externos editar ]







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