Equinoccio

Equinoccio

En un equinoccio el Sol se encuentra en uno de los dos puntos opuestos en la esfera celeste donde el ecuador celeste (es decir, la declinación 0) y la eclíptica se cruzan. Estos puntos de intersección se denominanpuntos equinocciales : clásico, el punto vernal (RA = 00 h 00 m 00 s y longitud = 0 º) y el punto otoñal(RA = 12 h 00 m 00 s y longitud = 180 º). Por extensión, el término equinoccio puede denotar un punto equinoccial.Un equinoccio ocurre dos veces al año (en torno al 20 de marzo y 22 de septiembre), cuando el plano de la Tierra ecuador pasa por el centro del sol. En este momento la inclinación de la Tierra eje 's se inclina ni distancia desde ni hacia el sol . El término equinoccio también se puede utilizar en un sentido más amplio, es decir, la fecha en que tal pasaje sucede. El nombre de "equinoccio" se deriva del latín aequus (igual) y nox(noche), ya que alrededor del equinoccio, la noche y el día son aproximadamente la misma longitud.

Los equinoccios son los únicos momentos en que el punto de subsolar (el lugar en la superficie de la Tierra, donde el centro del Sol está exactamente encima de la cabeza) está en la línea del Ecuador. El punto subsolar cruza el ecuador se mueve hacia el norte, en el equinoccio de marzo y moviéndose hacia el sur, en el equinoccio de septiembre. (Desde la latitud eclíptica del sol no es exactamente igual a cero no es exactamente sobre el ecuador en el momento del equinoccio, pero los dos eventos ocurren generalmente menos de 30 segundos de diferencia.)

Los equinoccios son los únicos momentos en que el terminador es perpendicular al ecuador de la Tierra. Por lo tanto los hemisferios norte y sur están iluminados por igual. (En los solsticios, que alcanza su mínimo ángulo de 66,5 °, correspondiente a 90 º menos la inclinación axial de la Tierra).

Otro significado de equinoccio es la fecha cuando el día y la noche tienen la misma duración. El equinoccio no es exactamente el mismo que el día en que el día y la noche tienen la misma duración, por dos razones. En primer lugar, debido al tamaño del sol, la parte superior del disco se eleva por encima del horizonte (que constituye 'la salida del sol ", que es el comienzo de' día ') cuando el centro del disco está todavía por debajo del horizonte. En segundo lugar, la atmósfera de la Tierra refracta la luz solar lo que significa que un observador puede experimentar la luz (día), incluso antes de la primera visión del disco del sol se ha elevado por encima del horizonte. Para evitar esta ambigüedad el término equilux veces se utiliza en este sentido. Tiempos de la puesta y la salida del sol varía con la ubicación del observador (longitud y latitud), por lo que las fechas cuando el día y la noche son exactamente la misma longitud del mismo modo dependerá de la ubicación.Respecto a los lugares cerca del ecuador el día es siempre más largo que la noche, por lo que nunca experimentaría un equinoccio en esta definición.

Equinoccios en la Tierra

Durante un equinoccio, la Tierra polos Norte y Sur 's no se inclinan hacia o lejos delSol y de la duración del día es la misma en todos los puntos de la superficie de la Tierra

        • Iluminación de la Tierrapor el Sol en el equinoccio de marzo

        • La Tierra en su órbita alrededor del Sol hace que el Sol aparece en la esfera celeste que se mueve sobre la eclíptica(rojo), que se inclina en elecuador (blanco)

        • Diagrama de la de la Tierra temporadas como se ve desde el norte. A la derecha: el solsticio de diciembre.

        • Diagrama de las estaciones de la Tierra vista desde el sur.Extremo izquierdo: solsticio de junio.

Fecha

Cuando Julio César estableció su calendario en el año 45 aC se estableció 25 de marzo como el equinoccio de primavera. Desde un año Juliano (365,25 días) es ligeramente más largo que un año real el calendario deriva con respecto al equinoccio, de tal manera que el equinoccio se produce en alrededor del 21 de marzo en el año 300 dC y 1500 dC que había llegado a 11 de marzo.

Esta deriva indujo el Papa Gregorio XIII para crear un moderno calendario gregoriano . El Papa quiso restaurar los edictos relativos a la fecha de la Pascua del Concilio de Nicea del año 325. (Por cierto, la fecha de la Pascua en sí está fijado por una aproximación de los ciclos lunares utilizados en el calendario hebreo, pero según el historiador Bede el nombre Inglés "Pascua" viene de una celebración pagana por las tribus germánicas del vernal (primavera) equinoccio .) De modo que el cambio en la fecha del equinoccio que se produjo entre los días 4 y los 16 siglos fue anulada con el calendario gregoriano, pero no se hizo nada durante los primeros cuatro siglos del calendario juliano. Los días del 29 de febrero del año 100 AD, AD 200, AD 300, y el día creado por la aplicación irregular de los años bisiestos entre el asesinato de César y el decreto de Augusto re-organización de la agenda en 8 dC, seguían en vigor . Esto movió el equinoccio de cuatro días antes que en tiempos de César.

Nombres

  • Equinoccio vernal y el equinoccio de otoño : estos nombres clásicos son derivados directos de América ( ver = primavera y autumnus = otoño ). Estos nombres se basan en las estaciones y puede ser ambigua, ya las estaciones del hemisferio norte y el hemisferio sur son opuestos, y el equinoccio de primavera de un hemisferio es el equinoccio de otoño de la otra.

  • Equinoccio de primavera y otoño equinoccio o equinoccio de otoño : estos son los nombres más coloquiales sobre la base de las estaciones, y también, por tanto ambiguo en hemisferios.

  • Equinoccio de marzo y el equinoccio de septiembre : los nombres que se refieren a la época del año en que se producen tales equinoccios. Estos son sin la ambigüedad en cuanto a qué hemisferio es el contexto, pero aún no son universales ya que no todas las personas utilizan un calendario basado en solar donde se producen los equinoccios cada año en el mismo mes (ya que no lo hacen en el calendario islámico y calendario hebreo , por ejemplo), y los nombres no son útiles para otros planetas ( Marte , por ejemplo), a pesar de que estos planetas tienen estaciones.

  • Hacia el norte el equinoccio y equinoccio hacia el sur : los nombres se refieren al movimiento aparente del Sol en el momento del equinoccio. Los términos menos culturalmente sesgadas.

  • Punto Vernal y punto otoñal son los puntos de la esfera celeste donde se encuentra el Sol en el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño , respectivamente. Por lo general, esta terminología es fija por el hemisferio norte.

  • Primer punto (o cúspide ) de Aries y primer punto de Libra son los nombres utilizados anteriormente por los astrónomos y ahora utilizados por los navegantes y astrólogos. tablas de efemérides de navegación registran la posición geográfica del primer punto de Aries como referencia para la posición de las estrellas de navegación. Debido a laprecesión de los equinoccios , los signos astrológicos del zodíaco tropical donde se encuentran estos equinoccios ya no se corresponden con las actuales constelaciones una vez que se les atribuye. Los equinoccios se encuentran actualmente en las constelaciones de Piscis y Virgo . En la astrología sideral (en particular la astrología hindú ), por el contrario, el primer punto de Aries se mantiene alineado con Ras Hammel "la cabeza del carnero", es decir, la constelación de Aries .

Duración de la equinoccial día y noche

En el día del equinoccio, el centro del Sol pasa una cantidad aproximadamente igual de tiempo por encima y por debajo del horizonte en todos los puntos de la Tierra, por lo que la noche y el día son aproximadamente la misma longitud. La palabra equinoccio proviene de las palabras latinas aequus (igual) y nox (noche). En realidad, el día es más largo que la noche en un equinoccio. Día se define generalmente como el período en que la luz del sol llega a la tierra en la ausencia de obstáculos locales. Desde la Tierra, el Sol aparece como un disco en lugar de un punto de luz, por lo que cuando el centro del Sol está por debajo del horizonte, su borde superior se puede ver. Además, la atmósfera refracta la luz, por lo que incluso cuando la parte superior del limbo del Sol es de 0,4 grados por debajo del horizonte, la curva de sus rayos en el horizonte de la tierra. En las tablas de la salida del sol / puesta del sol, el semidiámetro asumido (aparente radio ) del Sol se encuentra a 16 minutos de arco y de la refracción atmosférica se supone que es 34 minutos de arco. Su combinación significa que cuando el miembro superior de sol está en el horizonte visible, su centro es de 50 minutos de arco por debajo del horizonte geométrico, que es la intersección con la esfera celeste de un plano horizontal a través del ojo del observador. Estos efectos hacen que el día cerca de 14 minutos más que la noche en el ecuador y más aún hacia los polos. La igualdad real de día y noche sólo ocurre en lugares lo suficientemente lejos de la línea del Ecuador para tener una diferencia estacional en la duración del día de al menos 7 minutos, que se producen en realidad un par de días hacia el lado de invierno de cada equinoccio.

Visión geocéntrica de las estaciones astronómicas

visión geocéntrica de las estaciones

También en el día de un equinoccio, el Sol sale por todas partes en la Tierra (excepto en los polos) aproximadamente 6:00 y se pone a aproximadamente las 18:00 (hora local).Estos tiempos no son exactas, por varias razones:En el semestre se centró en el solsticio de junio, el Sol sale por el norte de este y se pone al norte del oeste, lo que significa días más largos con noches más cortas para el hemisferio norte y los días más cortos con noches más largas para el hemisferio sur. En el semestre se centró en el solsticio de diciembre, el Sol sale por el sur de este y se pone al sur de oeste y la duración del día y la noche se invierten.

  • El Sol es mucho más grande en diámetro que la Tierra, por lo que más de la mitad de la Tierra podría estar en la luz del sol en un momento determinado (debido a los rayos inigualables creando puntos de tangencia más allá de una línea de igual-día-noche).

  • La mayoría de los lugares de la Tierra utilizan una zona horaria que difiere de la hora solar local por minutos o incluso horas. Por ejemplo, si el Sol sale a las 07:00 en el equinoccio, establecerá 12 horas más tarde, a las 19:00.

  • Incluso las personas cuyo huso horario es igual al tiempo solar local no podrán ver el amanecer y la puesta del sol a las 06:00 y las 18:00. Esto se debe a la velocidad variable de la Tierra en su órbita, y se describe como la ecuación del tiempo . Cuenta con diferentes valores para los equinoccios de marzo y septiembre (8 y -8 minutos respectivamente).

  • Amanecer y atardecer se definen comúnmente para el miembro superior del disco solar, en lugar de su centro. El miembro superior ya está en marcha durante al menos un minuto antes de que aparezca el centro, y el miembro superior Asimismo, establece más tarde que el centro del disco solar. También, cuando el Sol está cerca del horizonte,la refracción atmosférica cambia su posición aparente por encima de su verdadera posición por un poco más que su propio diámetro. Esto hace que la salida del sol más de dos minutos antes y la puesta del sol una cantidad igual más tarde. Estos dos efectos se combinan para hacer que el día del equinoccio 12 h 7 min largo y la noche sólo 11 h 53 min. Tenga en cuenta, sin embargo, que estas cifras son sólo cierto para los trópicos. Para latitudes moderadas , los aumentos de discrepancia (por ejemplo, 12 minutos en Londres), y más cerca de los polos se hace mucho más grande (en términos de tiempo). Hasta unos 100 km de cualquiera de los polos, el Sol es de hasta por 24 horas en un día equinoccio.

  • Noche incluye el crepúsculo. Si el amanecer y el atardecer en cambio se consideran durante el día, el día sería casi 13 horas cerca del ecuador, y ya en latitudes más altas.

  • Altura del horizonte cambia la longitud del día. Para un observador en la cima de una montaña el día es más largo, mientras que de pie en un valle acortará el día.

Arcos Día del Sol

Algunas de las declaraciones anteriores se pueden hacer más clara, dibujando el arco días (es decir, el camino del Sol a lo largo de pistas de la cúpula celeste en su diurnamovimiento). Las imágenes muestran esto para cada hora en el día del equinoccio. Además, algunos soles "fantasma" también se indican en el horizonte, hasta 18 ° por debajo de ella, el Sol en esas zonas todavía causa crepuscular. Las representaciones se presentan a continuación pueden ser utilizados tanto para el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur. El observador se entiende que se sienta cerca del árbol en la isla se representa en el medio del océano; las flechas verdes dan puntos cardinales.

  • En el hemisferio norte, el norte está a la izquierda, el Sol sale por el este (a la flecha), culmina en el sur (flecha derecha), mientras que se mueve hacia la derecha y el establecimiento en el oeste (cerca de la flecha).

  • En el hemisferio sur, el sur está a la izquierda, el Sol sale por el este (cerca de flecha), culmina en el norte (flecha derecha), mientras que se mueve hacia la izquierda y el establecimiento en el oeste (a la flecha).

Los siguientes casos especiales se representan:

Trazado del contorno de las horas de luz del día en función de la latitud y día del año, mostrando aproximadamente 12 horas de luz del día en todas las latitudes durante los equinoccios

        • Arco Día a 0 ° de latitud (Ecuador)

        • El arco pasa por el cenit , lo que resulta en casi ninguna sombra al mediodía.

        • Día arco a los 20 ° de latitud

        • El Sol culmina a 70 ° de altitud y su camino a la salida y la puesta del sol se produce a una empinada 70 ° ángulo con el horizonte.Crepúsculo todavía dura aproximadamente una hora.

        • Arco Día a 50 ° de latitud

        • Crepúsculo dura casi dos horas.

        • Arco Día en 70 ° de latitud

        • El Sol culmina en no más de 20 ° de altitud y su ruta diaria al amanecer y al atardecer es a una superficial 20 ° ángulo con el horizonte.Crepúsculo tiene una duración de más de cuatro horas, de hecho, apenas hay noche.

        • Arco Día a 90 ° de latitud (poste)

        • Si no fuera por la refracción atmosférica, el Sol estaría en el horizonte todo el tiempo.

Celestial sistemas de coordenadas

El equinoccio vernal se produce en marzo, aproximadamente, cuando el Sol cruza el ecuador celeste de sur a norte. El término "punto vernal" se utiliza para el momento de esta aparición y de la dirección en el espacio donde el Sol se ve en ese momento , que es el origen de algunos sistemas de coordenadas celestes :

Debido a la precesión del eje de la Tierra , la posición del punto vernal en la esfera celeste cambia con el tiempo, y el ecuatorial y los sistemas de coordenadas de la eclíptica cambiar en consecuencia. Así, al especificar las coordenadas celestes para un objeto, se debe especificar en qué momento se toman el punto vernal y el ecuador celeste. Ese tiempo de referencia se llama el equinoccio de la fecha .

El equinoccio de otoño está en la eclíptica longitud 180 ° ya la derecha 12h ascensión.

La culminación superior del punto vernal se considera el inicio de la día sideral para el observador. El ángulo horario del punto vernal es, por definición, del observador tiempo sideral.

Lo mismo es cierto en la astrología tropical occidental : el equinoccio de primavera es el primer punto (es decir, el principio) del signo de Aries . En este sistema, no tiene importancia que los equinoccios se desplazan en el tiempo con respecto a las estrellas fijas.

Utilizando los oficiales actuales de la IAU límites de las constelaciones - y teniendo en cuenta la velocidad de precesión variable y la rotación de la eclíptica - los equinoccios se desplazan a través de las constelaciones de la siguiente manera (expresado en numeración año astronómico en el que el año 0 = 1 BC, - 1 = 2 BC, etc):

  • El equinoccio de marzo pasado de Taurus en Aries en el año -1865, pasó a Piscis en el año -67, pasará a Acuario en el año 2597, pasará a Capricornio en el año 4312. Pasó largo (pero no en) una 'esquina' de Cetus en 0 ° 10 'de distancia en el año 1489.

  • El equinoccio de septiembre pasado de la Libra en Virgo en el año -729, pasará a Leo en el año 2439.

Aspectos culturales

marzo equinoccio # cultura humana y septiembre equinoccio # cultura humana

Un número de la primavera y el otoño (tradicionales de cosecha ) festivales se celebran en la fecha de los equinoccios.

Equinoccios de otros planetas

Esta falta de sol se produce una vez cada 14,7 años. Puede durar un par de semanas antes y después del equinoccio exacto. El equinoccio exacto más reciente para el Saturno era el 11 de agosto de 2009. Su próximo equinoccio se llevará a cabo el 30 de abril el 2024.

Uno de los efectos de los periodos equinocciales es la interrupción temporal de los satélites de comunicaciones . Para todos losgeoestacionarios los satélites, hay algunos días en torno al equinoccio, cuando el sol se pone justo detrás del satélite con respecto a la Tierra (es decir, dentro de la anchura de haz de la antena de la estación de tierra) por un período corto cada día. Inmenso poder del Sol y de amplio espectro de radiación sobrecargan los circuitos de recepción de la estación terrena con el ruido y, dependiendo del tamaño de la antena y otros factores, interrumpir o degradar temporalmente el circuito. La duración de los efectos varía, pero puede variar desde unos pocos minutos a una hora. (Para una banda de frecuencias, una antena más grande tiene una anchura de haz estrecho y por lo tanto experimenta duración ventanas más cortas "Sun interrupción".)

Equinox es un fenómeno que puede ocurrir en cualquier planeta con una inclinación significativa a su eje de rotación. La más dramática de estos es Saturno , donde el equinoccio coloca su normalmente majestuoso sistema de anillos de canto de cara al sol. Como resultado, sólo son visibles como una fina línea cuando se ve desde la Tierra. Cuando se ve desde arriba - una vista observada por los seres humanos durante un equinoccio, por primera vez desde la Cassini sonda espacial en 2009 - que reciben muy poca luz solar , de hecho, más planetshine . que la luz del Sol

Ver también

Cuando el planeta Saturno está en el equinoccio, sus anillos apenas captan luz, como se ve en esta imagen de la Cassini en 2009.

Estaciones de la Tierra

Equinoccios, solsticios, perihelio y afelio, 2000-2020

NOTA: En las tablas, d , h , m indican día, hora, y minuto, respectivamente, del tiempo universal .

Tiempo universal

dhdhmdhm 2000 2000 Perihelio 03 de enero 05 Equinoccios 20 de marzo 07 35 22 de septiembre 17 28 Aphelion 04 de julio 00 Solsticios 21 de junio 01 48 21 de diciembre 13 37 2001 2001 Perihelio 04 de enero 09 Equinoccios 20 de marzo 13 31 de septiembre 22 23 04 Aphelion 04 de julio 14 Solsticios 21 de junio 07 38 21 de diciembre 19 21 2002 2002 Perihelio 02 de enero 14 Equinoccios 20 de marzo 19 16 de septiembre 23 04 55 Aphelion 06 de julio 04 Solsticios 21 de junio 13 24 de diciembre 22 01 14 2003 2003 Perihelio 04 de enero 05 Equinoccios 21 de marzo 01 00 23 de septiembre 10 47 Aphelion 04 de julio 06 Solsticios 21 de junio 19 10 de diciembre 22 07 04 2004 2004 Perihelio 04 de enero 18 Equinoccios 20 de marzo 06 49 22 de septiembre 16 30 Aphelion 05 de julio 11 Solsticios 21 de junio 00 57 21 de diciembre 12 42 2005 2005 Perihelio 02 de enero 01 Equinoccios 20 de marzo 12 33 22 de septiembre 22 23 Aphelion 05 de julio 05 Solsticios 21 de junio 06 46 21 de diciembre 18 35 2006 2006 Perihelio 04 de enero 16 Equinoccios 20 de marzo 18 26 de septiembre 23 04 03 Aphelion 03 de julio 23 Solsticios 21 de junio 12 26 de diciembre 22 00 22 2007 2007 Perihelio 03 de enero 20 Equinoccios 21 de marzo 00 07 de septiembre 23 09 51 Aphelion 07 de julio 00 Solsticios 21 de junio 18 06 de diciembre 22 06 08 2008 2008 Perihelio 03 de enero 00 Equinoccios 20 de marzo 05 48 22 de septiembre 15 44 Aphelion 04 de julio 08 Solsticios 20 de junio 23 59 21 de diciembre 12 04 2009 2009 Perihelio 04 de enero 15 Equinoccios 20 de marzo 11 44 ​​22 de septiembre 21 19 Aphelion 04 de julio 02 Solsticios 21 de junio 05 46 21 de diciembre 17 47 2010 2010 Perihelio 03 de enero 00 Equinoccios 20 de marzo 17 32 23 de septiembre 03 09 Aphelion 06 de julio 12 Solsticios 21 de junio 11 28 de diciembre 21 23 38 2011 2011 Perihelio 03 de enero 19 Equinoccios 20 de marzo 23 21 de septiembre 23 09 05 Aphelion 04 de julio 15 Solsticios 21 de junio 17 16 de diciembre 22 05 30 2012 2012 Perihelio 05 de enero 01 Equinoccios 20 de marzo 05 14 de septiembre 22 14 49 Aphelion 05 de julio 04 Solsticios 20 de junio 23 09 de diciembre 21 11 12 2013 2013 Perihelio 02 de enero 05 Equinoccios 20 de marzo 11 02 de septiembre 22 20 44 Aphelion 05 de julio 15 Solsticios 21 de junio 05 04 de diciembre 21 17 11 2014 2014 Perihelio 04 de enero 12 Equinoccios 20 de marzo 16 57 23 de septiembre 02 29 Aphelion 04 de julio 00 Solsticios 21 de junio 10 51 21 de diciembre 23 03 2015 2015 Perihelio 04 de enero 07 Equinoccios 20 de marzo 22 45 23 de septiembre 08 21 Aphelion 06 de julio 20 Solsticios 21 de junio 16 38 22 de diciembre 04 48 2016 2016 Perihelio 02 de enero 23 Equinoccios 20 de marzo 04 30 de septiembre 22 14 21 Aphelion 04 de julio 16 Solsticios 20 de junio 22 34 21 de diciembre 10 44 2017 2017 Perihelio 04 de enero 14 Equinoccios 20 de marzo 10 29 de septiembre 22 20 02 Aphelion 03 de julio 20 Solsticios 21 de junio 04 24 de diciembre 21 16 28 2018 2018 Perihelio 03 de enero 06 Equinoccios 20 de marzo 16 15 de septiembre 23 01 54 Aphelion 06 de julio 17 Solsticios 21 de junio 10 07 de diciembre 21 22 23 2019 2019 Perihelio 03 de enero 05 Equinoccios 20 de marzo 21 58 23 de septiembre 07 50 Aphelion 04 de julio 22 Solsticios 21 de junio 15 54 22 de diciembre 04 19 2020 2020 Perihelio 05 de enero 08 Equinoccios 20 de marzo 03 50 22 de septiembre 13 31 Aphelion 04 de julio 12 Solsticios 20 de junio 21 44 21 de diciembre 10 02