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jueves, 17 de marzo de 2016

Importancia histórica de los eclipses, Existen numerosas referencias históricas de este tipo de fenómenos en distintas épocas y culturas; así constan documentados eclipses en el año 709 a. C. en China o en el 332 a. C. en Babilonia.

Importancia histórica de los eclipses

Solar eclipse 1999 4.jpg

Existen numerosas referencias históricas de este tipo de fenómenos en distintas épocas y culturas; así constan documentados eclipses en el año 709 a. C. en China o en el 332 a. C. en Babilonia. 

El eclipse solar más antiguo del que existe constancia sucedió en China el 22 de octubre del año 2137 a. C., y al parecer costó la vida a los astrónomos reales Hsi y Ho, los cuales no supieron predecirlo a tiempo.

Los eclipses de Sol y Luna han representado mucho para el desarrollo científico. 

Fueron los griegos los que descubrieron el período Saros que les permitió predecir eclipses. 

Por otra parte, Aristarco de Samos (310 a. C.-230 a. C.) determinó por primera vez la distancia de la Tierra a la Luna mediante un eclipse total de Luna. 

Hiparco (194 a. C.-120 a. C.) descubrió la Precesión de los equinoccios basándose en eclipses lunares totales cerca de los Equinoccios y en unas tablas para el Sol, y mejoró la determinación de la distancia de la Tierra a la Luna realizada por Aristarco. 

Kepler propuso usar los eclipses de Luna como una señal absoluta para medir la longitud geográfica de un lugar sobre la Tierra.

Hacia 1695 Edmond Halley, comparando observaciones contemporáneas con registros históricos de antiguos eclipses, sugiere que la Luna se ha estado acelerando gradualmente en su órbita. 

Unos años más tarde Richard Dunthorne cuantificó el efecto en +10" arcosegundos/siglo^2 en términos de la diferencia de longitud lunar. 

Hoy es sabido que lo que realmente está sucediendo es una ligerísima disminución en la velocidad de rotación de la Tierra. 

Durante siglos, el fenómeno de fricción de marea ha ido ralentizando la velocidad de rotación de la Tierra tal que la duración del día ha ido aumentando a un ritmo de 2,3 milisegundos cada siglo.

Durante el siglo XIX se produce un gran avance en espectroscopia que permite descubrir el helio en el Sol y Einstein resuelve el enigma del excesivo avance del perihelio de Mercurio y la curvatura de la luz cerca del Sol. 

Los eclipses del Sol son una brillante confirmación de la Teoría de la Relatividad



Lista de eclipses en la Antigüedad
Fecha del eclipseNombreReferenciaUbicación
30 de noviembre 
de 3340 a. C.
megalito irlandés LoghcrewGriffinIrlanda
9 de agosto
 de 2133 a. C.
Hsi/HoChina
3 de mayo 
de 1375 a. C.
Ugarit
5 de junio 
de 1302 a. C.
China
16 de abril 
de 1178 a. C.
en la OdiseaHomeroNorte de África
20 de abril 
de 899 a. C.
Doble atardecerChina
15 de junio 
de 763 a. C.
Eclipse asirioMesopotamia
6 de abril 
de 648 a. C.
Eclipse de ArquílocoGrecia
28 de mayo 
de 585 a. C.
Medos contra lidiosHeródotoGrecia
19 de mayo 
de 557 a. C.
Sitio de LarisaGrecia
2 de octubre de 480 a. C.JerjesGrecia
3 de agosto 
de 431 a. C.
Guerra del PeloponesoGrecia
21 de marzo 
de 424 a. C.
octavo año de la Guerra del PeloponesoGrecia


Circunstancias locales

Los eclipses de Sol y Luna se diferencian en dos aspectos fundamentales: Los eclipses de Luna son:
  • Fenómenos objetivos
  • Iguales y únicos para todos los observadores.

Los eclipses de Sol son:
  • Fenómenos subjetivos
  • Distintos para cada observador local.


Esto significa que el eclipse de Luna es objetivo porque la luna iluminada por el Sol entra en el cono de sombra de la Tierra durante el eclipse y deja de recibir la radiación solar. 

El suelo lunar (de la cara visible y en la parte de la Luna que entra en la sombra) sufre en pocas horas una fluctuación de temperatura que oscila entre 130 y -100 °C. Mientras la cara oculta sólo sufre esta oscilación lentamente cada 29,5 días.


Supongamos el polo formado por el observador que tiene la Luna en su cenit en el momento del eclipse de Luna. Todos los observadores de este hemisferio ven el eclipse de Luna y lo ven todos igual. Basta la descripción de un observador para ser fiel reflejo del fenómeno.

Por el contrario, los eclipses de Sol son fenómenos subjetivos, pues residen en la sensación del observador y no en el objeto eclipsado, el Sol.

Un observador que disfruta de un eclipse total de Sol, vive sobre la Tierra en una zona circular de unos 200 km de diámetro. La rotación de la Tierra se encarga de que esta zona se vaya desplazando por la superficie de la Tierra siempre de oeste a este, formando una banda de totalidad. 


Fuera de ella los observadores hablarán de eclipse parcial, y más lejos aún el Sol habrá brillado como todos los días. Así pues las características del fenómeno y la hora a la que ocurre son distintas para cada observador.


Naturalmente, en la zona eclipsada de la Tierra la falta de radiación solar produce una serie de fenómenos objetivos, como disminución de la temperatura, vientos por la diferencia de temperaturas con la zona no eclipsada, etc. 


Según las últimas teorías se cree que estos efectos locales están relacionados con el efecto Allais, consistente en la inexplicable variación del periodo del péndulo de Foucault durante el eclipse solar.





Tabla de eclipses, desde el año 1860 hasta el 2026

Tabla de eclipses, desde el año 1860 hasta el 2026


Fecha
del
eclipse
Hora UTCTi
po
Mag
ni
tud
Du
ra
ción má
xi
ma
Paso 

del
Eclipse
Notas
Ini
cio
Me
dio
Fin
18 de
julio
de
1860
---to
tal
España
29 de
 mayo
de
1919
---to
tal
África
occidental
Fotogra
fiado
por
Arthur Eddington
para
verificar la Teoría
General
de la
Relatividad
1947---to
tal
-sin datosParaguay
11 de
julio
de 1991
---to
tal
-06:53 minHawái,
México,
Centro
américa,
Colombia,
Brasil y
Perú
3 de
noviembre
de 1994
---to
tal
-03:47 minParaguay,
Bolivia y
Peru
26 de
febrero
 de
1998
---to
tal
-03:44 minCentro
américa,
Sur
América,
Panamá,
Colombia,
Venezuela
[1], [2], [3]
11 de agosto
 de
1999
---to
tal
-02:23 minEuropa,
Asia
21 de
junio
 de
2001
---to
tal
1.05004:57 minÁfrica,
Madagascar
14 de
diciembre
de 2001
---anu
lar
0.96803:53 minCentro
américa
y
Norte
américa
10 de
 junio
 de
2002
---anu
lar
0.99600:23 minAsia,
Australia,
Norte
américa
4 de diciembre
de 2002
---to
tal
1.02402:04 minSudáfrica,
Antártida,
Indonesia,
Australia
31 de
 mayo
de 2003
---anu
lar
0.93803:37 minEuropa,
Asia,
Norte
américa
23 de
noviembre
de 2003
---to
tal
1.03801:57 minAustralia,
Nueva
Zelanda,
Antártida,
América
del Sur
19 de abril
de 2004
---par
cial
0.736-Antártida,
Sudáfrica
14 de
octubre
de 2004
---par
cial
0.927-Asia,
Hawái,
Alaska
8 de abril
de 2005
---
brido
1.
007
00:42 minPacífico,
Centro
américa
3 de
octubre
de 2005
08:
41
10:
31
12:
22
anu
lar
0.
958
04:32 minPortugal,
España y
África
[4], [5], [6]
29 de
marzo
de 2006
---to
tal
1.
052
04:07 minBrasil,
Norte de
África,
Asia
central,
Mongolia
[7]
22 de
septiembre
de 2006
---anu
lar
0.
935
07:09 minAmérica
del Sur,
África
occidental,
Antártida
19 de
marzo
de 2007
---par
cial
0.
874
-Asia,
Alaska
11 de
septiembre
de 2007
---par
cial
0.
749
-América
del Sur,
Antártida
Fotografiado por
Antarkos
23, en la
Base Artigas
[8]
7 de febrero
de 2008
---anu
lar
0.
965
02:12 minAntártida,
Australia,
Nueva
Zelanda
1 de
agosto
de 

2008
---to
tal
1.
039
02:27 minNorte
américa,
Europa,
Asia
Retransmisión en directo por Internet
26 de enero
 de 

2009
---anu
lar
0.
928
07:54 minSudáfrica,
Antártida,
Sudeste
Asiático,
Australia
22 de
julio 

de
2009
---total1.
080
06:39 minIndia,
China,
Océano
Pacífico,
las mejores
vistas
fueron en
Shanghái,
Hangzhouo
 Wuhan.
Eclipse
total de mayor duración
del
siglo XXI
15 de enero
de 2010
---anu
lar
0.
919
11:08 minÁfrica,
Asia
Retransmisión en
directo
por
Internet
11 de julio
 de 

2010
---to
tal
1.
058
05:20 minAmérica
del Sur
4 de 
enero
de 

2011
6:159:
51
11:
05
par
cial
0.
857
-Europa,
África,
Asia
Central
1 de 
junio
de 

2011
---par
cial
0.
601
-Islandia,
Norte
américa,
Asia
Oriental
1 de 
julio
de 

2011
---par
cial
0.
097
-Océano
Índico
25 de
noviembre
de 2011
---par
cial
0.
905
-Sudáfrica,
Antártida,
Tasmania,
Nueva
Zelanda
20 de
 mayo
de 

2012
---anu
lar
0.
944
05:46 minPacífico,
Asia,
Norte
américa
13 de
noviembre
 de 2012
---to
tal
1.
050
04:02 minAustralia,
Nueva
Zelanda,
Pacífico
sur,
Sur de
Chile
10 de 
mayo
 de 2013
---anu
lar
0.
954
06:03 minAustralia,
Nueva
Zelanda,
Pacífico
central
3 de
noviembre
de 2013
---
bri
do
1.
016
01:40 minAmérica
oriental,
Sur de
Europa,
África
29 de abril
de 2014
---anular0.
984
00:00 minSur de
India,
Australia,
Antártida
23 de
octubre
de 2014
---par
cial
0.
811
-Pacífico
norte,
Norte
américa
20 de
marzo
de 2015
---to
tal
1.
045
02:47 minAtlántico
ante
Inglaterra,
Noruega,
Polo Norte
 (!)
13 de
septiembre
 de 2015
---par
cial
0.
787
-Sudáfrica,
Sur de
India,
Antártida
9 de marzo
de 2016
---to
tal
1.
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Asia,
Pacífico
1 de
septiembre
de 2016
---anu
lar
0.
974
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26 de
febrero
de 2017
---anu
lar
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América
del Sur
21 de
agosto
de 2017
---to
tal
1.
031
02m40sNorte
américa
15 de
febrero
de 2018
---par
cial
0.
599
-Antártida,
América
del Sur
13 de
julio
de 2018
---par
cial
0.
337
-Sur de
Australia
11 de
agosto
de 2018
---par
cial
0.
736
-Norte de
Europa,
norte de
Asia
6 de enero
de 2019
---par
cial
0.
715
-Asia
oriental
2 de julio
de 2019
---to
tal
1.
046
04m33sAmérica
del Sur,
La Serena,
Chile.
26 de
diciembre
de 2019
---anu
lar
0.
970
03m39sSur de
Asia
21 de junio
de 2020
---anu
lar
0.
994
00m38sSur de
Asia
14 de
diciembre
de 2020
---to
tal
1.
025
02m10sAmérica
del Sur
10 de junio
de 2021
---anu
lar
0.
944
3m 51sCanadá,
Groenlandia,
Siberia
4 de
diciembre
de 2021
---to
tal
1.
037
1m 5sAntártida
20 de
abril
de 2023
---Anular
/Total
1.
013
1m 16sAustralia,
Timor,
Nueva
Guinea
14 de
octubre
de 2023
---Anu
lar
0.
952
5m 18sAmérica
del Sur,
Santiago
de Chile.
8 de abril
de 2024
---To
tal
1.
057
4m 28sAmérica 
del Norte
2 de octubre
de 2024
---Anu
lar
0.
933
7m 25sArgentina
(Patagonia)
12 de agosto
de 2026
---To
tal
1.
0386
2m 18sEspaña, 
Groenlandia

  • Eclipse
  • Eclipse lunar
  • Magnitud de un eclipse
  • Efecto Allais
  • Órbita
  • Nodo


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