Astronomía

¿Cuáles son las razones para referirse al equinoccio J2000 o al equinoccio de la fecha?

¿Cuáles son las razones para referirse al equinoccio J2000 o al equinoccio de la fecha?


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(Antecedentes: tratando de aprender algo sobre la parte matemática y computacional de la astronomía, he adquirido una copia de los "Algoritmos astronómicos" de Meeus e implementé el material hasta el Capítulo 33 en Java, con solo un paso lateral importante: VSOP87, para el cual obtuve el conjunto de datos completo y "tradujo" el programa FORTRAN.)

VSOP87 muestra el motivo de mi pregunta: puede calcular posiciones heliocéntricas rectangulares / esféricas para el marco de referencia J2000 o el de la fecha dada. Claramente, si quiero observar algunos planetas esta noche, calcularé los datos para el equinoccio de hoy. Por otro lado, existe la posibilidad de una transformación entre equinoccios de diferentes fechas.

Entonces, ¿por qué se proporcionan estos métodos (aquí y también para otros métodos) para ambos marcos de referencia? ¿Fue el (entonces) rendimiento de la computadora más débil?

Solo un poco más tarde, iauPlan94 proporciona el resultado solo para J2000, aunque Meeus en el capítulo dedicado al artículo de J.L.Simon e.al. proporciona tablas con datos de su teoría para J2000 y el equinoccio de la fecha.

¿Cuáles serían buenas razones para hoy y los años venideros para referir un cálculo a J2000?


Quizás esté interesado en observar la ocultación de una estrella por un objeto del sistema solar. En cuyo caso, deberá comparar sus posiciones. Los catálogos de posiciones estelares se dan más comúnmente con posiciones J2000.


Época (astronomía) - Época versus equinoccio - Épocas y períodos de validez

En el conjunto particular de coordenadas ejemplificadas anteriormente, gran parte de la dependencia temporal de los elementos se ha omitido como desconocida o indeterminada, por ejemplo, el elemento n permite calcular una dependencia temporal aproximada del elemento M, pero los otros elementos y n en sí se tratan como constantes, lo que representa una aproximación temporal, consulte Elementos de osculación.

Por lo tanto, un sistema de coordenadas particular (equinoccio y ecuador / eclíptica de una fecha particular, como J2000.0) podría usarse para siempre, pero un conjunto de elementos osculantes para una época particular solo puede ser (aproximadamente) válido por un tiempo bastante limitado, porque los elementos osculadores como los ejemplificados anteriormente no muestran el efecto de futuras perturbaciones que cambiarán los valores de los elementos.

Sin embargo, el período de validez es una cuestión diferente en principio, y no el resultado del uso de una época para expresar los datos. En otros casos, p. Ej. En el caso de una teoría analítica completa del movimiento de algún cuerpo astronómico, todos los elementos generalmente se darán en forma de polinomios en el intervalo de tiempo de la época, y también irán acompañados de términos trigonométricos de perturbaciones periódicas especificadas apropiadamente. . En ese caso, su período de validez puede extenderse a lo largo de varios siglos o incluso milenios a ambos lados de la época declarada.

Algunos datos y algunas épocas tienen un largo período de uso por otras razones. Por ejemplo, los límites de las constelaciones de la UAI se especifican en relación con un equinoccio desde cerca del comienzo del año 1875. Esto es una cuestión de convención, pero la convención se define en términos del ecuador y la eclíptica como estaban en 1875. Para Para averiguar en qué constelación se encuentra hoy un cometa en particular, la posición actual de ese cometa debe expresarse en el sistema de coordenadas de 1875 (equinoccio / ecuador de 1875). Por lo tanto, ese sistema de coordenadas todavía se puede usar hoy en día, aunque la mayoría de las predicciones de cometas hechas originalmente para 1875 (época = 1875) ya no serían útiles en la actualidad, debido a la falta de información sobre su dependencia del tiempo y sus perturbaciones.

Citas célebres que contienen las palabras épocas, períodos y / o validez:

& ldquo Hay figuras solitarias armadas solo con ideas, a veces con una sola idea, que destruyen todo épocas en el que estamos envueltos como momias. Algunos son lo suficientemente poderosos como para resucitar a los muertos. Algunos nos roban desprevenidos y nos envuelven un hechizo que lleva siglos deshacerse. Algunos nos echan una maldición, por nuestra estupidez e inercia, y luego parece como si Dios mismo no pudiera levantarla. & rdquo
& mdashHenry Miller (1891 & # 1501980)

& ldquo En comparación con el fútbol, ​​el béisbol es casi un juego oriental, que minimiza el estrellato individual, requiere una amplia gama de habilidades agresivas y defensivas, y está lleno de largos periodos de inacción e indecisión. No tiene limitaciones de tiempo. El fútbol, ​​por otro lado, tiene objetivos inmediatos, resolución en cada jugada y mucha violencia y, en sí misma, lo más destacado. Tiene jerarquías claramente distinguibles: héroes y drones. & rdquo
& mdashJerry Mander, ejecutivo de publicidad de EE. UU., autor. Cuatro argumentos a favor de la eliminación de la televisión, cap. 15, mañana (1978)

& ldquo Una vez que uno está atrapado en el mundo material, ni una persona entre diez mil encuentra el tiempo para formarse un gusto literario, para examinar el validez de conceptos filosóficos para sí mismo, o para formar lo que, a falta de una frase mejor, podría llamar el sentido sabio y trágico de la vida. & rdquo
& mdashF. Scott Fitzgerald (1896 y # 1501940)


Equinoccio

El significado latino de equinoccio es "noche igual", las épocas del año en que el día y la noche tienen la misma duración. En astronomía , el equinoccio es el punto en el que el sol parece cruzar el ecuador como resultado de La rotación de la tierra alrededor del Sol. El equinoccio de primavera, que ocurre cuando el Sol se mueve de sur a norte a través del ecuador, tiene lugar alrededor del 21 de marzo y marca el comienzo de la primavera. Aproximadamente el 23 de septiembre, el Sol se mueve de norte a sur a través del ecuador, marcando el equinoccio de otoño y el comienzo del otoño. Es importante darse cuenta de que el Sol en realidad no se mueve en su camino aparente, es un reflejo de la órbita de la Tierra. rotación sobre el sol y la inclinación del eje de la Tierra.

Cuando te paras en tierra y miras hacia arriba en una noche clara, ves el cielo como parte de un gigante esfera que rodea la Tierra. Aunque sabemos que es la Tierra la que gira, parece que esta cúpula con estrellas gira a nuestro alrededor. Los primeros astrónomos pensaron que las estrellas estaban unidas a esta esfera gigante. Hoy en día, los astrónomos todavía encuentran útil imaginar una esfera celeste que rodea la Tierra. La extensión de los polos norte y sur de la Tierra se extiende a los polos celestes norte y sur, y el ecuador de la Tierra se puede proyectar hacia el ecuador celeste. Hora y los ángulos horizontales se miden hacia el este desde el equinoccio de primavera (el punto donde el Sol cruza el ecuador celeste en marzo) y los ángulos verticales se miden al norte o al sur del ecuador celeste.

El eje de rotación de la Tierra está inclinado 23,5 ° a la avión de su orbita . Esta inclinación hace que estaciones , y (de nuestro marco de referencia) hace que el Sol y los planetas, que tienen planos orbitales paralelo a la Tierra parecen moverse hacia el norte y el sur durante el transcurso del año a lo largo de un camino llamado eclíptica. Debido a que la eclíptica se inclina en relación con el ecuador de la Tierra, también se inclina en relación con el ecuador celeste. Los dos puntos donde la eclíptica intercepta la esfera celeste son los equinoccios. Cuando el Sol alcanza cualquiera de los equinoccios, se eleva en una dirección hacia el este en todas partes de la Tierra. Después del equinoccio de primavera, el sol continúa moviéndose hacia el norte a lo largo de la eclíptica y ascendiendo un poco más al norte del este cada día hasta que llega al solsticio de verano, un punto a 23,5 ° por encima del ecuador, alrededor del 22 de junio. solsticio marca el comienzo del verano, después del cual, el sol comienza a moverse hacia el sur. Cruza el ecuador celeste (el equinoccio de otoño) y continúa moviéndose hacia el sur y ascendiendo un poco más al sur del este cada día hasta que se encuentra a 23,5 ° al sur del ecuador celeste en el solsticio de invierno alrededor del 22 de diciembre. Luego comienza su movimiento hacia el norte de regreso. al equinoccio de primavera.

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"Equinoccio". La enciclopedia de la ciencia Gale. . Encyclopedia.com. 16 de junio de 2021 & lt https://www.encyclopedia.com & gt.

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Contenido

Una época de Bessel, llamada así por el matemático y astrónomo alemán Friedrich Bessel (1784-1846), es una época que se basa en un Año besseliano de 365,242198781 días, que es un año tropical medido en el punto donde la longitud del Sol es exactamente 280 °. Desde 1984, los equinoccios y épocas de Besselian han sido reemplazados por los equinoccios y épocas julianas. El equinoccio y la época estándar actuales es J2000.0, que es una época juliana.

Las épocas de Besselian se calculan de acuerdo con:

El equinoccio y la época estándar anteriores fueron B1950.0, una época de Bessel.

Dado que la ascensión recta y la declinación de las estrellas cambian constantemente debido a la precesión, los astrónomos siempre las especifican con referencia a un equinoccio en particular. Los equinoccios de Besseliano utilizados históricamente incluyen B1875.0, B1900.0, B1925.0 y B1950.0. Los límites oficiales de la constelación se definieron en 1930 utilizando B1875.0.


Precesión y Nutación

Considere el movimiento de una Luna esférica que orbita la Tierra no esférica. Basado en la discusión en la Sección 2.3, el gradiente del potencial gravitacional dado por la Ec. (2.3.12), multiplicado por la masa de la Luna, produce la fuerza gravitacional experimentada por la Luna. Según la Tercera Ley de Newton, la Tierra experimentará una fuerza igual y opuesta; sin embargo, esta fuerza no se dirigirá, en general, a través del centro de masa de la Tierra. Como consecuencia, la Tierra experimentará un par gravitacional, T, dado por

Figura 2.4.1: Precesión y nutación. El Sol y la Luna interactúan con la oblación de la Tierra para producir un movimiento hacia el oeste del equinoccio de primavera a lo largo de la eclíptica (W) y oscilaciones de la oblicuidad de la eclíptica (e).

donde U 'es el potencial gravitacional de la Tierra, VP es el operador de gradiente con respecto a las coordenadas de la Luna (rp) y MP es la masa de la Luna. El par que actúa sobre la Tierra produce cambios en la orientación inercial de la Tierra.

En el caso de la Tierra, tanto la Luna como el Sol contribuyen de manera significativa a este par gravitacional. Una característica dominante de los cambios en la orientación inercial es un movimiento cónico del vector de velocidad angular de la Tierra en el espacio inercial, denominado precesión. Superpuestas a este movimiento cónico hay pequeñas oscilaciones, denominadas nutación.

Considere los dos ángulos de la figura 2.4.1, W y e. El ángulo W se mide en la eclíptica desde una dirección fija en el espacio, X *, hasta la intersección instantánea del ecuador de la Tierra y la eclíptica. Como se discutió en la Sección 2.2.3, la intersección entre el ecuador y la eclíptica donde el Sol cruza el ecuador desde el hemisferio sur al hemisferio norte es el equinoccio de primavera. Para esta discusión, se supone que la eclíptica mantiene una orientación fija en el espacio, aunque este no es precisamente el caso debido a las perturbaciones gravitacionales de los planetas. El ángulo e representa el ángulo entre el vector de velocidad angular y un eje Zec, que es perpendicular a la eclíptica. La interacción gravitacional entre la distribución de masa de la Tierra, representada predominantemente por el término de achatamiento, J2, y el Sol o la Luna produce un cambio en W, que se puede demostrar que es

2 CJ ap donde el subíndice p representa el Sol o la Luna, los parámetros entre paréntesis se refieren a la Tierra, C es el momento polar de inercia de la Tierra y e es la oblicuidad media de la eclíptica. Este movimiento, conocido como la precesión de los equinoccios, se conoce desde la antigüedad. El efecto combinado del Sol y la Luna produce W = —50 segundos de arco / año, es decir, un movimiento hacia el oeste del equinoccio vernal que asciende a 1,4 ° en un siglo. Por tanto, el movimiento cónico de aproximadamente Zec requiere unos 26.000 años para una revolución.

La oblicuidad de la eclíptica, e, es e = e + Ae, donde e representa el valor medio, aproximadamente 23,5 °. Las nutaciones están representadas por Ae, que exhibe periodicidades de aproximadamente 14 días (la mitad del período lunar, o quincenal) y 183 días (la mitad del período solar, o semestral), más otras variaciones de período largo. La inclinación de 5 ° de la órbita de la Luna con respecto a la eclíptica, iM, produce una nutación de largo período dada por:

Ae = - --cos iM sen »m cos e —— r - r— (2.4.3)

donde el subíndice M se refiere a la Luna, y la amplitud del coeficiente de cos (1M - 1! f) en la Ec. (2.4.3) es de aproximadamente 9 segundos de arco con un período de 18,6 años. La amplitud de 9 segundos de arco de este término se conoce como la constante de nutación. Las amplitudes de los términos quincenal y semestral son menores que la constante de nutación, pero todas son importantes para aplicaciones de alta precisión.

Woolard (1953) derivó la serie de precesión / nutación para un modelo de cuerpo rígido de la Tierra, incluidas las variaciones de la eclíptica. Se han desarrollado extensiones que incluyen los efectos de la no rigidez. Sin embargo, existen pequeñas discrepancias entre la observación y la teoría, que se cree que están asociadas con efectos geofísicos en el interior de la Tierra (Herring et al., 1991 Wahr, 1981). Dicha evidencia observacional conducirá, con el tiempo, a la adopción de nuevas series que representen la precesión y la nutación. La actual Unión Astronómica Internacional de 1980

(IAU) están disponibles con las efemérides lunares, solares y planetarias en una forma numérica eficiente basada en los resultados generados por el Jet Propulsion Laboratory (Standish et al., 1997).

Como se describe en la Sección 2.2.3, el ecuador y el equinoccio medios J2000.0 especifican un punto específico en la esfera celeste el 1 de enero de 2000, 12 horas. La designación de fecha verdadera (TOD) identifica el ecuador y el equinoccio verdaderos en una fecha específica. El equinoccio J2000.0 está fijo en el espacio, pero la ubicación del equinoccio TOD cambia con el tiempo.


¿Cuáles son las fechas de los dos equinoccios?

En el hemisferio norte, el equinoccio de primavera o vernal ocurre alrededor del 21 de marzo, cuando el sol se mueve hacia el norte a través del ecuador celeste. El equinoccio de otoño ocurre alrededor del 22 de septiembre, cuando el sol cruza el ecuador celeste hacia el sur. Pero si quieres ser verdaderamente igualitario, opta por decir equinoccio de marzo y equinoccio de septiembre. Después de todo, en el hemisferio sur, marzo representa el comienzo del otoño y la primavera llega en septiembre.

El equinoccio ha inspirado una serie de creencias falsas interesantes, entre ellas que el evento causa una interrupción masiva de los satélites de comunicación, o que en el equinoccio un huevo puede equilibrarse sin esfuerzo en su extremo (el equilibrio de huevos es una habilidad que puede practicar cualquier día del día). año).


¿Cuáles son las razones para referirse al equinoccio J2000 o al equinoccio de la fecha? - Astronomía

El sexto catálogo anual del Tokio PMC se presenta para 6649 estrellas que se observaron al menos dos veces entre enero de 1990 y marzo de 1993. Las posiciones medias de las estrellas observadas en el período anterior se dan en el catálogo en las épocas medias de observaciones correspondientes. de estrellas individuales. Las coordenadas del catálogo se basan en el sistema FK5, y se refieren al equinoccio y ecuador de J2000.0. Las desviaciones locales medias de las posiciones observadas de las posiciones del catálogo FK5 se construyen para las estrellas FK5 básicas para compararlas con las del Catálogo 89 del PMC de Tokio y los resultados preliminares de Hipparcos de H30. El catálogo contiene las posiciones de 1180 estrellas FK5 básicas, 322 FK4 Supl. estrellas, 3132 estrellas AGK3R, 141 estrellas OB, 252 estrellas NPZT y 1601 estrellas SAO observadas con el Círculo Meridiano Fotoeléctrico de Tokio en los períodos de 1990 a 1993 basados ​​en el sistema FK5. Las posiciones de las estrellas se dan para la época media de las observaciones de estrellas individuales que se refieren al equinoccio y el ecuador de J2000.0. Los valores de (O-C) s en el catálogo se calculan utilizando las posiciones dadas en el catálogo fuente y evaluando aquellas en la época media de observaciones de cada estrella, con el equinoccio y el ecuador en la época media. Las magnitudes de las estrellas dadas en el catálogo se pueden transformar en la magnitud V del sistema UBV estándar mediante la ecuación: V = V (TPMC) + 0.063 (B-V) - 0.045. (1 archivo de datos).


[editar] Arcos diurnos del sol [editar | editar fuente]

Algunas de las afirmaciones anteriores se pueden aclarar al imaginar el arco del día (es decir, el camino que sigue el Sol a lo largo de la cúpula celeste en su movimiento diurno). Las imágenes muestran esto para cada hora del día del equinoccio. Además, algunos soles 'fantasmas' también se indican debajo del horizonte, hasta 18 ° hacia abajo. El sol en esta área todavía causa el crepúsculo. Las imágenes se pueden utilizar para los hemisferios norte y sur. Se supone que el observador debe sentarse cerca del árbol en la isla en el medio del océano, las flechas verdes dan direcciones cardinales.

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

Se describen los siguientes casos especiales:

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

El Sol culmina a 70 ° de altitud y su trayectoria al amanecer y al atardecer se produce en un ángulo pronunciado de 70 ° con respecto al horizonte. El crepúsculo todavía dura aproximadamente una hora.

El crepúsculo dura casi dos horas.

El Sol culmina a no más de 20 ° de altitud y su trayectoria diaria al amanecer y al atardecer forma un ángulo poco profundo de 20 ° con respecto al horizonte. El crepúsculo dura más de cuatro horas de hecho, apenas hay noche.

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


Diferencia entre las posiciones del año 2000 y 2016, ¿significativa?

Esto podría convertirse en una discusión matemática, así que tenga cuidado.

Tengo un CGEM y me encanta. Cuando estoy usando la base de datos en el handpaddle, los GOTO están activados. Si me he tomado el tiempo de colocarme en el poste con precisión y he equilibrado bien el SCT de 9.25 pulgadas, coloca objetos en el 25% central del ocular Panóptico de 22 mm durante toda la noche.

Sin embargo, si estoy persiguiendo estrellas dobles o estrellas rojas de un conjunto de datos que usa 2000 coordenadas, entonces el objeto a menudo se encuentra a la mitad o, a veces, más hacia el borde del campo visual. Soy el compilador principal de la base de datos SAC (Saguaro Astronomy Club) y, por lo tanto, suelo utilizar esa posición de datos de 2000 años. Lo ingreso en la opción "GOTO RA-DEC" del menú y listo.

Usé mi programa de planetario (Sky Map Pro) y fui a Regulus. La posición de 2016 del programa no es la misma que la lista de estrellas de navegación que tengo con 2000 posiciones. Moví el mouse para llegar a la posición 2000 y descubrí que está a unos 10 minutos de arco de la posición actual de Regulus. Eso podría ser adecuado para cuánto están apagados los GOTO de montaje.

Entonces, parece que los objetos en la base de datos de handpaddle se actualizan cuando los eliges y los valores ingresados ​​directamente no. Mientras escribo esto, me pregunto si coloco objetos en la sección "memoria de usuario", se supone que son 2000 y se actualizarían cuando los llame. Tendré que probar eso uno de estos días.

De todos modos, gracias por llegar hasta aquí y si sabes algo sobre mi "problema", déjame escucharlo.

# 2 HowardK

Creo que la base de datos en nexstar es J2014 o JNow

cuando entro coords directamente para objetos Hickson que son J2000 en mi cge pro, entonces el objeto está muy descentrado. a menudo no en mi estrecho campo de visión.

Utilizo una calculadora de época en línea para convertir las coordenadas más antiguas a J2014. Esto generalmente coloca el objeto en mi campo de visión.

# 3 Dan Finnerty

El equinoccio de primavera retrocede a lo largo de la eclíptica alrededor de 50 segundos de arco por año. En 16 años se moverá un poco más de 13 minutos de arco, lo que dice que sus 10 minutos de arco es un número razonable.

No estoy en condiciones de hacer la trigonometría esférica para hacer un cálculo preciso para Regulus, tal vez alguien intervenga y haga los cálculos.

# 4 mendigo

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES. J2000: 10h 08m 22s de diciembre J2000: + 11 ° 58 '02 "

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES. de fecha: 10h 09m 14s Dic. de fecha: + 11 ° 53 '16 "

En Stellarium, los valores son casi los mismos.

El cambio es más obvio cuando compara las coordenadas FK4 y FK5: http: //simbad.u-stra. t = búsqueda SIMBAD

Es obvio que la montura gira a la posición seleccionada, sin importar si hay algo en esa posición. ¿No hay nada sobre esto en el manual? ¿Hay alguna forma de especificar la época / equinoccio de las coordenadas que desea ingresar? ¿Qué pasa si guarda las coordenadas en la base de datos del usuario?

Editado por mendigo, 22 de febrero de 2016-04: 17 a. M.

# 5 freestar8n

En 2016, la diferencia entre las coordenadas JNow y J2000 podría ser muy grande, por lo que es importante hacer las cosas bien.

Si está utilizando un programa de planetario que está conectado a la montura, debe configurarse todo de modo que cuando haga clic en algo en la pantalla y le envíe la montura, vaya a las coordenadas correctas. Para una montura celestron, esto significa que el programa del planetario sabe que la montura celestron necesita coordenadas en JNow, por lo que envía coordenadas JNow para la rotación. Si esto no sucede correctamente, entonces el programa del planetario debería arreglarse.

Para una lista compilada o una base de datos de objetos de cielo profundo, todas las coordenadas deben mantenerse como J2000 para que puedan usarse fácilmente en cualquier fecha en el futuro. Es probable que más adelante las cosas cambien a 2050. No creo que utilicen 2025, pero no lo sé.

Si realmente desea ingresar coordenadas manualmente en el control manual, creo que debe ingresarlas como JNow, pero no estoy absolutamente seguro. Parece que está ingresando a J2000 y no funciona, por lo que probablemente necesite JNow.

Pero lo más fácil es usar un programa de planetario que muestre tanto J2000 como JNow para los objetos (puede mostrar JNow como "topocéntrico" o algo así). De esa manera, puede confirmar que el valor de J2000 es correcto, y cuando lo cambia con el programa del planetario, confirma que está donde se supone que debe estar, basado en J2000 transformado a JNow por el programa del planetario.


Ver el vídeo: Qué es un Equinoccio? - Cuándo es el Equinoccio? (Octubre 2022).