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UNIDAD DE ASTRONOMÍA
VOCABULARIO
Esfera celeste un modelo del cielo – una esfera imaginaria sobre la cual se unen los objetos celestiales
Estrella senderos - los caminos aparentes que las estrellas hacen alrededor de Polaris durante la noche
Movimiento anual - Estrellas movimiento anual parecen moverse lentamente hacia el oeste como vamos a través del año.
Diversas constelaciones son visibles en diferentes épocas del año.
Movimiento retrograde - Planeta movimiento retrógrado parece detener su movimiento hacia el este, invertir dirección
durante un tiempo y luego continuar hacia el este.
Unidad astronómica (UA) - la distancia media entre la tierra y el sol que está a unos 150 millones de km.
Período orbital - de la longitud del tiempo tarda un planeta en órbita alrededor del sol medido en años terrestres.
Lunar Eclipse - tierra está entre el sol y la luna; Sólo puede ocurrir durante la luna llena
Eclipse solar - la luna está entre el sol y la tierra; Sólo puede ocurrir durante la luna nueva
Hipótesis nebular Radiación electromagnética
Teoría del Big Bang
Efecto Doppler
Fisión nuclear
Fusión nuclear
Atracción gravitacional
Llamaradas solares
Planeta
Cometas
Longitud de onda
Equinoccio
Período orbital
Galileo
Einstein
Copérnico
Rotación
Nutación
Espectro
Geocéntrico
Terrestre
Planetesimal
Universo
Lunas
Baricentro
Ángulo de insolación
Brahe
Aristóteles
Newton
Eclipse solar
Elíptico
Rojo-cambio
Inclinación
Precesión
Energía solar
Heliocéntrica
Unidad astronómica
Galaxia
Meteor
Bombeo ecuatorial
Nebulosa
Fases de la luna
Ptolomeo
Umbra
Esfera celeste
Elipse
Revolución
Kepler
Viento solar
Astronomía
Jovian
Movimiento retrógrado
Sistema solar
Asteroides
Frecuencia
Solsticio
Senderos de estrellas
Eclipse lunar
Penumbra
Teoría del Big Bang
GEOCÉNTRICO V. HELIOCÉNTRICA
Beyond planets was
transparent hollow
sphere on which the
stars traveled daily
around Earth. Called
the Celestial Sphere.
All but 7 bodies
seemed to stay
put, so called the 7
that moved
“wanderers”
All planets had
circular orbit around
Earth.
GEOCENTRIC
Include Sun, moon and
all 5 known planets –
Mercury, Venus, Mars,
Jupiter and Earth
HELIOCENTRIC
Earth and other planets
orbited the sun.
HISTORIA
ASTRÓNOMO
Aristóteles (384-322 A.C.)
GEO - O HELIOCÉNTRICO?
Geocéntrico
Aristarachus (312-230 A.C.)
Heliocéntrica
Eratóstenes (276-194 A.C.)
Geocéntrico
Hiparco (siglo II A.C.)
Geocéntrico
BOSQUEJO DE LA TEORÍA

tierra conformada por
sólo cuatro elementos:
tierra, aire y agua de
fuego

Concluido la tierra es
redonda porque
siempre proyecta una
sombra curva

Universo hecho de 55
esferas celestiales

Cada esfera rota

Fuera de esfera es la
fuerza motriz que
causó la rotación

geometría usada para
calcular distancias
relativas de la tierra al
sol y de la tierra a la
luna

• Calcula el tamaño
del sol y la luna, pero
estuvo fuera

1st para medir la
circunferencia de la
tierra • Midió 39.400
km (actual es de 40,
075 km.)



Claudio Ptolomeo (87-150
D.C.)
Geocéntrico



Nicolás Copérnico (1473-1543
D.C.)
Heliocéntrico

determina la ubicación
de casi 850 estrellas
que dividió en 6
categorías basadas
en su brillo
Medir la longitud del
año a pocos minutos
de año moderno
Desarrollado método
para predecir tiempos
de eclipses lunares
para dentro de unas
horas
utilizado más de 80
epiciclos para explicar
los movimientos de
tierra, el sol y los
planetas conocidos 5
Planetas se mueven
en grandes círculos
alrededor de tierra – el
deferente
Planetas viajan en
pequeños círculos
llamados epiciclos
mientras se mueve
alrededor de los
deferentes • Fue
capaz de dar cuenta
de movimiento
retrógrado
que el sol está en el
centro






Tycho Brahe A.D. 1546-1601)
geocéntrico




Johannes Kepler (A.D. 15711630)
Heliocéntrica





(incluyendo la tierra)
los planetas orbitan el
sol
Inclinación y
revolución se
combinan para causar
las estaciones
Los planetas giran
provocando día y
noche
La luna orbita la tierra
(fases, las mareas y
eclipses)
Rotación puede
explicar el movimiento
terrestre
Allí eran movimientos
planetarios que no
explica su modelo
observaciones más
precisas con los
mejores instrumentos
disponibles antes del
telescopio
Las observaciones del
movimiento planetario
conducen a nuestro
actual modelo del
sistema solar
Observada un cometa
en 1577
Usada paralaje para
probar la distancia
descubrieron que los
planetas siguen una
órbita elíptica con el
sol actúa como uno de
los focos (de Kepler
ley 1ª del movimiento
planetario)
Excentricidad –
cuánto de circular la
elipse es • Cuanto
mayor sea la distancia
focal, el excéntrico
más la elipse
Velocidades orbitales
de los planetas
cambian; más lejos
del sol, más lenta la
órbita. Tierra se
mueve más lento
durante el verano que
durante el invierno
Ley de áreas igual
dice que el área del
espacio barrido hacia
fuera por una línea
trazada entre un
planeta y el sol será
igual a cualquier otra
área barrida por el
mismo planeta por la
misma cantidad de
tiempo (segunda ley
de Kepler)
Descubierto el cálculo
para la cantidad de
Galileo Galilei (A.D. 15641642)
Heliocéntrica








Isaac Newton
(A.D. 1642-1727)
Heliocéntrica




Albert Einstein
(A.D. 1879-1955)
Heliocéntrica

tiempo (en años) lleva
a un planeta en órbita
al sol (ley 3ª de
Kepler) [período
orbital del planeta al
cuadrado isequal a su
media distancia solar
al cubo: T2 = d3]
descubrieron que
todas las cosas caen
al mismo ritmo,
independientemente
de su peso
Mostró que las cosas
se acelere mientras
caen.
Dice que caída de
satélites hacia su
planeta, pero que
tienen tanta velocidad,
sigue perdiendo.
Primera persona en
utilizar un telescopio
El sol tenía manchas
oscuras que ahora se
llama manchas
solares
Cuatro puntos de luz
(lunas) orbitan Júpiter
Venus tiene fases
Superficie lunar no es
lisa
desarrollado "Ley de
gravitación Universal"
que afirma que
gravedad se extiende
hacia el espacio y que
todos los objetos que
tienen masa
gravitacional. La
fuerza de atracción
gravitatoria depende
de las masas de los
dos objetos y la
distancia entre ellos.
Aceleración debido a
la gravedad de la
tierra es 9.8 m/s2.
Tres leyes del
movimiento describen
todo el movimiento, ya
sea en tierra o en los
cielos
Inventó el cálculo y el
newtoniano telescopio
Reescribió tercera ley
de Kepler para tener
en cuenta la masa del
cuerpo en órbita un
satélite.
especial teoría de la
relatividad – la
velocidad de la luz
(300.000 km/s) es una
importante constante
que no puede ser
excedida.


Energía = masa x
velocidad de la luz al
cuadrado (E = mc2)
Teoría general de la
relatividad – la
presencia de curvas
masa espacio.
1. Aparente movimiento de los objetos celestiales
a. estrella senderos - los caminos de aparentes que las estrellas hacen alrededor de Polaris durante
la noche
i. caminos son circulares y parecen moverse a 15 grados por hora
b. anual movimiento – estrellas parecen moverse lentamente hacia el oeste como pasamos el año.
i. diversas constelaciones son visibles como diferentes estaciones del año.
II. las constelaciones del Zodíaco son los que parecen moverse a través de la ruta del sol como
el progreso de las estaciones.
2. Aparentes movimientos planetarios
a. planetas ("vagabundos" en griego) parecen
moverse en trayectorias no uniforme, que incluyen
movimiento retrógrado (hacia atrás).
b. sus diámetros varían en forma cíclica.
c. planetas giran (más en la misma dirección que la
tierra).
d. algunos planetas tienen satélites (lunas).
3. Tierra – Luna mociones
a. diámetro aparente de la luna varía en forma
cíclica.
b. la luna pasa por un ciclo de fases que son el
resultado del movimiento de la luna y la luz del sol que se refleja desde su superficie.
i. toma 29.5 días para ir de lleno al completo (llamado un mes lunar).
II. tarda 27,3 días en orbitar la tierra (llamada un mes sideral).
III. dado que el tiempo de rotación de la luna sobre su eje y el tiempo de su revolución
alrededor de tierra son ambos 27,3 días, siempre vemos el mismo lado de la luna.
IV. gama de temperaturas en luna es-173 ° C del lado oscuro a 127 ° C en el lado luminoso.
c. la luna se levanta una hora más tarde cada día.
d. las mareas del océano cambian de forma cíclica y varían en rango en el paso con las fases.
i. mareas son extra alta y baja.
II. Neap mareas son medio alto y medio bajo.
e. eclipses ocurren en forma cíclica, pero, como se ve desde la tierra, varían en cuanto a dónde se
vean y en grado de totalidad.
i. eclipse solar – cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra.
ii. eclipse lunar – cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna.
4. Aparentes movimientos del sol
a. rising y ajuste del sol varían en el tiempo y lugar durante todo el año.
b. el sol aparece hacer una trayectoria circular alrededor de la esfera celeste (eclíptica) cada año
pasando al 12 constelaciones del Zodíaco.
i. constelaciones del Zodíaco
II. las líneas de la tierra gira, a través del centro del sol y hacia fuera en espacio producen un
avión llamado la eclíptica.
c. diámetro del sol varía a lo largo del año.
d. el sol sólo puede verse en el zenith si estás entre 23,5 ° N y 23,5 ° S.
e. el sol parece girar una vez cada 27 días. Primero descubierto por Galileo al cronometrar el
movimiento de las manchas solares.
5. Las estaciones y el sol
a. equinoccio de otoño
i. 1er día de otoño (23 de Sept)
II. dirigir los rayos del sol golpeó el (el sol está en el cenit de la) Ecuador –the sol del mediodía
en el horizonte en los polos – en todas partes en la tierra obtiene 12 horas de luz del sol – sale
el sol debido este y establece debida oeste.
c. solsticio de invierno
i. 1er día de invierno (21 de diciembre)
ii.
Los rayos directos golpeó el trópico de Capricornio – el círculo polar
ártico está en constante oscuridad – el círculo polar antártico está en
constante de luz – NC tiene su menor altitud solar del mediodía y el
período más corto de la luz del día – sol se levanta en el sureste y se
pone en el sudoeste
d. equinoccio de primavera
i. 1 º día de la primavera (21 de marzo)
II. igual que el equinoccio de otoño
b. solsticio de verano
i. 1er día de verano (21 de junio)
1. Directos rayos del sol le pegan el trópico de cáncer – círculo polar ártico tiene 24
horas de luz – Antártida obtiene 24 horas de oscuridad – NC consigue más horas de luz
(16) y el sol alcanza su altura al mediodía.
6. El tiempo
a. día Solar – el tiempo que tarda el sol para ir desde mediodía hasta el mediodía siguiente. Esto varía
durante el año; No siempre es 24 horas. Por eso nuestros relojes se establecen según media hora
solar.
b. día sideral (día de la estrella) – el tiempo real que tarda la tierra girar una vez. Se basa en el uso de
una estrella como punto de referencia. 1 día sideral = 23 horas, 56 minutos.
c. un año es el tiempo que tarda en ir de un equinoccio de primavera a la siguiente. Un año = 365 ¼
días.
7. Terrestre (tierra o tierra) basado en la evidencia que apoya la idea de que la tierra se
mueve
a. péndulo de Foucault – un péndulo largo permitido hacer pivotar libremente durante
mucho tiempo aparecerá para cambiar de dirección.
b. efecto Coriolis – el camino de un fluido en la superficie de la tierra parece ser
desviado (para desviarse) a la derecha en el hemisferio N. en lugar de ir recto.
8.Movimientos de tierra
a. rotación – girando sobre eje
b. revolución – sol en órbita
c. precesión – ligero movimiento del eje de la tierra durante un largo período de tiempo.
Precesión es el lento, superior-como bamboleo de la tierra, girando con un período de
aproximadamente 26.000 años.
d. nutación – bamboleo en el movimiento de precesión de la tierra; superpone una pequeña oscilación, con un
período de 18,6 años y una amplitud de 9,2 segundos de arco en la precesión; La causa de la nutación se
encuentra principalmente en el hecho de que el plano de la órbita de la luna alrededor de la tierra está
inclinado unos 5 ° desde el plano de la órbita terrestre alrededor del sol. Álgido plano orbital de la luna
alrededor de la tierra en 18,6 años, y el efecto de la luna sobre la precesión de los equinoccios varía con el
mismo periodo. El astrónomo británico James Bradley anunció su descubrimiento nutación en 1748.
E. baricentro-la tierra no se queda en posición como la luna lo circunda. En cambio, la luna, así como la Tierra
orbita el baricentro entre los dos cuerpos celestes. El baricentro es el centro de la masa de un sistema, en
este caso la tierra-Luna sistema.
La Luna
1. Historia
a. más comúnmente aceptada teoría es que cuando se estaba formando el sistema solar, un cuerpo
del tamaño de Marte impactó en la tierra. Este había licuado de la superficie de la tierra y expulsa los
desechos que entró en una órbita y consolidado para formar la luna.
b. luna evolucionaron en tres fases:
i. la corteza original (tierras altas)
ii. cuencas maria
III. cráteres con “rays”
c. durante el desarrollo temprano, luna fue bombardeado por los escombros que combinó con
decaimiento radiactivo causado también para derretir la superficie y el interior posible. Restos de
corteza original permanecen en altiplano densamente cráteres. Edad est: 4.5 byo, igual a la tierra
d. María son 3.2-3.8 byo (1 billón años más joven que las tierras altas)
e. cráteres típico última para formar; Aún millones de años de antigüedad
f. luna es cuerpo inactivo; No ha cambiado mucho desde que formó
Experimento de Foucault
1. Primera prueba de que la tierra gira
2. 1851 – Foucault colgado del péndulo gigante
a. una vez un péndulo se pone en movimiento, continúa swing en el mismo plano a menos que actúe
sobre él una fuerza externa.
b. péndulo de Foucault era una bola de hierro de 28 kg colgada por un alambre largo de 67 m en París
c. el péndulo parecía moverse en círculos durante 24 horas
d. puesto que ninguna fuerza exterior actuó en él, Foucault llegó a la conclusión de que no se movió el
péndulo, que la tierra gira debajo del péndulo. (Ver diagrama p. 635)
Nuestro sistema Solar
1. Intro
a. 99.85% en la masa de nuestro sistema solar está en el sol
b. todos los planetas se mueven en una órbita elíptica en la misma dirección
c. mercurio (la más cercana al sol) tiene velocidad más rápida (48km/s) y el período más corto de la
revolución
d. Pluto (salida más lejana) tiene más lenta velocidad de 5km/s y período de revolución de 248 años
terrestres
e. 7 de 8 planetas mentir w/en 3° de plano; Mercurio está en 7°
2. El sistema Solar
a. los planetas: un Resumen
i. los planetas terrestres (a.k.a. planetas
interiores)
1. Terrestre significa "como la tierra"
2. Mercurio, Venus, tierra, Marte
3. Pequeña, rocky
ii. Jovian planetas (a.k.a. planetas exteriores)
1. Jovian significa "Jupiter como"
2. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno
3. Los gigantes del gas enorme
iii. las diferencias
1. Tamaño
2. Densidad
a. densidad de planetas interiores es aproximadamente 5 x densidad del agua
b. densidad de planetas es aproximadamente 1,5 x densidad del agua
c. densidad de Saturno es 0.7 x la densidad del agua que significa si podría
situársela en agua, flotaría
3. Composición
a. responsable de las diferencias de densidad
b. planetas interiores compuesta principalmente de material rocoso, metálico con
muy poco gas o hielo
c. planetas son en su mayoría gases y helados pero tienen poca roca o material
metálico en sus corazones.
d. planetas tienen atmósferas gruesas; Planetas interiores tienen delgadas o no
atmósferas
4. Velocidad de rotación
a. planetas giran mucho más rápido que los planetas interiores
b. Los interiores de los planetas
i. los planetas divididos en 3 grupos basados en el punto de fusión de la sustancia:
1. Los gases
a. hidrógeno y helio – MP en o cerca de 0K
2. Las rocas
a. principalmente silicatos y hierro metálico – MP > 700° C
3. Ices
a. amoniaco, metano, dióxido de carbono y agua – MP entre rocas y gases
c. las atmósferas de los planetas
i. Jovian planetas tienen atmósferas gruesas de hidrógeno, helio, metano y amoníaco
ii. los planetas terrestres tienen delgadas o no atmósferas
iii. capacidad para retener una atmósfera depende de su masa y temperatura
1. Una molécula de gas puede escapar del planeta si alcanza la velocidad de escape
a. la velocidad de Escape para la tierra está a 11km/s
2. Jovian planetas tienen mayor superficies gravedades así su velocidad de escape es
mucho mayor.
3. Las moléculas lentas en tiempo frío
d. la formación del Sistema Solar
i. nubes de gases y polvo en el espacio se denominan nebulosas
ii. las nebulosas a menudo consisten en 92% de hidrógeno, helio 7% y < 1% restantes
elementos pesados
iii. las nebulosas comenzaron a girar lentamente y contrato debido a la gravedad; como
contraen, giran más rápido
e. teoría nebular
i. el sol y los planetas se forman a partir de un disco rotatorio de polvo y gases; como hacer
girar más rápido, condensada en medio sol
ii. la izquierda sobre la Materia chocan forma pequeños cuerpos llamados planetesimales que
mantuvieron añadiendo masa a planetas de forma
The Terrestrial Planets
NAME
SIZE ATM.
MERCURY
MOON
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VENUS
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The Jovian Planets
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JUPITER
SATURN
URANUS
NEPTUNE
INT.
SURF.
FEAT.
SURF.
TEMP
MOONS
PICTURE
Minor members of the solar system
NAME
NOTES