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El orto corresponde al instante en que el sol asoma sobre el horizonte, y el ocaso se produce cuando el disco solar ha desaparecido completamente bajo el horizonte.
Todos los cálculos están realizados utilizando las fórmulas de geometría esférica y los datos astronómicos proporcionados en multitud de libros. Los resultados obtenidos serían "exactos" si:
La atmósfera puede producir fenómenos como dos salidas o puestas de sol. Cuando una masa de aire con distinto grado de humedad se interpone entre nosotros y el sol, varía el índice de refracción, y por ejemplo, tras el ocaso, podemos ver al sol elevándose de nuevo sobre el horizonte.
Además la salida/puesta del sol depende también del horizonte (desde Madrid capital, no vemos el horizonte OESTE al quedar oculto tras la sierra) y de la altura del observador (a mayor altitud, durante más tiempo podremos ver el sol).
Y más cosas, como el movimiento de precesión del eje terrestre y la nutación, la desaceleración de la rotación de la tierra por el rozamiento de las mareas (que ha dado lugar a los "segundos bisiestos": los relojes atómicos son mucho más precisos que la rotación terrestre para medir el tiempo), efectos gravitatorios de otros cuerpos, y posiblemente algún que otro factor más.
También, a medida que aumenta la latitud, aumenta el error en los cálculos.
De hecho, dentro de los círculos polares ártico (por encima de los 66°33'38" N) y antártico (debajo de los 66°33'38" S)
hay días en los que el sol no se pone o ni siquiera sale. El caso
extremo son los polos, donde el sol queda oculto seis meses seguidos y
es visible otros seis.
- La salida/puesta del sol en los polos se conoce como equinoccios (de primavera [21/marzo] y otoño [23/septiembre]).
- El mediodía/medianoche en los polos son los solsticios (de verano [21/junio] e invierno [21/diciembre]).
Los resultados se muestran con precisión de segundos, aunque sólo como mera curiosidad, pues el error obtenido podría llegar a ser de hasta un par de minutos, dependiendo de las condiciones de observación, aunque para latitudes medias (lejos de los círculos polares: España,Francia,Gran Bretaña, ...) el valor obtenido es lo que reflejan la mayoría de los almanaques.
Por defecto se muestra la hora local, que es la hora del huso horario natural (i.e., ignorando fronteras políticas) donde se encuentra el punto. Esa hora local es lo que normalmente denominamos "hora solar" de nuestra localidad.
La hora local es un múltiplo entero de la hora media de Greenwich -GMT-, que (más o menos) es la hora que marcaría un reloj de sol en el meridiano de Greenwich.
Ya no se utiliza la rotación terrestre para medir el tiempo, un concepto muy parecido a la hora en Greenwich es el "tiempo universal coordinado" (UTC), que siempre difiere de GMT en menos de 1 segundo y es la hora proporcionada por un reloj atómico (cuando es necesario se coordina con GMT añadiendo los "segundos intercalares").
En cualquier caso, para obtener la hora civil del país habrá que añadir o restar un número entero de horas (en España hay que sumar 1 ó 2 horas, dependiendo de la estación), que para los países de habla hispana podemos consultar en wikipedia.
El programa también muestra los días julianos.
El Día Juliano es una forma continua de medir el tiempo, y es utilizado en cálculos astronómicos. Comienza a contar a partir del mediodía del 1 de Enero del 4713 a.C., momento que corresponde con el día juliano cero (DJ=0,0).
Los días julianos comienzan al mediodía, no a la medianoche que es
cuando empiezan nuestros días habituales. El programa muestra la fecha
juliana correspondiente al inicio de un día ordinario (i.e.,
medianoche), por tanto ya ha transcurrido 1/2 día juliano, de ahí el
0,5.
Para calcular el día juliano correspondiente a cierta hora debemos sumarle la fracción de día transcurrido.
Por ejemplo:
La tierra tarda aproximadamente 365,25 días en dar la vuelta al sol, por tanto, al finalizar un año de 365 días aún le quedan 0.25 días (6 horas) para completar la vuelta.
Y transcurridos 4 años la tierra está "atrasada": todavía le queda 1
día para completar 4 vueltas al sol. De ahí que ese cuarto año, se
defina de 366 días (año bisiesto) para completar 4 vueltas exactas.
Los años bisiestos se contaban cada cuatro años desde la época Romana en lo que se conocía como calendario juliano, decretado por el emperador Julio César hacia el año 45 a.C.
Cálculos más precisos demuestran que la tierra da la vuelta al sol en unos 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45,3 segundos: ahora sobran algunos años bisiestos.
En 1582 el papa Gregorio XIII aconsejado por sabios de la época dictó la reforma del calendario (calendario Gregoriano): se quitarían tres años bisiestos cada 400 años, y del día 4 de octubre de 1582 se pasaría al 15 de octubre.
Suprimió
10 días del calendario para volver a situar el equinoccio de primavera
en el 21 de marzo, que por aquel entonces se producía el 11 de marzo (si
no fuera por la reforma Gregoriana, con el transcurrir de los siglos se
hubiese celebrado la Navidad en pleno verano).
No todos los países aplicaron la reforma simultáneamente, de ahí que Miguel de Cervantes y Shakespeare murieron en la misma fecha en sus respectivos países (23-abril-1616), pero no el mismo día: Willy sobrevivió 11 días a Miguel
Cualquier punto situado sobre la esfera terrestre puede localizarse mediante sus dos coordenadas:
El cuadro de texto de "localización" donde aparece "Francos Rodríguez 106, Madrid" utiliza el geocoder proporcionado por Google.
Admite direcciones, ciudades, países, accidentes geográficos, bocas de metro, ... casi cualquier cosa que aparezca en el mapa.
Se puede hacer click sobre los siguientes ejemplos:
La página web admite las siguientes variables de cabecera:
lat: para indicar la latitud
long: para la longitud
zoom: Tamaño del mapa (número del 0 al 19)
tipo: admite los valores: map/map2, hyb/hyb2, sat/sat2 y ter.
Por tanto, las siguientes URL serían válidas:
la plaza roja de Moscú: http://www.palomatica.info/juckar/googlemap/?lat=55.7538&long=37.62029&zoom=16&tipo=sat
la estatua de la libertad: http://www.palomatica.info/juckar/googlemap/?lat=40.68926&long=-74.04459&zoom=19&tipo=sat
África: http://www.palomatica.info/juckar/googlemap/?zoom=3&lat=-0.70311&long=22.5&tipo=hyb
Las calles de Cintruénigo: http://www.palomatica.info/juckar/googlemap/?lat=42.07877&long=-1.80468&zoom=16&tipo=map
Monasterio del Escorial
La Alhambra
Buckingham Palace
(ex)prisión de Alcatraz
Pirámide de Giza
El monte Éverest
Esta opción nos permitirá medir distancias pinchando sobre el mapa. Se utilizan las fórmulas de geometría esférica.
Los mapas son "planos" en el sentido de que no reflejan las
irregularidades del terreno, y la medición se hace suponiendo que dichas
irregularidades no existen, por tanto el error cometido será tanto
mayor cuanto mayor sea la pendiente del terreno que queremos medir.
Por ejemplo, una calle que sobre el terreno midiera 100 metros, y con una pendiente del:
10%, la medida que obtendríamos tendría un error de 49 centímetros (mediríamos 99,5 metros).
30% (una burrada para una calle), nos daría un error de 1 metro (mediríamos 99 metros).
Una trayectoria geodésica es la "ruta más corta posible entre dos puntos".
- Sobre una superficie plana y sin obstáculos, las geodésicas son líneas rectas.
- En una esfera son los círculos máximos (los meridianos son geodésicas, los paralelos no -salvo el Ecuador-).
El programa mide la distancia más corta posible entre dos puntos, es decir, recorriendo la trayectoria geodésica, aunque para segmentos cortos (varias decenas de kilómetros) apenas difiere de una "trayectoria plana".
✈ Para la ruta aérea Madrid-Barcelona (~500 Km) la separación máxima es de unos 4 Km.
✈ El vuelo Madrid-Tokio pasa por Francia, no por Italia.
✈ Y si volamos al aeropuerto más occidental de los EEUU, la ruta aérea más corta casi toca el Polo Norte.
El rumbo es la dirección que deberíamos seguir, brújula en mano, para llegar del punto origen al destino. Muestra el ángulo formado con la dirección NORTE.

Enlaces
Google Maps
Microsoft Bing Maps
Yahoo Maps
Yandex Maps
- ORTO/OCASO:
aquí podemos obtener una tabla anual de salida/puesta de sol y luna (y otras aplicaciones astronómicas)
Página web que nos muestra gráficos del orto/ocaso del sol en muchos lugares de la tierra
En esta página también podemos obtener la salida y puesta de sol picando en google maps, y las fases de la luna.
Aquí también se puede consultar orto/ocaso mes a mes, fases lunares, el tiempo, ...
Y orto-ocaso con segundos, para el día de hoy. Podemos ver todos los cálculos.
- CLIMA
Mapa climatológico (previsión, temperatura y nubosidad)
Temperaturas por el mundo
- RUTAS:
sigpac, perteneciente al ministerio de agricultura español
En esta página podemos medir distancias con Google Maps y ver el perfil del recorrido.
Aquí también podemos medir y ver el perfil del recorrido
Un podómetro, además de medir distancias nos muestra el consumo de calorías
- IMÁGENES:
The Earth Explorer: Una galería de imágenes desde satélite
y muchísimas más fotos agrupadas por categorías
El super zoom de Google Maps
- PANORAMIO:
Lugares chulos en Panoramio
- OTROS:
Aplicaciones ofrecidas por el Instituto Geográfico Nacional de España (aquí, por ejemplo, podemos consultar altitudes)
geocoder con visualizador de mapas para España
Geonames, un localizador geográfico
Un planímetro, que utiliza Google Maps para medir superficies de terreno
El universo y algunos planetas del sistema solar: Marte La Luna Europa (la luna de júpiter)
Y otro más, sobre errores en la medición de la longitud (Observatorio de Greenwich)
Dos simuladores, uno de vuelo y otro de conducción
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