El lunes 28 de septiembre de 2015 se produjo un eclipse lunar total en el nodo descendente de la órbita de la Luna , [ 1 ] con una magnitud umbral de 1,2774. Un eclipse lunar ocurre cuando la Luna entra en la sombra de la Tierra , oscureciéndose. Un eclipse lunar total se produce cuando la cara visible de la Luna pasa completamente a la sombra umbral de la Tierra. A diferencia de un eclipse solar , que solo puede verse desde una zona relativamente pequeña del mundo, un eclipse lunar puede verse desde cualquier lugar del lado nocturno de la Tierra. Un eclipse lunar total puede durar casi dos horas, mientras que un eclipse solar total dura solo unos minutos en cualquier lugar, debido a que la sombra de la Luna es menor. Al ocurrir solo unas 5 horas después del perigeo (el 27 de septiembre de 2015 a las 21:45 UTC), el diámetro aparente de la Luna fue mayor. [ 2 ]
Este eclipse lunar es el último de una tétrada , con cuatro eclipses lunares totales en serie, los otros fueron el 15 de abril de 2014 ; el 8 de octubre de 2014 ; y el 4 de abril de 2015 .
La Luna parecía más grande de lo normal, porque en 2015, durante el punto más cercano a la Tierra, se encontraba a tan solo una hora de su máximo acercamiento , fenómeno conocido como superluna . El diámetro aparente de la Luna era mayor de 34' visto directamente sobre la cabeza, justo frente a la costa noreste de Brasil . [ 3 ] [ 4 ]
El eclipse lunar total fue más oscuro de lo esperado, posiblemente debido a las cenizas que quedaron tras las erupciones del volcán Calbuco en abril de 2015. [ 5 ]
Fondo
Un eclipse lunar ocurre cuando la Luna pasa dentro de la umbra (sombra) de la Tierra. Al comenzar el eclipse, la sombra de la Tierra oscurece ligeramente la Luna. Luego, la sombra comienza a "cubrir" parte de la Luna, dándole un color marrón rojizo oscuro (generalmente; el color puede variar según las condiciones atmosféricas). La Luna parece rojiza debido a la dispersión de Rayleigh (el mismo efecto que hace que los atardeceres parezcan rojizos) y a la refracción de esa luz por la atmósfera terrestre hacia su umbra. [ 6 ]
La siguiente simulación muestra el aspecto aproximado de la Luna al pasar por la sombra de la Tierra. El brillo de la Luna se ve exagerado dentro de la umbra. La parte norte de la Luna se encontraba más cerca del centro de la sombra, por lo que era la más oscura y de aspecto más rojizo.

Superluna
Esta Luna eclipsada parecía tener un diámetro un 12,9% mayor que el eclipse lunar de abril de 2015 , medido en 29,66' y 33,47' de diámetro desde el centro de la Tierra, según se compara en estas imágenes simuladas.
Una superluna es la coincidencia de una luna llena o una luna nueva con el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita elíptica, lo que resulta en el mayor tamaño aparente del disco lunar visto desde la Tierra. Este fue el último eclipse lunar de superluna hasta el 31 de enero de 2018 .

Visibilidad
El eclipse fue completamente visible sobre el este de Norteamérica , Sudamérica , África occidental y Europa occidental , observándose ascender sobre el oeste de Norteamérica y el océano Pacífico oriental y ponerse sobre África oriental , Europa oriental y Asia occidental y central . [ 7 ]
Momento
† La Luna no fue visible durante esta parte del eclipse en esta zona horaria.
* La fase penumbral del eclipse cambia la apariencia de la Luna solo ligeramente y generalmente no es perceptible. [ 8 ]

Galería
Las fases del eclipse lunar desde Staffordshire , Reino Unido.
Imágenes a intervalos de tiempo desde Oslo, Noruega.- Imágenes en cámara rápida de Bregenz , Austria.
Varsovia, Polonia , 2:01 - 2:16 UTC
Denver, Colorado , 2:15 UTC- Fray Bentos, Uruguay 2:28 UTC
Tampa, Florida , 2:30 UTC
Ciudad de Nueva York, Nueva York , 2:36 UTC
Breslavia , Polonia, 2:36 UTC
Zúrich, Suiza , 2:36 UTC- Coralville, Iowa , 2:52 UTC
Múnich, Alemania , 2:55 UTC
Sitia , Grecia, 3:01 UTC
Berlín, Alemania , 3:05 UTC
Mill Valley, California , 3:07 UTC
Múnich, Alemania, 3:23 UTC
Boston, Massachusetts , 3:24 UTC
Alemania , 3:37 UTC
Cosne-Cours-sur-Loire , Francia, 4:02 UTC- California , 4:07 UTC
Detalles del eclipse
A continuación se muestra una tabla con detalles sobre este eclipse lunar en particular. Describe varios parámetros relacionados con este eclipse. [ 10 ]
Temporada de eclipses
Este eclipse forma parte de una temporada de eclipses , un período, aproximadamente cada seis meses, en el que ocurren eclipses. Solo hay dos (o a veces tres) temporadas de eclipses al año, y cada temporada dura unos 35 días y se repite poco menos de seis meses (173 días) después; por lo tanto, siempre hay dos temporadas completas de eclipses al año. Ocurren dos o tres eclipses en cada temporada de eclipses. En la siguiente secuencia, cada eclipse está separado por quince días .
eclipses relacionados
Eclipses en 2015
- Un eclipse solar total el 20 de marzo .
- Un eclipse lunar total el 4 de abril .
- Un eclipse solar parcial el 13 de septiembre .
- Un eclipse lunar total el 28 de septiembre.
Metónico
- Precedido por: Eclipse lunar del 10 de diciembre de 2011
- A continuación: Eclipse lunar del 16 de julio de 2019
Tzolkinex
- Precedido por: Eclipse lunar del 16 de agosto de 2008
- A continuación: Eclipse lunar del 8 de noviembre de 2022
Medio Saros
- Precedido por: Eclipse solar del 22 de septiembre de 2006.
- A continuación: Eclipse solar del 2 de octubre de 2024.
Tritos
- Precedido por: Eclipse lunar del 28 de octubre de 2004
- A continuación: Eclipse lunar del 28 de agosto de 2026.
Saros Lunar 137
- Precedido por: Eclipse lunar del 16 de septiembre de 1997
- A continuación: Eclipse lunar del 8 de octubre de 2033.
Inex
- Precedido por: Eclipse lunar del 17 de octubre de 1986
- A continuación: Eclipse lunar del 7 de septiembre de 2044.
Tríada
- Precedido por: Eclipse lunar del 27 de noviembre de 1928
- A continuación: Eclipse lunar del 30 de julio de 2102.
Eclipses lunares de 2013-2016
Este eclipse pertenece a una serie semestral . Un eclipse en una serie semestral de eclipses lunares se repite aproximadamente cada 177 días y 4 horas (un semestre) en nodos alternos de la órbita de la Luna. [ 11 ]
El eclipse lunar penumbral del 25 de mayo de 2013 se produce en el conjunto de eclipses del año lunar anterior, y el eclipse lunar penumbral del 18 de agosto de 2016 se produce en el conjunto de eclipses del año lunar siguiente.
Saros 137
Este eclipse forma parte de la serie Saros 137 , que se repite cada 18 años y 11 días y consta de 78 eventos. La serie comenzó con un eclipse lunar penumbral el 17 de diciembre de 1564. Incluye eclipses parciales desde el 10 de junio de 1835 hasta el 26 de agosto de 1961 ; eclipses totales desde el 6 de septiembre de 1979 hasta el 28 de junio de 2466; y un segundo conjunto de eclipses parciales desde el 9 de julio de 2484 hasta el 12 de septiembre de 2592. La serie finaliza con el evento número 78, un eclipse penumbral, el 20 de abril de 2953.
La totalidad de mayor duración la producirá el miembro 44 a los 99 minutos y 53 segundos del 13 de abril de 2340. Todos los eclipses de esta serie ocurren en el nodo descendente de la órbita de la Luna. [ 12 ]
Los eclipses se tabulan en tres columnas; cada tercer eclipse en la misma columna está separado por un exelicto , por lo que todos proyectan sombras sobre aproximadamente las mismas partes de la Tierra.
Serie Tritos
Este eclipse forma parte de un ciclo tritos , que se repite en nodos alternos cada 135 meses sinódicos (≈ 3986,63 días, o 11 años menos 1 mes). Su aparición y longitud son irregulares debido a la falta de sincronización con el mes anomalístico (período de perigeo), pero las agrupaciones de 3 ciclos tritos (≈ 33 años menos 3 meses) se aproximan (≈ 434,044 meses anomalísticos), por lo que los eclipses son similares en estas agrupaciones.
Serie Inex
Este eclipse forma parte del ciclo inex de largo período , que se repite en nodos alternos cada 358 meses sinódicos (aproximadamente 10 571,95 días, o 29 años menos 20 días). Su aparición y longitud son irregulares debido a la falta de sincronización con el mes anomalístico (período del perigeo). Sin embargo, las agrupaciones de 3 ciclos inex (aproximadamente 87 años menos 2 meses) se aproximan (aproximadamente 1151,02 meses anomalísticos), por lo que los eclipses son similares en estas agrupaciones.
Medio ciclo de Saros
Un eclipse lunar estará precedido y seguido por eclipses solares por 9 años y 5,5 días ( medio saros ). [ 14 ] Este eclipse lunar está relacionado con dos eclipses solares anulares de saros solares 144 .
Véase también
Referencias
- ↑ "Eclipse lunar total (Luna de sangre) del 27 al 28 de septiembre de 2015" . timeanddate . Consultado el 16 de noviembre de 2024 .
- ↑ "Distancias lunares para Londres, Reino Unido, Inglaterra" . timeanddate . Consultado el 16 de noviembre de 2024 .
- ↑ Cielo y Telescopio
- ↑ Aquí tienes toda la información sobre el eclipse de superluna del domingo , por Bob King
- ↑ "¿Por qué el eclipse lunar de septiembre fue tan oscuro? - Universe Today" . Universe Today . 5 de octubre de 2015. Consultado el 8 de agosto de 2017 .
- ↑ Fred Espenak y Jean Meeus. "Aspecto visual de los eclipses lunares" . NASA . Consultado el 13 de abril de 2014 .
- ↑ "Eclipse lunar total del 28 de septiembre de 2015" (PDF) . NASA . Consultado el 16 de noviembre de 2024 .
- ↑ Espenak, Fred. "Eclipses lunares para principiantes" . MrEclipse . Consultado el 7 de abril de 2014 .
- ↑ Clarke, Kevin. "Sobre la naturaleza de los eclipses" . Luna inconstante . Cyclopedia Selenica . Consultado el 19 de diciembre de 2010 .
- ↑ "Eclipse lunar total del 28 de septiembre de 2015" . EclipseWise.com . Consultado el 16 de noviembre de 2024 .
- ↑ van Gent, RH "Predicciones de eclipses solares y lunares desde la Antigüedad hasta el presente" . Un catálogo de ciclos de eclipses . Universidad de Utrecht . Consultado el 6 de octubre de 2018 .
- ↑ "NASA - Catálogo de eclipses lunares de Saros 137" . eclipse.gsfc.nasa.gov .
- ↑ Listado de eclipses de la serie 137
- ↑ Fragmentos de astronomía matemática, Jean Meeus, pág. 110, Capítulo 18, El medio saros
Enlaces externos
- Gráfico del 28 de septiembre de 2015: Predicciones del eclipse por Fred Espenak , NASA / GSFC
- Eclipse del ermitaño: 28/09/2015
- eclipses lunares del siglo XXI
- 2015 en ciencia
- Septiembre de 2015