Articulo de referencia

Eclipse solar del 29 de julio de 1878

Entre el lunes 29 y el martes 30 de julio de 1878, se produjo un eclipse solar total en el nodo descendente de la órbita lunar, con una magnitud de 1,0450. Un eclipse solar ocur...

Entre el lunes 29 y el martes 30 de julio de 1878, se produjo un eclipse solar total en el nodo descendente de la órbita lunar, con una magnitud de 1,0450. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol , ocultando total o parcialmente la imagen del Sol para un observador en la Tierra. Un eclipse solar total se produce cuando el diámetro aparente de la Luna es mayor que el del Sol, bloqueando toda la luz solar directa y convirtiendo el día en oscuridad. La totalidad se produce en una franja estrecha sobre la superficie terrestre, mientras que el eclipse solar parcial es visible en una región circundante de miles de kilómetros de ancho. Ocurrió aproximadamente 2,4 días antes del perigeo (el 1 de agosto de 1878 a las 6:45 UTC), cuando el diámetro aparente de la Luna era mayor. [ 1 ]

La franja de totalidad fue visible desde partes de la actual Rusia oriental , Alaska , el oeste de Canadá , Washington , Idaho , Montana , Wyoming , Colorado , Nuevo México , Kansas , Oklahoma , Texas , Luisiana , Cuba , Haití y la República Dominicana . Un eclipse solar parcial también fue visible desde partes del noreste de Asia , América del Norte , América Central , el Caribe y el norte de América del Sur .

Los periódicos de Estados Unidos informaron de grandes migraciones desde el Medio Oeste hacia la trayectoria de la totalidad para observar el eclipse. Los científicos que observaban desde Pikes Peak en Colorado lidiaron con el mal de altura y las tormentas de nieve, entre otros problemas. [ 2 ] [ 3 ]

Astronomía de gran altitud

El eclipse de 1878 marcó un punto de inflexión en la astronomía moderna, ya que fue la primera vez que muchos de los astrónomos más importantes del mundo tuvieron la oportunidad de realizar sus observaciones desde las elevadas altitudes de las Montañas Rocosas. Tras el eclipse de 1878, los astrónomos comenzaron a construir observatorios en lugares muy por encima del nivel del mar, incluso en las laderas y cumbres de las montañas, una tendencia científica que se extendió a lo largo del siglo XX y hasta bien entrado el XXI. [ 4 ]

Imágenes del eclipse

Detalles del eclipse

A continuación se muestran dos tablas con detalles sobre este eclipse solar en particular. La primera tabla indica los momentos en que la penumbra o la umbra de la Luna alcanzan el parámetro específico, y la segunda tabla describe otros parámetros relacionados con este eclipse. [ 5 ]

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 en 1878

Metónico

Tzolkinex

Medio Saros

Tritos

Solar Saros 124

Inex

Tríada

Eclipses solares de 1877-1880

Este eclipse pertenece a una serie semestral . Un eclipse en una serie semestral de eclipses solares se repite aproximadamente cada 177 días y 4 horas (un semestre) en nodos alternos de la órbita de la Luna. [ 6 ]

Los eclipses solares parciales del 15 de marzo de 1877 y del 7 de septiembre de 1877 ocurren en el conjunto de eclipses del año lunar anterior, y el eclipse solar parcial del 2 de diciembre de 1880 ocurre en el conjunto de eclipses del año lunar siguiente.

Saros 124

Este eclipse forma parte de la serie Saros 124 , que se repite cada 18 años y 11 días y consta de 73 eventos. La serie comenzó con un eclipse solar parcial el 6 de marzo de 1049. Incluye eclipses totales desde el 12 de junio de 1211 hasta el 22 de septiembre de 1968 , y un eclipse híbrido el 3 de octubre de 1986. No hay eclipses anulares en este conjunto. La serie finaliza con el evento 73, un eclipse parcial el 11 de mayo de 2347. Sus eclipses están tabulados en tres columnas; cada tercer eclipse en la misma columna está separado por un exéligmos , por lo que todos proyectan sombras sobre aproximadamente las mismas partes de la Tierra.

La totalidad de mayor duración fue producida por el miembro 39 a los 5 minutos y 46 segundos el 3 de mayo de 1734. Todos los eclipses de esta serie ocurren en el nodo descendente de la órbita de la Luna. [ 7 ]

Serie metónica

La serie metónica repite los eclipses cada 19 años (6939,69 días), con una duración aproximada de 5 ciclos. Los eclipses ocurren casi en la misma fecha del calendario. Además, la subserie octon se repite cada 1/5 de ese período, es decir, cada 3,8 años (1387,94 días). Todos los eclipses de esta tabla ocurren durante el nodo descendente de la Luna.

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.

Referencias

  1. "Distancias lunares para Londres, Reino Unido, Inglaterra" . timeanddate . Consultado el 29 de agosto de 2024 .
  2. Ruskin, Steve (2008). "'Entre los mortales predilectos de la Tierra': La prensa, el orgullo estatal y el gran eclipse de 1878". Patrimonio de Colorado .
  3. Waxman, Olivia B. (18 de agosto de 2017). "¿Crees que este eclipse solar total está recibiendo mucha publicidad? Deberías haber visto el de 1878" . TIME . Consultado el 22 de agosto de 2017 .
  4. Ruskin, Steven (22 de julio de 2017). El primer gran eclipse de Estados Unidos : cómo los científicos, los turistas y el eclipse de las Montañas Rocosas de 1878 cambiaron la astronomía para siempre . [Estados Unidos]. ISBN  9780999140901OCLC 992174591 {{cite book}}: CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace )
  5. "Eclipse solar total del 29 de julio de 1878" . EclipseWise.com . Consultado el 29 de agosto de 2024 .
  6. 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 .
  7. "NASA - Catálogo de eclipses solares de Saros 124" . eclipse.gsfc.nasa.gov .
  • Gráfico de la NASA
    • Mapa de Google
    • Elementos besselianos de la NASA
  • Boceto de la corona solar, 29 de julio de 1878.
  • Mabel Loomis Todd (1900). Eclipses totales de sol . Little, Brown.

Lecturas adicionales

  • David Baron (2017). Eclipse americano: La épica carrera de una nación para atrapar la sombra de la luna y ganar la gloria del mundo . Liveright. ISBN 978-1631490163.
  • Steve Ruskin (2017). El primer gran eclipse de Estados Unidos: Cómo los científicos, los turistas y el eclipse de las Montañas Rocosas de 1878 cambiaron la astronomía para siempre . Alpine Alchemy Press. ISBN 978-0999140901.
  • Steve Ruskin (2008). "'Entre los mortales predilectos de la Tierra': La prensa, el orgullo estatal y el gran eclipse de 1878." Colorado Heritage 28(3), 22–35.
  • Nos vemos en el lado oscuro de la luna (Revista Notre Dame)
  • El eclipse que hizo grande a Estados Unidos (The Atlantic)