Articulo de referencia

Primer meridiano

0° Meridiano de referencia IERS moderno en la Tierra ( mapa interactivo ) Países que tocan el ecuador (rojo) y que tocan el meridiano de referencia del IERS (azul) Un meridiano ...

Países que tocan el ecuador (rojo) y que tocan el meridiano de referencia del IERS (azul)

Un meridiano de referencia es un meridiano (una línea de longitud ) en un sistema de coordenadas geográficas en el que la longitud se define como 0°. En un esferoide, un meridiano de referencia y su antimeridiano (el meridiano 180 en un sistema de 360 ​​grados ) forman una gran elipse . Esto divide el cuerpo (por ejemplo, la Tierra ) en dos hemisferios : el hemisferio oriental y el hemisferio occidental (para un sistema de notación este-oeste). A diferencia del ecuador , que también divide un cuerpo celeste esférico en dos hemisferios, el meridiano de referencia es astronómicamente arbitrario. Para cada uno de los meridianos de referencia históricos de la Tierra, se han utilizado o defendido diversas convenciones en diferentes regiones a lo largo de la historia, [ 1 ] pero ninguna (a diferencia del meridiano de referencia de Marte ) tiene una base en la geografía física . El meridiano de referencia estándar internacional actual de la Tierra es el Meridiano de Referencia IERS . Se deriva del meridiano de Greenwich , el estándar anterior, pero difiere ligeramente de él. [ 2 ]

Gerardus Mercator, en su Atlas Cosmographicae (1595), utilizó un meridiano principal situado cerca de los 25°O , que pasa justo al oeste de la isla de Santa María, en las Azores , en el océano Atlántico . Su meridiano 180 discurre a lo largo del estrecho de Anián (estrecho de Bering).

Las longitudes de la Tierra y la Luna se miden desde su meridiano principal (a 0°) hasta los 180° este y oeste. Para todos los demás cuerpos del Sistema Solar , la longitud se mide desde 0° (su meridiano principal) hasta los 360°. Se utilizan las longitudes oeste si la rotación del cuerpo es prograda (o «directa», como la Tierra), lo que significa que su dirección de rotación es la misma que la de su órbita. Se utilizan las longitudes este si la rotación es retrógrada . [ 3 ]

Historia

La primera proyección de Ptolomeo , redibujada bajo el mandato de Máximo Planudes alrededor del año 1300, utilizando un meridiano principal que pasa por las Islas Canarias al oeste de África, en el borde izquierdo del mapa (la línea central que se muestra aquí es la unión de dos hojas).

La noción de longitud para los griegos fue desarrollada por el griego Eratóstenes (c.  276-195 a . C.) en Alejandría e Hiparco (c. 190-120 a . C.) en Rodas , y aplicada a un gran número de ciudades por el geógrafo Estrabón (64/63 a. C. - c. 24 d. C.). Ptolomeo (c. 90-168 d . C.) fue el primer geógrafo en utilizar un meridiano consistente para un mapamundi, en su obra Geographia .            

Ptolomeo utilizó como base las « Islas Afortunadas », un grupo de islas en el Atlántico , que generalmente se asocian con las Islas Canarias (13°O a 18°O), aunque sus mapas se corresponden más estrechamente con las islas de Cabo Verde (22°O a 25°O). El punto principal es estar cómodamente al oeste del extremo occidental de África (17°30′O), ya que los números negativos aún no se utilizaban. Su meridiano principal corresponde a 18°40′ al oeste de Winchester (aproximadamente 20°O) en la actualidad. [ 1 ] En ese momento, el principal método para determinar la longitud era utilizando los tiempos reportados de los eclipses lunares en diferentes países.

Una de las descripciones más antiguas conocidas de la hora estándar en la India apareció en el tratado astronómico Surya Siddhanta del siglo IV d. C. Postulando una Tierra esférica , el libro describía las costumbres milenarias del meridiano de referencia , o longitud cero, que pasaba por Avanti , el nombre antiguo de la histórica ciudad de Ujjain en el centro de la India, y Rohitaka , el nombre antiguo de Rohtak ( 28°54′N 76°38′E / 28.900°N 76.633°E / 28.900; 76.633 ( Rohitaka (Rohtak) ) ), una ciudad a 750 km (470 mi) al norte. [ 4 ]  

Facsímil de William Grigg del Padrón Real español de 1529 , a partir de la copia realizada por Diogo Ribeiro y conservada en la Biblioteca Vaticana.

La Geografía de Ptolomeo se imprimió por primera vez con mapas en Bolonia en 1477, y muchos globos terráqueos del siglo XVI siguieron su ejemplo, pero aún existía la esperanza de que hubiera una base "natural" para un meridiano de referencia. En 1493, Cristóbal Colón informó que la brújula apuntaba directamente al norte en algún punto del Atlántico medio, y este hecho se utilizó en el importante Tratado de Tordesillas de 1494, que resolvió la disputa territorial entre España y Portugal sobre las tierras recién descubiertas. La línea de Tordesillas se estableció finalmente a 370 leguas (unos 2190 kilómetros (1360 millas; 1180 millas náuticas) ) al oeste de Cabo Verde . [ a ] ​​Esto se muestra en las copias del Padrón Real de España realizadas por Diogo Ribeiro en 1527 y 1529. La isla de São Miguel (25°30′O) en las Azores todavía se usaba por la misma razón hasta 1594 por Christopher Saxton , aunque para entonces ya se había demostrado que la línea de declinación magnética cero no seguía una línea de longitud. [ 8 ]

Mapa de África de 1571 realizado por Abraham Ortelius , con Cabo Verde marcando su meridiano principal.
Mapa de Asia Oriental de 1682 realizado por Giacomo Cantelli , con Cabo Verde como punto de origen de su meridiano principal; Japón se ubica así alrededor de los 180° E.

En 1541, Mercator elaboró ​​su  globo terráqueo de 41 cm y trazó su meridiano principal precisamente a través de Fuerteventura (14°1′O) en las Canarias. Sus mapas posteriores utilizaron las Azores, siguiendo la hipótesis magnética, pero para cuando Ortelius elaboró ​​el primer atlas moderno en 1570, otras islas como Cabo Verde ya se utilizaban. En su atlas, las longitudes se contaban de 0° a 360°, no de 180°O a 180°E como es habitual hoy en día. Esta práctica fue seguida por los navegantes hasta bien entrado el siglo XVIII. [ 9 ] En 1634, el cardenal Richelieu utilizó la isla más occidental de las Canarias, El Hierro , a 19°55′ al oeste de París, como meridiano elegido. El geógrafo Delisle decidió redondearlo a 20°, de modo que simplemente se convirtió en el meridiano de París disfrazado. [ 10 ]

A principios del siglo XVIII, se libraba una batalla por mejorar la determinación de la longitud en el mar, lo que llevó al desarrollo del cronómetro marino por John Harrison . El desarrollo de cartas estelares precisas, principalmente por el primer astrónomo real británico , John Flamsteed, entre 1680 y 1719, y difundidas por su sucesor Edmund Halley , permitió a los navegantes utilizar el método lunar para determinar la longitud con mayor precisión mediante el octante desarrollado por Thomas Godfrey y John Hadley . [ 11 ]

En el siglo XVIII, la mayoría de los países de Europa adoptaron su propio meridiano de referencia , generalmente a través de su capital; así, en Francia el meridiano de París era el meridiano de referencia, en Prusia el de Berlín , en Dinamarca el de Copenhague y en el Reino Unido el de Greenwich .

Entre 1765 y 1811, Nevil Maskelyne publicó 49 números del Almanaque Náutico basados ​​en el meridiano del Real Observatorio de Greenwich . «Las tablas de Maskelyne no solo hicieron posible el método lunar, sino que también convirtieron el meridiano de Greenwich en el punto de referencia universal. Incluso las traducciones francesas del Almanaque Náutico conservaron los cálculos de Maskelyne a partir de Greenwich, a pesar de que todas las demás tablas del Connaissance des Temps consideraban el meridiano de París como el principal». [ 12 ]

En 1884, en la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington, DC , 22 países votaron a favor de adoptar el meridiano de Greenwich como el meridiano principal del mundo. [ 13 ] Los franceses abogaron por una línea neutral, mencionando las Azores y el estrecho de Bering , pero finalmente se abstuvieron y continuaron utilizando el meridiano de París hasta 1911.

El meridiano de referencia internacional actual es el Meridiano de Referencia IERS . La Organización Hidrográfica Internacional adoptó una versión temprana del IRM en 1983 para todas las cartas náuticas. [ 14 ] Fue adoptado para la navegación aérea por la Organización de Aviación Civil Internacional el 3 de marzo de 1989. [ 15 ]

meridiano de Greenwich internacional

Desde 1984, el meridiano de referencia del IERS es el estándar internacional para el meridiano principal de la Tierra. Entre 1884 y 1984, el meridiano de Greenwich fue el estándar mundial. Estos meridianos están muy próximos entre sí.

Meridiano de Greenwich

La línea del meridiano de Greenwich en el Real Observatorio de Greenwich , Inglaterra.

En octubre de 1884, el meridiano de Greenwich fue seleccionado por los delegados (cuarenta y un delegados que representaban a veinticinco naciones) de la Conferencia Internacional del Meridiano celebrada en Washington, D.C. , Estados Unidos, para ser el cero común de longitud y el estándar de cálculo del tiempo en todo el mundo. [ 16 ] [ b ]

La posición del meridiano de referencia histórico, ubicado en el Real Observatorio de Greenwich , fue establecida por Sir George Airy en 1851. Desde la primera observación que realizó con él, se definió por la ubicación del Círculo de Tránsito de Airy . [ 18 ] Anteriormente, se definía mediante una sucesión de instrumentos de tránsito, el primero de los cuales fue adquirido por el segundo Astrónomo Real , Edmond Halley, en 1721. Se instaló en el extremo noroeste del Observatorio, entre Flamsteed House y el Western Summer House. Este punto, ahora incorporado a Flamsteed House, se encuentra aproximadamente a 43 metros (47 yardas) al oeste del Círculo de Tránsito de Airy, una distancia equivalente a aproximadamente 2 segundos de longitud. [ 19 ] Fue el círculo de tránsito de Airy el que se adoptó en principio (con la abstención de los delegados franceses, que abogaban por la adopción del meridiano de París ) como el meridiano de referencia mundial en la Conferencia Internacional del Meridiano de 1884. [ 20 ] [ 21 ]

Todos estos meridianos de Greenwich se localizaron mediante una observación astronómica desde la superficie terrestre, orientada con una plomada en la dirección de la gravedad en la superficie. Este meridiano astronómico de Greenwich se difundió por todo el mundo, primero mediante el método de distancia lunar , luego con cronómetros a bordo de barcos, después mediante líneas telegráficas transmitidas por cables de comunicación submarinos y, finalmente, mediante señales horarias de radio. Una longitud remota, basada en última instancia en el meridiano de Greenwich mediante estos métodos, fue la del Datum Norteamericano de 1927 o NAD27, un elipsoide cuya superficie coincide mejor con el nivel medio del mar bajo Estados Unidos.

Meridiano de referencia IERS

A partir de 1973, la Oficina Internacional de la Hora y, posteriormente, el Servicio Internacional de Rotación Terrestre y Sistemas de Referencia (IERS) dejaron de depender de instrumentos ópticos como el Círculo de Tránsito de Airy para adoptar técnicas como la medición láser lunar , la medición láser satelital y la interferometría de muy larga base . Estas nuevas técnicas dieron como resultado el Meridiano de Referencia del IERS, cuyo plano pasa por el centro de masa de la Tierra. Este difiere del plano establecido por el tránsito de Airy, que se ve afectado por la desviación vertical (la vertical local se ve afectada por influencias como las montañas cercanas). El cambio de depender de la vertical local a utilizar un meridiano basado en el centro de la Tierra provocó que el meridiano de referencia actual se encuentre 5,3 al este del meridiano de referencia astronómico de Greenwich, pasando por el Círculo de Tránsito de Airy. A la latitud de Greenwich, esto equivale a 102 metros (112 yardas). [ 22 ] Esto fue aceptado oficialmente por la Oficina Internacional de la Hora (BIH) en 1984 a través de su BTS84 (Sistema Terrestre BIH) que más tarde se convirtió en WGS84 (Sistema Geodésico Mundial 1984) y los diversos Marcos de Referencia Terrestres Internacionales (ITRF).

Debido al movimiento de las placas tectónicas de la Tierra , la línea de 0° de longitud a lo largo de la superficie terrestre se ha movido lentamente hacia el oeste desde esta posición desplazada por unos pocos centímetros; es decir, hacia el Círculo de Tránsito de Airy (o el Círculo de Tránsito de Airy se ha movido hacia el este, según el punto de vista) desde 1984 (o la década de 1960). Con la introducción de la tecnología satelital, fue posible crear un mapa global más preciso y detallado. Con estos avances también surgió la necesidad de definir un meridiano de referencia que, si bien se derivara del Círculo de Tránsito de Airy, también tomara en cuenta los efectos del movimiento de las placas y las variaciones en la forma en que la Tierra giraba. [ 23 ] Como resultado, se estableció el Meridiano de Referencia IERS y es comúnmente utilizado para denotar el meridiano principal de la Tierra (0° de longitud) por el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación Terrestre , que define y mantiene el vínculo entre la longitud y el tiempo. Según las observaciones realizadas a satélites y fuentes de radio compactas celestes (cuásares) desde varias estaciones coordinadas alrededor del mundo, el círculo de tránsito de Airy se desplaza hacia el noreste unos 2,5 centímetros (1 pulgada) por año con respecto a este meridiano de 0° centrado en la Tierra.

También es el meridiano de referencia del Sistema de Posicionamiento Global operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos , y del WGS84 y sus dos versiones formales, el Sistema Internacional de Referencia Terrestre (ITRS) ideal y su realización, el Marco Internacional de Referencia Terrestre (ITRF). [ 24 ] [ 25 ] [ c ] Una convención actual en la Tierra utiliza la línea de longitud 180° opuesta al IRM como base para la Línea Internacional de Cambio de Fecha .

Lista de lugares

En la Tierra, comenzando en el Polo Norte y dirigiéndose hacia el sur hasta el Polo Sur , el Meridiano de Referencia del IERS (a partir de 2016) pasa por 8 países, 4 mares, 3 océanos y 1 canal:

El meridiano principal en un globo terráqueo
El signo del meridiano principal en Parnay, Maine-et-Loire , Francia
Señal del meridiano principal cerca de Somanya , Ghana

Meridiano de Greenwich en otros cuerpos celestes

Al igual que en la Tierra, los meridianos principales deben definirse arbitrariamente. A menudo se utiliza un punto de referencia, como un cráter; otras veces, un meridiano principal se define por referencia a otro objeto celeste o a campos magnéticos . Se han definido los meridianos principales de los siguientes sistemas planetográficos:

Lista de meridianos históricos principales en la Tierra

Véase también

Notas

  1. Estas cifras utilizan la legua náutica (legua náutica) de cuatro millas romanas que suman 5,926 km (3,682 mi), que fue utilizada por España durante los siglos XV, XVI y XVII para la navegación. Dada la imprecisión de la fuente, el cálculo se ha redondeado a tres cifras significativas. [ 5 ] En 1897, Henry Harrise señaló que Jaime Ferrer, el experto consultado por el rey Fernando y la reina Isabel, afirmó que una legua era de cuatro millas de seis estadios cada una. [ 6 ] Los estudiosos modernos coinciden en que el estadio geográfico era el estadio romano o italiano, no ninguno de los varios otros estadios griegos, lo que respalda estas cifras. [ 7 ] Harrise está en minoría cuando utiliza el estadio de 192,27 m (630,8 pies) marcado dentro del estadio de Olimpia, Grecia , lo que resulta en una legua (32 estadios) de 6,153 km (3,823 mi), un 3,8 % mayor.
  2. La votación tuvo lugar el 13 de octubre y las resoluciones fueron adoptadas el 22 de octubre de 1884. [ 17 ] El meridiano de referencia moderno, el Meridiano de Referencia IERS, se encuentra muy cerca de este meridiano. [ 13 ]
  3. La latitud astronómica del Real Observatorio es 51°28 38″N, mientras que su latitud en el datum del Marco de Referencia Terrestre Europeo (1989) es 51°28 40.1247″N.
  4. Cuando Tolhopff entregó su libro, titulado Stellarium (1480), [ 62 ] al rey Matías Corvino, enfatizó que había utilizado el meridiano de Buda para sus cálculos. El médico alemán Johannes Müntz lo utilizó de la misma manera en su calendario de 1495. Sin embargo, en la segunda edición, utilizó el meridiano de Viena. [ 63 ] [ 64 ]

Referencias

  1. 1 2 Norgate y Norgate 2006 .
  2. "¿Qué es el Meridiano de Greenwich y por qué está en Greenwich?" . Museos Reales de Greenwich . Archivado del original el 13 de diciembre de 2021 . Recuperado el 13 de diciembre de 2021 . El IRM es el único meridiano que ahora puede describirse como el meridiano de referencia del mundo, ya que define los 0° de longitud por acuerdo internacional. El IRM pasa 102,5 metros (112 yardas) al este del histórico Meridiano de Referencia del Mundo en la latitud del Círculo de Tránsito de Airy aquí. Todo el Observatorio y el histórico Meridiano de Referencia ahora se encuentran al oeste del verdadero meridiano de referencia.
  3. Archimal, BA (2015), Informe del Grupo de Trabajo de la IAU sobre Coordenadas Cartográficas y Elementos Rotacionales: 2015 (PDF) , pág. 27 de 46, archivado (PDF) del original el 6 de agosto de 2019 , recuperado el 6 de agosto de 2019 , [L]as longitudes oeste se utilizan cuando la rotación es directa, y las longitudes este se utilizan cuando la rotación es retrógrada. ... La Tierra, el Sol y la Luna no se ajustan tradicionalmente a esta definición. Sus rotaciones son directas y las longitudes van tanto al este como al oeste 180°, o positivas al este 360°. [notas al pie omitidas] 
  4. Schmidt, Olaf H. (1944). " El cálculo de la duración de la luz diurna en la astronomía hindú" . Isis . 35 ( 3). The University of Chicago Press: 205–211 . doi : 10.1086/358709 . JSTOR 330729. S2CID 145178197. Archivado del original el 26 de enero de 2022.  
  5. Chardon, Roland (1980). "La liga lineal en Norteamérica". Anales de la Asociación de Geógrafos Americanos . 70 (2): 129–153 [pp. 142, 144, 151]. doi : 10.1111/j.1467-8306.1980.tb01304.x . JSTOR 2562946 . 
  6. Harrisse, Henry (1897). La historia diplomática de América: Su primer capítulo 1452-1493-1494 . Londres: Stevens. págs. 85-97, 176-190 . ISBN  9780697000071OCLC 1101220811 .​ {{cite book}}: Incompatibilidad de ISBN/Fecha ( ayuda )
  7. Engels, Donald (1985). "La longitud del estadio de Eratóstenes". American Journal of Philology . 106 (3): 298– 311. doi : 10.2307/295030 . JSTOR 295030 . 
  8. Hooker 2006 .
  9. Por ejemplo, Jacob Roggeveen informó en 1722 que la longitud de la Isla de Pascua era de 268°45′ (partiendo de Fuerteventura) en el extracto del diario oficial de Jacob Roggeveen reproducido en Bolton Glanville Corney, ed. (1908), El viaje de Don Felipe González a la Isla de Pascua en 1770-1 , Hakluyt Society, pág. 3 , consultado el 13 de enero de 2013. 
  10. Discurso de Pierre Janssen, director del observatorio de París, en la primera sesión de la Conferencia Meridian. Archivado el 18 de diciembre de 2021 en Wayback Machine.
  11. Sobel y Andrewes 1998 , págs. 110–115.
  12. Sobel y Andrewes 1998 , págs. 197–199.
  13. 1 2 "¿Qué es el Meridiano de Greenwich y por qué está en Greenwich? | ¿Quién decidió que el Meridiano de Greenwich debería estar en Greenwich?" . Museos Reales de Greenwich. nd Archivado del original el 5 de enero de 2022. Recuperado el 28 de diciembre de 2021 .
  14. "Manual sobre los aspectos técnicos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – 1982" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 10 de septiembre de 2008. Consultado el 23 de julio de 2008 . (4,89 MB) Sección 2.4.4.
  15. Manual de implementación de WGS 84 Archivado el 3 de octubre de 2008 en la página i de Wayback Machine , 1998
  16. Conferencia Internacional celebrada en Washington con el propósito de fijar un meridiano de referencia y un día universal. Octubre de 1884. Actas de la conferencia . Proyecto Gutenberg. 1884. Archivado del original el 18 de diciembre de 2021. Consultado el 30 de noviembre de 2012 .
  17. Howse 1997 , págs. 12, 137
  18. Forbes, Eric Gray (1975). Greenwich Observatory... la historia de la institución científica más antigua de Gran Bretaña, el Real Observatorio de Greenwich y Herstmonceux, 1675-1975 . Vol. 1. Taylor & Francis. pág. 10. ISBN   9780850660937.
  19. 1 2 3 Dolan 2013a .
  20. McCarthy, Dennis ; Seidelmann, P. Kenneth (2009). TIME from Earth Rotation to Atomic Physics . Weinheim: Wiley-VCH. pp. 244–5 . 
  21. Equipo de Aprendizaje de ROG (23 de agosto de 2002). "El meridiano de Greenwich" . Museos Reales de Greenwich . Archivado del original el 7 de noviembre de 2015. Recuperado el 14 de junio de 2012 .
  22. Malys, Stephen; Seago, John H.; Palvis, Nikolaos K.; Seidelmann, P. Kenneth; Kaplan, George H. (1 de agosto de 2015). "Por qué se movió el meridiano de Greenwich" . Journal of Geodesy . 89 (12): 1263. Bibcode : 2015JGeod..89.1263M . doi : 10.1007/s00190-015-0844-y .
  23. Dolan 2013b .
  24. "Meridiano de Greenwich: Un recorrido por su historia" . gpsinformation.net . Archivado del original el 19 de diciembre de 2017. Consultado el 29 de noviembre de 2006 .
  25. IRM en los terrenos del Real Observatorio desde Google Earth. Archivado el 14 de octubre de 2016 en Wayback Machine. Consultado el 30 de marzo de 2012.
  26. "Coordenadas heliográficas de Carrington" . Archivado del original el 28 de junio de 2011. Consultado el 27 de julio de 2009 .
  27. Merton E. Davies , "Coordenadas superficiales y cartografía de Mercurio", Journal of Geophysical Research, vol. 80, n.º 17, 10 de junio de 1975
  28. Merton E. Davies , SE Dwornik, DE Gault y RG Strom, Atlas de Mercurio de la NASA, Oficina de Información Científica y Técnica de la NASA, 1978.
  29. 1 2 Archinal, Brent A.; A'Hearn, Michael F.; Bowell, Edward G.; Conrad, Albert R.; Consolmagno, Guy J.; et al. (2010). "Informe del Grupo de Trabajo de la IAU sobre Coordenadas Cartográficas y Elementos Rotacionales: 2009" (PDF) . Mecánica Celestial y Astronomía Dinámica . 109 (2): 101– 135. Bibcode : 2011CeMDA.109..101A . doi : 10.1007/s10569-010-9320-4 . S2CID 189842666. Archivado del original (PDF) el 4 de marzo de 2016. Recuperado el 26 de septiembre de 2018 .  
  30. Davies, ME, "Coordenadas superficiales y cartografía de Mercurio", Journal of Geophysical Research, vol. 80, n.º 17, 10 de junio de 1975.
  31. Archinal, Brent A.; A'Hearn, Michael F.; Bowell, Edward L.; Conrad, Albert R.; et al. (2010). "Informe del Grupo de Trabajo de la IAU sobre Coordenadas Cartográficas y Elementos Rotacionales: 2009". Mecánica Celeste y Astronomía Dinámica . 109 (2): 101– 135. Bibcode : 2011CeMDA.109..101A . doi : 10.1007/s10569-010-9320-4 . ISSN 0923-2958 . S2CID 189842666 .   
  32. "Astrogeología del USGS: Rotación y posición polar del Sol y los planetas (IAU WGCCRE)" . Archivado del original el 24 de octubre de 2011. Consultado el 22 de octubre de 2009 .
  33. Merton E. Davies ; Colvin, TR; Rogers, PG; Chodas, PG; Sjogren, WL; Akim, WL; Stepanyantz, EL; Vlasova, ZP; y Zakharov, AI; "El período de rotación, la dirección del polo norte y la red de control geodésico de Venus", Journal of Geophysical Research , vol. 97, n.º 8, 1992, págs. 1-14, 151
  34. "Astrogeología del USGS: Rotación y posición polar del Sol y los planetas (IAU WGCCRE)" . Archivado del original el 24 de octubre de 2011. Consultado el 22 de octubre de 2009 .
  35. "Meridiano de Greenwich" . National Geographic . Consultado el 16 de enero de 2026 .
  36. Merton E. Davies y Berg, RA; "Red de control preliminar de Marte", Journal of Geophysical Research , vol. 76, n.º 2, 10 de enero de 1971, págs. 373-393
  37. Archinal, Brent A.; Acton, CH; A'Hearn, Michael F. ; Conrad, Albert R.; et al. (2018), "Informe del Grupo de Trabajo de la IAU sobre Coordenadas Cartográficas y Elementos Rotacionales: 2015", Mecánica Celeste y Astronomía Dinámica , 130 (22): 22, Bibcode : 2018CeMDA.130...22A , doi : 10.1007/s10569-017-9805-5 , S2CID 189844155  
  38. Marc Reyman (30 de octubre de 2015). "Nuevos mapas de Ceres revelan la topografía que rodea los misteriosos 'puntos brillantes'"." . NASA . Consultado el 13 de septiembre de 2022 .
  39. "Sistema de coordenadas IAU WGCCRE para Vesta | Centro de Ciencias Astrogeológicas del USGS" . Astrogeology.usgs.gov. 15 de noviembre de 2013. Consultado el 25 de junio de 2014 .
  40. "Coordenadas Planetográficas" . Archivado del original el 15 de abril de 2012. Consultado el 24 de mayo de 2017 .
  41. Merton E. Davies , Thomas A. Hauge, et al.: Redes de control para los satélites galileanos: noviembre de 1979 R-2532-JPL/NASA
  42. Lopes, RMC ; Williams, DA (2005). "Io después de Galileo ". Reports on Progress in Physics . 68 (2): 303–340 . Bibcode : 2005RPPh...68..303L . doi : 10.1088/0034-4885/68/2/R02 . S2CID 44208045 . 
  43. "Astrogeología del USGS: Rotación y posición del polo para satélites planetarios (IAU WGCCRE)" . Archivado del original el 24 de octubre de 2011. Recuperado el 28 de agosto de 2017 .
  44. Satélites de Júpiter . (1982:912). Estados Unidos: University of Arizona Press.
  45. Merton E. Davies , PG Rogers y TR Colvin, "Una red de control de Tritón", Journal of Geophysical Research, Vol. 96, El, págs. 15.675-15.681, 1991.
  46. Conferencia internacional celebrada en Washington con el propósito de fijar un meridiano de referencia y un día universal. Octubre de 1884. Archivado el 18 de diciembre de 2021 en Wayback Machine , págs. 43-51 . Proyecto Gutenberg.
  47. NGS 2016 , PID: HV1847.
  48. NGS 2016 , PID: HV1846.
  49. NGS 2016 , PID: AH7372.
  50. 1 2 3 Hooker 2006 , introducción.
  51. 1 2 3 13 de octubre de 1884: Greenwich resuelve la crisis de las hipotecas subprime en Meridian. Archivado el 1 de diciembre de 2018 en Wayback Machine , WIRED , 13 de octubre de 2010.
  52. Atlas do Brazil Archivado el 16 de junio de 2014 en Wayback Machine , 1909, por Barão Homem de Mello e Francisco Homem de Mello, publicado en Río de Janeiro por F. Briguiet & Cia.
  53. 1 2 3 "El libro electrónico del Proyecto Gutenberg de la Conferencia Internacional celebrada en Washington con el propósito de fijar un meridiano de referencia y un día universal" . Gutenberg.org. 12 de febrero de 2006. Archivado del original el 18 de diciembre de 2021. Consultado el 28 de marzo de 2016 .
  54. Antiguo, usado en la Geografía de Ptolomeo . Posteriormente se redefinió 17° 39 46 O de Greenwich como exactamente 20° O de París. Submarino francés en Washington, 1884.
  55. ^ ART Jonkers; Meridianos paralelos: difusión y cambio en el cálculo oceánico moderno temprano Archivado el 26 de enero de 2018 en Wayback Machine , en Noord-Zuid in Oostindisch perspectief , La Haya, 2005, p. 7. Consultado el 2 de febrero de 2015.
  56. 1 2 3 4 5 Bartky, Ian R. (2007). Una vez para todos: Las campañas por la uniformidad global . Stanford University Press. pág. 98. ISBN  978-0-8047-5642-6Archivado del original el 22 de enero de 2023. Consultado el 8 de diciembre de 2018 .
  57. "En busca del meridiano perdido de Cádiz" Archivado el 30 de noviembre de 2019 en Wayback Machine , El País , 23 de diciembre de 2016. Consultado el 8 de noviembre de 2018.
  58. Antonio Lafuente y Manuel Sellés, El Observatorio de Cádiz (1753–1831) Archivado el 2 de junio de 2020 en Wayback Machine , Ministerio de Defensa, 1988, p.144, ISBN 84-505-7563-X. (en español)
  59. (en holandés) Eenheid van tijd in Nederland (Unidad de tiempo en los Países Bajos) Archivado el 10 de febrero de 2015 en Wayback Machine , sitio web de la Universidad de Utrecht, consultado el 28 de agosto de 2013.
  60. Cuadrículas y Datums – República Italiana Archivado el 20 de noviembre de 2012 en Wayback Machine , asprs.org, Recuperado el 10 de diciembre de 2013.
  61. meridian Archivado el 14 de marzo de 2016 en Wayback Machine , artículo de Den Store Danske Encyklopædi
  62. Tolhopff, Johannes (1480). Stellarium (en latín). Archivado del original el 30 de diciembre de 2021. Recuperado el 30 de diciembre de 2021 .(facsímil, no legible por máquina)
  63. ^ Zsoldos, Endre (2014). "Stellarium – egy csillagászati ​​kódex Mátyás könyvtárában " [ Stellarium - un códice astronómico en la biblioteca del rey Matías ] . Orfeo Noster (en húngaro). 5 (4): 64-87 .
  64. Szathmáry, László (2002). "Az asztrológia, alkémia és misztika Mátyás király udvarában" [ Astrología, alquimia y misticismo en la corte del rey Matías. ] . Ponticulus Hungaricus (en húngaro). VI. évfolyam 5. szám. Archivado desde el original el 18 de octubre de 2009 . Consultado el 27 de diciembre de 2018 .
  65. "Oradea" . Turismo de Rumania. Archivado del original el 6 de febrero de 2015. Consultado el 3 de febrero de 2015 .
  66. "Astronauta rumano celebra el décimo aniversario del Club de Astronomía del Meridiano de Greenwich" . NineO'Clock . 2015. Archivado del original el 1 de octubre de 2017. Consultado el 26 de junio de 2017 .
  67. ^ "Meridian Zero csillagászklub" (en rumano). Archivado desde el original el 12 de abril de 2009 . Consultado el 27 de diciembre de 2018 .
  68. Wilcomb E. Washburn, " Las Islas Canarias y la cuestión del meridiano de Greenwich: La búsqueda de la precisión en la medición de la Tierra " (Archivado el 29 de mayo de 2007 en Wayback Machine )
  69. Hilchot Kiddush Hachodesh 11:17
  70. Burgess 1860 .
  71. ^ "御製厯象考成下篇" (en chino tradicional).
  72. ^ "清史稿" (en chino tradicional).
  73. ^ "新闻精选-我国清代世界地图以北京为本初子午线" . news.eastday.com (en chino simplificado). Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 4 de mayo de 2012 .

Obras citadas

  • Burgess, Ebenezer (1860), "Traducción del Surya-Siddhanta", Journal of the American Oriental Society (libro electrónico), vol.  6 (publicado en 2013), pág.  185
  • Dolan, Graham (2013a). "El meridiano de Greenwich antes del círculo de tránsito de Airy" . El meridiano de Greenwich . Archivado del original el 2 de mayo de 2012. Recuperado el 6 de enero de 2013 .
  • Dolan, Graham (2013b). "WGS84 y el meridiano de Greenwich" . El meridiano de Greenwich . Archivado del original el 8 de julio de 2014. Recuperado el 6 de enero de 2013 .
  • Hooker, Brian (2006), Una multitud de meridianos principales , archivado del original el 26 de septiembre de 2018 , recuperado el 28 de junio de 2019.
  • Howse, Derek (1997), Greenwich Time and the Longitude , Phillip Wilson, ISBN 978-0-85667-468-6
  • Norgate, Jean; Norgate, Martin (2006), "Meridiano principal" , Old Hampshire Mapped , archivado del original el 28 de diciembre de 2021 , recuperado el 13 de enero de 2013.
  • Formulario de nombre de estación de la hoja de datos del NGS , Servicio Geodésico Nacional, 2016, archivado del original el 16 de febrero de 2016 , recuperado el 11 de diciembre de 2016.
  • Sobel, Dava; Andrewes, William JH (1998), The Illustrated Longitude , Fourth Estate, Londres
  • "Dónde comienza y termina la superficie de la Tierra" , Popular Mechanics , diciembre de 1930
  • Archivos TIFF escaneados de las actas de la conferencia
  • Meridianos principales en uso en la década de 1880, por país.
Obtenido de " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Prime_meridian&oldid=1361215580 "