200 likes | 580 Views
Coordenadas celestes. 8. El universo y el movimiento de los astros. Física y Química 4º ESO. 1. Los astros en el firmamento.
E N D
Coordenadas celestes 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 1 Los astros en el firmamento La posición de los astros se describe como si estuvieran situados en la superficie de una esfera imaginaria, denominada esfera celeste, en cuyo centro estaría situada la Tierra El firmamento es la bóveda celeste sobre la que aparentemente están situados los astros La observación de las estrellas, el Sol y la Luna originó la primera ciencia exacta: la astronomía Una constelación es una agrupación de estrellas que representan una figura determinada y que vista desde la Tierra, mantiene su posición constante a lo largo de miles de años Se utilizan para localizar un punto sobre la esfera celeste.Son la declinación y la ascensión recta El eje de rotación de la Tierra corta a la esfera celeste en dos puntos llamados polos celestes, y el ecuador celeste es la circunferencia correspondiente al círculo máximo de la esfera perpendicular al eje Eclípticaes la trayectoria aparente que sigue el Sol a lo largo del año sobre la esfera celeste. Los puntos de corte entre la eclíptica y el ecuador celeste se denominan equinoccio de primavera y equinoccio de otoño
0 25 50 75 100 125 150 175 200 Años luz Constelación de la Osa Mayor vista desde la Tierra Constelación de Leo 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 2 Constelaciones de estrellas Las estrellas aparecen en el firmamento agrupadas en constelaciones Estas agrupaciones son aparentes y se representan en mapas celestes Las observaciones astronómicas permiten fijar el calendario y predecir los eclipses y las posiciones de los cuerpos celestes
Fotografía fija del firmamento durante varias horas. Las estrellas describen circunferencias 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 3 El problema de la posición de la Tierra en el universo Para un observador en la Tierra, todos los astros de la bóveda celeste dan un giro completo cada día alrededor del eje celeste que pasa por los polos Las estrellas mantienen posiciones fijas en la bóveda y completan una vuelta cada 24 horas. Su trayectoria aparente es una circunferencia Los astrónomos observaron que los planetas no mantienen sus posiciones fijas respecto de las estrellas, sino que se mueven entre ellas. Es el llamado fenómeno de la retrogradación de los planetas En determinadas posiciones de su trayectoria, el planeta cambia el sentido de su movimiento y describe un bucle antes de continuar el movimiento en el sentido inicial
E s f e r a d e l a s e s t r e l l a s f i j a s E s f e r a d e S a t u r n o E s f e r a d e J ú p i t e r E s f e r a d e M a r t e E s f e r a d e l S o l E s f e r a d e V e n u s E s f e r a d e M e r c u r i o E s f e r a d e l a L u n a T i e r r a La concepción del universo de Aristóteles 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 4 La concepción aristotélica Distingue dos regiones en el universo: la inferior, terrestre o sublunar y la superior o celeste En la región terrestre, la Tierra, ocupa el centro del universo - Todos los cuerpos terrestres están constituidos por la combinación de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego La región celeste, rodea a la terrestre, y está compuesta por esferas concéntricas transparentes que giran en torno al centro del universo - En cada esfera está situado un cuerpo celeste, la Luna, Venus, etc, y en la última esfera están todas las estrellas en posiciones fijas
El sistema geocéntrico 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 5 El sistema geocéntrico de Ptolomeo En el siglo II C Ptolomeo sitúa a la Tierra en el centro del universo, y describe los movimientos de los astros con un sistema de referencia fijo en ella El Sol describe una órbita circular en torno a la Tierra con un período de un día, y las estrellas son puntos brillantes en una esfera hueca que gira en torno a a la Tierra cada día El movimiento planetario se describe mediante la composición de dos movimientos: uno de ellos es una órbita circular llamada epiciclo, alrededor de un punto C, y el otro que describe a su vez otra órbita circular cuyo centro es la Tierra Planeta C Tierra El Sol sale, se mueve por el cielo y se pone cada día; la Tierra ocupa una posición central. Permite explicar la trayectoria de las estrellas y predecir sus posiciones Sol También explica la retrogradación de un planeta
Saturno Mercurio Venus Tierra Sol Marte Júpiter El sistema heliocéntrico de Copérnico 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 6 El sistema heliocéntrico de Copérnico En el siglo XVI Nicolás Copérnico sitúa al Sol en el centro del universo, y la Tierra y los planetas describen órbitas circulares en un mismo plano en torno a él La Tierra tiene un movimiento de rotaciónsobre su propio eje que dura un día La trayectoria de un planeta se explica tomando como sistema de referencia la Tierra; la retrogradación es un efecto visual debido a la posición del observador
Planeta Afelio Perihelio Sol Sol Primera ley de Kepler Segunda ley de Kepler 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 7 Las leyes de Kepler Primera ley de Kepler: Los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, que está situado en uno de los focos de la elipse Las elipses descritas por los planetas son casi circulares, y se podría suponer que son circunferencias con centro en el Sol Segunda ley de Kepler: El vector de posición de un planeta con respecto al Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales Tercera ley de Kepler: El cuadrado del periodo de revolución de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia del planeta al Sol: T2 = k. r3 donde k es una constante de proporcionalidad igual para todos los planetas
m1 m2 r G = 6,67·10-11 Las fuerzas gravitatorias son de pequeña intensidad excepto cuando la masa de uno o de los dos cuerpos que interaccionan es grande 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 8 La teoría de la gravitación universal Dos cuerpos de masas m1ym2, y separados una distancia r, interaccionan de manera que se atraen mutuamente con fuerzas proporcionales al producto de sus masas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que les separa La interacción gravitatoria tiene las siguientes características: El valor de las fuerzas que aparecen es: La dirección en la que actúan es la de la recta que une los centros de ambas masas Su sentido es siempre de atracción: la fuerza que actúa sobre un cuerpo está dirigida hacia el otro cuerpo La constante de proporcionalidad, G, se denomina constante de gravitación universal y en el Sistema Internacional de Unidades tiene el valor:
F = m . 9,8 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 9 El peso de los cuerpos Un cuerpo cualquiera de masa m, situado sobre la superficie terrestre, se ve sometido a una fuerza gravitatoria en la dirección del radio terrestre y hacia el centro de la Tierra de valor: La fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos situados cerca de su superficie se denomina peso del cuerpo y se calcula multiplicando su masa expresada en kg por 9,8 N/kg. Este valor se escribe con la letra g Peso = m g Este valor de g se conoce con el nombre de aceleración de la gravedad terrestre, ya que todos los cuerpos que caen libremente, lo hacen con la misma aceleración, 9,8 m/s2 y “hacia abajo”, en la dirección del radio de la Tierra y hacia su centro
El sistema solar lo forman una sola estrella, el Sol, y una serie de cuerpos que giran alrededor de él, principalmente planetas, satélites, asteroides y cometas. Todos ellos brillan por la luz reflejada procedente del Sol y difieren enormemente entre sí por su tamaño, distancia al Sol y otras características Losplanetas son los cuerpos de mayor tamaño que orbitan en torno a Sol y alrededor de algunos de ellos orbitan a su vez los satélites Losasteroides son cuerpos de tamaño inferior a 1 000 kilómetros de diámetro que describen órbitas alrededor del Sol. La mayoría se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter, en el llamado cinturón de asteroides. A veces colisionan entre sí, cambiando su órbita. Los que caen sobre la Tierra se denominan meteoritos Loscometas son pequeños cuerpos (de pocos kilómetros de diámetro) que describen órbitas muy excéntricas alrededor del Sol y que sólo son visibles cuando están próximos a él 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 10 El sistema solar y sus componentes
Distancia Sol (x106 km) Período revolución (años) Radio (km) Masa (x1024 kg) Excen- tricidad Periodo rotación Nº saté- lites Mercurio 2420,6 0,35 58 0,21 0,24 58,6 días 0 Venus 6051,5 4,90 108 0,007 0,62 243 días 0 Tierra 6370 5,98 150 0,017 1 1 día 1 Marte 3376,1 0,66 228 0,09 1,88 1 día 37 min 2 Júpiter 71344 1901,6 780 0,05 11,86 9 h 50 min 16 Saturno 59878 568,1 1427 0,05 29,46 10 h 16 min 17 Urano 25352,6 87,3 2870 0,05 84,01 15 h 34 min 15 Neptuno 24269,7 102,9 4500 0,01 164,79 18 h 26 min 8 Plutón 1528,8 0,02 5900 0,25 246,68 6,4 días 1 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 11 Los planetas: distancias al Sol y sus períodos orbitales
Polar Polar 23º 23º Sol Tierra Tierra Variación de la posición del eje de rotación de la Tierra Una peonza que gira Eje de rotación de la Tierra y plano de la eclíptica 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 12 Movimientos de la Tierra y la Luna La Tierra tiene dos movimientos principales, uno de traslación alrededor del Sol en el que invierte 365 días y otro de rotación alrededor de su eje cada 24 horas La Luna también tiene dos movimientos principales, uno de traslación alrededor de la Tierray otro de rotación sobre su propio eje, siendoambos periodos iguales y de 27,3 días. Por este motivo desde la Tierra, siempre se ve la misma cara de la Luna Polar
Las estaciones • Las fases de la Luna • Los eclipses se Sol y de Luna 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 13 Fenómenos asociados a los movimientos de la Tierra y la Luna El movimiento de rotación de la Tierra es la causa de la duración del día y de la sucesión de los días y las noches También es la causa de que un observador fijo en la Tierra vea girar cada día la bóveda celeste y todos los astros. El movimiento aparente de los astros es una consecuencia de la rotación terrestre El movimiento de traslación terrestre ha llevado a considerar el año como unidad natural para medir el tiempo Los principales fenómenos asociados a los movimientos de la Tierra y de la Luna son:
Otoño Invierno Verano Primavera Las estaciones en el hemisferio norte y la diferente duración de los días y las noches 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 14 Las estaciones La inclinación del eje de rotación terrestre respecto del plano de la eclíptica produce el fenómeno de las estaciones y la diferente duración de los días y las noches Según la posición de la Tierra en su órbita, los rayos del Sol inciden sobre la superficie terrestre con distinta inclinación. En verano inciden casi perpendicularmente, y en invierno de modo muy oblicuo Cuando en el hemisferio norte es verano, en el sur es invierno, y viceversa El tiempo de exposición al sol (día), es mayor en verano que en invierno
Cuarto menguante Luna llena Sol Cuarto creciente Luna nueva 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 15 Las fases de la Luna Debido al movimiento de translación de la Luna, la cara lunar visible desde la Tierra puede estar total o parcialmente iluminada por el Sol Debido al movimiento de translación de la Luna, la cara lunar visible desde la Tierra puede estar totalmente iluminada por el Sol (dando lugar al la fase de luna llena), totalmente oscurecida (luna nueva) o parcialmente iluminada (luna creciente y luna menguante)
En el eclipse de Sol, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra Eclipse parcial Eclipse total En el eclipse de Luna, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna Eclipse parcial Eclipse total Eclipse penumbral 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 16 Los eclipses Se producen por las distintas posiciones relativas del Sol, de la Tierra, y de la Luna en determinadas ocasiones. Cada año hay entre 2 y 7 eclipses
El telescopio Hubble, en órbita fuera de la atmósfera Vehículo sobre la superficie de Marte Radiotelescopio 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 17 El universo. Métodos de estudio Los astros emiten radiaciones electromagnéticas, parte de ellas llegan a la Tierra. Esta es la única forma de obtener información sobre ellos y por tanto, de estudiarlos La atmósfera absorbe parte de dicha radiación que llega a la Tierra; por eso es mejor situar los detectores de ondas electromagnéticas fuera de la atmósfera: satélites artificiales, lanzadoras espaciales y estaciones espaciales Para el estudio del sistema solar también se utilizan sondas espaciales. Marte se está estudiando mediante vehículos robot que se mueven sobre su superficie y envían información a la Tierra
Diversos tipos de galaxias. La vía Láctea tiene forma espiral Sol 30000 años luz 60000 años luz Sol La nebulosa de Orión La galaxia de Andrómeda, situada a dos millones de años luz de la Tierra Vistas lateral y superior de la Vía Láctea 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 18 Componentes del universo Las galaxias son agrupaciones de miles de millones de estrellas y además de ellas hay materia interestelar Espiral Elíptica Esferoidal Irregular
Mil millones de años luz 1022 km Diez millones de años luz 1020 km 100000 años luz 1018 km 1000 años luz 1016 km 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 19 Escalas y distancias en el universo Para medir distancias en el universo, el kilómetro e incluso la unidad astronómica son unidades muy pequeñas Un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año; equivale aproximadamente a 9,5 billones de kilómetros
Formación de estrellas en la galaxia Vida en la Tierra Formación de galaxias Gran explosión Formación de la Tierra Aparición del hombre Hace 15000 millones de años Hace 10000 millones de años Hace 5000 millones de años Hace 2000 millones de años Época actual Evolución del universo 8 El universo y el movimiento de los astros Física y Química 4º ESO 20 Origen y evolución del universo Futuro