LOS ECLIPSES DURANTE 2014
Fred Espenak
Publicado en el Manual del Observador 2014 , la Real Sociedad Astronómica de Canadá
En 2014, hay dos eclipses solares y dos eclipses lunares totales de la siguiente manera.
Las predicciones para los eclipses se resumen en las Figuras
1 ,
2 ,
3 , y
4 . Los mapas mundiales muestran las regiones de visibilidad para cada eclipse. Los diagramas de eclipses lunares incluyen también el camino de la Luna a través de las sombras de la Tierra. Los tiempos de contacto para cada fase director se tabulan junto con las magnitudes y las coordenadas geocéntricas del Sol y la Luna están en mayor eclipse.
Todos los horarios y las fechas utilizadas en esta publicación están en
Tiempo Universal o UT. Este sistema de tiempo derivada astronómicamente se conoce coloquialmente como
meridiano de Greenwich o GMT. Para aprender más acerca de UT y cómo convertir UT a su propia hora local, ver
las zonas horarias y Tiempo Universal .
El primer eclipse del año está bien situado para los observadores en todo el Hemisferio Occidental. El eclipse se produce en el nodo ascendente de la órbita lunar en Virgo. El diámetro aparente de la Luna está cerca de la media registrada desde el eclipse ocurre casi a medio camino entre el apogeo (08 de abril a las 14:53 UT) y el perigeo (23 de abril a las 00:28 UT). Este es el primero de cuatro eclipses lunares totales consecutivos en 2014 y 2015 (ver
Eclipse lunar Tétradas ).
Trayectoria orbital de la Luna lleva a través de la mitad sur de la sombra umbral de la Tierra. Aunque el eclipse no es central, la eliminación total todavía dura 78 minutos. El camino de la Luna a través de las sombras de la Tierra, así como un mapa que ilustra la visibilidad en todo el mundo del evento se muestran en la
Figura 1 . Los tiempos de las grandes fases de eclipse se enumeran a continuación.
Eclipse penumbral Comienza: 04:53:37 UT
Eclipse Parcial Comienza: 05:58:19 UT
Total Eclipse comienza: 07:06:47 UT
Greatest Eclipse: 07:45:40 UT
Total Eclipse se cierra el: 08:24:35 UT
Eclipse parcial se cierra el: 09:33:04 UT
Eclipse penumbral Finaliza: 10:37:37 UT
En el instante de mayor eclipse de [
1 ] (07:45:40 UT) la Luna se encuentra en el cenit de un punto de unos 3000 km al suroeste de las Islas Galápagos en el Pacífico Sur. La magnitud del eclipse umbral [
2 ] picos en 1.2907 como la extremidad norte de la Luna pasa 1.7 minutos de arco al sur de eje central de la sombra. Por el contrario, de una extremidad sur de la Luna se encuentra 9,0 minutos de arco desde el extremo sur de la umbra y 40,0 minutos de arco del centro de la sombra. Por lo tanto, la mitad norte de la Luna aparecerá mucho más oscura que la mitad sur, ya que es más profundo en la umbra. Dado que las muestras de la Luna una gran variedad de profundidades UMBRAL durante la totalidad, su apariencia cambiará significativamente con el tiempo.No es posible predecir la distribución exacta de brillo en la umbra, por lo que se anima a los observadores para estimar el valor Danjon en diferentes momentos durante la totalidad (ver
Danjon Escala de Lunar Eclipse Brillo ). Tenga en cuenta que también puede ser necesario asignar diferentes valores Danjon a diferentes partes de la Luna (es decir, los versos del norte al sur).
Durante la totalidad, de las constelaciones de primavera están en buena posición para ver lo que un número de estrellas brillantes se puede utilizar para las comparaciones de magnitud. Spica (m = 1,05) es la estrella más conspicuo mentira sólo 2 ° al oeste de la Luna eclipsada. Esta yuxtaposición recuerda el autor del eclipse lunar total de 1968 13 de abril cuando Spica apareció sólo 1,3 ° al suroeste de la Luna en la mitad de la totalidad. El color azul brillante de Spica hizo un fuerte contraste con el color carmesí de la luna. Apenas una semana pasada la oposición, Marte (m = -1,4) aparece dos magnitudes más brillante que Spica y se encuentra 9,5 ° al noroeste de la Luna. Arcturus (m = 0,15) es de 32 ° hacia el norte, Saturno (m = 0,2) es de 26 ° hacia el este, y Antares (m = 1,07) es de 44 ° hacia el sureste.
Todo el evento es visible desde América del Norte y del Sur. Los observadores en el Pacífico occidental se pierda la primera mitad del eclipse, ya que se produce antes de salida de la luna. Así mismo la mayor parte de Europa y África la experiencia puesta al igual que comienza el eclipse. Ninguno de el eclipse es visible desde el norte / este de Europa, el este de África, Oriente Medio o Asia Central.
El eclipse 15 de abril es el eclipse 56 de Saros [
3 ] 122 Esta serie comenzó en 1022 14 de agosto y se compone de 74 eclipses lunares en la siguiente secuencia: 22 penumbral, parcial 8, un total de 28, 7 parcial, y 9 eclipses de penumbra (Espenak y Meeus, 2009). El último eclipse de la serie es el 2338 29 de octubre Los detalles completos de Saros 122 se puede encontrar en:
Para diagramas adicionales, mapas, tablas e información sobre el eclipse total de Luna 15 de abril se puede encontrar en:
El primer eclipse solar de 2014 se produce en el nodo descendente de la Luna en el sur de Aries. Este eclipse en particular es bastante inusual ya que el eje central de antumbral sombra de la Luna no alcanza del todo la Tierra, mientras que el borde de la sombra roza el planeta. Clasificado como un eclipse anular no central, tales eventos son raros. De los 3.956 eclipses anulares se producen durante el período de 5.000 años -2000-3000, sólo 68 de ellos, o 1,7% son no-central (Espenak y Meeus, 2006).
El extremo norte de la sombra antumbral toca primero y diez en la Antártida en 05:57:35 UT. En el instante de mayor eclipse de [
4] se produce sólo seis minutos más tarde en 06:03:25 UT. Para un observador en las coordenadas geográficas más próximas al eje de la sombra (131 ° 15.6 'E, 79 ° 38.7' S), el Sol aparecería en el horizonte durante el 49-segunda fase anular. Seis minutos más tarde (06:09:36 UT), la sombra antumbral levanta de la superficie de la Tierra como termina el eclipse anular. Toda la zona de anularidad aparece como una región pequeña en forma de D en el este de la Antártida (
Figura 2 ).
Un eclipse parcial se ve en el camino mucho más amplio de la sombra penumbral de la Luna, que incluye el Océano Índico meridional, el extremo sur de Indonesia y toda Australia (
Figura 2 ). Circunstancias locales para un número de ciudades en Australia se encuentran en
la Tabla 2 . Todas las horas se muestran en la hora universal. Altitud y el azimut del Sol, la magnitud del eclipse [
5 ] y oscurecimiento [
6 ] están dadas en el instante de máximo eclipse.
Este es el eclipse 21 de Saros 148 (Espenak y Meeus, 2006). La familia comenzó con una serie de 20 eclipses parciales comenzando en 1653 septiembre 21 El 29 de abril 2014 eclipse es en realidad el primer eclipse anular de la serie. Será seguido por otro anular en 2032 mayo 09. La serie cambia al híbrido en 2050 20 de mayo seguido por los primeros 40 eclipses totales en 2068 el 31 de mayo Después de una final 12 eclipses parciales, Saros 148 termina en 2987 diciembre 12. detalles completos para los 75 eclipses en la serie (en la secuencia de 20 parcial, 2 anular, 1 híbrido, 40 en total, y 12 parcial) puede ser encontrada en:
El segundo eclipse lunar de 2014 también es total y se ve mejor desde el Océano Pacífico y las regiones limítrofes. El eclipse se produce en el nodo descendente de la Luna en el sur de Piscis, dos días después de perigeo (06 de octubre a las 09:41 UT). Esto significa que la Luna aparecerá un 5,3% mayor de lo que hizo durante el 15 de abril del eclipse (32,7 vs 31,3 minutos de arco).
Esta vez, la trayectoria orbital de la Luna lleva a través de la mitad norte de la sombra umbral de la Tierra. La eliminación total dura 59 minutos principalmente porque el diámetro de la sombra umbral es mayor (1,49 ° 1,39 ° versos). El camino lunar a través de las sombras de la Tierra, así como un mapa que ilustra la visibilidad en todo el mundo del evento se muestran en la
Figura 3 . Los tiempos de las grandes fases de eclipse se enumeran a continuación.
Eclipse penumbral Comienza: 08:15:33 UT
Eclipse Parcial Comienza: 09:14:48 UT
Total Eclipse comienza: 10:25:10 UT
Greatest Eclipse: 10:54:36 UT
Total Eclipse se cierra el: 11:24:00 UT
Eclipse parcial se cierra el: 12:34:21 UT
Eclipse penumbral Finaliza: 13:33:43 UT
En el instante de mayor ocultación (10:54:36 UT) la Luna se encuentra cerca del cenit de una ubicación en el Océano Pacífico a unos 2.000 kilometros al suroeste de Hawai. En este momento, los picos de magnitud UMBRAL en 1.1659 como extremidad sur de la Luna pasa 6.6 minutos de arco al norte de eje central de la sombra. Por el contrario, de una extremidad norte de la Luna se encuentra 5,4 minutos de arco desde el extremo norte de la umbra y 39,3 minutos de arco del centro de la sombra. Como resultado, la mitad sur de la Luna aparecerá mucho más oscura que la mitad norte, ya que es más profundo en la umbra.Muestras de la Luna una gran variedad de profundidades UMBRAL durante totalidad por lo que su aspecto va a cambiar considerablemente con el tiempo. La distribución exacta de brillo en la umbra es difícil de predecir, por lo que se anima a los observadores para estimar el valor Danjon en diferentes momentos durante la totalidad (ver
Danjon Escala de Lunar Eclipse Brillo). También puede ser necesario asignar diferentes valores Danjon a diferentes porciones de la luna (por ejemplo, norte vs sur).
Durante la totalidad, las constelaciones otoñales están bien situados para la visualización y las estrellas más brillantes se pueden utilizar para las comparaciones de magnitud. El centro de la Gran Plaza de Pegasus se encuentra 15 ° en el noroeste, su estrella más brillante es Alpheratz (m = 2,02). Deneb Kaitos (m = 2,04) en Cetus es de 30 ° al sur de la Luna eclipsada, mientras que Hamal (m = 2,01) es de 25 ° hacia el noreste, Aldebarán (m = 0,87) es de 56 ° hacia el este, y Almach (m = 2,17) es de 40 ° hacia el norte.
Aunque es relativamente débil, el planeta Urano (m = 5,7) se encuentra a sólo 2/3 ° al sureste de la Luna durante la totalidad. Es un tránsito de la Tierra y la Luna a través del disco solar visible desde Urano durante el eclipse? Una idea interesante, pero los cálculos muestran una señorita. De Urano, el disco del Sol se encuentra a sólo 1,7 minutos de arco de diámetro y esta es una muy pequeña objetivo de golpear. Sin embargo, los tránsitos de Tierra de Urano son posibles - el próximo tendrá lugar el 17 de noviembre 2024 (Meeus, 1989).
Todo el 08 de octubre eclipse es visible desde el Océano Pacífico y las regiones inmediatamente fronteriza con él. La tercera noroeste de América del Norte también testigos todas las etapas. Más hacia el este, las diversas fases se producen después de puesta de la luna. Por ejemplo, la Luna establece durante la totalidad desde el este de Canadá y los EE.UU.. Los observadores de América del Sur también experimentan luna durante las primeras etapas del eclipse. Todas las fases son visibles desde Nueva Zelanda y el este cuarto de Australia - la Luna se eleva durante las primeras fases parciales de la costa oeste de Australia.La mayor parte de Japón y Asia oriental atrapar todo el eclipse también. Más al oeste, en Asia, las distintas etapas del eclipse se producen antes de salida de la luna. Ninguno de el eclipse es visible desde Europa, África y el Medio Oriente.
El 08 de octubre es el eclipse eclipse 42a de Saros 127 Esta serie se compone de 72 eclipses lunares en la siguiente secuencia: 11 penumbral, 18 parcial, 16 en total, 20 parcial y 7 eclipses de penumbra (Espenak y Meeus, 2009). La familia comenzó con el eclipse penumbral de 1275 09 de julio y termina con otro eclipse penumbral en 2555 septiembre 02. detalles completos de Saros 127 se puede encontrar en:
El evento final de 2014 se produce en el nodo ascendente de la Luna en el sur de Virgo. Aunque es sólo un eclipse solar parcial, es de particular interés debido a que el evento es ampliamente visible desde Canadá y los EE.UU. (
Figura 4 ).
La sombra penumbral toca por primera vez la superficie de la Tierra cerca de la península de Kamchatka, en el este de Siberia a las 19:37:33 UT. A medida que la sombra se desplaza al este, gran parte de América del Norte serán tratados a un eclipse parcial.La magnitud del eclipse desde ciudades como Vancouver (0.658), San Francisco (0.504), Denver (0.556), y Toronto (0,443) sin duda atraerá la atención de los medios de comunicación.
El eclipse más grande ocurre en 21:44:31 UT en Nunavut Territorio de Canadá cerca de Isla Príncipe de Gales, donde el eclipse en el horizonte tendrá una magnitud de 0,811. En ese momento, el eje de la sombra de la Luna pasará a unos 675 kilometros por encima de la superficie terrestre. Un eclipse atardecer será visible a partir de la mitad del este de los EE.UU. y Canadá (excepto el extremo noreste). El eclipse parcial termina cuando la penumbra deja la Tierra en 23:51:40 UT.
Las circunstancias locales y eclipsar a veces para un número de ciudades en Canadá y México se muestran en
la Tabla 4 , y de los EE.UU. en
la Tabla 5 . Todas las horas están en Local hora del este. Altitud y el azimut del Sol, la magnitud del eclipse y oscurecimiento del eclipse están dados en el instante de máximo eclipse. Cuando el eclipse está en marcha al atardecer, esta información se indica con '- s'.
La NASA Solar Eclipse JavaScript Explorer es una página web interactiva que permite calcular rápidamente las circunstancias locales del eclipse desde cualquier ubicación geográfica no incluido en los cuadros 4 y 5:
Este es el noveno eclipse de Saros 153 (Espenak y Meeus, 2006). La serie comenzó en 1870 28 de julio con una serie de 13 eclipses parciales. El primero de los eclipses anular 49 empieza en 2104 diciembre 17. La serie termina con un conjunto de 8 parcial eclipsa el último de los cuales se produce en 3114 agosto 22. En total, Saros 153 produce 70 eclipses solares en la secuencia de 13 parcial, 49 anular y 8 eclipses parciales. Los detalles completos de la serie se puede encontrar en:
Eclipse lunar Tétradas
Los eclipses lunares de 2014 son los primeros de cuatro consecutivos eclipses lunares - una serie conocida como una tétrada.Durante el período de 5000 años -1999 hasta 3000, hay 4.378 eclipses de penumbra (36,3%), 4.207 eclipses parciales lunares (34,9%) y 3479 eclipses lunares totales (28,8%). Aproximadamente el 16,3% (568) de todos los eclipses totales pertenecen a una de las 142 tétradas se producen durante este período (Espenak y Meeus, 2009). El mecanismo que causa tétradas implica la excentricidad de la órbita de la Tierra en relación con el calendario de temporadas de eclipses (Meeus, 2004). Durante el presente milenio, el primer eclipse de cada tétrada se produce en algún momento de febrero a julio. En milenios más tarde, la primera fecha eclipse cae gradualmente más tarde en el año, debido a la precesión.
Astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli señaló en primer lugar que la frecuencia de tétradas es variable en el tiempo. Se dio cuenta de que tétradas eran relativamente abundantes durante un intervalo de 300 años, mientras que ninguno se produjo durante los próximos 300 años. Por ejemplo, no hay tétradas 1582-1908, pero 17 tétradas se producen durante los siguientes 2 siglos y medio de 1909 a 2156 El ~ período de 565 años de las "estaciones" tétrada está ligado a la excentricidad disminuyendo lentamente de La órbita de la Tierra. En consecuencia, el período de tétrada está disminuyendo gradualmente (Meeus, 2004). En un futuro lejano, cuando la excentricidad de la Tierra es 0, tétradas ya no será posible.
Las magnitudes UMBRAL de los eclipses totales que componen una tétrada son todos relativamente pequeña. Para el período de 300 años desde 1901 hasta 2200, la mayor magnitud umbral de un eclipse tétrada es 1.4251 en 1949 abril 13 Para la comparación, algunos otros eclipses totales durante este periodo son mucho más profundas. Dos ejemplos son los eclipses totales de 2000 16 de julio 2029 y 26 de junio con magnitudes UMBRAL de 1.7684 y 1.8436, respectivamente.
Tabla 6 da las fechas de cada eclipse del 8 tétradas que ocurren durante el siglo 21. La tétrada antes de 2014-15 fue en 2003-04, mientras que el siguiente grupo es casi 20 años más tarde en 2032-33.
Información explicativa
Eclipse Altitudes y Acimutes
La altitud de una y el azimut A del Sol o la Luna durante un eclipse depende del tiempo y de las coordenadas geográficas del observador. Se calculan como sigue:
h = 15 (GST + UT - α) + λ
a = arcsin [sin sin δ φ + cos δ cos h cos φ]
A = arctan [- (cos δ pecado h) / (sen δ cos φ - cos δ cos h pecado φ)]
donde
ángulo h = horas de Sol o la Luna
a = altitud
A = acimut
GST = Greenwich Tiempo Sideral a las 0:00 UT
UT = Tiempo Universal
α = ascensión derecha del Sol o la Luna
δ = declinación del Sol o la Luna
λ = longitud del observador (este +, al oeste -)
φ = latitud del observador (norte +, al sur -)
Durante los eclipses de 2014, los valores de GST y la geocéntrica Ascensión Recta y Declinación del Sol o la Luna (en el eclipse más grande) son los siguientes:
Eclipse Fecha GST α δ
Total de Luna 2014 15 de abril 13.560 13.556 -10.050
Anular de Sol 2014 29 de abril 14.475 2.431 14.448
Total de Luna 2014 08 de octubre 1.133 0.919 6.307
Parcial Solar 2014 23 de octubre 2.148 13.887 -11.613
Dos herramientas basadas en web que también pueden ser utilizados para calcular las circunstancias locales para todos los eclipses solares y lunares visibles desde cualquier ubicación. Son el Javascript Solar Eclipse Explorador y el Eclipse Lunar Explorador de Javascript . Las direcciones URL de estas herramientas son:
Los eclipses Durante 2015
En 2015, hay dos eclipses solares y dos eclipses lunares totales:
Eclipse Sitios Web
El sitio web de la NASA Eclipse se encuentra en:
La información detallada de solar y lunar eclipse de la fotografía, y consejos sobre la observación del eclipse y la seguridad de los ojos se pueden encontrar en:
Agradecimientos
Todas las predicciones de eclipses se generaron en un equipo Apple Power Mac G4 utilizando algoritmos desarrollados a partir del Suplemento explicativa [1974] con algoritmos adicionales de Meeus, Grosjean, y Vanderleen [1966]. Las coordenadas solares utilizados en las predicciones de eclipses se basan en VSOP87 [P. Bretagnon y G. Francou, 1988]. Las coordenadas lunares se basan en ELP-2000/82 [M. Chapront-Touzé y J. Chapront, 1983]. Para los eclipses lunares, el diámetro de las sombras y la penumbra UMBRAL se calcularon usando la regla de ampliar el radio de la Tierra por 1/85 para compensar la opacidad de la atmósfera terrestre de Danjon; correcciones para los efectos de achatamiento se han incluido también. Composición del texto y la tabla se realizó en un Macintosh utilizando Microsoft Word. Figura anotación adicional se realizó con Claris MacDraw Pro.
Todos los cálculos, diagramas, tablas y opiniones presentadas en este documento son las del autor, y que asume la plena responsabilidad de su exactitud.
Notas al pie
[
1 ] En el momento de mayor ocultación para los eclipses de Luna ocurre cuando la distancia entre el eje de la sombra de la Luna y de la Tierra geocentro alcanza un mínimo.
[
2 ] magnitud del eclipse Umbral se define como la fracción de diámetro de la Luna ocultada por la sombra umbral.
[
3 ] El Saros es un período de 6,585.3 días (18 años 11 días 8 horas) en la que eclipsa (solar y lunar) de repetición. La geometría no es exacta, pero lo suficientemente cerca para una serie Saros que dure 12 o más siglos.
[
4 ] En el momento de mayor ocultación para los eclipses solares se produce cuando la distancia entre el eje de la sombra de la Luna y de la Tierra geocentro alcanza un mínimo.
[
5 ] magnitud Eclipse para eclipses solares se define como la fracción del diámetro solar ocultado por la Luna.
[
6 ] Eclipse oscurecimiento se define como la fracción de la superficie del Sol ocultado por la Luna.
Referencias
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