Cómo calcular la inclinación de la Tierra y cómo se compara con los otros planetas

¿Cómo se calcula la inclinación de la Tierra y cómo se compara con los otros planetas?

Agregando a la respuesta del usuario de Quora (que requiere que espere hasta el 21 de diciembre o el 21 de junio si vive al sur del ecuador; para encontrar la sombra más larga proyectada por el sol durante el año), podría agregar eso para completar ese experimento, usted también necesita medir la sombra más corta, en el otro solsticio (6 meses antes o más tarde).

Si vives cerca del ecuador, necesitarás ambas sombras para encontrar la inclinación axial, incluso si no son las más largas y cortas del año. Tal vez tenga que viajar para hacer este experimento de manera efectiva, ya que la sombra más corta no será sombra, en su caso, y habrá dos veces durante el año cuando la longitud de una sombra alcanzará un máximo. Encontrará que esas dos fechas serán el 21 de diciembre y el 21 de junio. También puede encontrar que una sombra el 21 de diciembre no tiene la misma longitud que una el 21 de junio.

Puede verificar un mapa (o un globo es mejor) y verificar qué latitud se muestra para el Círculo Polar Ártico, mejor aún: la latitud de cualquiera de los Trópicos.

Temporadas en los otros planetas: la imagen de arriba es buena (con la posible excepción de Plutón), pero el artículo es preciso e interesante

Plutón ya no se considera un planeta (ahora es un KBO o un planeta enano, tal vez un doble enano si incluye a Charon en la mezcla), pero para satisfacer a aquellos que no están de acuerdo con la nueva definición, la inclinación de Plutón es similar a la de Urano, a 119.59 ° (está un poco fuera de esta imagen de 2013, ya que la nave espacial New Horizons ha estado más cerca ahora)

Tablas de notas de astronomía – última actualización: 10 de mayo de 2013

Inclinación axial – Wikipedia – La oblicuidad de la Tierra oscila entre 22.1 y 24.5 grados en un ciclo de 41,000 años. Actualmente es 23 ° 26′13.6 ″ (o 23.4371 °) y está disminuyendo.

  • El sol 7.25 °, Mercurio 0.03 °, Venus 2.64 ° (177.36 °), Tierra 23.44 °, Luna 6.68 °, Marte 25.19 °, Júpiter 3.13 °, Saturno 26.73 °, Urano 82.23 ° (97.77 °), Neptuno 28.32 °, Plutón 57,47 ° (122,53 °) (J2000 – NASA)
  • El sol 7.25 ° (Nota2), Mercurio 0.01 °, Venus 2.64 ° (177.36 °), Tierra 23.4 °, Luna 1.54 ° (Nota1), Marte 25.19 °, Júpiter 3.12 °, Saturno 26.73 °, Urano 82.23 ° (97.77 °) , Neptuno 28.33 °, Plutón 60.41 ° (119.59 °) (enero de 2010 – IAU)
    • Nota 1: con respecto a la eclíptica; la órbita de la luna está inclinada 5.16 ° a la eclíptica
    • Nota 2: basado en la época B1950.0
    • ver también: Posiciones de precesión de B1950 a J2000 (es decir, de Besselian a Julian años)
    • B1950.0 – el equinoccio y el ecuador medio de 1949 31 de diciembre 22:09 UT
    • J2000.0 – el equinoccio y el ecuador medio del 1 de enero de 2000 12:00 UT

Venus está al revés, o gira en sentido contrario (la IAU tiene una nueva definición de qué camino está hacia arriba: por encima del plano eclíptico siempre está hacia arriba, por lo que Venus está al revés, pero gira hacia el lado equivocado). Según esta nueva definición, Urano y Plutón están al revés y también giran hacia atrás.

Urano y Plutón están de su lado (casi al revés). Plutón y Caronte están bloqueados por la marea, nunca “apartan la vista” el uno del otro, tal como nuestra Luna nos mira.

¿Qué es la inclinación axial de la Tierra? – Universe Today – Julio de 2016

Hoja de datos de la Luna: la inclinación axial de la NASA es de 5.145 ° respecto a la eclíptica (creo que este es el valor actual más preciso; la inclinación orbital lunar hacia la eclíptica es 6.68 °, por lo tanto, la inclinación axial rotacional lunar hacia el plano orbital lunar es 1.535 °) y El plano orbital lunar oscila entre 18.28 ° y 28.58 ° desde el plano ecuatorial de la Tierra, durante otro período cíclico.

Verdadero vagabundo polar – Wikipedia (ver también Aparente vagabundo polar) – esto entra en una teoría profunda, que no se entiende fácilmente, pero si quieres saber más …

Ciclos de Milankovitch – Wikipedia – cómo cambian los ciclos y los períodos de esos cambios (la inclinación axial de la Tierra oscila en un período de 41,000 años y hay varios otros ciclos), también por qué hay cartas estelares con diferentes fechas de época como B1950 y J2000)

Como consecuencia directa de las diferentes inclinaciones axiales de los planetas, todos tenemos diferentes estrellas del norte. Lo armé hace poco, y algunos de los documentos que encontré estaban algo desactualizados debido a estos ciclos oscilantes. Es como leer un Libro Guinness de los récords que tiene 10 años de antigüedad, tratando de encontrar algunos de estos valores actuales, o como usar el calendario del año pasado y esperar llegar a una cita a tiempo.

*** Urano “se acuesta”, casi en el plano orbital; apunta a la región de la cabeza de Orión justo al sur de la eclíptica

** Los polos de Venus y Júpiter están cerca del polo eclíptico ya que ambos giran con sus ejes perpendiculares a sus planos orbitales (supongo que Mercurio también lo hace)

La magnitud aparente debe ser inferior a 6.5 o las estrellas son invisibles a simple vista. Mercurio, la Tierra y Urano son los únicos planetas con estrellas visibles dentro de los 3 ° de ambos polos celestes, y no estoy tan seguro de la Tierra. Neptuno y Saturno solo tienen una estrella polar visible cada uno. Saturno y nuestra Luna comparten estrellas polares, pero están demasiado oscuras para verlas sin un telescopio (por supuesto, eso puede cambiar en unos años; vea los ciclos de Milankovich, arriba)

La forma más fácil de hacerlo es pegar un palo en el suelo verticalmente, luego esperar el solsticio de invierno (si se encuentra en el hemisferio norte) y medir la longitud de la sombra al mediodía.

Cuando tomas la tangente de la relación de la longitud de la sombra con el palo, y restas tu latitud del resultado, puedes ver que el ángulo es de aproximadamente 23.5 grados.

Para otros planetas, ver Wikipedia.