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LOS ASTRONOMOS

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Title: LOS ASTRONOMOS Author: Javier de Lucas Last modified by: Javier de Lucas Created Date: 7/3/2006 9:14:05 AM Document presentation format: Presentaci n en pantalla – PowerPoint PPT presentation

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Title: LOS ASTRONOMOS


1
BREVE HISTORIA DE
ASTRONOMOS
LA ASTRONOMIA
JAVIER DE LUCAS
2
DE LA ANTIGUEDAD
PRIMERA PARTE
A GALILEO
3
La Astronomía nació casi al mismo tiempo que la
Humanidad. Los hombres primitivos ya se
maravillaron con el espectáculo que ofrecía el
firmamento y los fenómenos que allí se
presentaban. Ante la imposibilidad de
encontrarles una explicación, estos se asociaron
con la magia, buscando en el cielo la razón y la
causa de los fenómenos sucedidos en la Tierra.
Todo ello, junto con la superstición y el poder
que daba el saber leer los destinos en las
estrellas, dominarían las creencias humanas
durante muchos siglos..
Hoy, la evolución y difusión de las teorías
científicas han llevado a la definitiva
separación entre la superstición (astrología) y
la Ciencia (Astronomía). Esta evolución no ha
ocurrido pacíficamente muchos de los primeros
astrónomos "científicos" fueron perseguidos y
juzgados
4
(No Transcript)
5
(No Transcript)
6
ASTRONOMIA INDIA
  • Una de las referencias más antiguas es el Rig
    Veda (aproximadamente en tiempos de Cristo)
  • Grahas (planetas)
  • Janmakundali (horóscopo)
  • Astrónomos indúes más famosos Aryabhatta y
    Varahamihira

Se dice que propuso una teoría heliocéntrica, en
el siglo V. También se dice que pensó que la
Tierra es una esfera con un radio de 36.000
km. Su libro Magnum Opus fue traducido al latín
en el siglo XIII. Trata sobre temas matemáticos
volumen de la esfera, la raíz cuadrada, la raíz
cúbica, etc. También se exponen sus ideas acerca
del origen del brillo de la Luna y de los
eclipses. En Aryabhatta-siddhanta, expone sus
técnicas para el Panchanga (calendario Hindú)
7
(No Transcript)
8
STONEHENGE
Fue construido en varias fases a lo largo de unos
seiscientos años, entre 2200 y 1600 a.C., y la
mayoría de sus grandes piedras están colocadas en
relación con la Luna y el Sol, y no con las
posiciones de las estrellas. Se adoptó ese plan
probablemente porque las declinaciones del Sol y
de la Luna tienen ciclos predecibles.
9
ASTRONOMIA CALDEA
  •  
  • Distinguieron las cuatro estaciones del año.
  •   
  • Observaron el movimiento retrógrado de los
    planetas.
  • En el siglo VI describían el movimiento
    retrógrado de Marte
  •  
  • Aprendieron a calcular novilunios.
  •  
  • Introdujeron el uso del calendario Luna-Sol, en
    el que el año contaba con 13 meses.
  •  
  • Elaboraron mapas celestes y dieron nombre a
    muchas estrellas.
  •  

10
El primer registro de eclipse data del 19 de
Marzo del año 721 a.C. En escritos de los 
astrónomos-astrólogos de la corte de Ninive se
lee
  El 14 del mes tendrá lugar un eclipse
desgracias para los países de Elam y de Siria,
fortuna para el rey el rey esté tranquilo.   A
mi rey y señor yo he escrito un eclipse tendrá
lugar. Ahora este ha tenido lugar, no ha
faltado.   Lo cual sugiere que fueron capaces
de predecir eclipses lunares.   A los caldeos
debemos la división del día en 24 horas, de la
hora en 60 minutos, y los minutos en 60 segundos.
También a ellos se debe la división del círculo
en 360 grados.
11
Los cinco planetas conocidos por los caldeos
Nombre Significado   Planeta
Neberu el barco Júpiter
Delebat el desconocido Venus
Sithu, Ishtar el saltador Mercurio
Kayamanu el constante Saturno
Salbatanu el desconocido Marte
12
ASTRONOMIA EGIPCIA
13
  •  
  • Los egipcios denominaron a los días de la
    semana, de acuerdo al nombre que ellos mismos le
    dieron a los objetos mas brillantes del cielo
  • Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus,
    Saturno, Sol.
  •  
  • La escuela de Astronomía más importante de la
    antigüedad se localizó en Alejandría, Egipto.
  • Pero esto ocurrió ya en tiempos helénicos.

14
(No Transcript)
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ASTRONOMIA INCA
16
ASTRONOMIA AZTECA
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NAZCA
18
ASTRONOMIA MAYA
19
(No Transcript)
20
ASTRONOMÍA GRIEGA
21
LA ESCUELA DE ATENAS
22
TALES DE MILETO
Se le llamó Tales de Mileto (o Thales) porque
vivió en la ciudad de Mileto, entre 624 a.C. -
546 a.C. Fue uno de los "siete sabios" de la
antigüedad. No se tiene información sobre sus
escritos y su vida se conoce fraccionadamente por
las referencias de otros autores. Filósofo de la
Escuela Jónica, autor de una cosmología de la que
sólo nos han llegado algunos fragmentos.Se
destacó principalmente por sus trabajos en
filosofía y matemáticas. En esta última ciencia,
se le atribuyen las primeras "demostraciones" de
teoremas geométricos mediante el razonamiento
lógico y, por esto, se la considera el Padre de
la Geometría.Según Tales, el principio original
de todas las cosas es el agua, de la que todo
procede y a la que todo vuelve otra vez. Se
atribuye a Tales el uso de sus conocimientos de
geometría para medir las dimensiones de las
pirámides de Egipto y calcular la distancia desde
la costa hasta barcos en alta mar
En Astronomía fue observador de la Osa Menor e
instruyó a los marinos para guiarse con esta
constelación. Predijo el eclipse solar del año
585 a.C., utilizando el Saros, un ciclo de 18
años, 10 días y 8 horas.Thales fue el primero
en sostener que la Luna brillaba por el reflejo
del Sol y además determinó el número exacto de
días que tiene el año
23
PITAGORAS
Se dice que es el primer matemático puro y
también uno de los primeros astrónomos de quien
se tiene información. Vivió entre los años 569 a
475 a.C., en Samos, y dedicó su vida al estudio
de la ciencia, filosofía, matemáticas y música
En Astronomía planteó tres Paradigmas 1.- Los
planetas, el Sol, la luna y las estrellas se
mueven en órbitas circulares perfectas.2.- La
velocidad de los astros es perfectamente
uniforme.3.- La Tierra se encuentra en el centro
exacto de los cuerpos celestes.Estos paradigmas
fueron seguidos fielmente por sus discípulos
Platón y Sócrates, y significaron el punto de
partida las teorías geocéntricas. También
reconoció que la orbita de la luna estaba
inclinada y fue uno de los primeros en establecer
que Venus es la misma estrella de las mañanas y
tardes
24
EUDOXO DE CNIDO
Eudoxo (408-355 a.C.) fue un matemático y
astrónomo griego que nació y murió en Cnido, hijo
de Esquines y discípulo de Platón
LAS ESFERAS
Explicó el movimiento del Sol, la Luna y los
planetas e introdujo un ingenioso sistema en el
que asigna cuatro esferas a cada astro para
explicar sus movimientos.En este modelo de
sistema solar, la Tierra esférica se encontraba
en el centro, alrededor de ella rotaban 3 esferas
concéntricas la más exterior llevaba las
estrellas fijas y tenia un periodo de rotación de
24 horas, la de en medio rotaba de este a oeste
en un periodo que completaba 223 lunaciones, la
esfera interna poseía la Luna y rotaba en un
periodo de 27 días 5 horas 5 minutos. Cada uno
de los 5 planetas requería de 4 esferas que
explicaban sus movimientos y el Sol y la Luna 3
esferas cada uno
25
FILOLAO
MODELO DE FILOLAO
Nació en Tarento y vivió a finales del siglo V
(a.C). Filolao fue uno de los principales
alumnos de la escuela Pitagórica. Llegó a la
concepción del movimiento de la Tierra (Copérnico
le otorgó gran credibilidad). Explicó
correctamente que los eclipses lunares son
debidos al paso de la Luna por la sombra de la
Tierra Elaboró el siguiente Modelo del Cosmos
26
ARISTOTELES
Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo y científico
griego, considerado, junto a Platón y Sócrates,
como uno de los pensadores más destacados de la
antigua Grecia y posiblemente el más influyente
en el conjunto de toda la Ciencia y filosofía
occidental.
Adelantó los primeros argumentos sólidos contra
la tradicional teoría de la Tierra plana,
haciendo notar que las estrellas parecen cambiar
su altura en el horizonte según la posición del
observador en la Tierra. Aristóteles notó además
que durante los eclipses lunares, cuando la
sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna, la
línea del cono de sombra es curva. Elaboró
también un modelo propio del Universo que se
fundamentaba en el sistema geocéntrico propuesto
por Eudoxio de Cnido y sucesivamente modificado
por Calipo
27
Las esferas, constituídas por una sustancia
purísima y transparente, rodeaban realmente a la
Tierra, teniendo engarzados como diamantes a
todos los cuerpos celestes visibles. En el
intento de explicar el origen de los movimientos
planetarios, Aristóteles pensó en una "fuerza
divina" que transmitía sus movimientos a todas
las esferas desde la más externa, o esfera de las
estrellas fijas, a la más interna, o esfera de la
Luna.
28
La teoría descrita en su obra "Metafísica", fue
sustituida por el sistema de Ptolomeo (siglo II
d. C.), siempre geocéntrico, pero que tenía en
cuenta de manera más precisa los movimientos
celestes y que fue universalmente aceptado hasta
Copérnico. Entre las obras científicas del
filósofo griego dedicadas al cielo, destacan la
"Metereología" y el "De Coelo".
Esta idea se tradujo en una enorme complicación
de todo el sistema, ya que elevó de 33 a 55 el
número total de esferas, todas relacionadas entre
sí.
29
ARISTARCO DE SAMOS
Aristarco nació en Samos - Grecia - en el año 310
a.C. y murió en el 220 a.C. Fue discípulo de
Estratón de Lampsacos jefe de la escuela
peripatética fundada por Aristóteles. Años
después Aristarco sucedería a Teofrasto como jefe
de esta institución entre los años 288 y 287
a.C.
Fue uno de los primeros en promulgar la teoría
Heliocéntrica.Comenzó a medir la distancia y
comparar los tamaños relativos en la Cosmología
utilizando la trigonometría. Explicó los
movimientos de rotación y traslación terrestres.
Dedujo que la orbita de la Tierra se encuentra
inclinada. Amplió el tamaño del Universo
conocido, aunque con un gran margen de error ya
que calculó que el Sol era 19 veces mas grande
que la Luna y se encontraba 19 veces mas lejos.
Actualmente se sabe que es 400 veces más grande y
está 400 veces más lejos.Aristarco pudo asumir
que el Sol era una estrella más de las que se
observan en el cielo. Desafortunadamente solo una
de las obras de Aristarco nos ha llegado a los
tiempos modernos, "Sobre las magnitudes y las
distancias del Sol y de la Luna"
30
RADIO LUNAR DE ARISTARCO Para medir el tamaño
de la Luna relativo a la Tierra, Aristarco siguió
la idea de Aristóteles de que la sombra circular
que se observa en la Luna durante un eclipse
lunar se debe a la forma esférica de la Tierra.
Más aún, si la Luna esta mucho mas lejos que el
Sol, el tamaño de la sombra terrestre debe ser
igual al tamaño de la Tierra. Midiendo con
cuidado el radio de la sombra, se encuentra
que RT 3,67 RL Substituyendo el valor del
radio terrestre (RT 6370 Km), se encuentra que
el radio de la Luna es RL 1738 Km.
31
DISTANCIA TIERRA-LUNA DE ARISTARCO
Una vez que se ha determinado el tamaño de la
Luna, es muy sencillo medir la distancia de la
Tierra a la Luna, debido a que es fácil medir el
tamaño angular de la Luna. Dicho tamaño angular
resulta ser 0.5º. Consideremos el siguiente
triángulo.
T
2p RTL (360º/0.5º) RL, substituyendo el valor
del radio Lunar se obtiene RTL 384,000 Km
32
ERATOSTENES
Eratóstenes nació en Cyrene (Libia) en el año 276
a. C. Fue astrónomo, historiador, geógrafo,
filósofo, poeta, crítico teatral y matemático.
Estudió en Alejandría y Atenas. Alrededor del año
255 a. C fue el tercer director de la Biblioteca
de Alejandría
Una de sus principales contribuciones a la
Ciencia y a la Astronomía fue su trabajo sobre la
medición de la Tierra. Eratóstenes, en sus
estudios de los papiros de la biblioteca de
Alejandría, encontró un informe de observaciones
en Siena, unos 800 Km. al sureste de Alejandría,
en el que se decía que los rayos solares al caer
sobre una vara el mediodía del solsticio de
verano (el actual 21 de junio) no producía
sombra.
33
Eratóstenes realizó las mismas observaciones en
Alejandría el mismo día a la misma hora,
descubriendo que la luz del Sol incidía
verticalmente en un pozo de agua el mismo día a
la misma hora. Asumió de manera correcta que si
el Sol se encontraba a gran distancia, sus rayos
al alcanzar la Tierra debían llegar en forma
paralela si ésta era plana como se creía en
aquella época y no se deberían encontrar
diferencias entre las sombras proyectadas por los
objetos a la misma hora del mismo día,
independientemente de donde se encontraran. Sin
embargo, al demostrarse que si lo hacían, (la
sombra dejada por la torre de Sienna formaba 7
grados con la vertical) dedujo que la Tierra no
era plana y utilizando la distancia conocida
entre las dos ciudades y el ángulo medido de las
sombras calculó la circunferencia de la Tierra en
aproximadamente 250 estadios (40.000 kilómetros,
bastante exacto para la época y sus recursos).
34
MÉTODO DE ERATOSTENES
REPRODUCCION
La distancia entre Tucson y Hermosillo es de 340
Km y se encuentran prácticamente a la misma
longitud la diferencia de latitud es de
aproximadamente 3º.
Tucson 32º 7 N 110º 56 W
C 340?360
Hermosillo 29º 9 N 110º 57 W
3
C
Tierra
C 40.800 Km
R 6.370 Km
35
HIPARCO
Hiparco de Nicea (190-120 a.C.), fue un
matemático y astrónomo griego, el más importante
de su época. Hiparco nació en Nicea, Bitinia (hoy
Iznik, Turquía). Se le considera el primer
astrónomo científico
Descubrió la precesión de los equinoccios y
describió el movimiento aparente de las estrellas
fijas cuya medición fue de 46', muy aproximado al
actual, de 50 26". Calculó un periodo de
eclipses de 126.007 días y una hora calculó la
distancia a la Luna basándose en la observación
de un eclipse el 14 de marzo de 190 a. C. Su
cálculo fue entre 59 y 67 radios terrestres el
cual está muy cerca del real (60 radios).
Desarrolló un modelo teórico del movimiento de
la Luna basado en epiciclos.Hiparco elaboró el
primer catálogo celeste que contenía
aproximadamente 850 estrellas, diferenciándolas
por su brillo en seis categorías o magnitudes,
clasificación que aun hoy se utiliza
36
(No Transcript)
37
(No Transcript)
38
Claudio Ptolomeo (o Tolomeo) es uno de los
personajes más importantes en la historia de la
Astronomía. Astrónomo y geógrafo, Ptolomeo
propuso el sistema geocéntrico como la base de la
mecánica celeste que perduró por más de 1400
años. Sus teorías y explicaciones astronómicas
dominaron el pensamiento científico hasta el
siglo XVI
PTOLOMEO
Nació en Egipto en el año 85 y murió en
Alejandría en el año 165. Aunque se sabe muy poco
de él, por lo que nos ha llegado puede decirse
que fue el último científico importante de la
Antigüedad
39
Recopiló los conocimientos científicos de su
época, a los que añadió sus observaciones y las
de Hiparco de Nicea, y formó 13 volúmenes que
resumen quinientos años de Astronomía griega y
que dominaron el pensamiento astronómico de
Occidente durante los catorce siglos siguientes.
Esta obra llegó a Europa en una versión
traducida al árabe, y es conocida con el nombre
de Almagesto (Ptolomeo la había denominado
Sintaxis Matemática).
ALMAGESTO
40
SISTEMA GEOCENTRICO
41
El tema central de Almagesto es la explicación
del sistema ptolomaico. Según dicho sistema, la
Tierra se encuentra situada en el centro del
Universo y el Sol, la Luna y los planetas giran
en torno a ella arrastrados por una gran esfera
llamada "primum movile", mientras que la Tierra
es esférica y estacionaria. Las estrellas están
situadas en posiciones fijas sobre la superficie
de dicha esfera. También, y según la teoría de
Ptolomeo, el Sol, la Luna y los planetas están
dotados además de movimientos propios adicionales
que se suman al del primum movile. Ptolomeo
afirma que los planetas describen órbitas
circulares llamadas epiciclos alrededor de puntos
centrales que a su vez orbitan de forma
excéntrica alrededor de la Tierra. Por tanto la
totalidad de los cuerpos celestes describen
órbitas perfectamente circulares, aunque las
trayectorias aparentes se justifican por las
excentricidades. Además, en esta obra ofreció
las medidas del Sol y la Luna y un catálogo de
1028 estrellas
EPICICLOS
42
LA EPOCA OSCURA
Los romanos prefirieron la ciencia aplicada, la
tecnología y la ingeniería, por lo que poco
avanzaron en ciencia y matemática. El producto
más bello y accesible de la ciencia romana es el
poema atomista "De la naturaleza de las cosas",
de Lucrecio, quien falleció en el año 55 a.C. y
fue redescubierto en el siglo XV. Ya en el 320,
el cristianismo se había convertido en religión
oficial del imperio romano. Pronto desaparecieron
del Occidente cristiano las complicadas
cosmología de los griegos. Gracias a San
Agustín (354-430), las tradiciones del
pensamiento griego pasaron al cristianismo latino
y fue el responsable del carácter platónico de la
temprana teología cristiana. Otro compilador cuya
obra ayudó a mantener vivo el conocimiento
científico de los griegos fue San Isidoro de
Sevilla (560-636), en sus "Etimologías". Para él,
la Tierra tenía la forma de una rueda, rodeada
por el océano. En torno a la Tierra estaban las
esferas concéntricas de los planetas y las
estrellas y fuera de la última esfera se
encontraba el cielo..
43
LA EPOCA OSCURA
Desde el 750 al 1.000, los grandes patronos de la
Ciencia fueron los califas de Bagdad se
establecieron Observatorios en Bagdad y Damasco y
el Almagesto fue traducido al árabe en el año
820. El matemático Gerbert, elegido como Papa
Silvestre II, estableció, de una vez por todas,
la Tierra como esférica, en el año 999. Destacó
la obra del fraile dominico San Alberto Magno,
uno de los pensadores más originales del siglo
XIII y de su discípulo Santo Tomás de Aquino, que
unió la Cosmología de Aristóteles y la doctrina
de la Iglesia en un solo sistema de pensamiento,
el Escolasticismo, que dominó los espíritus
europeos durante más de dos siglos y aún continúa
influyendo sobre la teología católica. .
Guillermo de Occam (1285-1349) afirmó que lo que
no se observa no es real, y es conocido por la
"navaja de Occam" "una pluralidad no debe ser
afirmada sin necesidad". Nicolás de Oresme
(m.1382), contemporáneo de Buridan en París,
criticó a Aristóteles y a Ptolomeo, aceptando la
idea de que la Tierra se mueve, y logró demoler
muchos de los argumentos físicos en favor de un
Universo geocéntrico. En su "Tratado de los
cielos y del mundo", dijo "...considerando todo
lo que se ha dicho, podemos concluir, pues, que
la Tierra se mueve y el cielo no, y no hay prueba
en sentido contrario".
44
(No Transcript)
45
ASTRONOMIA ARABE
Abu Abdullah Al-Battani, conocido también como
Albategnius, fue un astrónomo y matemático
reconocido durante la edad media. Nació en 858
cerca a Battan, estado de Harran
Corrigió cálculos orbitales realizados por
Ptolomeo usando la trigonometría, calculó con
gran precisión la duración del año solar, con
solo una diferencia de 2 minutos y 26 segundos
con respecto a la medición actual y describió la
inclinación de la eclíptica y su relación con las
estaciones.Al-Battani también realizó
excelentes observaciones de los eclipses lunares
y solares, descubrió la existencia de los
eclipses solares anulares y comprobó que el
apogeo solar - distancia máxima entre la tierra y
el Sol - no es constante.
46
ASTROLABIOS
47
Roger Bacon (1214-1292), filósofo y alquimista
inglés, defendió el método experimental de la
Ciencia, poseyó una mentalidad científica cercana
a nuestros contemporáneos. Construyó un
Observatorio en Oxford y quizá un telescopio
rudimentario con el que hizo observaciones. En
Bagdad, en el siglo VIII, el Almagesto fue
traducido al árabe, siendo esta ciudad la
heredera de la gloria de Alejandría. Se hicieron
correcciones y nuevas tablas astronómicas fueron
derivadas de las de Ptolomeo. Así, el Universo,
al transformar los deferentes y los epiciclos en
esferas que rodaban unas dentro de otras, se
hacía más concreto y real para los árabes. Al
Battani (m.928) estudió la precesión, el avance
del apogeo y midió magnitudes de muchas
estrellas. A finales del siglo X, Córdoba
desplazó a Bagdad como centro intelectual.  
En el siglo XIII llegó a su fin el poder del
Islam en España. Alfonso X el Sabio elaboró las
Tablas Alfonsinas, un conjunto de tablas
astronómicas. En Toledo, Gerardo de Cremona
(1114-1187) tradujo a Euclides, Ptolomeo y otros
autores al latín, así como las obras de los
árabes Ibn Sina (Avicena, m.1037) e Ibn Rashd
(Averroes, m. 1199)
48
TABLAS ALFONSINAS
Compilación de datos astronómicos sobre las
posiciones y movimientos de los planetas. A
petición de Alfonso X El Sabio (1221-1284),
trabajaron alrededor de 50 astrónomos (en su
mayoría judíos) para actualizar los datos
planetarios. Fueron terminadas en 1252 y
publicadas en Venecia en 1483. Estas tablas
tomaron como base a las Tablas Toledanas,
elaboradas por Azarquiel en el siglo XI.
49
REGIOMONTANUS
Johann Regiomontanus, cuyo nombre verdadero fue
Johann Müller de Königsberg (Regiomontanus es la
versión latina del mismo Königsberg "King's
mountain"), nació el 6 Junio de 1436 en
Königsberg, Arzobispado de Mainz (ahora Alemania
Gran conocedor de los textos griegos, y estudioso
de Euclides y Ptolomeo, realizó una rigurosa
traducción latina del Almagesto iniciada por su
maestro Peuerbach, y expuso el sistema ptolomaico
en una obra titulada "Epitome in Almagestum",
publicada en 1496.
En Enero de 1472 realizó observaciones de un
cometa el cual, 270 años después, fue descrito
por Halley y acabó llevando su nombre, el cometa
Halley. Regiomontanus observó eclipses de Luna,
eclipses totales de Sol, como el de 3 Septiembre
1457, el de 3 de Julio de 1460 y el de 22 de
Junio de 1461.Estudió los movimientos de la
Luna y describió un método para calcular la
longitud de los mares con su observación, muchos
años antes de que pudiera ser usada con la
aparición de instrumentos para medir con
precisión la posición lunar
50
EL
RENACIMIENTO
RENACIMIENTO
51
La Astronomía dio un giro drástico en el siglo
XVI. La teoría geocéntrica fue sustituida por el
sistema heliocéntrico, con el Sol en el centro.
La invención del telescopio permitio
observaciones mucho más precisas que corroboraron
esta nueva teoría.El Renacimiento cultural y
científico aceleró los cambios y se produjeron
multitud de descubrimientos importantes. El largo
letargo medieval se acabó. Los nuevos astrónomos
usaban instrumentos cada vez mejores, aplicaban
métodos científicos y, sobre todo, podían
difundir sus estudios gracias a la difusión de la
imprenta.Los astrónomos renacentistas
descubrieron cómo fuciona el Sistema Solar,
describieron las órbitas de los planetas,
analizaron la luz, conocieron el espacio
profundo, observaronn las estrellas, ... La
Astronomía avanzó como antes nunca lo había hecho
52
COPERNICO
Nicolás Copérnico (1473-1543), astrónomo polaco,
conocido por su teoría Heliocéntrica que había
sido descrita ya por Aristarco de Samos, según la
cual el Sol se encontraba en el centro del
Universo y la Tierra, que giraba una vez al día
sobre su eje, completaba cada año una vuelta
alrededor de él.Copérnico nació el 19 de
febrero de 1473 en la ciudad de Thorn (hoy Toru),
Esta teoría también requería de complicados
mecanismos para la explicación de los movimientos
de los planetas, debido a la perfección de la
esfera. A partir de aquí la teoría
heliocéntrica comenzó a expandirse. Rápidamente
surgieron también sus detractores, siendo los
primeros los teólogos protestantes aduciendo
causas bíblicas. En 1616, la Iglesia Católica
colocó el trabajo de Copérnico en su lista de
libros prohibidos.
La obra de Copérnico sirvió de base para que, más
tarde, Galileo, Brahe y Kepler pusieran los
cimientos de la Astronomía moderna
53
MODELOS
GEOCENTRICO
HELIOCENTRICO
54
(No Transcript)
55
(No Transcript)
56
De Revolutionibus Orbium Coelestium
Sus contenidos son los siguientes Libro primero
1.El mundo es esférico. 2.La Tierra también es
esférica. 3.El movimiento de los cuerpos celestes
es regular. 4.Tiene la Tierra un movimiento
circular? 5.Sobre la inmensidad de los cielos.
6.Una demostración del triple movimiento de la
Tierra. Libro segundo 1.Sobre los círculos y sus
nombres. 2.Sobre la oblicuidad de la eclíptica.
3.Sobre las secciones del horizonte. 4.Tabla de
ángulos hechos por la eclíptica sobre el
horizonte. 5.Sobre el uso de estas tablas. Libro
tercero 1.Sobre las precesiones y los solsticios
y equinoccios. 2.Historia de las observaciones
que confirman la precesión irregular de los
solsticios y equinoccios. 3. Tablas de
movimientos del Sol. Libro cuarto 1.La hipótesis
de los círculos de la Luna según los antiguos.
2.Sobre lo inadecuado de estas suposiciones.
3.Cuán grande será un eclipse del Sol o de la
Luna. Libro quinto 1.Por qué los movimientos
propios de los planetas parecen irregulares.
2.Demostracin del movimiento de Saturno. 3.Sobre
Mercurio. 4. Cómo se calculan las posiciones en
longitud de los cinco planetas. Libro sexto
1.Hipótesis de los círculos en que los planetas
se mueven en latitud. 2.Cuán grande son las
inclinaciones de los círculos orbitales de
Saturno, Júpiter y Marte. 3.Tablas de las
latitudes de los planetas.
57
(No Transcript)
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TYCHO BRAHE
Astrónomo danés (1546-1601). Tycho Brahe ha sido
considerado como el más grande observador del
periodo anterior a la invención del telescopio y
un innovador en los estudios astronómicos
En la isla de Hven, situada entre Suecia y
Dinamarca
Tycho hizo construir el observatorio más grande
de su época, al que llamó Uraniborg, es decir,
"ciudad del cielo". Dotó el observatorio de
monumentales y perfeccionados instrumentos,
algunos de los cuales fueron ideados por él
mismo cuadrantes murales, sextantes, esferas
armilares, escuadras y gnomones con gigantescas
escalas graduadas para obtener la mejor precisión
entonces posible en la determinación de las
coordenadas celestes y de otras medidas
astronómicas
59
Tycho rechazó el sistema copernicano no por
ignorancia, sino por coherencia con sus
observaciones
En 1600 se le une el joven J. Kepler, con el cual
tuvo una fructífera colaboración en los últimos
años de su vida. Al morir dejó a Kepler las
observaciones realizadas a lo largo de años y
años de estudio, con la esperanza de que éste
pudiera demostrar su teoría del Universo.
Kepler se sirvió de los trabajos de Tycho para
formular sus famosas leyes sobre los movimientos
planetarios, que, en cambio, sirvieron como
confirmación de la teoría de Copérnico sobre el
sistema solar.
60
MODELO DE
TYCHO BRAHE
61
GIORDANO BRUNO
62
GIORDANO BRUNO
63
KEPLER
64
(No Transcript)
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LEYES DE KEPLER
  • 1.- Cada planeta se mueve en una órbita elíptica
    con el Sol en uno de sus focos.
  • 2.- La línea entre el Sol y un planeta recorre
    áreas iguales en tiempos iguales.
  • 3.- El cuadrado del periodo de un planeta es
    proporcional al cubo del semieje mayor.

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ESFERAS DE KEPLER
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GALILEO
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EL TELESCOPIO
En octubre de 1608 se discutieron en la Haya,
Holanda, las solicitudes de patente para un
instrumento que permite ver objetos lejanos como
si estuvieran cerca. Primero se discutió la
solicitud de Hans Lipperhey y después la de Jacob
Metius de Alkmaar. Aparte de ellos habría que
considerar a Sacharias Janssen, quien se
encontraba en una feria tratando de vender su
instrumento. La decisión del gobierno holandés
fue que no se podía otorgar la patente, debido a
que el instrumento era demasiado fácil de imitar

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GALILEO
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JOHANNES HEVELIUS
Nació el 28 de enero de 1611 en Gdansk, Polonia.
Estudió derecho en Leiden en 1630. En París entró
en contacto con varios astrónomos incluyendo a
Pierre Gassendi
Siempre se ha dicho que Hevelius estaba dotado de
una capacidad visual impresionante que lo llevaba
a observar estrellas de hasta séptima magnitud
con el ojo desnudo. Siguiendo las tareas de Tycho
Brahe, Hevelius construyó grandes instrumentos de
observación y mejoró de manera significativa la
precisión de las posiciones estelares vistas con
el ojo desnudo, con factor de error de menos de
un grado.Ayudado de su segunda esposa
Elisabetha, realizó un catálogo estelar de gran
precisión de 1564 estrellas. Desafortunadamente
gran parte de el se perdió por un incendio en su
casa en el año de 1679. Este catalogo fue
finalmente editado y publicado por Elisabetha en
1690.
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Llevó a cabo numerosas observaciones lunares,
planetarias y solares. Descubrió 4 cometas y en
1644 observó las fases de Mercurio.Ttambién
confirmó la variabilidad de la estrella Mira
Ceti. Publicó sus observaciones solares en 1647
en Selenographia un mapa de la Luna, en 1668
Cometographia, y también en 1679 Machinae
Coelistis.Hevelius utilizó las manchas solares
para determinar la rotación solar y acuñó el
nombre de fácula para las regiones brillantes
alrededror de las manchas. Sus observaciones
solares cubrieron el tiempo entre 1642-1679, y
fueron de mucha importancia para definir el
comportamiento de los ciclos solares
CARTA LUNAR DE HEVELIUS
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BREVE HISTORIA DE
ASTRONOMOS
LA ASTRONOMIA
FIN
PRIMERA PARTE
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