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7 DELTA-T ΔT

CONSIDERACIONES Y ACLARACIONES

REDONDEOS Y TRUNCAMIENTOS

DATOS

  • Número decimal: N ≡ X.Y
  • Parte entera: X
  • Parte decimal: Y
  • Formato parte decimal: Y = {C1}{C2}{C3}…{Cn}…

OPERACIONES

  • Parte entera: E[N] = X
  • Parte decimal: D[N] = Y = N-E[N]
  • Truncamiento (cifra k-ésima): Tk[N] = X. {C1}{C2}{C3}{Ck}
  • Redondeo (cifra k-ésima): Rk[N] = X. {C1}{C2}{C3}{Ck} si {Ck+1}<5 X. {C1}{C2}{C3}{Ck+1} si {Ck+1}5

ELEMENTOS DE DIVISIÓN

DATOS

  • DIVIDENDO: dn
  • DIVISOR: dr
  • COCIENTE: q
  • RESTO: r
dndr
rq

OPERACIONES

  • COCIENTE ENTERO: Q[ dn dr ] q=E[ dn dr ]
  • RESTO: R[ dn dr ] r= dn-dr·q = dn-dr· E[ dn dr ]

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DÍA JULIANO (JULIAN DAY) JD CORRESPONDIENTE A UNA FECHA Y HORA GREGORIANOS

ARGUMENTOS

  • Fecha: d/m/a
  • Hora: hr:mn:sg

CÁLCULOS

Configuración de parámetros

  1. Parámetro ANUAL, PA
  2. PA = a-1 si m 2 a si m > 2
  3. Parámetro MENSUAL, PM
  4. PM = m+12 si m 2 m si m > 2
  5. Parámetro de paso, Po
  6. Po = E [ a 100 ]
  7. Parámetro CALENDARIO, PB
  8. PB = 0 si "d/m/a" <4/10/1582 2-Po +E [ Po 4 ] si "d/m/a" 4/10/1582
  9. Parámetro DÍA, PD
  10. PD=d
  11. Parámetro HORA, PH
  12. PH = hr + mn 60 + sg 3600 24

Cálculo del día juliano

JD = E[365.25(PA+4716)] + E[30.6001(PM+1)] + PB + ( PD + PH ) -1524.5

Devuelve DÍA JULIANO JD

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AÑO JULIANO REFERIDO A J2000.0, JY

ARGUMENTOS

  • Fecha y hora completa
  • día juliano JD

CÁLCULOS

JY = JD - 2451545.0 365,25

Devuelve AÑO JULIANO JY desde J2000.0

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SIGLO JULIANO O CENTURIA JULIANA REFERIDO A J2000.0, JC

ARGUMENTOS

  • Fecha y hora completa
  • día juliano JD

CÁLCULOS

TJC = JD - 2451545.0 36525

Devuelve SIGLO JULIANO T desde J2000.0

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MILENIO JULIANO REFERIDO A J2000.0, JM

ARGUMENTOS

  • Fecha y hora completa
  • día juliano JD

CÁLCULOS

  • TJC = JD - 2451545.0 36525
  • τt = JC 10 T 10

Devuelve MILENIO JULIANO τ desde J2000.0

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DIEZMILENIOS JULIANOS REFERIDO A J2000.0, U

ARGUMENTOS

  • Fecha y hora completa
  • día juliano JD

CÁLCULOS

  • TJC = JD - 2451545.0 36525
  • τt = JC 10 T 10
  • U = τ 10 T 100 JY 10000

Devuelve DIEZMILENIO JULIANO U desde J2000.0

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DELTA-T: ΔT = [TD] - [UT]

ARGUMENTOS

  • Fecha y hora completa
  • año y mes: "a" y "m"

CÁLCULOS

  • y=a+ (m-0.5) 12
  • Si a<-500 u = y-1820 100 ΔT = -20+32·u2
  • Si-500a<500 u = y 100 ΔT = 10583.6- 1014.41·u+ 33.78311·u2- 5.952053·u3- 0.1798452·u4+ 0.022174192·u5+ 0.0090316521·u6
  • Si-500a<1600 u = y-1000 100 ΔT = 1574.2- 556.01·u+ 71.23472·u2+ 0.319781·u3- 0.8503463·u4- 0.005050998·u5+ 0.0083572073·u6
  • Si1600a<1700 u = y-1600 ΔT = 120- 0.98081·u- 0.01532·u2+ u3 7129
  • Si1700a<1800 u = y-1700 ΔT = 8.83+ 0.1603·u- 0.0059285·u2+ 0.00013336 ·u3- u4 1174000
  • Si1800a<1860 u = y-1800 ΔT = 13.72- 0.332447·u+ 0.0068612·u2+ 0.0041116·u3- 0.00037436·u4+ 0.0000121272·u5- 0.0000001699·u6+ 0.000000000875·u7
  • Si1860a<1900 u = y-1860 ΔT = 7.62+ 0.5737·u- 0.251754·u2+ 0.01680668·u3- 0.0004473624·u4+ u5 233174
  • Si1900a<1920 u = y-1900 ΔT = -2.79+ 1.494119·u- 0.0598939 ·u2+ 0.0061966·u3- 0.000197·u4
  • Si1920a<1941 u = y-1920 ΔT = 21.20+ 0.84493·u- 0.076100·u2+ 0.0020936·u3
  • Si 1941a<1961 u = y-1950 ΔT = 29.07+ 0.407·u- u2 233 + u3 2547
  • Si1961a<1986 u = y-1975 ΔT = 45.45+ 1.067·u- u2 260 - u3 718
  • Si1986a<2005 u = y-2000 ΔT = 263.86+ 0.3345·u- 0.060374·u2+ 0.0017275·u3+ 0.000651814·u4
  • Si2005a<2050 u = y-2000 ΔT = 62.92+ 0.32217·u+ 0.005589·u2
  • Si2050a<2150 u = 2150-y v = y-1820 ΔT = -20+ 32· v 100 2 - 0.5628·u
  • Sia2150 u = a-1820 100 ΔT = -20+ 32· u 2

Devuelve segundos de tiempo

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FECHA GREGORIANA CORRESPONDIENTE A UN DÍA JULIANO

ARGUMENTOS

  • Día juliano, JD

CÁLCULOS

Configuración de parámetros

  1. Z = E[JD+0.5]
  2. F = D[JD+0.5]
  3. A0 = E[ Z-1867216.25 36524,25 ]
  4. A= Z si Z<2299161 Z +1 +A0 -E[ A0 4 ] si Z2299161
  5. B = A+1524
  6. C = E[ B-122.1 365,25 ]
  7. D = E[365.25C]
  8. K = E[ B-D 30.6001 ]

Cálculo de fecha

  1. FECHA: PARÁMETRO d0
  2. d0 = B-D-E[30.6001K]+F
  3. FECHA: DÍA
  4. d = E[d0]
  5. FECHA: MES
  6. m= K-1 si K<14 K-13 si K<14
  7. FECHA: AÑO
  8. a= C-4716 si m>2 C-4715 si m2
  9. FECHA: PARÁMETRO H0
  10. H0 = (d0-E[d0])24
  11. TIEMPO: HORA
  12. hr = E[H0]
  13. FECHA: PARÁMETRO M0
  14. M0 = (H0-hr)60
  15. TIEMPO: MINUTO
  16. mn = E[M0]
  17. FECHA: PARÁMETRO S0
  18. S0 = (M0-mn)60
  19. TIEMPO: SEGUNDO
  20. PRECISIÓN: (cifras significativas: n) con tres suele ser suficiente, n=3
    p = 10n
    sg = E[(pS0)+0.5] p

Devuelve fecha gregoriana: { [d/m/a] , [hr:mn:sg] }

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ANOMALÍA MEDIA

ARGUMENTOS

  • Día juliano JD (escala dinámica)
  • Centuria Juliana referida a J2000.0, T

CÁLCULOS

  • Centuria juliana referida a J2000.0

    M= 357,52911+35999,05029·T+0,00015367·T2

Devuelve la anomalía media, M en grados

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ECUACIÓN DEL CENTRO DEL SOL

ARGUMENTOS

  • Día juliano JD (escala dinámica)
  • Centuria Juliana referida a J2000.0, T
  • Anomalía media, M en grados

CÁLCULOS

  • Centuria juliana referida a J2000.0

    C= ( 1,914602-0,004817·T-0,000014·T2 ) ·sen(M) + ( 0,019993-0,000101·T ) ·sen(2·M) + 0,000289·sen(3·M)

Devuelve La ecuación del centro del Sol, C en grados

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LONGITUD MEDIA DEL SOL

ARGUMENTOS

  • Día juliano JD (escala dinámica)
  • Centuria Juliana referida a J2000.0, T

CÁLCULOS

  • Centuria juliana referida a J2000.0

    Lm= 280,46646+36000,76983·T+0,0003032·T2

Devuelve la longitud media del Sol, Lm en grados

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LONGITUD VERDADERA DEL SOL

ARGUMENTOS

  • Día juliano JD (escala dinámica)
  • Longitud media del Sol, Lm en grados
  • Ecuación del centro del Sol, C en grados

CÁLCULOS

    L= Lm+C

Devuelve la longitud verdadera del Sol, L en grados

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LONGITUD DEL NODO ASCENDENTE

ARGUMENTOS

  • Día juliano JD (escala dinámica)

CÁLCULOS

    Ω= 125,04452-1934,136261·T+0,0020708·T2 -T2450000

Devuelve la longitud del nodo ascendente, Ω en grados

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LONGITUD APARENTE DEL SOL

ARGUMENTOS

  • Día juliano JD (escala dinámica)
  • Longitud verdadera del Sol, L en grados
  • Longitud del nodo ascendente, Ω en grados

CÁLCULOS

    Lap= L-0,00569-0,00478·sen(Ω)

Devuelve la longitud aparente del Sol, Lap en grados

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ASCENSIÓN RECTA DE SOL

ARGUMENTOS

  • Día juliano JD (escala dinámica)
  • Longitud aparente del Sol, Lap en grados
  • Oblicuidad de la eclíptica, ε en grados

CÁLCULOS

α= arctan( cos(Lap) cos(ε) · sen(Lap) )

Devuelve la ascensión recta del Sol, α en grados

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TIEMPO SOLAR VERDADERO (CON HORA OFICIAL)

ARGUMENTOS

  • Día juliano JO de fecha y hora oficial
  • Zona horaria, Zh
  • Longitud geográfica local, λ en grados
  • Ecuación del tiempo, Δt en minutos

CÁLCULOS

  • Determinar el huso horario, Hh en horas
  • Determinar el desfase por horario adelantado, Ha en horas
  • Determinar la corrección horaria solar, CS en horas
  • Obtener la hora oficial, HO
  • α= TSVHS=HO+CS

Devuelve el tiempo solar verdadero (Hora solar verdadera), TSV en horas

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ÁNGULO HORARIO SOLAR

ARGUMENTOS

  • Tiempo solar verdadero, TSV ≡ HS en horas

CÁLCULOS

  • H= (HS-12)·15

Devuelve el ángulo horario del Sol, H en grados

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TIEMPO SIDERAL

ARGUMENTOS

  • Ángulo horario del Sol H en grados
  • Ascensión recta del Sol α en grados

CÁLCULOS

  • Θx= H+α

Devuelve el Tiempo sideral (medio o aparente [subindice x] según lo sea la ascensión recta), Θx en grados

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