Efemérides (posiciones)
Las posiciones de los planetas y la Luna se calculan en vivo, para el instante exacto
mostrado en el reloj, con la librería de código abierto
astronomy-engine.
Usa el modelo VSOP87 para los planetas y, para la Luna, la
Improved Lunar Ephemeris del Nautical Almanac Office (1954), derivada de
las teorías lunares de E. W. Brown. Las posiciones se expresan como vectores referidos a
la época J2000, la referencia estándar en astronomía de posición.
Hora
El reloj y el campo de fecha usan siempre la hora oficial de Madrid (CET/CEST, con el
cambio de horario incluido), sea cual sea la zona horaria de tu dispositivo.
Orientación y rotación
El polo y el meridiano cero de cada cuerpo siguen el modelo de rotación de la
IAU (función RotationAxis de astronomy-engine) para el
instante mostrado: la Tierra enseña de día las zonas que de verdad lo están, las
estaciones son las reales y la Luna muestra su cara visible con su libración.
Lunas de Júpiter, Plutón y Ceres
Las posiciones de Ío, Europa, Ganímedes y Calisto salen del modelo L1.2 de Lieske
(función JupiterMoons de astronomy-engine) y la de Plutón, de su
integración numérica. Ceres se propaga con sus elementos orbitales medios del
JPL Small-Body Database: su posición es aproximada (sin perturbaciones de los
planetas). En la escala real, las lunas galileanas proyectan su sombra sobre Júpiter y
se eclipsan al entrar en la suya.
Cinturones y cielo
El cinturón de asteroides y el de Kuiper son poblaciones ilustrativas (no objetos
reales uno a uno) con la distribución real de sus órbitas: los huecos de Kirkwood, los
troyanos de Júpiter a 60° por delante y por detrás de él, los Hildas, los plutinos en
resonancia con Neptuno y el disco disperso. Cada partícula sigue su órbita de Kepler en
el tiempo simulado. El fondo es el mapa estelar Deep Star Maps 2020 (NASA
Scientific Visualization Studio), orientado con las coordenadas celestes reales.
Aprender
Cada estrella tiene el color de un cuerpo negro a su temperatura (ley de Planck
integrada con las funciones de color CIE 1931), con la saturación realzada para que se
distingan las clases; su granulación, el oscurecimiento del limbo y las manchas
dependen del tipo. El agujero negro se calcula por trazado de rayos en la métrica de
Schwarzschild: la sombra, el anillo de fotones, la imagen doblada del disco y la lente
sobre el cielo salen del cálculo, y el disco lleva el efecto Doppler relativista. Los
cuerpos del sistema solar usan sus superficies reales. Los exoplanetas, el púlsar, los
asteroides y los cometas son ilustraciones basadas en lo que se sabe de ellos; el pie
de cada vista indica lo que no está a escala.
Los textos de las fichas siguen una política de veracidad: cada dato (quién, cuándo,
cifras, anécdotas) se contrasta con al menos dos fuentes fiables e independientes,
primarias siempre que se puede (el artículo original, las memorias de quien lo
descubrió) o institucionales (NASA, ESA, ESO, IAU, Premio Nobel). Los números junto a
cada texto llevan a esas fuentes, al final de la ficha. Las citas son literales y con
su fuente localizada; la traducción es de Helioscope y el original se puede desplegar.
Si dos fuentes discrepan se da la cifra más prudente, y lo que no se puede corroborar
no se incluye. Las imágenes históricas son de dominio público o tienen licencia libre
(CC BY, CC BY-SA); su pie indica autor, licencia y origen.
La portada de cada categoría lleva un diagrama: el de Hertzsprung–Russell para las
estrellas, tamaño frente a duración del año para los planetas, las lunas a la misma
escala y un mapa de regiones del sistema solar. Son esquemas con datos reales: cada
valor tiene sus fuentes, que se despliegan bajo el diagrama, y lo que es orientativo
(la altura de las regiones en el diagrama de estrellas, los límites del cinturón de
asteroides) se indica al pie. La nube de Oort aparece como hipotética porque nunca
se ha observado directamente.
Misiones
Las preguntas del quiz siguen la misma política de veracidad que Aprender: cada
respuesta y cada explicación se han contrastado con al menos dos fuentes (NASA, ESA,
IAU, Britannica o el artículo original), que se pueden consultar pregunta a pregunta
en el repaso del final de la partida. Las respuestas falsas son errores habituales, no
trampas, y se evitan los datos que cambian con los años, como el número de lunas de
cada planeta. Cada partida saca diez preguntas al azar de la biblioteca, mezclando los
tres niveles (Despegue, Órbita y Espacio profundo) o con uno solo; la mejor
puntuación de cada nivel y las preguntas recientes se guardan solo en tu navegador.
Magnitudes derivadas
- Distancias: módulo del vector entre los cuerpos.
- Diámetro angular: 2·arctan(radio / distancia).
-
Fase e iluminación lunar: funciones
Illumination y
AngleFromSun de astronomy-engine.
Datos físicos de referencia
Radios, masas, inclinación axial, achatamiento y periodos orbitales/rotacionales
proceden de catálogos públicos de la IAU y de las NASA Planetary Fact Sheets — los
mismos valores estándar (J2000) que usan la mayoría de simuladores y libros de texto.
Superficies
Todas las superficies son imágenes reales. Tierra: Blue Marble y
Black Marble (NASA Earth Observatory). Luna: color del
Lunar Reconnaissance Orbiter y relieve LOLA (NASA Scientific Visualization
Studio). Ío, Europa, Ganímedes, Plutón, Caronte y Encélado: NASA 3D Resources, a partir de
las misiones Galileo, Voyager, New Horizons y Cassini. Calisto (mosaico de Voyager y
Galileo) y Ceres (cámara de la misión Dawn): USGS Astrogeology Science Center. Sol, resto
de planetas, nubes y
relieve de la Tierra y anillo de Saturno:
Solar System Scope
(licencia CC BY 4.0),
basadas en datos de la NASA. Las imágenes de la NASA son de dominio público.
Escalas
La escala real usa distancias y tamaños reales (1 unidad = 1000 km).
A esa escala los planetas son diminutos frente a sus órbitas, así que cada cuerpo lleva
un marcador para encontrarlo desde lejos. La escala compacta comprime
las distancias (con la potencia 0,45 de la distancia al Sol) para ver todo el sistema a
la vez y amplía todos los radios por un mismo factor, el mayor con el que no se tocan
planetas vecinos. El Sol se limita para no invadir la órbita de Mercurio y la Luna se
acerca a la Tierra sin tocarla.
Las cifras de los paneles de telemetría y de la comparativa son siempre los valores
astronómicos reales del instante mostrado, en cualquier escala.
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