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Granada -16

El Pabellón de al-Andalus y la Ciencia, situado en el Parque de las Ciencias de Granada, posee salas donde se nos enseña el legado científico árabe y las distintas aportaciones de la civilización andalusí. La astronomía gozó de muchísima importancia en al-Andalus, ya que para los musulmanes es fundamental una gran cantidad de información astronómica: deben saber determinar los momentos del día, para sus rezos; deben saber orientarse, pues para rezar debe dirigirse hacia La Meca; deben determinar el plenilunio para saber cuándo comienza y termina el ramadán, el mes sagrado, así como otras festividades religiosas.

En esta sala se encuentran esta reproducción de fragmento de cuadrante solar, encontrado en la muralla de la Alcazaba de Almería:

322 Pabellon Al Andalus y la Ciencia 323 Pabellon Al Andalus y la Ciencia

El original de este cuadrante solar tiene forma rectangular y está realizado en mármol de Macael. Fue hallado en el segundo recinto de la Alcazaba. Al parecer, fue diseñado en el siglo XI.

Las fotos son  del 11 de junio del 2010

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Granada -15

El Pabellón de al-Andalus y la Ciencia, situado en el Parque de las Ciencias de Granada, posee salas donde se nos enseña el legado científico árabe y las distintas aportaciones de la civilización andalusí. La astronomía gozó de muchísima importancia en al-Andalus, ya que para los musulmanes es fundamental una gran cantidad de información astronómica: deben saber determinar los momentos del día, para sus rezos; deben saber orientarse, pues para rezar debe dirigirse hacia La Meca; deben determinar el plenilunio para saber cuándo comienza y termina el ramadán, el mes sagrado, así como otras festividades religiosas.

En esta sala se encuentran esta reproducción de fragmento de cuadrante solar:

318 Pabellon Al Andalus y la Ciencia

319 Pabellon Al Andalus y la Ciencia

Se encontró en el Patio de los Relojes de Mdinat a-Zahra.

Las fotos son  del 11 de junio del 2010

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Granada -14

El Pabellón de al-Andalus y la Ciencia, situado en el Parque de las Ciencias de Granada, posee salas donde se nos enseña el legado científico árabe y las distintas aportaciones de la civilización andalusí. La astronomía gozó de muchísima importancia en al-Andalus, ya que para los musulmanes es fundamental una gran cantidad de información astronómica: deben saber determinar los momentos del día, para sus rezos; deben saber orientarse, pues para rezar debe dirigirse hacia La Meca; deben determinar el plenilunio para saber cuándo comienza y termina el ramadán, el mes sagrado, así como otras festividades religiosas.

En esta sala se encuentran esta reproducción de fragmento de cuadrante solar:

315 Pabellon Al Andalus y la Ciencia

316 Pabellon Al Andalus y la Ciencia

317 Pabellon Al Andalus y la Ciencia

Esta reproducción  pertenecía a un fragmento de reloj horizontal de mármol blanco construido para la latitud de la zona y de la segunda mitad del siglo X. Procede de un reloj original que debió medir 40 x 32 cm  Para la comunidad islámica es importante conocer las horas de las 5 oraciones diarias, aunque el cuadrante es útil sólo para conocer las dos que se realizan antes de que el Sol esté por debajo del horizonte, cuando el gnomón podía proyectar su sombra. En este cuadrante se indica mediante 3 líneas en zig zag, el principio del rezo del mediodía (Zuhr)  y el principio y fin del rezo de la tarde (al-asr). Se encontró en el Patio de los Relojes de Mdinat a-Zahra.

El original se encuentra en el Museo de Mdinat al-Zahra. Pincha en este enlace para verlo y conocer más de él:

Reloj andalusí Mdinat al-Zahra

Las fotos son  del 11 de junio del 2010

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Granada -13

El Pabellón de al-Andalus y la Ciencia, situado en el Parque de las Ciencias de Granada, posee salas donde se nos enseña el legado científico árabe y las distintas aportaciones de la civilización andalusí. La astronomía gozó de muchísima importancia en al-Andalus, ya que para los musulmanes es fundamental una gran cantidad de información astronómica: deben saber determinar los momentos del día, para sus rezos; deben saber orientarse, pues para rezar debe dirigirse hacia La Meca; deben determinar el plenilunio para saber cuándo comienza y termina el ramadán, el mes sagrado, así como otras festividades religiosas.

En esta sala se encuentran esta reproducción de fragmento de cuadrante solar:

348 Pabellon Al Andalus y la Ciencia

Hallado en el Camino Viejo de Almodóvar, Córdoba(Andalucía, España)  junto a un grueso muro de sillería a soga y tizón en la calle paralela al Camino Viejo de Almodóvar, detrás de la casa de Juan Serrano y de la Tumba Grande. El original, que se halla en el Museo Arqueológico de Córdoba,  es una placa de mármol color blanco. En una de sus caras, previamente alisada, se marcan mediante incisiones dos líneas (norte/ sur y este/ oeste) que indican los equinoccios y que al cruzarse forman cuatro cuadrantes. Sobre los cuadrantes se marcan dos arcos de hipérbola que reflejan los solsticios, entre los que se señalan las doce divisiones del día mediante líneas desiguales. La duración de dichas divisiones, asimilables a nuestras horas, varía según la época del año, ya que lo que se ha logrado es dividir el arco diurno, desde la salida hasta la puesta del sol, en doce tramos de igual duración: durante el verano, cuando la noche es más corta, estas “horas” serán más largas que en el invierno. También se le llama reloj solar de Âhmad ibn a.s-.Saffâr.

La foto es  del 11 de junio del 2010

Fuente:  http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=137120&inventary=CE012700&table=FMUS&museum=MAECO

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Granada -12

El Pabellón de al-Andalus y la Ciencia, situado en el Parque de las Ciencias de Granada, posee salas donde se nos enseña el legado científico árabe y las distintas aportaciones de la civilización andalusí. La astronomía gozó de muchísima importancia en al-Andalus, ya que para los musulmanes es fundamental una gran cantidad de información astronómica: deben saber determinar los momentos del día, para sus rezos; deben saber orientarse, pues para rezar debe dirigirse hacia La Meca; deben determinar el plenilunio para saber cuándo comienza y termina el ramadán, el mes sagrado, así como otras festividades religiosas.

En esta sala se encuentran este fragmento de cuadrante solar (el que no es blanco), que se expone habitualmente en el Museo de La Alhambra:

314 Pabellon Al Andalus y la Ciencia

313 Pabellon Al Andalus y la Ciencia

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Granada -11

En el Parque de las Ciencias de Granada existe el llamado, Jardín de la Astronomía, que tiene una colección de relojes solares.Otro instrumento para ver la hora   es  la meridiana local. El momento del paso del Sol por la meridiana divide al día en dos partes iguales: mañana y tarde. Sin embargo, como todos los días no son iguales (no tienen exactamente 24 horas), el mediodía verdadero se adelanta o atrasa a lo largo del año con respecto a la hora de los relojes que utilizan el tiempo medio (la media de todos los días del año). El mediodía medio en Granada ocurre a las 13 horas y 14 minutos en horario de invierno y a las 14 horas y 14 minutos en horario de verano.
En Cádiz es a las 14h 25 minutos en verano.

Para ver cómo funciona:
La línea recta central marca exactamente la dirección norte-sur. Se la llama Meridiana local. Si paseas sobre ella estarás siguiendo un meridiano terrestre. El rayo de sol que pasa a través del disco caerá sobre la Meridiana cuando sea el mediodía solar, es decir, el mediodía verdadero. Cuando incida sobre la línea curva, en la fecha de hoy, será el mediodía del tiempo medio.

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Granada -10

En el Parque de las Ciencias de Granada, en el llamado  Jardín de la Astronomía existe una colección de relojes solares. Este otro reloj es el más sencillo: El gnomón.

El gnomón o palo vertical es el instrumento astronómico más antiguo y sencillo. Por medio de la sombra que proyecta se puede estudiar la variación de la posición del Sol en el cielo a lo largo de todo el año. Se puede ver cómo las sombras son cortas en verano y largas en invierno; determinar los puntos de  puesta y salida de cada día; la altura máxima alcanzada por el Sol y la duración del año. Las líneas curvas de los extremos son la de los solsticios de verano e invierno y la línea recta central corresponde a los equinoccios de primavera y otoño. El gnomón permitió predecir la entrada de las estaciones y establecer los primeros calendarios. Las civilizaciones antiguas usaron menhires y obeliscos como gnomones.

Para ver cómo funciona se mira el centro de  la sombra  de la Y y se calcula  la hora. Hay que fijarse en la variación de la sombra a lo largo del día y de cada día del año. El centro del círculo se encuentra a 1,5m del suelo. Las líneas correspondientes a las fechas claves del año y a las horas solares del día ya están trazadas en el suelo.
 Este instrumento recoge toda la información sobre el movimiento aparente del Sol y sus consecuencias sobre la Tierra.
La sombra más larga corresponde al solsticio de Invierno,  que es el día en que el Sol está más bajo sobre el horizonte. Lo contrario sucede en el solsticio de Verano. Curiosamente, el trazo de la sombra correspondiente a los dos equinoccios es una línea recta orientada Este- Oeste. El resto de las líneas de fecha están trazadas a intervalos regulares de tiempo que corresponden a los días próximos al 21 de cada mes pero no a la fecha exacta del día 21 ya que nuestro calendario es irregular, con meses de distinta duración, además de la imprecisión comentada de los años bisiestos. Sin embargo, midiendo las pequeñas variaciones de la longitud de las sombras que se producían de un año a otro durante largos periodos se pudo medir la duración del año antes de la Era cristiana con precisión de minutos. Conviene fijarse en que el punto de convergencia de estas líneas no es la base del gnomon sino un punto del suelo situado donde está el texto informativo. Si pudiéramos poner el ojo en ese punto del suelo veríamos la estrella Polar centrada en el círculo del gnomon.
El gnomon nos da otra información interesante: el punto de fuga de cada línea hacia el Este y el Oeste nos señala la dirección de la salida y puesta del Sol cada día. Podemos ver que sólo sale por el Este los dos días de los equinoccios. Conforme avanza la Primavera la salida del Sol se va desviando hacia el Norte hasta llegar el Verano. Desde ese momento vuelve a acercarse al Este y a partir del Otoño comienza a desviarse hacia el Sur. Con el Invierno se completa el ciclo retornando de nuevo al Este. La causa es la misma que produce la variación de la altura del Sol y el cambio de duración de los días y las noches: la inclinación del eje de rotación terrestre. Todas estas variaciones periódicas juntas son las que dan lugar a las estaciones del año.

      

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Granada -9

En el Parque de las Ciencias de Granada, en el llamado  Jardín de la Astronomía existe una colección de relojes solares. Este reloj es interactivo o también llamado analemático. Las horas están trazadas sobre una elipse de dos metros de semieje mayor y, para hacer una lectura correcta, debemos situarnos en el punto de la placa donde figura la fecha de hoy.La dirección de la sombra de un palo vertical no coincide con la de las líneas de las horas en un reloj  de sol. En este reloj se soluciona el problema desplazando en gnomón (que es la persona) tanto como lo hace el Sol a lo largo del año.
Para leer la hora se coloca uno mismo en la fecha del día de  de hoy y la sombra proyectada es la hora solar. Si la sombra no llega hay que levantar un brazo. Después hay que hacer las 3 correcciones para leer la hora oficial.

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Granada -8

En el Parque de las Ciencias de Granada, en el llamado  Jardín de la Astronomía se encuentra una colección de relojes solares. Otro de ellos es un reloj ecuatorial a la entrada  que es un Reloj de Sol corregido que da directamente  la hora oficial de nuestros relojes en vez de la hora solar. Como este reloj hay varios en España.

    

Son relojes que en su construcción han tenido en cuenta las correcciones geográficas, político-económicas y astronómicas anteriormente citadas, por lo que el reloj indica directamente la hora oficial.

Para leer la hora se orienta la lámina amarilla (analema) hacia el sol de forma que su sombra sea lo más ancha posible. El borde de la sombra del analema correspondiente a la fecha  de hoy te indica la hora.

 

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Granada -7

En el Parque de las Ciencias de Granada, en el llamado  Jardín de la Astronomía se encuentra una colección de relojes solares. Otro de ellos es un reloj ecuatorial. El estilo apunta a la estrella Polar, es decir, es paralelo al eje de la Tierra y la superficie sobre la que se proyecta la sombra es perpendicular a él y, por tanto, paralelo al Ecuador. Es exactamente la traslación a Granada de un palo vertical situado en el Polo Norte dando sombra sobre el suelo. Depende de la latitud del lugar.

 

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Granada -6

En el Parque de las Ciencias de Granada, en el llamado  Jardín de la Astronomía se encuentra una colección de relojes solares. Otro de ellos es un reloj horizontal. El estilo  apuntando a la Estrella Polar pero la proyección de su sombra no se produce a intervalos regulares de 15 grados. Los ángulos para cada hora son distintos y además dependen de la latitud del lugar. Si están diseñados para una ciudad no serán exactos en otra.

      

Todas las fotos fueron hechas por mí  el 11 de junio del 2010

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Granada -5

En el Parque de las Ciencias de Granada, en el llamado  Jardín de la Astronomía se encuentra una colección de relojes solares.

Para saber más sobre esto pinchad en :

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/planetario/jardin-de-astronomia.html

Uno de ellos es un reloj vertical, cuyo módulo están reparando, por lo que no tiene gnomón .

   

El texto  pertenece a los paneles explicativos de cada reloj.

El sol avanza 15 grados cada hora en el cielo ( en realidad es la Tierra la que gira en sentido contrario, pero el resultado es el mismo)  produciendo un desplazamiento de las sombras que ha permitido a la humanidad medir las horas del día desde épocas prehistóricas.
Hay muchos tipos de relojes de sol dependiendo de la posición del estilo y de la superficie sobre la que se proyectan las sombras, pero todos se basan en la variación de la posición del Sol durante el día. Los relojes de sol marcan la hora solar verdadera. Sin embargo, nuestros relojes de pulsera llevan la hora oficial que es distinta de la solar. En la hora solar, el mediodía (las 12 horas) , coincide con la posición más alta del sol, y divide realmente al día en dos mitades iguales: la mañana y la tarde.
Para pasar de la hora solar a la de nuestros relojes debemos hacer tres correcciones:

a) Añadir una hora en horario de invierno y dos en verano para adaptarnos a la Hora Central Europea y al Decreto para el ahorro de energía.

b) Para Granada añadir 14 minutos porque en España llevamos la hora del meridiano cero que pasa por Castellón y en Granada el Sol sale esos minutos más tarde. Este valor es menor si viajas hacia el este (Almería) y mayor si lo haces hacia el oeste (Cádiz) . En Cádiz son 25 minutos aproximadamente.

c) Sumar o restar los valores que indican una tabla de corrección, ya que todos los días solares no son iguales y los de nuestros relojes si. La causa de que todos los días solares no sean iguales se deben a la inclinación del eje de rotación de la Tierra y a que su velocidad alrededor del Sol no es uniforme.

Todas las fotos fueron hechas por mí  el 11 de junio del 2010

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