Primer meridiano

Línea de longitud, en la que la longitud se define como 0°

Un meridiano principal es un meridiano elegido arbitrariamente (una línea de longitud ) en un sistema de coordenadas geográficas en el que la longitud se define como 0°. Juntos, un meridiano principal y su antimeridiano (el meridiano 180 en un sistema de 360° ) forman un círculo máximo . Este círculo máximo divide un esferoide, como la Tierra, en dos hemisferios : el hemisferio oriental y el hemisferio occidental (para un sistema de notación este-oeste). Para el meridiano principal de la Tierra, se han utilizado o defendido varias convenciones en diferentes regiones a lo largo de la historia. [1] El meridiano principal estándar internacional actual de la Tierra es el Meridiano de Referencia IERS . Se deriva, pero difiere ligeramente, del Meridiano de Greenwich , el estándar anterior. [2]

Gerardus Mercator, en su Atlas Cosmographicae (1595), utilizó un meridiano principal en algún lugar cercano a los 25°O , que pasa justo al oeste de la isla de Santa María en las Azores , en el océano Atlántico . Su meridiano 180 pasa a lo largo del estrecho de Anián (estrecho de Bering).

El meridiano principal de un cuerpo planetario que no está bloqueado por las mareas (o al menos que no está en rotación sincrónica) es completamente arbitrario, a diferencia del ecuador , que está determinado por el eje de rotación. Sin embargo, en el caso de los objetos celestes bloqueados por las mareas (más específicamente, sincrónicos), sus meridianos principales están determinados por la cara que siempre está hacia el interior de la órbita (un planeta que mira hacia su estrella o una luna que mira hacia su planeta), de la misma manera que los ecuadores están determinados por la rotación.

Las longitudes de la Tierra y la Luna se miden desde su meridiano principal (a 0°) hasta 180° este y oeste. Para todos los demás cuerpos del Sistema Solar, la longitud se mide desde 0° (su meridiano principal) hasta 360°. Las longitudes oeste se utilizan si la rotación del cuerpo es prograda (o "directa", como la Tierra), lo que significa que su dirección de rotación es la misma que la de su órbita. Las longitudes este se utilizan si la rotación es retrógrada . [3]

Historia

Primera proyección de Ptolomeo , rediseñada bajo la dirección de Maximus Planudes alrededor de 1300, utilizando un meridiano principal que pasa por las Islas Canarias al oeste de África, en el borde izquierdo del mapa. (La línea central obvia que se muestra aquí es la unión de dos hojas).

El concepto de longitud fue desarrollado por Eratóstenes ( c. 276 – 195 a. C.) en Alejandría e Hiparco (c. 190 – 120 a. C. ) en Rodas , y aplicado a un gran número de ciudades por el geógrafo Estrabón (64/63 a. C. – c. 24 d. C.). Pero fue Ptolomeo (c. 90 – 168 d. C.) quien utilizó por primera vez un meridiano consistente para un mapa del mundo en su Geographia .          

Ptolomeo utilizó como base las « Islas Afortunadas », un grupo de islas del Atlántico que suelen asociarse con las Islas Canarias (13° a 18° O), aunque sus mapas se corresponden más estrechamente con las islas de Cabo Verde (22° a 25° O). El objetivo principal es estar cómodamente al oeste del extremo occidental de África (17,5° O), ya que los números negativos aún no se utilizaban. Su meridiano principal corresponde a 18° 40' al oeste de Winchester (unos 20° O) en la actualidad. [1] En esa época, el principal método para determinar la longitud era utilizar las horas registradas de los eclipses lunares en diferentes países.

Una de las primeras descripciones conocidas del horario estándar en la India apareció en el tratado astronómico del siglo IV d. C. Surya Siddhanta . Postulando una Tierra esférica , el libro describía las costumbres milenarias del meridiano principal , o longitud cero, que pasaba por Avanti , el antiguo nombre de la histórica ciudad de Ujjain , y Rohitaka , el antiguo nombre de Rohtak ( 28°54′N 76°38′E / 28.900, 76.633 (Rohitaka (Rohtak)) ), una ciudad cerca de Kurukshetra . [4] [ se necesita una mejor fuente ]

Facsímil de William Grigg del Padrón Real español de 1529 , de la copia realizada por Diogo Ribeiro y conservada en la Biblioteca Vaticana .

La Geographia de Ptolomeo se imprimió por primera vez con mapas en Bolonia en 1477, y muchos globos terráqueos del siglo XVI siguieron su ejemplo. Pero todavía había esperanzas de que existiera una base "natural" para un meridiano principal. Cristóbal Colón informó (1493) que la brújula apuntaba hacia el norte en algún lugar en medio del Atlántico, y este hecho se utilizó en el importante Tratado de Tordesillas de 1494, que resolvió la disputa territorial entre España y Portugal sobre las tierras recién descubiertas. La línea de Tordesillas finalmente se estableció a 370 leguas (2193 kilómetros, 1362 millas terrestres o 1184 millas náuticas) al oeste de Cabo Verde . [a] Esto se demuestra en las copias del Padrón Real de España hechas por Diogo Ribeiro en 1527 y 1529. La isla de São Miguel (25,5° O) en las Azores todavía se usaba por la misma razón hasta 1594 por Christopher Saxton , aunque para entonces ya se había demostrado que la línea de declinación magnética cero no seguía una línea de longitud. [8]

Mapa de África de 1571 por Abraham Ortelius , con Cabo Verde como su meridiano principal.
Mapa de Asia Oriental de 1682 realizado por Giacomo Cantelli , con Cabo Verde como su meridiano principal; Japón se ubica entonces alrededor de 180° E.

En 1541, Mercator produjo su famoso globo terrestre de 41 cm y trazó su meridiano principal precisamente a través de Fuerteventura (14° 1' O) en las Canarias. Sus mapas posteriores utilizaron las Azores, siguiendo la hipótesis magnética. Pero cuando Ortelius produjo el primer atlas moderno en 1570, otras islas como Cabo Verde estaban empezando a utilizarse. En su atlas las longitudes se contaban de 0° a 360°, no de 180° O a 180° E como es habitual hoy. Esta práctica fue seguida por los navegantes hasta bien entrado el siglo XVIII. [9] En 1634, el cardenal Richelieu utilizó la isla más occidental de las Canarias, El Hierro , 19° 55' al oeste de París, como el meridiano elegido. El geógrafo Delisle decidió redondearlo a 20°, de modo que simplemente se convirtiera en el meridiano de París disfrazado. [10]

A principios del siglo XVIII se inició una batalla para mejorar la determinación de la longitud en el mar, lo que llevó al desarrollo del cronómetro marino por parte de John Harrison . Pero fue el desarrollo de mapas estelares precisos, principalmente por el primer astrónomo real británico , John Flamsteed entre 1680 y 1719 y difundidos por su sucesor Edmund Halley , lo que permitió a los navegantes utilizar el método lunar para determinar la longitud con mayor precisión utilizando el octante desarrollado por Thomas Godfrey y John Hadley . [11]

En el siglo XVIII la mayoría de los países de Europa adaptaron su propio meridiano principal , generalmente a través de su capital, así en Francia el meridiano de París era el principal, en Prusia el de Berlín , en Dinamarca el de Copenhague y en el Reino Unido el de Greenwich .

Entre 1765 y 1811, Nevil Maskelyne publicó 49 números del Almanaque Náutico basados ​​en el meridiano del Observatorio Real de Greenwich . “Las tablas de Maskelyne no sólo hicieron posible el método lunar, sino que también hicieron del meridiano de Greenwich el punto de referencia universal. Incluso las traducciones francesas del Almanaque Náutico conservaron los cálculos de Maskelyne a partir de Greenwich, a pesar de que todas las demás tablas del Connaissance des Temps consideraban el meridiano de París como el punto de referencia principal”. [12]

En 1884, en la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington, DC , 22 países votaron para adoptar el meridiano de Greenwich como el meridiano principal del mundo. [13] Los franceses abogaron por una línea neutral, mencionando las Azores y el estrecho de Bering , pero finalmente se abstuvieron y continuaron utilizando el meridiano de París hasta 1911.

El meridiano de Greenwich que se utiliza actualmente como estándar internacional es el meridiano de referencia IERS . La Organización Hidrográfica Internacional adoptó una versión preliminar del IRM en 1983 para todas las cartas náuticas. [14] Fue adoptado para la navegación aérea por la Organización de Aviación Civil Internacional el 3 de marzo de 1989. [15]

Meridiano internacional principal

Desde 1984, el meridiano de referencia internacional del IERS es el meridiano de referencia del IERS. Entre 1884 y 1984, el meridiano de Greenwich era el estándar mundial. Estos meridianos están muy próximos entre sí.

Meridiano de Greenwich

La línea del meridiano de Greenwich en el Observatorio Real de Greenwich

En octubre de 1884, los delegados (cuarenta y un delegados en representación de veinticinco naciones) de la Conferencia Internacional del Meridiano celebrada en Washington, DC , Estados Unidos , seleccionaron el Meridiano de Greenwich para que fuera el cero común de longitud y el estándar de cálculo del tiempo en todo el mundo. [16] [b]

La posición del meridiano principal histórico, con sede en el Observatorio Real de Greenwich , fue establecida por Sir George Airy en 1851. Fue definido por la ubicación del Círculo de Tránsito de Airy desde la primera observación que realizó con él. [18] Antes de eso, fue definido por una sucesión de instrumentos de tránsito anteriores, el primero de los cuales fue adquirido por el segundo astrónomo real , Edmond Halley en 1721. Fue instalado en la esquina noroeste del Observatorio entre Flamsteed House y Western Summer House. Este punto, ahora subsumido en Flamsteed House, está aproximadamente a 43 metros (47 yardas) al oeste del Círculo de Tránsito de Airy, una distancia equivalente a aproximadamente 2 segundos de longitud. [19] Fue el círculo de tránsito de Airy el que se adoptó en principio (con la abstención de los delegados franceses, que presionaron para la adopción del meridiano de París ) como el Meridiano Principal del mundo en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884. [20] [21]

Todos estos meridianos de Greenwich se localizaron mediante una observación astronómica desde la superficie de la Tierra, orientada a través de una plomada a lo largo de la dirección de la gravedad en la superficie. Este meridiano astronómico de Greenwich se difundió por todo el mundo, primero a través del método de la distancia lunar , luego mediante cronómetros transportados en barcos, luego mediante líneas telegráficas transportadas por cables de comunicaciones submarinos y luego mediante señales horarias de radio. Una longitud remota basada en última instancia en el meridiano de Greenwich utilizando estos métodos fue la del North American Datum 1927 o NAD27, un elipsoide cuya superficie coincide mejor con el nivel medio del mar bajo los Estados Unidos .

Meridiano de referencia del IERS

A partir de 1973, la Oficina Internacional del Tiempo y, posteriormente, el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia dejaron de depender de instrumentos ópticos como el Círculo de Tránsito de Airy para pasar a utilizar técnicas como la medición de distancias por láser lunar , la medición de distancias por láser por satélite y la interferometría de línea de base muy larga . Las nuevas técnicas dieron como resultado el Meridiano de Referencia IERS, cuyo plano pasa por el centro de masas de la Tierra. Este difiere del plano establecido por el tránsito de Airy, que se ve afectado por la deflexión vertical (la vertical local se ve afectada por influencias como las montañas cercanas). El cambio de depender de la vertical local a utilizar un meridiano basado en el centro de la Tierra provocó que el meridiano principal moderno estuviera 5,3″ al este del meridiano principal astronómico de Greenwich a través del Círculo de Tránsito de Airy. En la latitud de Greenwich, esto equivale a 102 metros (112 yardas). [22] Esto fue aceptado oficialmente por el Bureau International de l'Heure (BIH) en 1984 a través de su BTS84 (Sistema Terrestre BIH) que más tarde se convirtió en WGS84 (Sistema Geodésico Mundial 1984) y los diversos Marcos de Referencia Terrestres Internacionales (ITRF).

Debido al movimiento de las placas tectónicas de la Tierra , la línea de longitud 0° a lo largo de la superficie de la Tierra se ha movido lentamente hacia el oeste desde esta posición desplazada por unos pocos centímetros (pulgadas); es decir, hacia el Círculo de Tránsito de Airy (o el Círculo de Tránsito de Airy se ha movido hacia el este, dependiendo de su punto de vista) desde 1984 (o la década de 1960). Con la introducción de la tecnología satelital, se hizo posible crear un mapa global más preciso y detallado. Con estos avances también surgió la necesidad de definir un meridiano de referencia que, si bien se derivara del Círculo de Tránsito de Airy, también tuviera en cuenta los efectos del movimiento de las placas y las variaciones en la forma en que giraba la Tierra. [23] Como resultado, se estableció el Meridiano de Referencia IERS y se usa comúnmente para denotar el meridiano principal de la Tierra (longitud 0°) por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia , que define y mantiene el vínculo entre la longitud y el tiempo. Según observaciones a satélites y fuentes de radio compactas celestes (cuásares) desde varias estaciones coordinadas alrededor del mundo, el círculo de tránsito de Airy se desplaza hacia el noreste unos 2,5 centímetros (1 pulgada) por año en relación con esta longitud de 0° centrada en la Tierra.

También es el meridiano de referencia del Sistema de Posicionamiento Global operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos , y de WGS84 y sus dos versiones formales, el Sistema de Referencia Terrestre Internacional ideal (ITRS) y su realización, el Marco de Referencia Terrestre Internacional (ITRF). [24] [25] [c] Una convención actual sobre la Tierra utiliza la línea de longitud 180° opuesta al IRM como base para la Línea Internacional de Cambio de Fecha .

Lista de lugares

En la Tierra, comenzando en el Polo Norte y en dirección sur hasta el Polo Sur , el Meridiano de Referencia IERS (a partir de 2016) pasa por 8 países, 4 mares, 3 océanos y 1 canal:

El meridiano principal en un globo terráqueo
El signo del meridiano de Greenwich en Parnay, Maine-et-Loire , Francia.
Señal del meridiano de Greenwich cerca de Somanya , Ghana.
Coordenadas
(aproximadas)
País, territorio o marNotas
90°0′N 0°0′E / 90.000°N 0.000°E / 90.000; 0.000 (Polo Norte)Polo Norte y Océano Ártico
85°46′N 0°0′E / 85.767, -0.000 (ZEE de Groenlandia (Dinamarca))Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Groenlandia ( Dinamarca )
81°39′N 0°0′E / 81.650, -0.000 (Mar de Groenlandia)Mar de Groenlandia
80°29′N 0°0′E / 80.483, -0.000 (ZEE de Svalbard (Noruega))ZEE de Svalbard ( Noruega )
76°11′N 0°0′E / 76.183, -0.000 (Aguas internacionales)Aguas internacionales
73°44′N 0°0′E / 73,733°N 0,000°E / 73,733; 0,000 (ZEE de Jan Mayen)ZEE de Jan Mayen ( Noruega )
72°53′N 0°0′E / 72.883, -0.000 (Mar de Noruega)Mar de Noruega
69°7′N 0°0′E / 69.117, -0.000 (Aguas internacionales)Aguas internacionales
64°42′N 0°0′E / 64.700, -0.000 (ZEE de Noruega)ZEE de Noruega
63°29′N 0°0′E / 63.483, -0.000 (ZEE de Gran Bretaña)ZEE de Gran Bretaña
61°0′N 0°0′E / 61.000, 0.000 (Mar del Norte)Mar del Norte
53°46′N 0°0′E / 53.767, -0.000 (Reino Unido) Reino UnidoDesde Tunstall en East Riding hasta Peacehaven , pasando por Greenwich
50°47′N 0°0′E / 50.783, -0.000 (Canal de la Mancha)Canal de la ManchaZEE de Gran Bretaña
50°14′N 0°0′E / 50.233, -0.000 (ZEE de Francia)Canal de la ManchaZEE de Francia
49°20′N 0°0′E / 49.333°N 0.000°E / 49.333; 0,000 (Francia) FranciaDe Villers-sur-Mer a Gavarnie
42°41′N 0°0′E / 42.683, -0.000 (España) EspañaDe Cilindro de Marboré a Castellón de la Plana
39°56′N 0°0′E / 39.933, -0.000 (Mar Mediterráneo)Mar MediterráneoGolfo de Valencia ; ZEE de España
38°52′N 0°0′E / 38.867, -0.000 (España) EspañaDe El Verger a Calp
38°38′N 0°0′E / 38.633, -0.000 (Mar Mediterráneo)Mar MediterráneoZEE de España
37°1′N 0°0′E / 37.017, -0.000 (ZEE de Argelia)Mar MediterráneoZEE de Argelia
35°50′N 0°0′E / 35.833°N 0.000°E / 35.833; 0,000 (Argelia) ArgeliaDe Stidia a la frontera entre Argelia y Malí, cerca de Bordj Badji Mokhtar
21°52′N 0°0′E / 21.867°N 0.000°E / 21.867; 0,000 (Malí) MalíPasando por Gao
15°00′N 0°0′E / 15.000°N 0.000°E / 15.000; 0,000 (Burkina Faso) Burkina FasoDurante unos 432 km, pasando por Cinkassé .
11°7′N 0°0′E / 11.117°N 0.000°E / 11.117; 0,000 (Togo) IrPor unos 3,4 km
11°6′N 0°0′E / 11.100°N 0.000°E / 11.100; 0,000 (Ghana) GhanaDurante unos 16 km
10°58′N 0°0′E / 10.967°N 0.000°E / 10.967; 0,000 (Togo) IrDurante unos 39 km
10°37′N 0°0′E / 10.617°N 0.000°E / 10.617; 0,000 (Ghana) GhanaDesde la frontera entre Togo y Ghana cerca de Bunkpurugu hasta Tema
pasando por el lago Volta a 7°46′N 0°0′E / 7.767, -0.000 (Lago Volta)
5°37′N 0°0′E / 5.617, -0.000 (ZEE de Ghana en el océano Atlántico)Océano AtlánticoZEE de Ghana
1°58′N 0°0′E / 1.967, 0.000 (Aguas internacionales)Aguas internacionales
0°0′N 0°0′E / 0.000°N 0.000°E / 0.000; 0.000 (Ecuador)Pasando por el Ecuador (ver Isla Null )
51°43′S 0°0′E / 51.717, 0.000 (ZEE de la isla Bouvet)ZEE de la isla Bouvet ( Noruega )
57°13′S 0°0′E / 57.217, 0.000 (Aguas internacionales)Aguas internacionales
60°0′S 0°0′E / 60.000°S 0.000°E / -60.000; 0.000 (Océano Austral)Océano AustralAguas internacionales
69°36′S 0°0′E / 69.600, -69.600; 0.000 (Antártida)AntártidaTierra de la Reina Maud , reclamada por Noruega 
90°0′S 0°0′E / 90.000°S 0.000°E / -90.000; 0.000 (Estación Amundsen–Scott del Polo Sur)AntártidaEstación Amundsen–Scott del Polo Sur , Polo Sur

Meridiano de Greenwich en otros cuerpos celestes

Al igual que en la Tierra, los meridianos principales deben definirse de forma arbitraria. A menudo se utiliza un punto de referencia, como un cráter; otras veces, un meridiano principal se define por referencia a otro objeto celeste o por campos magnéticos . Se han definido los meridianos principales de los siguientes sistemas planetográficos:

  • En el Sol se utilizan dos sistemas de coordenadas heliográficas diferentes . El primero es el sistema de coordenadas heliográficas de Carrington. En este sistema, el meridiano principal pasa por el centro del disco solar visto desde la Tierra el 9 de noviembre de 1853, fecha en la que el astrónomo inglés Richard Christopher Carrington comenzó a observar las manchas solares . [26] El segundo es el sistema de coordenadas heliográficas de Stonyhurst , que se originó en el Observatorio de Stonyhurst en Lancashire , Inglaterra.
  • En 1975 se definió el meridiano principal de Mercurio [27] [28] como 20° al este del cráter Hun Kal . [29] Se eligió este meridiano porque pasa por el punto del ecuador de Mercurio donde la temperatura promedio es más alta (debido a la rotación y órbita del planeta, el sol retrocede brevemente al mediodía en este punto durante el perihelio , lo que le da más luz solar). [30] [31] [32]
  • Definido [33] en 1992, el meridiano principal de Venus pasa por el pico central del cráter Ariadne , elegido arbitrariamente. [34]
  • El meridiano principal de la Luna se encuentra directamente en el centro de la cara de la Luna visible desde la Tierra y pasa cerca del cráter Bruce .
  • El meridiano principal de Marte se estableció en 1971 [35] y pasa por el centro del cráter Airy-0 , aunque está fijado por la longitud del módulo de aterrizaje Viking 1 , que se define como 47,95137°O. [36]
  • El meridiano principal de Ceres pasa por el cráter Kait, que fue elegido arbitrariamente porque está cerca del ecuador (unos 2° al sur). [37]
  • El meridiano principal de 4 Vesta está a 4 grados al este del cráter Claudia , elegido porque está claramente definido. [38]
  • Júpiter tiene varios sistemas de coordenadas porque sus cimas de nubes (la única parte del planeta visible desde el espacio) rotan a diferentes velocidades según la latitud. [39] Se desconoce si Júpiter tiene alguna superficie sólida interna que permita un sistema de coordenadas más parecido al de la Tierra. Las coordenadas del Sistema I y del Sistema II se basan en la rotación atmosférica, y las del Sistema III utilizan el campo magnético de Júpiter. Los meridianos principales de las cuatro lunas galileanas de Júpiter se establecieron en 1979. [40]
  • Titán es la luna más grande de Saturno y, al igual que la luna de la Tierra, siempre tiene la misma cara hacia Saturno, por lo que el centro de esa cara es de longitud 0.
  • Al igual que Júpiter, Neptuno es un gigante gaseoso, por lo que cualquier superficie está oculta por las nubes. El meridiano principal de su luna más grande, Tritón , se estableció en 1991. [44]
  • El meridiano principal de Plutón se define como el meridiano que pasa por el centro de la cara que siempre está orientada hacia Caronte , su luna más grande, ya que los dos están bloqueados entre sí por las mareas. El meridiano principal de Caronte se define de manera similar como el meridiano que siempre está orientado directamente hacia Plutón.

Lista de meridianos históricos principales de la Tierra

LocalidadLongitud modernaNombre del meridianoImagenComentario
Estrecho de Bering168°30 O
Línea que cruza la Tierra
168°
Meridiano 168 oeste
Propuesto en 1884 como posibilidad de un meridiano principal neutral por Pierre Janssen en la Conferencia Internacional de Meridianos [45]
Washington, D.C.77°03 56.07″ O (1897) o 77°04 02.24″ O (NAD 27) [ aclaración necesaria ] o 77°04 01.16″ O (NAD 83)Nuevo meridiano del Observatorio Naval
Línea que cruza la Tierra
77°
Meridiano 77 oeste
77°02 48.0″ O, 77°03 02.3″, 77°03 06.119″ O o 77°03 06.276″ O (ambos presumiblemente NAD 27). Si fuera NAD27, el último sería 77°03 05.194″ O (NAD 83)Meridiano del Antiguo Observatorio Naval
77°02 11.56299″ O (NAD 83), [46] 77°02 11.55811″ O (NAD 83), [47] 77°02 11.58325″ O (NAD 83) [48] (tres monumentos diferentes originalmente destinados a estar en el meridiano de la Casa Blanca)Meridiano de la Casa Blanca
77°00 32.6″ O (NAD 83)Meridiano del Capitolio
Filadelfia75° 10 12″ O
Línea que cruza la Tierra
75°
Meridiano 75 oeste
[49] [50]
Río de Janeiro43° 10 19″ O
Línea que cruza la Tierra
43°
Meridiano 43 oeste
[51]
Islas Afortunadas / Azores25° 40 32″ O
Línea que cruza la Tierra
25°
Meridiano 25 oeste
Utilizado hasta la Edad Media, propuesto como un posible meridiano neutral por Pierre Janssen en la Conferencia Internacional de Meridianos [52]
El Hierro (Ferro) ,
Islas Canarias
18° 03 O,
posteriormente redefinido como
17° 39 46″ O
Meridiano de hierro
Línea que cruza la Tierra
18°
Meridiano 18 oeste
[53]
Tenerife16°38 22″ OesteMeridiano de Tenerife
Línea que cruza la Tierra
16°
Meridiano 16 oeste
Saltó a la fama entre los cartógrafos y navegantes holandeses después de que abandonaron la idea de un meridiano magnético [54].
Lisboa9° 07 54.862″ O
Línea que cruza la Tierra
Meridiano 9 oeste
[55]
Cádiz6° 17 35.4" OMeridiano de Cádiz
Línea que cruza la Tierra
6º meridiano oeste
Real Observatorio en la torre sureste del Castillo de la Villa, utilizado entre 1735 y 1850 por la Armada Española. [56] [57]
Madrid3° 41 16.58″ O
Línea que cruza la Tierra
3er meridiano oeste
[55]
Kew0° 00 19.0″ OMeridiano de Greenwich (antes de Greenwich)
Línea que cruza la Tierra
Primer meridiano
Ubicado en el Observatorio Kew del Rey Jorge III
Greenwich0° 00 05.33″ OMeridiano cero de Ordnance Survey del Reino UnidoMeridiano de Bradley [19]
0° 00 05.3101″ OMeridiano de GreenwichMeridiano Aireado [19]
0° 00 00.00″Meridiano de referencia del IERS
París2° 20 14.025″ EsteMeridiano de París
Línea que cruza la Tierra
2do meridiano este
Bruselas4° 22 4.71″ Este
Línea que cruza la Tierra
4to meridiano este
[55]
Amberes4° 24 EMeridiano de Amberes
Ámsterdam4° 53 EA través de la Westerkerk en Ámsterdam; utilizado para definir la hora legal en los Países Bajos desde 1909 hasta 1937 [58]
Pisa10° 24 Este
Línea que cruza la Tierra
10°
10º meridiano este
[49]
Oslo (Cristianía)10° 43 22.5″ Este[49] [50]
Florencia11°15 EMeridiano de florencia
Línea que cruza la Tierra
11°
Meridiano 11 este
Utilizado en la proyección de Peters , 180° desde un meridiano que pasa por el estrecho de Bering.
Roma12° 27 08.4″ EMeridiano de Monte Mario
Línea que cruza la Tierra
12°
12º meridiano este
Usado en Roma 40 Datum [59]
Copenhague12° 34 32.25″ EsteTarde circular [60]
Nápoles14° 15 Este
Línea que cruza la Tierra
14°
Meridiano 14 este
[52]
Presburgo17° 06 03″ EMeridiano posoniensis
Línea que cruza la Tierra
17°
Meridiano 17 este
Utilizado por Sámuel Mikoviny
Estocolmo18° 03 29.8″ E
Línea que cruza la Tierra
18°
Meridiano 18 este
En el Observatorio de Estocolmo [55]
Buda19° 03 37″ EMeridiano(s) Budense
Línea que cruza la Tierra
19°
Meridiano 19 este
Utilizado entre 1469 y 1495; introducido por Regiomontanus , utilizado por Marcin Bylica , Galeotto Marzio, Miklós Erdélyi (1423–1473), Johannes Tolhopff (c. 1445–1503), Johannes Muntz. Situado en el castillo real (y observatorio) de Buda. [d]
Cracovia19° 57 21.43″ EMeridiano de Cracoviaen el Antiguo Observatorio de Cracovia en el Colegio Śniadecki ; mencionado también en la obra de Nicolás Copérnico Sobre las revoluciones de las esferas celestes .
Varsovia21° 00 42″ EMeridiano de Varsovia
Línea que cruza la Tierra
21°
Meridiano 21 este
[55]
Várad21° 55 16″ EsteTablas Varadienses
Línea que cruza la Tierra
21°
Meridiano 21 este
[64] Entre 1464 y 1667, Georg von Peuerbach fijó un meridiano principal en la fortaleza de Oradea ( Varadinum en ese momento) . [65] En su diario de a bordo , Colón afirmó que tenía una copia de Tabulae Varadienses ( Tabula Varadiensis o Tabulae directionum ) para calcular el meridiano real en función de la posición de la Luna, en correlación con Várad. Américo Vespucio también recordó cómo adquirió el conocimiento para calcular meridianos por medio de estas tablas. [66]
Alejandría29° 53 EsteMeridiano de Alejandría
Línea que cruza la Tierra
29°
Meridiano 29 este
El meridiano del Almagesto de Ptolomeo .
San Petersburgo30° 19 42.09″ EsteMeridiano de Pulkovo
Línea que cruza la Tierra
30°
Meridiano 30 este
La Gran Pirámide de Giza31° 08 03.69″ E
Línea que cruza la Tierra
31°
Meridiano 31 este
1884 [67]
Jerusalén35° 13 47.1″ E
Línea que cruza la Tierra
35°
Meridiano 35 este
[50]
la meca39° 49 34″ Este
Línea que cruza la Tierra
39°
Meridiano 39 este
Véase también Hora de la Meca
Aproximadamente 59° E
Línea que cruza la Tierra
59°
Meridiano 59 este
Maimónides [68] llama a este punto אמצע היישוב, "el centro de la habitación", es decir, el hemisferio habitable. Evidentemente, se trataba de una convención aceptada por los geógrafos árabes de su época.
Ujjain75° 47 Este
Línea que cruza la Tierra
75°
Meridiano 75 este
Utilizado desde el siglo IV d. C. en la astronomía y los calendarios indios (véase también El tiempo en la India ). [69]
Kioto136° 14 Este
Línea que cruza la Tierra
136°
Meridiano 136 este
Se utiliza en mapas japoneses de los siglos XVIII y XIX (oficialmente 1779-1871). Se desconoce el lugar exacto, pero se encuentra en "Kairekisyo", en la ciudad de Nishigekkoutyou en Kioto, la capital en ese entonces. [ cita requerida ]
~ 180
Línea que cruza la Tierra
180°
Meridiano 180
Opuesto a Greenwich, propuesto el 13 de octubre de 1884 en la Conferencia Internacional del Meridiano por Sandford Fleming [52]

Véase también

Notas

  1. ^ Estas cifras utilizan la legua náutica de cuatro millas romanas que suman 5,926 km (3,682 mi), que fue utilizada por España durante los siglos XV, XVI y XVII para la navegación. [5] En 1897, Henry Harrise señaló que Jaime Ferrer, el experto consultado por el rey Fernando y la reina Isabel, afirmó que una legua eran cuatro millas de seis estadios cada una. [6] Los eruditos modernos coinciden en que el estadio geográfico era el estadio romano o italiano, no cualquiera de varios otros estadios griegos, lo que apoya estas cifras. [7] Harrise está en minoría cuando utiliza el estadio de 192,27 m (630,8 pies) marcado dentro del estadio de Olimpia, Grecia , lo que resulta en una legua (32 estadios) de 6,153 km (3,823 mi), un 3,8% más grande.
  2. ^ La votación tuvo lugar el 13 de octubre y las resoluciones se adoptaron el 22 de octubre de 1884. [17] El meridiano principal moderno, el meridiano de referencia IERS, está situado muy cerca de este meridiano. [13]
  3. ^ La latitud astronómica del Observatorio Real es 51°28 38″N, mientras que su latitud en el Marco de Referencia Terrestre Europeo (1989) es 51°28 40.1247″N.
  4. Cuando Tolhopff entregó su libro, titulado Stellarium (1480), [61] al rey Matías Corvino, enfatizó que había utilizado el meridiano de Buda para sus cálculos. El médico alemán Johannes Müntz lo utilizó de la misma manera en su calendario de 1495. Sin embargo, en la segunda edición, utilizó el meridiano de Viena. [62] [63]

Referencias

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