◉ ÓrbitaLab / Laboratorio astronómico / Versión 2.0

El sistema solar, ahora y en cualquier fecha

Investiga las órbitas reales aproximadas, las posiciones en tu cielo y cómo cambian con el tiempo. Modelos astronómicos calculados, no animaciones prefijadas.

AHORA · DISPOSITIVO UTC:

Órbitas · vista norte

UTC:

Radio comprimido según la raíz cuadrada de la distancia; los discos de los planetas NO están a escala.

Cómo evoluciona el astro seleccionado

Punto y línea vertical: fecha actual. Pulsa sobre la gráfica para explorar otra fecha.

4 · Investiga, no solo observes

Reto guiado: predice qué planeta cambia más su dirección heliocéntrica durante 30 días.

Partiendo de la fecha seleccionada, ¿Mercurio o Neptuno recorrerá más ángulo alrededor del Sol?

Experiencia 2: selecciona Marte. Captura A, avanza 30 días, captura B. ¿Cambia lo mismo su longitud heliocéntrica que su separación angular respecto al Sol visto desde la Tierra? Comprueba si tu comparación mezcla dos puntos de vista.

Experiencia 3: cambia la latitud del observador sin cambiar la hora. ¿Qué se mantiene en la posición orbital y qué cambia en el cielo? Registra A y B.

Experiencia 4: sitúa Venus y compara su distancia a la Tierra con su fracción iluminada. ¿Por qué su brillo aparente no depende únicamente de la proximidad?

Qué significan estos cálculos

Órbitas: proyección sobre la eclíptica J2000 vista desde el norte; no es una vista tridimensional. Los tamaños de los discos, las etiquetas y los grosores de línea son convencionales. Las órbitas son elipses con el Sol en un foco, no círculos concéntricos. Las trayectorias se recalculan con elementos orbitales dependientes del tiempo.

Cielo: mapa completo de altitud y azimut para la latitud y longitud elegidas, no una fotografía. La mitad inferior es la parte bajo el horizonte geométrico. No incluye estrellas, Luna ni meteorología; los colores de día y noche solo orientan.

Exactitud y limitaciones reales

NASA/JPL, tabla 1 (1800–2050): elementos keplerianos ajustados y tasas seculares. Tierra = baricentro Tierra–Luna. Se resuelve la ecuación de Kepler y se itera el tiempo de viaje de luz de los planetas; la dirección del Sol usa la posición del baricentro terrestre sin aberración. Eclíptica media J2000, precesión aproximada y tiempo sidéreo medio. Se usa UTC como aproximación a la escala temporal de los elementos. No se calculan nutación, aberración anual, refracción atmosférica, paralaje topocéntrico ni magnitudes aparentes. La iluminación mostrada es una estimación geométrica, no un brillo calculado. Los errores nominales de JPL son para posiciones heliocéntricas, no cotas garantizadas de nuestros azimuts. No emplear para eclipses, ocultaciones, apuntado de precisión o horas exactas de salida y puesta.

En un astro exactamente en el cenit o nadir el azimut deja de estar definido; puede mostrarse «—». Fuera de 1800–2050 este modelo no está habilitado.

Escalas, unidades y coordenadas

1 UA = 149 597 870,7 km. Longitud heliocéntrica: ángulo del planeta respecto al eje 0° de J2000 visto desde el Sol. Elongación: ángulo tridimensional planeta–Tierra–Sol. Altitud: ángulo sobre el horizonte. Azimut: dirección de brújula desde el norte hacia el este. «Desplazamiento angular» en A/B es el cambio firmado reducido a ±180° y puede ocultar vueltas completas en intervalos largos.

Fuentes y comprobación independiente

NASA/JPL: Approximate Positions of the Planets · JPL Horizons: efemérides de referencia · USNO: altitud y azimut · USNO: definición del horizonte y crepúsculos. Estos enlaces son referencias: la aplicación funciona sin conexión.

Motor v2.0 · HTML único · sin bibliotecas remotas · descarga CSV local · no envía datos de observación ni calificaciones a Moodle.