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sábado, 4 de abril de 2026

Reloj de sol cilindrico vertical o de pastor

Reloj de sol cilíndrico portátil · Reloj de pastor

☀️ Reloj de sol cilíndrico portátil · El reloj de pastor

🔭 Astronomía práctica · Construcción y uso
Reloj de pastor cilíndrico

En esta ocasión traemos un reloj de sol cilíndrico portátil, o como es más comúnmente conocido, el reloj de pastor. Se dice que debe su nombre a que solía ser usado por los pastores. Lo cierto es que fue un reloj de sol muy usado debido a que era fácilmente transportable y sencillo de usar.

El reloj da la hora proyectando la sombra de un gnomon sobre un cilindro que lleva marcadas una serie de curvas, cada una de las cuales representa una hora. La pieza que lleva el gnomon es móvil, lo que permite ajustar el reloj llevando el gnomon a la fecha correspondiente.

Como ocurre con la mayoría de los relojes de sol, cada reloj ha de calcularse para una latitud concreta. En nuestro caso el reloj está calculado para 39,28º aproximadamente; pero a continuación daremos los datos para construir un reloj para cualquier latitud.


jueves, 7 de mayo de 2020

Astrolabio: construcción y uso.

Astrolabio recortable: un instrumento astronómico milenario

🔭 Astrolabio recortable: un instrumento astronómico milenario

Historia, geometría y astronomía · Manos a la obra
Astrolabio recortable

En esta ocasión os traemos un astrolabio recortable totalmente funcional. Con él, una vez recortado y montado, podréis hacer multitud de observaciones astronómicas (bueno, 14 que no son pocas) tal y como las hacían los astrónomos y marinos desde la edad media hasta no hace tanto tiempo.

Creemos que puede ser una actividad interesante tanto para profes de geografía e historia como de matemáticas; e incluso sólo el hecho de montarlo y probarlo puede ser una buena actividad de plástica o tecnología para según qué edades.

sábado, 18 de abril de 2020

El báculo de Jacob o ballestina

Construye tu propia ballestina: instrumento astronómico medieval

📏 Ballestina: construye un instrumento astronómico medieval

Historia, geometría y astronomía · Manos a la obra
Ballestina

Vamos a replicar hoy de forma muy sencilla un instrumento astronómico antiguo muy usado tanto por astrónomos como por navegantes. La ballestina nos permite medir distancias angulares bien sea entre el horizonte y un astro (altura) o entre dos astros.

A diferencia del cuadrante, la ballestina nos permite medir distancias tanto en vertical como en horizontal.

📐 ¿Qué es una ballestina? Es un instrumento de medición angular usado desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Consiste en una barra principal (el pie) con un travesaño deslizante que permite calcular ángulos mediante trigonometría básica.

martes, 15 de mayo de 2018

Calculadora de fase lunar

Calculadora de fase lunar: el selenoscopio de papel

🌙 Calculadora de fase lunar: el selenoscopio de papel

Astronomía · Ciclos lunares · Historia
Calculadora de fase lunar

En esta ocasión, presentamos una calculadora de papel que, en base a reglas geométricas sencillas, nos permite determinar la fase que tendrá la luna en una determinada fecha.

Se suele llamar a este artilugio "selenoscopio". El nombre, hemos de confesarlo, no nos gusta nada; y como sospechamos que es de origen reciente (la etimología desde luego no pega ni con cola) selenos = luna, scopare = ver, es decir "instrumento para ver la luna"; y aunque nos consta que existiera dicha calculadora en la antigüedad, no nos consta que se la llamara así, por lo que nos permitirán que no utilicemos el nombrecito de marras, y en su lugar hablemos de calculadora de fase lunar; más largo pero ajustado a la realidad.

jueves, 10 de mayo de 2018

CONSTRUIMOS UN RELOJ DE SOL SÓLO CON LOS MATERIALES DE CLASE.

Construye un reloj de sol ecuatorial a mano (sin ordenador)

⏰ Construye un reloj de sol ecuatorial a mano (sin ordenador)

Dibujo técnico · Astronomía práctica · DIY
Reloj de sol ecuatorial

Fieles a nuestra filosofía, todo o casi todo lo que hacemos aquí, lo puede reproducir un escolar con el material que tiene habitualmente en clase o en casa.

Nos hemos dado cuenta de que, al usar un software de diseño gráfico, podemos llevar a la idea de que construir nuestros "artilugios" de cero es muy complicado y sólo se pueden descargar nuestras maquetas ya hechas.

Para demostrar que esto no es así, vamos a hacer otro modelo de reloj ecuatorial completamente a mano; sin ayuda de la informática (salvo la calculadora para obtener el seno de la latitud).

lunes, 30 de abril de 2018

Para entender las fases de la Luna

Sistema de discos para explicar las fases lunares

🌙 Sistema de discos para explicar las fases lunares

Recurso didáctico · Aprende jugando
Sistema de discos fases lunares

Este es un pequeño invento que esperamos sea útil para explicar las fases lunares y la dinámica del sistema Sol-Tierra-Luna, de una forma amena y sencilla.

Está pensado para que pueda usarse con alumnos de diferentes edades y explicar fenómenos de diversa complejidad (desde la sucesión del día y la noche hasta la geometría de las fases lunares).

El sistema (muy simple) se compone de 5 partes; aunque no todas se usarán para cada propósito.

martes, 24 de abril de 2018

El cuadrante: construcción y uso.

El cuadrante: construcción y uso del antiguo instrumento astronómico

📐 El cuadrante: construcción y uso del antiguo instrumento astronómico

Historia · Astronomía práctica · Navegación
Cuadrante astronómico

El cuadrante es probablemente el segundo instrumento astronómico más antiguo (después del gnomon). Fue de gran uso durante siglos tanto en astronomía como en navegación. Su función principal era medir la altura de los astros; y en navegación se usó principalmente para calcular la latitud a partir de la altura de la Estrella Polar.

El cuadrante fue el antecesor de sus "primos" el octante y el más conocido y desarrollado sextante; que no deja de ser un cuadrante tecnológicamente más sofisticado.

"Todo el mundo ha nacido curioso. Todo el mundo quiere ver este universo. Todo el mundo quiere entender este universo. Sólo están esperando que alguien se lo muestre."

John Dobson.