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Inicio/Astronomía y el cielo/Aberración de la luz (estelar)

Aberración de la luz (estelar)

Aberración anual de Bradley: inclinación del tubo v/c ~ 10⁻⁴; amplitud ~20,5″ — no es paralaje.

Tierra en órbita

0 rad

Magnitudes medidas

v/c9.9335e-5
θ ≈ atan(v/c)20.49 arcsec

Sobre el modelo

La aberración de la luz es el desplazamiento aparente de la dirección a una estrella por la velocidad finita de la luz y la velocidad del observador. Para la Tierra en órbita, v/c ~ 10⁻⁴; clásicamente el ángulo de inclinación del tubo es θ ≈ v/c (~20,5″ de la componente anual) — mayor que el paralaje de la mayoría de las estrellas, por eso Bradley (1727) explicó el desplazamiento sin atribuirlo al paralaje. En relatividad especial la aberración es consecuencia de la transformación de Lorentz entre sistemas de referencia. El control de la fase orbital gira el vector velocidad ≈ 30 km/s y cambia el signo de la contribución. La aberración diurna por la rotación de la Tierra y la fórmula relativista completa se omiten: en pantalla, el ángulo pequeño y el vector orbital.

Para quién: Astronomía introductoria después del paralaje; enlace con la relatividad especial.

Conceptos clave

  • aberración de la luz
  • Bradley
  • aberración anual
  • segundo de arco
  • paralaje
  • velocidad orbital

Cómo funciona

Aberración: la dirección a la estrella «verdadera» y la del telescopio difieren en un ángulo del orden de v/c si el observador se mueve a velocidad v perpendicular al rayo. Para la órbita terrestre v ≈ 30 km/s, v/c ≈ 10⁻⁴ rad ≈ 20,5″ — más que el paralaje anual de estrellas lejanas. Al girar la flecha de velocidad cambia el signo de la contribución; es un esquema didáctico, sin aberración diurna ni la relatividad completa.

Fórmulas principales

tan θ = v/c (esquema no relativista) · β = v/c

Preguntas frecuentes

¿Se ve la aberración de la luz a simple vista?
No como un efecto aparte: es una corrección de dirección en la astrometría de alta precisión, entre muchas otras.
¿Está incluida la aberración diurna por la rotación de la Tierra?
No: solo un vector orbital didáctico; el término diurno es menor, pero importa para la precisión.