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Reloj astronómico

Reloj astronómico de Novello Dondi Padova Un reloj astronómico , horologium u orloj es un reloj con mecanismos y esferas especiales para mostrar información astronómica , como l...

Reloj astronómico de Novello Dondi Padova

Un reloj astronómico , horologium u orloj es un reloj con mecanismos y esferas especiales para mostrar información astronómica , como las posiciones relativas del Sol , la Luna , las constelaciones zodiacales y los planetas principales .

Definición

El astrario creado por el astrónomo y médico italiano Giovanni Dondi dell'Orologio mostraba la hora, el calendario anual y el movimiento de los planetas, el Sol y la Luna. Arriba se muestra una reconstrucción moderna en el Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci de Milán , Italia; mide aproximadamente un metro de altura.

El término se usa de forma general para referirse a cualquier reloj que muestre, además de la hora, información astronómica. Esto puede incluir la posición del Sol y la Luna en el cielo, la edad y las fases lunares , la posición del Sol en la eclíptica y el signo zodiacal actual, el tiempo sideral y otros datos astronómicos como los nodos lunares , que pueden usarse para indicar eclipses , o un mapa estelar giratorio. No debe confundirse con un regulador astronómico , un reloj de péndulo de alta precisión, pero por lo demás común, utilizado en observatorios.

Los relojes astronómicos suelen representar el Sistema Solar mediante el modelo geocéntrico . El centro de la esfera suele estar marcado con un disco o esfera que representa la Tierra, situada en el centro del Sistema Solar. El Sol se representa a menudo con una esfera dorada (como aparecía inicialmente en el mecanismo de Anticitera , allá por el siglo II a. C.), que gira alrededor de la Tierra una vez al día en una esfera analógica de 24 horas . Esta visión coincidía tanto con la experiencia cotidiana como con la cosmovisión filosófica de la Europa precopernicana .

Historia

El cortesano y bibliófilo flamenco Louis de Gruuthuse frente a un reloj astronómico. Henri Suso, Reloj de Sapiencia , 1470-1480

El mecanismo de Anticitera es la computadora analógica más antigua conocida y un precursor de los relojes astronómicos. Un complejo sistema de engranajes y trenes de engranajes permitía determinar las posiciones del sol , la luna y los planetas , predecir eclipses y otros fenómenos astronómicos, y registrar las fechas de los Juegos Olímpicos . [ 1 ] Investigaciones realizadas en 2011 y 2012 llevaron a un grupo de expertos a postular que los relojes astronómicos europeos descienden de la tecnología del mecanismo de Anticitera. [ 2 ]

En el siglo XI, el relojero, ingeniero mecánico y astrónomo chino de la dinastía Song, Su Song, creó un reloj astronómico accionado por agua para la torre del reloj de la ciudad de Kaifeng . Su Song es conocido por haber incorporado un mecanismo de escape y el primer sistema de transmisión de energía por cadena sin fin conocido para el funcionamiento de su torre del reloj y su esfera armilar . Los astrónomos e ingenieros musulmanes contemporáneos también construyeron una variedad de relojes astronómicos de gran precisión para su uso en sus observatorios , [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] como el reloj astrolábico de Ibn al-Shatir a principios del siglo XIV. [ 6 ] [ 7 ]

El desarrollo inicial de los relojes mecánicos en Europa no se comprende del todo, pero existe un acuerdo general en que hacia 1300-1330 ya existían relojes mecánicos (accionados por pesas en lugar de agua y que utilizaban un escape ) destinados a dos propósitos principales: para señalización y notificación (por ejemplo, la hora de los servicios y eventos públicos) y para modelar el sistema solar. Este último es un desarrollo inevitable porque el astrolabio era utilizado tanto por astrónomos como por astrólogos, y era natural aplicar un mecanismo de relojería a la placa giratoria para producir un modelo funcional del sistema solar. El historiador estadounidense Lynn White Jr. de la Universidad de Princeton escribió: [ 8 ]

La mayoría de los primeros relojes no eran tanto cronómetros como representaciones del entramado del cosmos… Claramente, los orígenes del reloj mecánico se encuentran en un complejo mundo de planetarios, ecuadores y astrolabios monumentales.

Los relojes astronómicos desarrollados por el matemático y clérigo inglés Richard de Wallingford en St Albans durante la década de 1330, [ 9 ] y por el médico y astrónomo italiano medieval Giovanni Dondi dell'Orologio en Padua entre 1348 y 1364 [ 10 ] son ​​obras maestras de su tipo. Ya no existen, pero se conservan descripciones detalladas de su diseño y construcción, y se han realizado reproducciones modernas. El reloj de Wallingford pudo haber mostrado el sol, la luna (edad, fase y nodo ), las estrellas y los planetas, y tenía, además, una rueda de la fortuna y un indicador del estado de la marea en el Puente de Londres . El reloj de De Dondi era una construcción de siete caras con 107 piezas móviles, que mostraba las posiciones del sol, la luna y cinco planetas, así como los días festivos religiosos. [ 10 ]

Es probable que ambos relojes, y otros similares, fueran menos precisos de lo que sus diseñadores pretendían. Si bien las relaciones de engranajes pudieron haber sido calculadas cuidadosamente, su fabricación superaba en cierta medida las capacidades mecánicas de la época, y nunca funcionaron de manera fiable. Además, a diferencia de los intrincados y avanzados mecanismos de ruedas, el mecanismo de cronometraje de casi todos estos relojes hasta el siglo XVI era el sencillo escape de áncora y foliot , que presentaba errores de al menos media hora al día. [ 11 ] [ 12 ]

Los relojes astronómicos se construían como piezas de demostración o exhibición, con la intención de impresionar, educar e informar. El desafío que suponía la creación de estas obras maestras impulsó a los relojeros a seguir produciéndolas para demostrar su destreza técnica y la riqueza de sus mecenas. El mensaje filosófico de un universo ordenado y de origen divino, que concordaba con la visión del mundo propia de la época gótica, ayuda a explicar su popularidad.

El creciente interés por la astronomía durante el siglo XVIII reavivó el interés por los relojes astronómicos, menos por el mensaje filosófico y más por la información astronómica precisa que podían mostrar los relojes regulados por péndulo .

Descripción genérica

Los relojes astronómicos varían en diseño, pero comparten algunas características comunes. [ 13 ]

hora del día

Cómo podría interpretarse la esfera analógica de 24 horas .
Diagrama que muestra cómo se proyecta el zodíaco sobre la esfera de la eclíptica; los símbolos suelen dibujarse dentro de la esfera.
Proyección estereográfica desde el Polo Norte.

La mayoría de los relojes astronómicos tienen una esfera analógica de 24 horas alrededor del borde exterior, numerada del I al XII en números romanos , y luego nuevamente del I al XII . La hora actual se indica mediante una bola dorada o una imagen del Sol en el extremo de una manecilla. El mediodía local suele estar en la parte superior de la esfera y la medianoche en la inferior. Las manecillas de los minutos rara vez se utilizan.

El indicador o manecilla del Sol proporciona una indicación aproximada tanto del acimut como de la altitud del Sol. Para el acimut (rumbo desde el norte), la parte superior de la esfera indica el sur, y los dos puntos VI indican el este y el oeste. En los relojes astronómicos diseñados para su uso en el hemisferio norte, la parte superior representa el cenit y los dos puntos VI definen el horizonte; esta interpretación es más precisa durante los equinoccios.

Si el XII no aparece en la parte superior de la esfera, o si los números son arábigos en lugar de romanos, la hora puede mostrarse en horas italianas (también llamadas horas bohemias o checas antiguas). En este sistema, la una corresponde a la puesta del sol, y el conteo continúa durante la noche y hasta la tarde siguiente, llegando a las 24 una hora antes de la puesta del sol.

En la fotografía principal del reloj astronómico de Praga, la hora indicada por la manecilla del Sol es aproximadamente las 9  de la mañana ( IX en números romanos), o aproximadamente la hora 13 (hora italiana en números arábigos).

Calendario y zodíaco

El año suele estar representado por los 12 signos del zodíaco , dispuestos bien como un círculo concéntrico dentro de la esfera de 24 horas, o bien dibujados sobre un círculo más pequeño desplazado, que es una proyección de la eclíptica , la trayectoria del Sol y los planetas a través del cielo, y el plano de la órbita de la Tierra.

El plano de la eclíptica se proyecta sobre la esfera del reloj y, debido al ángulo de rotación de la Tierra con respecto a su órbita, se desplaza del centro y aparece distorsionado. El punto de proyección para la proyección estereográfica es el Polo Norte; en los astrolabios , el Polo Sur es más común.

La esfera eclíptica da una vuelta completa en 23 horas y 56 minutos (un día sideral ) y, por lo tanto, se desfasa gradualmente con respecto a la manecilla de las horas a lo largo del año.

La fecha se encuentra en el punto donde la manecilla de las horas o el disco solar se cruzan con la eclíptica: esto indica el signo zodiacal actual o la posición actual del Sol en la eclíptica. El punto de intersección se desplaza lentamente alrededor de la eclíptica a lo largo del año, a medida que el Sol pasa de un signo astrológico a otro.

En el diagrama que muestra la esfera del reloj a la derecha, el disco solar se ha desplazado recientemente a Aries (los cuernos de carnero estilizados), tras haber salido de Piscis. Por lo tanto, la fecha corresponde a finales de marzo o principios de abril.

Si los signos del zodíaco se mueven dentro de las manecillas de las horas, o bien este anillo gira para alinearse con la manecilla de las horas, o bien otra manecilla, que gira una vez al año, apunta al signo zodiacal actual del Sol.

Luna

Un dial o anillo con los números del 1 al 29 o 30 indica la edad de la Luna: la luna nueva es el 0, la Luna crece hasta la luna llena alrededor del día 15, y luego mengua hasta el día 29 o 30. La fase se muestra a veces mediante un globo giratorio o un hemisferio negro, o una ventana que deja ver parte de una forma ondulada negra debajo.

Líneas horarias

Las horas desiguales se obtuvieron dividiendo el periodo de luz diurna en 12 horas iguales y la noche en otras 12. La luz del día dura más en verano y menos en invierno, por lo que cada una de las 12 horas de luz es más larga que una hora de noche en verano y más corta que una hora de noche en invierno. Estas horas desiguales se muestran mediante líneas curvas que irradian desde el centro. Las horas de luz más largas en verano suelen verse en el borde exterior de la esfera, y la hora en horas desiguales se lee observando la intersección de la manecilla del sol con la línea curva correspondiente.

Aspectos

Los astrólogos consideraban significativa la disposición y alineación del Sol, la Luna y los planetas en el cielo. Si ciertos planetas aparecían en los vértices de un triángulo, un hexágono o un cuadrado, o si estaban opuestos o contiguos, se utilizaba el aspecto correspondiente para determinar la importancia del evento. En algunos relojes, los aspectos comunes —triángulo, cuadrado y hexágono— se dibujan dentro del disco central, con cada línea marcada por el símbolo de dicho aspecto; también pueden aparecer los signos de conjunción y oposición. En un astrolabio , los vértices de los diferentes aspectos podían alinearse con cualquiera de los planetas. Sin embargo, en un reloj, el disco que contiene las líneas de los aspectos no puede girarse libremente, por lo que generalmente solo muestra los aspectos del Sol o la Luna.

En el reloj de la Torre dell'Orologio, en Brescia, al norte de Italia, el triángulo, el cuadrado y la estrella en el centro de la esfera muestran estos aspectos (la tercera, cuarta y sexta fases) de (presumiblemente) la luna.

Mano del dragón: predicción de eclipses y nodos lunares

La órbita de la Luna no se encuentra en el mismo plano que la órbita de la Tierra alrededor del Sol, sino que la cruza en dos puntos. La Luna cruza el plano de la eclíptica dos veces al mes: una vez cuando pasa por encima del plano y otra vez, aproximadamente 15 días después, cuando pasa por debajo de la eclíptica. Estos dos puntos corresponden a los nodos lunares ascendente y descendente . Los eclipses solares y lunares solo ocurren cuando la Luna se encuentra cerca de uno de estos nodos, ya que en otros momentos la Luna está demasiado alta o demasiado baja para que un eclipse sea visible desde la Tierra.

Algunos relojes astronómicos registran la posición de los nodos lunares con una aguja larga que cruza la esfera, extendiéndose a ambos lados para apuntar a dos puntos opuestos en la esfera solar o lunar. Esta aguja, denominada "dragón", completa una rotación alrededor de la esfera eclíptica cada 19  años. A veces está decorada con una serpiente o lagarto ( en griego : drakon ) cuyo hocico y punta de la cola tocan la esfera exterior, tradicionalmente denominada en latín : "caput draconam" y "cauda draconam", incluso si se omite el dragón decorativo (que no debe confundirse con los nombres similares de las dos secciones de la constelación Serpens ).

Durante las dos temporadas de eclipses anuales , el puntero solar coincide con el hocico o la cola del dragón. Cuando la mano del dragón y la luna llena coinciden, la Luna se encuentra en el mismo plano que la Tierra y el Sol, por lo que un eclipse lunar puede ser visible en un lado de la Tierra. Cuando la luna nueva se alinea con la mano del dragón, un eclipse solar puede ser visible en algún lugar de la Tierra.

Ejemplos históricos

El motor cósmico de Su Song

El Museo de Ciencias de Londres posee una maqueta del "Motor Cósmico", diseñado y construido por Su Song , un polímata chino, en China en 1092. Esta torre de reloj hidromecánica astronómica medía unos diez metros de altura (unos 30 pies) y contaba con un escape de reloj . Su funcionamiento se basaba indirectamente en una rueda giratoria, que funcionaba con agua que caía o con mercurio líquido , el cual se congela a una temperatura mucho menor que el agua, permitiendo así su funcionamiento en climas fríos. Una réplica a tamaño real y completamente funcional del reloj de Su Song se encuentra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de la República de China (Taiwán) , en la ciudad de Taichung . Esta réplica, de aproximadamente 12 metros (39 pies) de altura, fue construida a partir de las descripciones y los planos mecánicos originales de Su Song. [ 14 ]

Astrario de Giovanni Dondi dell'Orologio

El Astrarium de Giovanni Dondi dell'Orologio fue un complejo reloj astronómico construido entre 1348 y 1364 en Padua , Italia, por el médico y relojero Giovanni Dondi dell'Orologio . El Astrarium tenía siete caras y 107 engranajes móviles; mostraba las posiciones del Sol, la Luna y los cinco planetas conocidos entonces, así como las festividades religiosas. El astrarium medía aproximadamente 1 metro de altura y consistía en una estructura heptagonal de latón o hierro que descansaba sobre 7 patas decorativas en forma de garra. La sección inferior contenía una esfera de 24 horas y un gran tambor calendario, que mostraba las fiestas fijas de la iglesia, las fiestas móviles y la posición en el zodíaco del nodo ascendente de la Luna. La sección superior contenía 7 esferas, cada una de unos 30  cm de diámetro, que mostraban los datos de posición del Primum Mobile , Venus, Mercurio, la Luna, Saturno, Júpiter y Marte. Justo encima de la esfera de 24 horas se encuentra la esfera del Primum Mobile , llamada así porque reproduce el movimiento diurno de las estrellas y el movimiento anual del sol sobre el fondo estelar. Cada una de las esferas «planetarias» utilizaba una compleja maquinaria de relojería para producir modelos razonablemente precisos del movimiento de los planetas. Estos modelos coincidían bastante bien tanto con la teoría ptolemaica como con las observaciones. Por ejemplo, la esfera de Dondi para Mercurio utiliza varias ruedas intermedias, entre ellas: una rueda con 146 dientes y otra con 63 dientes internos (orientados hacia adentro) que engranaban con un piñón de 20 dientes.

Relojes de interior

El reloj de Rasmus Sørnes

El reloj de Rasmus Sørnes .

El último de los cuatro relojes astronómicos diseñados y fabricados por el noruego Rasmus Sørnes (1893-1967) es sumamente complejo, pero está alojado en una caja de tan solo 0,70 × 0,60 × 2,10 m. Entre sus características se incluyen la posición del Sol y la Luna en el zodíaco, el calendario juliano , el calendario gregoriano , el tiempo sideral , la hora GMT, la hora local con horario de verano y año bisiesto, correcciones del ciclo solar y lunar, eclipses, salida y puesta del sol locales, fases lunares, mareas, ciclos de manchas solares y un planetario que incluye la órbita de Plutón de 248 años y los 25 800 años de la eclíptica polar ( precesión del eje terrestre). Todas las ruedas son de latón chapado en oro. Las esferas están chapadas en plata. El reloj tiene un péndulo electromecánico.

Sørnes también fabricó las herramientas necesarias y basó su trabajo en sus propias observaciones astronómicas. Tras haber sido expuesto en el Museo del Tiempo de Rockford, Illinois (actualmente cerrado), y en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago , el reloj se vendió en 2002 y se desconoce su paradero actual. El Reloj Astronómico n.º 3 de Rasmus Sørnes, precursor del Reloj de Chicago, sus herramientas, patentes, dibujos, telescopio y otros objetos se exhiben en el Museo Borgarsyssel de Sarpsborg , Noruega.

Relojes de mesa

Los relojes astronómicos de mesa eran populares como objetos decorativos, y se conservan muchos ejemplos. Para convertirse en maestro relojero en el Augsburgo del siglo XVII , los aspirantes debían diseñar y construir un reloj «obra maestra», un reloj astronómico de mesa de formidable complejidad. Algunos ejemplos se conservan en museos como el Museo Británico de Londres .

Edmund Scientific y otros minoristas han ofrecido un reloj mecánico de telurio, quizás el primer reloj astronómico mecánico comercializado a gran escala.

En Japón, Tanaka Hisashige fabricó un reloj de mil años en 1851.

Relojes

El relojero independiente Christiaan van der Klaauw creó un astrolabio de pulsera, el "Astrolabium", además del "Planetarium 2000", el "Eclipse 2001" y el "Real Moon". Ulysse Nardin también comercializa varios relojes astronómicos de pulsera: el "Astrolabium", el "Planetarium" y el "Tellurium J. Kepler".

Otros ejemplos

Dos de los cruceros de Holland America , el MS Rotterdam y el MS Amsterdam , tienen grandes relojes astronómicos como elementos centrales en los atrios de los barcos.

Ejemplos por país

Austria

Bélgica

Croacia

  • Dubrovnik . El campanario de Dubrovnik, construido en 1444, albergó un reloj desde su creación, aunque debido a los daños causados ​​por un terremoto, tanto la torre como el reloj fueron reemplazados en 1929. Una esfera lunar giratoria muestra la fase lunar.

República Checa

  • Praga . El reloj astronómico de Praga se encuentra en el Ayuntamiento Viejo. La sección central se completó en 1410 y la esfera del calendario se añadió en 1490. El reloj fue restaurado tras los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial y en 1979. Cada hora, la Muerte anuncia la hora y los doce apóstoles aparecen en las puertas situadas sobre el reloj.
  • Olomouc . El reloj astronómico del Ayuntamiento de Olomouc es un singular ejemplo de reloj astronómico heliocéntrico . Según la leyenda, data de 1422, pero se menciona por primera vez en registros históricos en 1517. Fue remodelado aproximadamente una vez cada siglo; en 1898, el astrolabio fue sustituido por un modelo heliocéntrico del sistema solar. Gravemente dañado por el ejército alemán en retirada en 1945, el reloj fue remodelado en estilo realismo socialista en 1955, bajo el gobierno comunista. Las figuras religiosas y reales fueron reemplazadas por atletas, obreros, campesinos, científicos y otros miembros del proletariado.
  • Litomyšl . La torre del antiguo ayuntamiento tiene un reloj astronómico modernista, instalado en 1907. [ 18 ]
  • Prostějov . El reloj astronómico de la torre del Nuevo Ayuntamiento se instaló en 1910.
  • Kryštofovo Údolí . El reloj astronómico Kryštofovo Údolí es un reloj astronómico moderno (inaugurado en 2008), construido en una antigua subestación eléctrica .
  • Hojsova Stráž . En 2017 se inauguró un reloj astronómico en el Bosque de Bohemia. Tiene una esfera concéntrica que muestra la hora en formato de 24 horas, la fecha y el zodíaco, y la fase lunar, así como una esfera con un mapa estelar y una manecilla en forma de dragón; también indica la hora del amanecer y del atardecer. [ 19 ]
  • Třebíč . El Observatorio Astronómico de Třebíč cuenta con un moderno reloj astronómico que muestra la hora en las ciudades del mundo, la hora del amanecer y del atardecer, la fecha y el signo zodiacal, y las órbitas de los planetas.
  • Žatec . El Templo del Lúpulo y la Cerveza , un museo y complejo de atracciones dedicado a la cerveza, cuenta con un reloj astronómico en el que la indicación zodiacal ilustra los procesos anuales de producción de cerveza. [ 20 ]

Dinamarca

Francia

Georgia

  • Batumi . La fachada del antiguo edificio del Banco Nacional en la Plaza Europa tiene un reloj astronómico basado en el reloj de Mantua , que muestra las posiciones del sol y la luna en el zodíaco, y la fase lunar. [ 22 ]

Alemania

Hungría

Italia

Japón

  • Tokio : La torre del reloj de Shinjuku I-Land cuenta con una esfera que es una réplica exacta del reloj astronómico de Praga. En el otro lado de la torre se encuentra una esfera analógica más convencional con un disco planisférico giratorio que muestra las constelaciones visibles en el cielo nocturno de Japón.

Letonia

Malta

Países Bajos

  • Arnemuiden . El reloj de la iglesia de Arnemuiden, del siglo XVI, indica la fase lunar y la hora de la marea alta.
  • Franeker . El Planetario Eise Eisinga , construido entre 1774 y 1781, es un planetario y reloj astronómico que muestra los movimientos del sistema solar.

Noruega

Polonia

Eslovaquia

Corea del Sur

  • Honcheonsigye es un reloj astronómico fabricado por Song Yi-Yeong ( 송이영 ;宋以潁), profesor de Gwansanggam ( 관상감 ;觀象監) (una institución científica de la dinastía Joseon ) en 1669. [ 40 ] Fue designado como tesoro nacional surcoreano número 230 el 9 de agosto de 1985. El reloj utilizó la tecnología de relojes despertadores creada por Christiaan Huygens en 1657. [ 41 ] El reloj muestra que la tecnología de Huygens se había extendido al este de Asia en 12 años. También demuestra la tecnología de astronomía e ingeniería mecánica de la dinastía Joseon . Corea fabrica esferas armilar desde el siglo XV como parte de la política de desarrollo tecnológico del rey Sejong , y este reloj es un importante documento histórico que muestra la fusión de la astronomía de Asia Oriental y la tecnología mecánica europea.

España

Suecia

  • Lund : El reloj astronómico de la catedral de Lund, en Suecia ( Horologium mirabile Lundense ), fue fabricado alrededor de 1425, probablemente por el relojero Nicolaus Lilienveld en Rostock. Tras permanecer almacenado desde 1837, fue restaurado y reinstalado en 1923. Solo la parte superior, la astronómica, es original, mientras que algunas de las otras piezas medievales que se conservan pueden verse en el museo de la catedral. Cuando suena, se escucha el aria «In Dulci Jubilo» interpretada por el órgano más pequeño de la iglesia, mientras siete figuras de madera que representan a los tres Reyes Magos y sus sirvientes desfilan ante él.
  • Fjelie : Emil Ahrent, el sacerdote local, construyó y donó un reloj astronómico a la iglesia de Fjelie en 1946.
  • Nottebäck : KL Lundén, el sacerdote local, instaló un reloj astronómico en la iglesia de Nottebäck en 1954.
  • Rinkaby : En la década de 1950 se instaló un reloj astronómico en la iglesia de Rinkaby . Inspirado en los relojes medievales, fue fabricado por un electricista local.

Suiza

  • Berna . El Zytglogge es un reloj astronómico del siglo XV ubicado en una torre de fortificación medieval.
  • Un conjunto de relojes del siglo XVI que muestran el zodíaco y los días de la semana en anillos concéntricos dentro de una esfera de 12 horas, con una bola de fases lunares en la parte superior:
  • Sion : El reloj astronómico de Sion en el ayuntamiento data de 1667 a 1668. Su mecanismo actual se instaló en 1902. [ 44 ]
  • Solothurn . Este reloj astronómico, instalado por Lorenz Liechti y Joachim Habrecht en 1545 para reemplazar uno original de 1452, muestra las posiciones del sol y la luna en el zodíaco. [ 45 ]
  • Winterthur . Este reloj astronómico astrolabio se instaló en 1529. El edificio que lo albergaba fue demolido en 1870. El reloj ahora se exhibe en el Museo Lindengut. [ 46 ]
  • Zug : El reloj astronómico de la torre Zytturm se instaló en 1574. Su esfera muestra el zodíaco, la fase lunar, el día de la semana y el ciclo del año bisiesto.

Reino Unido

Estados Unidos

  • Cedar Rapids, Iowa : La torre del reloj situada en el exterior del Museo y Biblioteca Nacional Checo y Eslovaco cuenta con una réplica exacta del reloj astronómico de Praga.

Véase también

Notas

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  39. Pražský orloj – Orloje v zahraničí (Reloj Astronómico de Praga – Relojes extranjeros, en checo)
  40. ^ "국보 혼천의 및 혼천시계 (渾天儀 및 渾天時計)" (en coreano).
  41. ^ "340년 전 혼천시계 그대로 볼 수 있다" (en coreano). 18 de agosto de 2009.
  42. «Cuando León era dueño del tiempo» . Diario de León (en español). 23 de junio de 2019 . Consultado el 12 de marzo de 2020 .
  43. "Schaffhausen (Suiza)" . patrimoine-horloge.fr (en francés) . Consultado el 9 de marzo de 2020 .
  44. "Sion (Suisse)" . patrimoine-horloge.fr . Consultado el 9 de marzo de 2020 .
  45. «Soleure – Solothurn (Suiza)» . patrimoine-horloge.fr (en francés) . Consultado el 9 de marzo de 2020 .
  46. "Winterthur (Suiza)" . patrimoine-horloge.fr (en francés) . Consultado el 9 de marzo de 2020 .

Referencias

  • Needham, Joseph (1986). Física y tecnología física, parte 2, ingeniería mecánica . Ciencia y civilización en China . Vol.  4. Taipéi: Caves Books Ltd.
  • North, John (2005). El relojero de Dios, Richard de Wallingford y la invención del tiempo . Hambledon y Londres.
  • Sørnes, Tor (2008). El relojero Rasmus Sørnes .Museo Borgarsyssel , Sarpsborg, edición noruega de 2003 y edición inglesa de 2008 (disponible en el museo).
  • King, Henry (1978). Engranajes hacia las estrellas: la evolución de los planetarios, orrerías y relojes astronómicos . University of Toronto Press. Bibcode : 1978gtse.book.....K .

Lecturas adicionales

  • Needham, Joseph; Ling, Wang; deSolla Price, Derek J. (1986). Mecanismos celestiales: Los grandes relojes astronómicos de la China medieval . Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-32276-8.
  • La búsqueda de Rasmus Sørnes 4º reloj
  • Reloj Astronómico de Praga
  • Un reloj astronómico moderno en línea
  • Les Cadrans Solaires (Relojes de sol) , que también muestran relojes astronómicos europeos (en francés).
  • MoonlightClock.com – Relojes astronómicos hechos a mano
  • El reloj astronómico de Festraets