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Estaciones del año

Las estaciones son cada uno de los periodos de tiempo en que se divide el año,[1]​ con una duración mayor que los meses, caracterizados por el comportamiento típico de alguna variable meteorológica (temperatura, precipitación, vientos, etc). Se presentan de manera cíclica e invertida entre un hemisferio y otro.

La sucesión de las estaciones es causada por características astronómicas del planeta. Existe una idea equivocada y muy extendida según la cual las estaciones se deberían a la forma elíptica de la órbita y que, en su movimiento de traslación, aleja y acerca el planeta al Sol.[2]​ La verdadera causa de las estaciones se encuentra en la combinación del movimiento de traslación con la inclinación del eje de giro prácticamente constante a lo largo de un año. De esta manera, cualquier planeta (o incluso satélites) con inclinación axial distinta de cero tiene estaciones.

En la Tierra, distintas culturas en distintas épocas y ubicaciones geográficas, han realizado sus propias divisiones del año en estaciones, considerando distintas características astronómicas, meteorológicas y fenológicas con diversas fechas límites entre ellas.

En las zonas templadas las estaciones se diferencian por el comportamiento de: la altura máxima diaria del Sol sobre el horizonte, la duración de los días y las noches, la insolación diaria y la temperatura atmosférica media diaria. En la zona intertropical estos cambios son poco apreciables. Por lo que, en muchas zonas tropicales, las estaciones se definen por las precipitaciones que determinan dos estaciones: la estación seca y la estación lluviosa, relacionadas con la posición de la zona de convergencia intertropical y el cinturón de lluvias tropicales que permanece en el hemisferio norte de abril a septiembre y pasa al hemisferio sur de octubre a marzo.

Etimología

La palabra estación proviene del latín statio, compuesta de status, ‘inmóvil’, y -tio, ‘-ción’; astronómicamente, la aparente detención de un astro. Inicialmente, se aplicó a los solsticios, luego también a los equinoccios y finalmente a los cuatro periodos anuales ubicados entre estos.[3]

Las cuatro estaciones

En la tradición ilustrada europea se utilizan dos pares de eventos astronómicos para definir cuatro estaciones en el año. Estos eventos son los dos solsticios y los dos equinoccios. En la Tierra, cada una de estas cuatro estaciones dura, en promedio, 91 días. Los solsticios tienen lugar en los meses de junio y diciembre; y los equinoccios, en marzo y septiembre. La fecha de cada uno es variable pero suele ubicarse entre día 20 y el 23 de dichos meses.

El esquema siguiente muestra cómo las cuatro estaciones quedan definidas por los solsticios y equinoccios, la duración de cada una para el año 2019[4][5][6]​ y cómo se presentan de manera invertida entre un hemisferio y otro.

PrimaveraInviernoOtoñoVeranoOtoñoVeranoPrimaveraInviernoSolsticioSolsticioEquinoccioEquinoccioSolsticioSolsticioEquinoccioEquinoccio

Fechas de solsticios y equinoccios

El momento en que ocurren los solsticios y equinoccios cambia cada año. El calendario gregoriano está diseñado de manera que estas fechas no varíen más de dos o tres días. Los días en que ocurren los solsticios y equinoccios en el siglo XXI son:[6]

  • Equinoccio de marzo: día 20 y a veces 19
  • Solsticio de junio: días 20 o 21
  • Equinoccio de septiembre: día 22 y a veces 23
  • Solsticio de diciembre: día 21 a veces 22

Características de la cuatro estaciones

 
Un roble en un herbazal en Alemania. Cada fotografía fue obtenida en una estación diferente.

Si bien el clima y el bioma varían de una región a otra, se pueden establecer rasgos típicos de cada estación para las zonas templadas.[7][8]

Estación Duración de día Temperatura Follaje de los árboles de hoja caduca
Primavera Mayor que la noche y en aumento En ascenso Aparece
Verano Mayor que la noche y en disminución Altas Completo
Otoño Menor que la noche y en disminución En descenso Pierde su color verde y cae
Invierno Menor que la noche y en aumento Bajas Sin follaje

Elementos astronómicos relacionados

Los cambios estacionales incluyen cambios en las posición relativa del Sol y el planeta que implican. además, cambios en la cantidad de energía que este recibe. Por esto es que el modelo astronómico a utilizar resulta clave para explicarlas. Si bien un modelo geocéntrico con planeta esférico, tal como el que fue hegemónico en Europa durante la antigüedad y la edad media, puede explicar la sucesión de las estaciones[9]​ no pudo explicar la distinta duración de las estaciones[10]​ sin violar los postulados del modelo.[11]​ A partir de la adopción del modelo heliocéntrico en el siglo XVII quedó explicada la causa de las estaciones y su duración.[12][13]

Los elementos astronómicos y geodésicos que están relacionadas con las estaciones son: el movimiento de traslación, la inclinación axial fija y la forma del planeta medida por la latitud.[14][15]

Movimiento de traslación

 
Fig. 2. Esquema de la órbita de la Tierra alrededor del Sol (3). Se muestra la tierra en su afelio (1) y en su perihelio (2). El esquema está fuera de escala y la excentricidad exagerada para mejor comprensión.

El planeta gira alrededor del Sol en una órbita que tiene forma de elipse, con el Sol en unos de sus focos. Por lo tanto, la distancia entre el planeta y el Sol es variable a lo largo del año. Alrededor del 4 de julio, la Tierra pasa por un punto llamado afelio en el cual tiene la máxima distancia al Sol (152 millones de km aproximadamente). Seis meses después, alrededor del 4 de enero, la Tierra pasa por el punto opuesto llamado perihelio en el cual tiene la mínima distancia al Sol (147 millones de km aproximadamente). (Fig. 2). La diferencia de la distancia representa el 3,4%.[16]​ Debido a que la insolación disminuye con el cuadrado de la distancia, esta diferencia en la distancia implica que, en el perihelio, la Tierra recoge un 7% más de energía que cuando circula por el afelio.[17]

Si bien movimiento de traslación y la órbita elíptica podrían explicar unos cambios estacionales en el hemisferio sur, la diferencia de la energía recibida es muy pequeña como para explicar la diferencia de temperatura entre las estaciones opuestas de este hemisferio. Por ejemplo: en la ciudad de San Juan (Argentina) la temperatura media de verano es 27º y la de invierno es 8º. Esto es una diferencia de más del 100 %.

Además, no explica las estaciones del hemisferio norte que son opuestas. Tampoco explica el resto de los cambios: la altura máxima diaria del Sol sobre el horizonte o la duración de los días y las noches.

Estas pequeñas diferencias en la distancia y la energía se deben a que, si bien la órbita es elíptica, es una elipse de muy baja excentricidad (0.0167) indistinguible a simple vista de un círculo.[18]​ En los diagramas explicativos suele exagerarse esta excentricidad con fines didácticos.

Las diferencias de energía recibida entre el afelio y el perihelio son más pequeñas que el resto de factores que afecta el clima.

La órbita elíptica y el hecho de que el planeta la recorre con una velocidad variable son las razones por las que las estaciones no tienen la misma duración. El planeta va más deprisa cuanto más cerca está del sol (perihelio, en enero) y más lento cuanto más alejada está (afelio, en julio). Esto es una consecuencia de la segunda ley de Kepler que dice que el radio vector que une un planeta y el sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esta velocidad variable del movimiento de traslación es la causa de que el invierno y el verano no duren igual, con 4,7 días de diferencia.

Latitud

 
Fig. 3. Esquema en el que se superponen dos rayos iguales (1 mile) provenientes de dos fuentes diferentes incidentes con distintos ángulos en la misma superficie plana horizontal. Uno incide de manera perpendicular a la superficie y el otro con un ángulo de 30º. Se observa que este último se distribuye en una mayor superficie (2 miles).

Una de las variables importantes que están involucradas en los cambios estacionales es el ángulo de incidencia de la radiación solar a la que está expuesta. La cantidad de energía solar que incide sobre un metro cuadrado en una unidad de tiempo es la insolación. La insolación depende del ángulo que forman los rayos solares y la superficie sobre la que inciden. Si los rayos inciden perpendiculares a la superficie (90º), trasmiten su energía en una superficie menor y la insolación es máxima. Si inciden con un ángulo menor de 90º, la superficie en la que se distribuye la energía aumenta, por lo que la insolación es menor.[17]​ (Fig. 3).

Dada la enorme distancia entre el Sol y el planeta se puede suponer, con muy buena aproximación, que los rayos del Sol llegan esencialmente paralelos.

Como la Tierra no es un disco plano, sino (aproximadamente) una esfera, el ángulo de incidencia de los rayos cambia con la posición con respecto al ecuador del punto de la superficie que se está estudiando. Esto es, la latitud.[19]

 
Fig. 4. Iluminación de la Tierra durante un equinoccio. Obsérvese que los rayos solares caen perpendiculares a la superficie en el ecuador.

En un equinoccio, los rayos del Sol son perpendiculares a la superficie del planeta solo en el ecuador (latitud 0º). Esta será la zona de insolación máxima en ese momento. En una zona de latitud 30º (Norte o Sur), lo rayos caen con una inclinación de 60º con respecto a la superficie y tendrá una insolación menor. En los polos (90º de latitud norte o sur) los rayos tienen un ángulo de incidencia 0º, es decir, el sol está justo en el horizonte, sus rayos son paralelos a la superficie y la insolación es nula. (Fig. 4). Esto es consistente con la división del planeta en zonas geoastronómicas.

Si el planeta no tuviera su eje de rotación inclinado, no habría estaciones y la insolación máxima en cada latitud sería como se describe en el párrafo anterior todo el año.

Inclinación axial

 
Fig. 5. Esquema en vista lateral del Sol y la Tierra. Se señalan el plano de la eclíptica, el eje de rotación (N-S) y el plano del ecuador terrestre y el ángulo que forman. (Fuera de escala)

La órbita de la Tierra alrededor del Sol define un plano llamado plano de la eclíptica. Además del movimiento de traslación, tiene un movimiento de rotación, según el cual gira en torno a su propio eje. Este eje es una línea imaginaria que pasa por el centro y contiene los polos norte y sur. Perpendicular al eje de rotación, se define el ecuador terrestre y su proyección, el ecuador celeste. El eje de rotación está inclinado con respecto al plano de la órbita por lo que el plano ecuatorial y el plano de la elíptica no son el mismo plano. Esto se denomina inclinación axial u oblicuidad de la eclíptica. El ángulo entre el plano ecuatorial y el plano de la eclíptica es de unos 23,5º. (Fig. 5).

 
Fig. 6. Esquema de la Tierra y el Sol en los dos solsticios. A la izquierda, el solsticio de diciembre. A la derecha el de junio. Obsérvese que la inclinación del eje de rotación terrestre se mantiene constante en el recorrido orbital anual.

La inclinación del eje es prácticamente constante a lo largo de un año, es decir, apunta siempre en una misma dirección. Por esto es que, en la medida en que el planeta recorre su órbita, el ángulo entre los rayos solares y el eje de rotación va cambiando de manera continua. (Fig. 6). Lo cual implica que el ángulo entre los rayos solares y cada uno de los puntos de la superficie del planeta va cambiando de manera continua. Cuando este ángulo de incidencia es mayor será verano en ese punto, en la medida que se reduzcan se tendrá el otoño, cuando sean mínimo será invierno y cuando se incrementen, primavera y se habrá completado una vuelta a la órbita, (un año), para comenzar nuevamente otra.

La inclinación del eje del planeta es prácticamente constante a lo largo de un año pero va cambiando en una escala de tiempo mucho mayor. Este cambio en la inclinación del eje implica que si bien actualmente el polo norte terrestre apunta hacia la estrella polar, hace miles de años, no lo hacía. Este movimiento explica la precesión de los equinoccios.

Solsticios y equinoccios

 
Fig. 7. Esquema del sistema Tierra Sol. Se muestra la Tierra en 4 posiciones singulares: dos solsticios y dos equinoccios. Obsérvese la inclinación fija del eje terrestre a medida que la gira alrededor del sol.

La combinación de un eje de rotación con inclinación fija con respecto al plano de la órbita, junto al movimiento de traslación a lo largo de ella y la forma esférica del planeta, explican las estaciones.

En la medida en que el planeta recorre la órbita, los rayos solares inciden con ángulos variables sobre los distintos puntos del planeta produciendo una trasferencia de energía por unidad de superficie variable. Si bien esta variación es continua, se identifican 4 puntos singulares a lo largo de la órbita. Dos solsticios y dos equinoccios. (Fig. 7).

Solsticio de junio

Durante este solsticio, la posición del eje de rotación es tal que el planeta expone el polo norte a los rayos del sol y las zonas polares australes quedan ocultas de los rayos solares. En las zonas polares boreales hay sol de medianoche y en las australes, noche polar. En las zonas templadas boreales existen el día más largo y la noche más corta del año. Ese día, el sol alcanza su altura máxima en el cielo. Todo esto marca el inicio del verano boreal. En las zonas templadas australes está el día más corto y la noche más larga del año, la altura del sol en el mediodía es la mínima del año. Es el inicio del invierno austral. Los rayos solares caen de manera perpendicular en el trópico de Cáncer. (Fig. 8).

 
Fig. 8. Iluminación de la Tierra en el solsticio de junio. Obsérvese como los rayos solares inciden de manera perpendicular a la superficie en trópico de Cáncer.

Pasado el solsticio de junio el movimiento de traslación lleva al planeta a posiciones en las que el polo norte ya no queda tan expuesto y comienzan a iluminarse las regiones polares australes. Los días empiezan a ser más cortos en las zonas templadas boreales y más largos en las australes. El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha abandonado el trópico de Cáncer y se acerca al ecuador.

Equinoccio de septiembre

La posición del eje de rotación es tal que los rayos del sol inciden de manera perpendicular a él. Tanto el polo norte como el polo sur resultan iluminados, aunque el sol se ubica en el horizonte en dichos sitios. En las zonas templadas boreales, el día se ha acortado hasta hacerse igual a la noche. Es el inicio del otoño boreal. En las zonas templadas australes, los días se han alargado hasta hacerse iguales a la noche. Es el inicio de la primavera austral. El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha llegado al ecuador.

Pasado el equinoccio de septiembre el movimiento de traslación lleva al planeta a posiciones en las que el polo norte ya queda a oscuras y las regiones polares australes quedan cada vez más expuestas al sol. Los días empiezan a ser más cortos que las noches en las zonas templadas boreales y más largos que ellas en las australes. El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha abandonado el ecuador y se dirige al Polo sur.

Solsticio de diciembre

La posición del eje de rotación es tal que el planeta expone el polo sur a los rayos del sol y las zonas polares boreales quedan ocultas de los rayos solares. En las zonas polares australes se da sol de medianoche y noche polar en las boreales, mientras que en las zonas templadas australes queda el día más largo y la noche más corta del año. Ese día, el sol alcanza su altura máxima en el cielo. Todo esto marca el inicio del verano austral. Las zonas templadas boreales tienen el día más corto y la noche más larga del año, la altura del sol en el mediodía es la mínima del año. Es el inicio del invierno boreal. Los rayos solares caen de manera perpendicular en el trópico de Capricornio.

Pasado el solsticio de diciembre el movimiento de traslación lleva al planeta a posiciones en las que el polo sur ya no queda tan expuesto y comienzan a iluminarse las regiones polares boreales. Los días empiezan a ser más cortos en las zonas templadas australes y más largos en las boreales. El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha abandonado el trópico de Capricornio y vuelve a moverse hacia el norte.

Equinoccio de marzo

La posición del eje de rotación es tal que los rayos del sol vuelven a ser perpendicular a él. Tanto el polo norte como el polo sur resultan iluminados, aunque el sol se ubica en el horizonte en dichos sitios. En las zonas templadas australes, el día ha acortado hasta hacerse igual a la noche. Es el inicio del otoño austral. En las zonas templadas boreales, el día se ha alargado hasta hacerse igual a la noche. Es el inicio de la primavera boreal. El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha llegado al ecuador.

Pasado el equinoccio de marzo el movimiento de traslación lleva al planeta a posiciones en las que el polo sur ya queda a oscuras y las regiones polares boreales quedan cada vez más expuestas al sol. Los días empiezan a ser más cortos que las noches en las zonas templadas australes y más largos que ellas en las boreales. El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha abandonado el ecuador y se dirige al norte.[20]

Cálculo de solsticios y equinoccios

Las estaciones varían su inicio porque el año civil dura 365 o 366 días mientras el año astronómico o trópico dura 365,2422 días.

Como el año bisiesto dura más que el astronómico, después de un año bisiesto las estaciones empiezan antes. Luego con cada año normal las estaciones retrasan su inicio unas 6 horas, de modo que en los tres años normales retrasan su inicio 18 horas, hasta que un nuevo año bisiesto devuelve su inicio casi al momento de empezar el ciclo.

Se calcula el comienzo de las estaciones usando las siguientes fórmulas:

  • Equinoccio marzo del año Y:
JD = 1721139,2855 + 365,2421376 * Y + 0,067919 * (Y / 1000)2 - 0,0027879 * (Y / 1000)3
  • Solsticio de junio del año Y:
JD = 1721233,2486 + 365,2417284 * Y - 0,053018 * (Y / 1000)2 + 0,009332 * (Y / 1000)3
  • Equinoccio septiembre del año Y:
JD = 1721325,6978 + 365,2425055 * Y - 0,126689 * (Y / 1000)2 + 0,0019401 * (Y / 1000)3
  • Solsticio de diciembre del año Y:
JD = 1721414,392 + 365,2428898 * Y - 0,010965 * (Y / 1000)2 - 0,0084885 * (Y / 1000)3

Luego hay que convertir la fecha juliana al calendario gregoriano. Restando las fechas julianas se obtiene la duración de las estaciones, excepción hecha de la duración del invierno; para obtener esta última se suma la cantidad aproximada de la duración del año trópico 365,2422 al comienzo de la primavera del año Y obteniendo la del año Y+1 y se resta del comienzo del invierno.

Las estaciones y la meteorología

Debido a la inercia térmica de la atmósfera terrestre y sus océanos, el tiempo atmosférico de cada región está desfasado ligeramente con respecto a los períodos de mayor y menor insolación solar. Aunque la primavera y el verano tienen la misma insolación, el Calor acumulado en la primavera causa que las temperaturas sean mayores en el verano aunque por el Frío acumulado en la época de baja insolación del Invierno. análogamente sucede con el otoño y el invierno, aunque tiene la misma insolación, el otoño es menos frío por el calor acumulado en la época de alta insolación del verano Boreal.

Por este mecanismo, el mes de mayor y menor temperatura no coinciden con los meses del solsticio. Los meses de mayor y menor temperatura en la mayor parte de la Tierra son julio y enero.[21]​ Ya que, por ejemplo para el verano boreal, en julio dan simultáneamente las condiciones de alta insolación y gran acumulación de calor de los últimos días de primavera.

 
Climograma de Los Ángeles, EE. UU.

 
Climograma de Guayaquil, Ecuador
 
Climograma de Santiago de Chile
Climogramas de 3 ciudades americanas cercanas a la costa del Pacífico. Se observa que en el caso de Los Ángeles, en la zona templada boreal, la temperatura media máxima (línea roja) ocurre en agosto y la mínima en enero; y en Santiago, en la zona templada austral, la temperatura media máxima ocurre en enero y la mínima en julio. Guayaquil, en la zona intertropical, no presenta marcados ascensos o descendente de la temperatura, pero sí un marcado descenso de la precipitaciones (barras azules) constituyendo el límite entre la estación lluviosa y la estación seca.

Las estaciones y la fenología

La fenología investiga los ciclos y cambios en la naturaleza a lo largo del año. Ejemplos son el crecimiento vegetal, el florecimiento de las distintas especies o los ciclos reproductivos y las migraciones de animales por razones climáticas. Para esta disciplina de la ciencia, tanto la división tradicional como la meteorológica son demasiado imprecisas para determinar las estaciones del año. Además, en cada zona climática las estaciones se dan de manera diferente. Un ejemplo: Para la fenología el invierno consiste en el período sin crecimiento vegetal. Este período no siempre dura tres meses, por ejemplo en zonas con clima boreal/continental puede durar hasta nueve (ej. Siberia).

De acuerdo al desarrollo de su naturaleza, para la fenología cada zona climática tiene estaciones diferentes y también existen bastantes más que cuatro subdivisiones. En Europa central, por ejemplo, la fenología divide el año en doce estaciones diferentes, de las cuales siempre tres son subdivisiones de las cuatro estaciones principales.

Las estaciones en otras culturas

Método tradicional asiático/irlandés

En algunas culturas del hemisferio norte existe, además de los tres métodos más reconocidos, un método alternativo basado en la insolación o radiación solar. Según este método, los equinoccios y solsticios no marcan el paso de una estación a otra, sino el "día central" de la estación. El verano, como base de la clasificación, es el trimestre con mayor insolación. Por lo tanto se da un desfase de alrededor de siete semanas con el método astronómico tradicional y uno de cuatro semanas con el método meteorológico. Las estaciones se clasifican de la siguiente manera, de acuerdo a sus comienzos, que varían según la cultura:

  • Primavera: entre el 2 y el 7 de febrero
  • Verano: entre el 4 y el 10 de mayo
  • Otoño: entre el 3 y el 10 de agosto
  • Invierno: entre el 5 y el 10 de noviembre

Como consecuencia, al igual que con el método tradicional astronómico se da un desfase con los datos de la temperatura, pero invertido a este: el otoño aquí es más cálido que la primavera.

Estaciones en otros planetas del Sistema Solar

Entre los diferentes planetas del Sistema Solar como Marte, Saturno y Urano cuentan con inclinaciones de su eje de rotación elevadas similares en el caso de los dos primeros a la Tierra y de hasta 98º en el caso de Urano. En la actualidad se ha podido estudiar el ciclo de estaciones en Marte (similar al Terrestre) y se comienza a comprender el extendido ciclo estacional de Urano. La densa atmósfera de Saturno no parece tener importantes efectos estacionales aunque sí podrían existir efectos estacionales importantes en la generación de tormentas y nubes de metano en su satélite Titán, único satélite de Saturno con una atmósfera destacada.

Personificación

 
El verano, François Louis Lanfant de Metz

Las estaciones - horai, hora, palabra del género femenino que significa hora - se personificaron en la antigüedad. Los Griegos al representarlas en mujeres conocieron dos estaciones, Estío e Invierno. Luego aumentaron otra y las tres llevaron diversos nombres. Las Estaciones tuvieron sus atributos y símbolos iguales en un todo a los de las Horas que delegaron en estas, confiándolas la dirección del mundo material por lo que respecta al reino vegetal. Las Estaciones en los monumentos antiguos están por lo común representadas como niños alados, teniendo cada una los atributos propios de la estación:

  • La Primavera (representada igualmente por Mercurio), aparece en un niño con una corona de flores en su cabeza; junto a él un arbusto empezando a florecer y llevando de su mano un cabritillo o una oveja. La Primavera ha sido consagrada a las Gracias, las Musas y a Flora.
  • El Estío (figurado en Apolo), viene representado por otro niño con una diadema de espigas de trigo en su cabeza, un manojo de espigas en una mano, y en la otra una hoz.
  • El Otoño (representado en Baco), está figurado por un niño llevando en sus manos muchos racimos de vid o sobre su cabeza una cesta con frutas.
  • El Invierno (figurado en Hércules), está representado por un niño bien vestido y la cabeza cubierta, bien arrimado a un árbol despojado de su verdor, con algunas frutas secas de la estación en una mano, y teniendo de la otra varias aves acuáticas.[22]

En la música

En la música existen canciones y orquestas con este nombre, como el grupo de conciertos para violín Las cuatro estaciones de Vivaldi, cada uno de los conciertos está dedicado a una estación.

En la cultura popular

  • Existe una pizza llamada pizza cuatro estaciones, la cual está divida en cuatro partes con diferentes ingredientes que representan estaciones diferentes.
  • Una película llamada Cuatro estaciones que se estrenó en 2009 fue dirigida por Marcel Barrena.
  • Un título de The Legend of Zelda llamado The Legend of Zelda: Oracle of Seasons (juego de la serie Oracle que tiene como juego contrario a Oracle of Ages) tiene como habilidad principal cambiar las estaciones con el Cetro de las Estaciones, un objeto que es de necesario para continuar con la aventura ya que el cambio de estaciones te permite acceder a algunas zonas que con otras estaciones no se podría acceder.

Véase también

Referencias

  1. Real Academia Española, ed. (octubre de 2014). Diccionario de la lengua española (23 edición). 
  2. Galperin, Diego; Prieto, Liliana; Heredia, Leonardo (2018). - CEC - Concepciones docentes.pdf «Concepciones de docentes sobre las causas de los fenómenos astronómicos cotidianos». En María C. Papini; Fernando G. Sica. (comp), ed. Las ciencias de la naturaleza y la matemática en el aula: nuevos desafíos y paradigmas (Tandil, Argentina: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires). Consultado el 8 de diciembre de 2019. Resumen divulgativo. 
  3. Etimología de "estación"
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  21. Francisco Martín León (2 de marzo de 2016). «Primavera meteorológica ¿Por qué?». Revista del Aficionado a la Meteorología. 
  22. Juan Bautista Carrasco (1864). Mitología universal: historia y esplicación [sic] de las ideas religiosas y teológicas de todos los siglos, de los dioses de la India, El Thibet, La China, El Asia, El Egipto, La Grecia y el mundo romano, de las divinidades de los pueblos eslavos, escandinavos y germanos, de la idolatria y el fetichismo americanos y africanos, etc. Imp. y Libr. de Gaspar y Roig. pp. 463-. 
  •   Datos: Q24384
  •   Multimedia: Seasons
  •   Citas célebres: Estación

estaciones, año, estaciones, cada, periodos, tiempo, divide, año, duración, mayor, meses, caracterizados, comportamiento, típico, alguna, variable, meteorológica, temperatura, precipitación, vientos, presentan, manera, cíclica, invertida, entre, hemisferio, ot. Las estaciones son cada uno de los periodos de tiempo en que se divide el ano 1 con una duracion mayor que los meses caracterizados por el comportamiento tipico de alguna variable meteorologica temperatura precipitacion vientos etc Se presentan de manera ciclica e invertida entre un hemisferio y otro La sucesion de las estaciones es causada por caracteristicas astronomicas del planeta Existe una idea equivocada y muy extendida segun la cual las estaciones se deberian a la forma eliptica de la orbita y que en su movimiento de traslacion aleja y acerca el planeta al Sol 2 La verdadera causa de las estaciones se encuentra en la combinacion del movimiento de traslacion con la inclinacion del eje de giro practicamente constante a lo largo de un ano De esta manera cualquier planeta o incluso satelites con inclinacion axial distinta de cero tiene estaciones En la Tierra distintas culturas en distintas epocas y ubicaciones geograficas han realizado sus propias divisiones del ano en estaciones considerando distintas caracteristicas astronomicas meteorologicas y fenologicas con diversas fechas limites entre ellas En las zonas templadas las estaciones se diferencian por el comportamiento de la altura maxima diaria del Sol sobre el horizonte la duracion de los dias y las noches la insolacion diaria y la temperatura atmosferica media diaria En la zona intertropical estos cambios son poco apreciables Por lo que en muchas zonas tropicales las estaciones se definen por las precipitaciones que determinan dos estaciones la estacion seca y la estacion lluviosa relacionadas con la posicion de la zona de convergencia intertropical y el cinturon de lluvias tropicales que permanece en el hemisferio norte de abril a septiembre y pasa al hemisferio sur de octubre a marzo Indice 1 Etimologia 2 Las cuatro estaciones 2 1 Fechas de solsticios y equinoccios 2 2 Caracteristicas de la cuatro estaciones 3 Elementos astronomicos relacionados 3 1 Movimiento de traslacion 3 2 Latitud 3 3 Inclinacion axial 4 Solsticios y equinoccios 4 1 Solsticio de junio 4 2 Equinoccio de septiembre 4 3 Solsticio de diciembre 4 4 Equinoccio de marzo 4 5 Calculo de solsticios y equinoccios 5 Las estaciones y la meteorologia 6 Las estaciones y la fenologia 7 Las estaciones en otras culturas 7 1 Metodo tradicional asiatico irlandes 8 Estaciones en otros planetas del Sistema Solar 9 Personificacion 10 En la musica 11 En la cultura popular 12 Vease tambien 13 ReferenciasEtimologia EditarLa palabra estacion proviene del latin statio compuesta de status inmovil y tio cion astronomicamente la aparente detencion de un astro Inicialmente se aplico a los solsticios luego tambien a los equinoccios y finalmente a los cuatro periodos anuales ubicados entre estos 3 Las cuatro estaciones EditarEn la tradicion ilustrada europea se utilizan dos pares de eventos astronomicos para definir cuatro estaciones en el ano Estos eventos son los dos solsticios y los dos equinoccios En la Tierra cada una de estas cuatro estaciones dura en promedio 91 dias Los solsticios tienen lugar en los meses de junio y diciembre y los equinoccios en marzo y septiembre La fecha de cada uno es variable pero suele ubicarse entre dia 20 y el 23 de dichos meses El esquema siguiente muestra como las cuatro estaciones quedan definidas por los solsticios y equinoccios la duracion de cada una para el ano 2019 4 5 6 y como se presentan de manera invertida entre un hemisferio y otro Fechas de solsticios y equinoccios Editar El momento en que ocurren los solsticios y equinoccios cambia cada ano El calendario gregoriano esta disenado de manera que estas fechas no varien mas de dos o tres dias Los dias en que ocurren los solsticios y equinoccios en el siglo XXI son 6 Equinoccio de marzo dia 20 y a veces 19 Solsticio de junio dias 20 o 21 Equinoccio de septiembre dia 22 y a veces 23 Solsticio de diciembre dia 21 a veces 22Veanse tambien Solsticioy Equinoccio Caracteristicas de la cuatro estaciones Editar Un roble en un herbazal en Alemania Cada fotografia fue obtenida en una estacion diferente Si bien el clima y el bioma varian de una region a otra se pueden establecer rasgos tipicos de cada estacion para las zonas templadas 7 8 Estacion Duracion de dia Temperatura Follaje de los arboles de hoja caducaPrimavera Mayor que la noche y en aumento En ascenso ApareceVerano Mayor que la noche y en disminucion Altas CompletoOtono Menor que la noche y en disminucion En descenso Pierde su color verde y caeInvierno Menor que la noche y en aumento Bajas Sin follajeVeanse tambien Primavera Verano Otonoe Invierno Elementos astronomicos relacionados EditarLos cambios estacionales incluyen cambios en las posicion relativa del Sol y el planeta que implican ademas cambios en la cantidad de energia que este recibe Por esto es que el modelo astronomico a utilizar resulta clave para explicarlas Si bien un modelo geocentrico con planeta esferico tal como el que fue hegemonico en Europa durante la antiguedad y la edad media puede explicar la sucesion de las estaciones 9 no pudo explicar la distinta duracion de las estaciones 10 sin violar los postulados del modelo 11 A partir de la adopcion del modelo heliocentrico en el siglo XVII quedo explicada la causa de las estaciones y su duracion 12 13 Los elementos astronomicos y geodesicos que estan relacionadas con las estaciones son el movimiento de traslacion la inclinacion axial fija y la forma del planeta medida por la latitud 14 15 Movimiento de traslacion Editar Fig 2 Esquema de la orbita de la Tierra alrededor del Sol 3 Se muestra la tierra en su afelio 1 y en su perihelio 2 El esquema esta fuera de escala y la excentricidad exagerada para mejor comprension El planeta gira alrededor del Sol en una orbita que tiene forma de elipse con el Sol en unos de sus focos Por lo tanto la distancia entre el planeta y el Sol es variable a lo largo del ano Alrededor del 4 de julio la Tierra pasa por un punto llamado afelio en el cual tiene la maxima distancia al Sol 152 millones de km aproximadamente Seis meses despues alrededor del 4 de enero la Tierra pasa por el punto opuesto llamado perihelio en el cual tiene la minima distancia al Sol 147 millones de km aproximadamente Fig 2 La diferencia de la distancia representa el 3 4 16 Debido a que la insolacion disminuye con el cuadrado de la distancia esta diferencia en la distancia implica que en el perihelio la Tierra recoge un 7 mas de energia que cuando circula por el afelio 17 Si bien movimiento de traslacion y la orbita eliptica podrian explicar unos cambios estacionales en el hemisferio sur la diferencia de la energia recibida es muy pequena como para explicar la diferencia de temperatura entre las estaciones opuestas de este hemisferio Por ejemplo en la ciudad de San Juan Argentina la temperatura media de verano es 27º y la de invierno es 8º Esto es una diferencia de mas del 100 Ademas no explica las estaciones del hemisferio norte que son opuestas Tampoco explica el resto de los cambios la altura maxima diaria del Sol sobre el horizonte o la duracion de los dias y las noches Estas pequenas diferencias en la distancia y la energia se deben a que si bien la orbita es eliptica es una elipse de muy baja excentricidad 0 0167 indistinguible a simple vista de un circulo 18 En los diagramas explicativos suele exagerarse esta excentricidad con fines didacticos Las diferencias de energia recibida entre el afelio y el perihelio son mas pequenas que el resto de factores que afecta el clima La orbita eliptica y el hecho de que el planeta la recorre con una velocidad variable son las razones por las que las estaciones no tienen la misma duracion El planeta va mas deprisa cuanto mas cerca esta del sol perihelio en enero y mas lento cuanto mas alejada esta afelio en julio Esto es una consecuencia de la segunda ley de Kepler que dice que el radio vector que une un planeta y el sol barre areas iguales en tiempos iguales Esta velocidad variable del movimiento de traslacion es la causa de que el invierno y el verano no duren igual con 4 7 dias de diferencia Latitud Editar Fig 3 Esquema en el que se superponen dos rayos iguales 1 mile provenientes de dos fuentes diferentes incidentes con distintos angulos en la misma superficie plana horizontal Uno incide de manera perpendicular a la superficie y el otro con un angulo de 30º Se observa que este ultimo se distribuye en una mayor superficie 2 miles Una de las variables importantes que estan involucradas en los cambios estacionales es el angulo de incidencia de la radiacion solar a la que esta expuesta La cantidad de energia solar que incide sobre un metro cuadrado en una unidad de tiempo es la insolacion La insolacion depende del angulo que forman los rayos solares y la superficie sobre la que inciden Si los rayos inciden perpendiculares a la superficie 90º trasmiten su energia en una superficie menor y la insolacion es maxima Si inciden con un angulo menor de 90º la superficie en la que se distribuye la energia aumenta por lo que la insolacion es menor 17 Fig 3 Dada la enorme distancia entre el Sol y el planeta se puede suponer con muy buena aproximacion que los rayos del Sol llegan esencialmente paralelos Como la Tierra no es un disco plano sino aproximadamente una esfera el angulo de incidencia de los rayos cambia con la posicion con respecto al ecuador del punto de la superficie que se esta estudiando Esto es la latitud 19 Fig 4 Iluminacion de la Tierra durante un equinoccio Observese que los rayos solares caen perpendiculares a la superficie en el ecuador En un equinoccio los rayos del Sol son perpendiculares a la superficie del planeta solo en el ecuador latitud 0º Esta sera la zona de insolacion maxima en ese momento En una zona de latitud 30º Norte o Sur lo rayos caen con una inclinacion de 60º con respecto a la superficie y tendra una insolacion menor En los polos 90º de latitud norte o sur los rayos tienen un angulo de incidencia 0º es decir el sol esta justo en el horizonte sus rayos son paralelos a la superficie y la insolacion es nula Fig 4 Esto es consistente con la division del planeta en zonas geoastronomicas Si el planeta no tuviera su eje de rotacion inclinado no habria estaciones y la insolacion maxima en cada latitud seria como se describe en el parrafo anterior todo el ano Inclinacion axial Editar Fig 5 Esquema en vista lateral del Sol y la Tierra Se senalan el plano de la ecliptica el eje de rotacion N S y el plano del ecuador terrestre y el angulo que forman Fuera de escala La orbita de la Tierra alrededor del Sol define un plano llamado plano de la ecliptica Ademas del movimiento de traslacion tiene un movimiento de rotacion segun el cual gira en torno a su propio eje Este eje es una linea imaginaria que pasa por el centro y contiene los polos norte y sur Perpendicular al eje de rotacion se define el ecuador terrestre y su proyeccion el ecuador celeste El eje de rotacion esta inclinado con respecto al plano de la orbita por lo que el plano ecuatorial y el plano de la eliptica no son el mismo plano Esto se denomina inclinacion axial u oblicuidad de la ecliptica El angulo entre el plano ecuatorial y el plano de la ecliptica es de unos 23 5º Fig 5 Fig 6 Esquema de la Tierra y el Sol en los dos solsticios A la izquierda el solsticio de diciembre A la derecha el de junio Observese que la inclinacion del eje de rotacion terrestre se mantiene constante en el recorrido orbital anual La inclinacion del eje es practicamente constante a lo largo de un ano es decir apunta siempre en una misma direccion Por esto es que en la medida en que el planeta recorre su orbita el angulo entre los rayos solares y el eje de rotacion va cambiando de manera continua Fig 6 Lo cual implica que el angulo entre los rayos solares y cada uno de los puntos de la superficie del planeta va cambiando de manera continua Cuando este angulo de incidencia es mayor sera verano en ese punto en la medida que se reduzcan se tendra el otono cuando sean minimo sera invierno y cuando se incrementen primavera y se habra completado una vuelta a la orbita un ano para comenzar nuevamente otra La inclinacion del eje del planeta es practicamente constante a lo largo de un ano pero va cambiando en una escala de tiempo mucho mayor Este cambio en la inclinacion del eje implica que si bien actualmente el polo norte terrestre apunta hacia la estrella polar hace miles de anos no lo hacia Este movimiento explica la precesion de los equinoccios Solsticios y equinoccios Editar Fig 7 Esquema del sistema Tierra Sol Se muestra la Tierra en 4 posiciones singulares dos solsticios y dos equinoccios Observese la inclinacion fija del eje terrestre a medida que la gira alrededor del sol La combinacion de un eje de rotacion con inclinacion fija con respecto al plano de la orbita junto al movimiento de traslacion a lo largo de ella y la forma esferica del planeta explican las estaciones En la medida en que el planeta recorre la orbita los rayos solares inciden con angulos variables sobre los distintos puntos del planeta produciendo una trasferencia de energia por unidad de superficie variable Si bien esta variacion es continua se identifican 4 puntos singulares a lo largo de la orbita Dos solsticios y dos equinoccios Fig 7 Solsticio de junio Editar Durante este solsticio la posicion del eje de rotacion es tal que el planeta expone el polo norte a los rayos del sol y las zonas polares australes quedan ocultas de los rayos solares En las zonas polares boreales hay sol de medianoche y en las australes noche polar En las zonas templadas boreales existen el dia mas largo y la noche mas corta del ano Ese dia el sol alcanza su altura maxima en el cielo Todo esto marca el inicio del verano boreal En las zonas templadas australes esta el dia mas corto y la noche mas larga del ano la altura del sol en el mediodia es la minima del ano Es el inicio del invierno austral Los rayos solares caen de manera perpendicular en el tropico de Cancer Fig 8 Fig 8 Iluminacion de la Tierra en el solsticio de junio Observese como los rayos solares inciden de manera perpendicular a la superficie en tropico de Cancer Pasado el solsticio de junio el movimiento de traslacion lleva al planeta a posiciones en las que el polo norte ya no queda tan expuesto y comienzan a iluminarse las regiones polares australes Los dias empiezan a ser mas cortos en las zonas templadas boreales y mas largos en las australes El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha abandonado el tropico de Cancer y se acerca al ecuador Equinoccio de septiembre Editar La posicion del eje de rotacion es tal que los rayos del sol inciden de manera perpendicular a el Tanto el polo norte como el polo sur resultan iluminados aunque el sol se ubica en el horizonte en dichos sitios En las zonas templadas boreales el dia se ha acortado hasta hacerse igual a la noche Es el inicio del otono boreal En las zonas templadas australes los dias se han alargado hasta hacerse iguales a la noche Es el inicio de la primavera austral El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha llegado al ecuador Pasado el equinoccio de septiembre el movimiento de traslacion lleva al planeta a posiciones en las que el polo norte ya queda a oscuras y las regiones polares australes quedan cada vez mas expuestas al sol Los dias empiezan a ser mas cortos que las noches en las zonas templadas boreales y mas largos que ellas en las australes El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha abandonado el ecuador y se dirige al Polo sur Solsticio de diciembre Editar La posicion del eje de rotacion es tal que el planeta expone el polo sur a los rayos del sol y las zonas polares boreales quedan ocultas de los rayos solares En las zonas polares australes se da sol de medianoche y noche polar en las boreales mientras que en las zonas templadas australes queda el dia mas largo y la noche mas corta del ano Ese dia el sol alcanza su altura maxima en el cielo Todo esto marca el inicio del verano austral Las zonas templadas boreales tienen el dia mas corto y la noche mas larga del ano la altura del sol en el mediodia es la minima del ano Es el inicio del invierno boreal Los rayos solares caen de manera perpendicular en el tropico de Capricornio Pasado el solsticio de diciembre el movimiento de traslacion lleva al planeta a posiciones en las que el polo sur ya no queda tan expuesto y comienzan a iluminarse las regiones polares boreales Los dias empiezan a ser mas cortos en las zonas templadas australes y mas largos en las boreales El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha abandonado el tropico de Capricornio y vuelve a moverse hacia el norte Equinoccio de marzo Editar Articulo principal Equinoccio de marzo La posicion del eje de rotacion es tal que los rayos del sol vuelven a ser perpendicular a el Tanto el polo norte como el polo sur resultan iluminados aunque el sol se ubica en el horizonte en dichos sitios En las zonas templadas australes el dia ha acortado hasta hacerse igual a la noche Es el inicio del otono austral En las zonas templadas boreales el dia se ha alargado hasta hacerse igual a la noche Es el inicio de la primavera boreal El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha llegado al ecuador Pasado el equinoccio de marzo el movimiento de traslacion lleva al planeta a posiciones en las que el polo sur ya queda a oscuras y las regiones polares boreales quedan cada vez mas expuestas al sol Los dias empiezan a ser mas cortos que las noches en las zonas templadas australes y mas largos que ellas en las boreales El punto en el que los rayos solares caen de manera perpendicular ha abandonado el ecuador y se dirige al norte 20 Calculo de solsticios y equinoccios Editar Las estaciones varian su inicio porque el ano civil dura 365 o 366 dias mientras el ano astronomico o tropico dura 365 2422 dias Como el ano bisiesto dura mas que el astronomico despues de un ano bisiesto las estaciones empiezan antes Luego con cada ano normal las estaciones retrasan su inicio unas 6 horas de modo que en los tres anos normales retrasan su inicio 18 horas hasta que un nuevo ano bisiesto devuelve su inicio casi al momento de empezar el ciclo Se calcula el comienzo de las estaciones usando las siguientes formulas Equinoccio marzo del ano Y JD 1721139 2855 365 2421376 Y 0 067919 Y 1000 2 0 0027879 Y 1000 3 dd Solsticio de junio del ano Y JD 1721233 2486 365 2417284 Y 0 053018 Y 1000 2 0 009332 Y 1000 3 dd Equinoccio septiembre del ano Y JD 1721325 6978 365 2425055 Y 0 126689 Y 1000 2 0 0019401 Y 1000 3 dd Solsticio de diciembre del ano Y JD 1721414 392 365 2428898 Y 0 010965 Y 1000 2 0 0084885 Y 1000 3 dd Luego hay que convertir la fecha juliana al calendario gregoriano Restando las fechas julianas se obtiene la duracion de las estaciones excepcion hecha de la duracion del invierno para obtener esta ultima se suma la cantidad aproximada de la duracion del ano tropico 365 2422 al comienzo de la primavera del ano Y obteniendo la del ano Y 1 y se resta del comienzo del invierno Las estaciones y la meteorologia EditarDebido a la inercia termica de la atmosfera terrestre y sus oceanos el tiempo atmosferico de cada region esta desfasado ligeramente con respecto a los periodos de mayor y menor insolacion solar Aunque la primavera y el verano tienen la misma insolacion el Calor acumulado en la primavera causa que las temperaturas sean mayores en el verano aunque por el Frio acumulado en la epoca de baja insolacion del Invierno analogamente sucede con el otono y el invierno aunque tiene la misma insolacion el otono es menos frio por el calor acumulado en la epoca de alta insolacion del verano Boreal Por este mecanismo el mes de mayor y menor temperatura no coinciden con los meses del solsticio Los meses de mayor y menor temperatura en la mayor parte de la Tierra son julio y enero 21 Ya que por ejemplo para el verano boreal en julio dan simultaneamente las condiciones de alta insolacion y gran acumulacion de calor de los ultimos dias de primavera Climograma de Los Angeles EE UU Climograma de Guayaquil Ecuador Climograma de Santiago de ChileClimogramas de 3 ciudades americanas cercanas a la costa del Pacifico Se observa que en el caso de Los Angeles en la zona templada boreal la temperatura media maxima linea roja ocurre en agosto y la minima en enero y en Santiago en la zona templada austral la temperatura media maxima ocurre en enero y la minima en julio Guayaquil en la zona intertropical no presenta marcados ascensos o descendente de la temperatura pero si un marcado descenso de la precipitaciones barras azules constituyendo el limite entre la estacion lluviosa y la estacion seca Las estaciones y la fenologia EditarLa fenologia investiga los ciclos y cambios en la naturaleza a lo largo del ano Ejemplos son el crecimiento vegetal el florecimiento de las distintas especies o los ciclos reproductivos y las migraciones de animales por razones climaticas Para esta disciplina de la ciencia tanto la division tradicional como la meteorologica son demasiado imprecisas para determinar las estaciones del ano Ademas en cada zona climatica las estaciones se dan de manera diferente Un ejemplo Para la fenologia el invierno consiste en el periodo sin crecimiento vegetal Este periodo no siempre dura tres meses por ejemplo en zonas con clima boreal continental puede durar hasta nueve ej Siberia De acuerdo al desarrollo de su naturaleza para la fenologia cada zona climatica tiene estaciones diferentes y tambien existen bastantes mas que cuatro subdivisiones En Europa central por ejemplo la fenologia divide el ano en doce estaciones diferentes de las cuales siempre tres son subdivisiones de las cuatro estaciones principales Las estaciones en otras culturas EditarMetodo tradicional asiatico irlandes Editar En algunas culturas del hemisferio norte existe ademas de los tres metodos mas reconocidos un metodo alternativo basado en la insolacion o radiacion solar Segun este metodo los equinoccios y solsticios no marcan el paso de una estacion a otra sino el dia central de la estacion El verano como base de la clasificacion es el trimestre con mayor insolacion Por lo tanto se da un desfase de alrededor de siete semanas con el metodo astronomico tradicional y uno de cuatro semanas con el metodo meteorologico Las estaciones se clasifican de la siguiente manera de acuerdo a sus comienzos que varian segun la cultura Primavera entre el 2 y el 7 de febrero Verano entre el 4 y el 10 de mayo Otono entre el 3 y el 10 de agosto Invierno entre el 5 y el 10 de noviembreComo consecuencia al igual que con el metodo tradicional astronomico se da un desfase con los datos de la temperatura pero invertido a este el otono aqui es mas calido que la primavera Estaciones en otros planetas del Sistema Solar EditarEntre los diferentes planetas del Sistema Solar como Marte Saturno y Urano cuentan con inclinaciones de su eje de rotacion elevadas similares en el caso de los dos primeros a la Tierra y de hasta 98º en el caso de Urano En la actualidad se ha podido estudiar el ciclo de estaciones en Marte similar al Terrestre y se comienza a comprender el extendido ciclo estacional de Urano La densa atmosfera de Saturno no parece tener importantes efectos estacionales aunque si podrian existir efectos estacionales importantes en la generacion de tormentas y nubes de metano en su satelite Titan unico satelite de Saturno con una atmosfera destacada Personificacion Editar El verano Francois Louis Lanfant de Metz Las estaciones horai hora palabra del genero femenino que significa hora se personificaron en la antiguedad Los Griegos al representarlas en mujeres conocieron dos estaciones Estio e Invierno Luego aumentaron otra y las tres llevaron diversos nombres Las Estaciones tuvieron sus atributos y simbolos iguales en un todo a los de las Horas que delegaron en estas confiandolas la direccion del mundo material por lo que respecta al reino vegetal Las Estaciones en los monumentos antiguos estan por lo comun representadas como ninos alados teniendo cada una los atributos propios de la estacion La Primavera representada igualmente por Mercurio aparece en un nino con una corona de flores en su cabeza junto a el un arbusto empezando a florecer y llevando de su mano un cabritillo o una oveja La Primavera ha sido consagrada a las Gracias las Musas y a Flora El Estio figurado en Apolo viene representado por otro nino con una diadema de espigas de trigo en su cabeza un manojo de espigas en una mano y en la otra una hoz El Otono representado en Baco esta figurado por un nino llevando en sus manos muchos racimos de vid o sobre su cabeza una cesta con frutas El Invierno figurado en Hercules esta representado por un nino bien vestido y la cabeza cubierta bien arrimado a un arbol despojado de su verdor con algunas frutas secas de la estacion en una mano y teniendo de la otra varias aves acuaticas 22 En la musica EditarEn la musica existen canciones y orquestas con este nombre como el grupo de conciertos para violin Las cuatro estaciones de Vivaldi cada uno de los conciertos esta dedicado a una estacion En la cultura popular EditarExiste una pizza llamada pizza cuatro estaciones la cual esta divida en cuatro partes con diferentes ingredientes que representan estaciones diferentes Una pelicula llamada Cuatro estaciones que se estreno en 2009 fue dirigida por Marcel Barrena Un titulo de The Legend of Zelda llamado The Legend of Zelda Oracle of Seasons juego de la serie Oracle que tiene como juego contrario a Oracle of Ages tiene como habilidad principal cambiar las estaciones con el Cetro de las Estaciones un objeto que es de necesario para continuar con la aventura ya que el cambio de estaciones te permite acceder a algunas zonas que con otras estaciones no se podria acceder Vease tambien EditarEstaciones en Marte Ola de calor Rueda del AnoReferencias Editar Real Academia Espanola ed octubre de 2014 Diccionario de la 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w index php title Estaciones del ano amp oldid 141464110, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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