# Simulador de posición solar y longitud de sombra

Calcula la elevación y el azimut del sol (algoritmo NOAA) para cualquier latitud/longitud/fecha/hora, además de la longitud y dirección de la sombra de un objeto de altura dada, con orto/ocaso y curva diaria

> Página canónica: https://elysiatools.com/es/tools/sun-position-shadow-simulator

- **Categoría:** Astronomy

- **Palabras clave:** sol, sombra, elevación, azimut, luz solar

## Descripción general

Introduce latitud, longitud, fecha/hora y altura del objeto (poste, edificio, árbol) y la herramienta calcula:

- Elevación solar (sobre el horizonte) y azimut (rumbo de brújula, 0=N, 90=E) con el algoritmo NOAA/Spencer.
- Longitud de sombra = altura ÷ tan(elevación), en valor absoluto y como múltiplo de la altura.
- Dirección de la sombra (antípoda del azimut solar — dónde cae la punta respecto a la base).
- Ortura / mediodía solar / ocaso en hora local, con detección de noche polar / sol de medianoche.
- Curva diaria de elevación y sombra (con la hora seleccionada marcada) y un plano cenital del objeto, el rayo solar y la sombra.

Detalles del algoritmo:
- Declinación solar con la serie de Spencer; ecuación de tiempo con la aproximación NOAA de 3 términos.
- La elevación aparente incluye la corrección por refracción atmosférica por tramos de NOAA (precisa cerca del horizonte).
- Puede elegir **UTC** u **hora solar local** (según longitud, sin DST).

La precisión es ~±0,5° entre 1950 y 2050 — ideal para paneles solares, estudios de sombra, jardinería, fotografía o diseño de niveles.

## Entradas

- **Latitud (°)** (number): e.g. 40.7128 (positive = North)
- **Longitud (°)** (number): e.g. -74.0060 (negative = West)
- **Fecha** (date)
- **Hora del día (0–24, admite decimales)** (number): e.g. 12 for noon
- **Altura del objeto (m)** (number): e.g. 1.8 for a person
- **Desfase de zona horaria (horas desde UTC)** (number): e.g. -5 for EST; 0 for UTC; 8 for China
- **Zona horaria** (select)

## Cuándo usarlo

- Al planificar la instalación y orientación óptima de paneles solares según la trayectoria del sol.
- Al realizar estudios de impacto de sombras en proyectos de arquitectura, urbanismo o jardinería.
- Al programar sesiones fotográficas o rodajes de cine que requieran conocer la luz natural y la dirección de las sombras a una hora específica.

## Cómo funciona

- Introduzca las coordenadas geográficas (latitud y longitud) del lugar y la fecha y hora deseadas.
- Especifique la altura del objeto en metros y configure la zona horaria o elija la hora solar local.
- El simulador aplica el algoritmo NOAA/Spencer con corrección de refracción atmosférica para calcular la elevación y el azimut solar.
- La herramienta genera la longitud y dirección de la sombra, las horas de orto y ocaso, y una curva gráfica de la trayectoria diaria.

## Casos de uso

- Diseño arquitectónico para evaluar la sombra proyectada por edificios colindantes sobre una nueva construcción.
- Planificación agrícola y de jardinería para determinar las horas de sol directo que recibirá un terreno según los árboles u obstáculos circundantes.
- Planificación de fotografía de exteriores para predecir la dirección exacta de las sombras y la hora dorada.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué algoritmo utiliza para calcular la posición del sol?

Utiliza el algoritmo NOAA con la serie de Spencer para la declinación solar y una aproximación de tres términos para la ecuación del tiempo.

### ¿Cómo se calcula la longitud de la sombra?

Se calcula dividiendo la altura del objeto entre la tangente de la elevación solar aparente (altura ÷ tan(elevación)).

### ¿Qué diferencia hay entre UTC y la hora solar local?

UTC utiliza el tiempo universal coordinado, mientras que la hora solar local calcula la posición del sol basándose estrictamente en la longitud geográfica, ignorando zonas horarias oficiales y el horario de verano.

### ¿Tiene en cuenta la refracción de la atmósfera?

Sí, la elevación aparente incluye la corrección por refracción atmosférica por tramos de la NOAA, lo que mejora la precisión cerca del horizonte.

### ¿Cuál es el rango de fechas y la precisión de la herramienta?

Ofrece una precisión de aproximadamente ±0,5° en elevación y azimut para fechas comprendidas entre los años 1950 y 2050.

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