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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El ajuste del tiempo de rotación de la Tierra en la época prehispánica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The results of this investigation show that the pre-Columbian man discovered that the Earth's rotation lasted 23 hours, 56 minutes and four seconds. In order to register this movement, the pre-Columbian man invented the average solar day of 24 hours, here the hour had 60 minutes and every minute 60 seconds. In a day, the Earth's rotation was ahead to the average solar day by four minutes minus four seconds, but this difference was of a day less 24 minutes in a year of 360 days. This year, on the other hand, was homologized with a second, so when 60 years had passed, equivalents to 60 seconds (a minute), the Earth's rotation was ahead to the average solar day by about 60 days minus a complete day. By such reason, the minute was another important unit in the computation of the time of Earth's rotation. In this homologation one hour, equivalents to 3600 years, this difference amounts to 10 years of 360 days, less two lunations of 30 days each one. In affinity, when the cycle of 24 hours equivalents to 86 400 years was completed, the Earth rotation was ahead of the average solar day by 240 years of 360 days, minus four years of 360 days. In order to register this movement, the constellations called Mayor Osa and Cassiopeia were used like celestial markers for a period of time that surpassed 10 000 years from today. Considering the reiterated presence of the used models to adjust the Earth's time rotation in archaeological sites of Mexico, it is concluded that this was one of the main causes of the pre-Hispanic cultural development.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>El ajuste del tiempo de rotaci&oacute;n de la Tierra en la &eacute;poca prehisp&aacute;nica</b></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>The adjustment of the earth time rotation in pre-columbian time</b></font></p>  	    <p align="jcenter">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Salvador Miranda&#45;Col&iacute;n<sup> 1</sup>, Arturo Santos&#45;Gonz&aacute;lez <sup>1</sup> y Eduardo Casas&#45;D&iacute;az <sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><i><font face="verdana" size="2"><sup>1 </sup>Especialidad de Gen&eacute;tica. Instituto de Recursos Gen&eacute;ticos y Productividad. Colegio de Postgraduados en Ciencias Agr&iacute;colas. Montecillo, Estado de M&eacute;xico. 56230. Tel. 58 04 59 00 &oacute; 95 2 02 00 Ext. 1551, Fax.58 04 59 62 &oacute; (595) 2&#45;02&#45;62.</font></i><font face="verdana" size="2">(<a href="mailto:smiranda@colpos.colpos.mx">smiranda@colpos.colpos.mx</a>)</font></i></p> 	    <p align="justify"><i><font face="verdana" size="2"><sup>2 </sup>Instituto de Socioeconom&iacute;a, Estad&iacute;stica e Inform&aacute;tica. Colegio de Postgraduados en Ciencias Agr&iacute;colas. Montecillo, Estado de M&eacute;xico. 56230. Tel. 58 04 59 00 &oacute; 95 2 02 00 Ext. 1551, Fax.58 04 59 62 &oacute; (595) 2&#45;02&#45;62.</font></i></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de esta investigaci&oacute;n muestran que el hombre precolombino descubri&oacute; que la rotaci&oacute;n de la Tierra ten&iacute;a una duraci&oacute;n de 23 horas, 56 minutos y cuatro segundos. Para registrar este movimiento se gener&oacute; el d&iacute;a solar medio de 24 horas. Cada hora ten&iacute;a 60 minutos y cada minuto 60 segundos. En un d&iacute;a la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba al d&iacute;a solar medio cuatro minutos menos cuatro segundos y esta diferencia ascend&iacute;a a un d&iacute;a menos 24 minutos en un a&ntilde;o de 360 d&iacute;as. Este a&ntilde;o, a su vez, se homolog&oacute; con un segundo, por lo que en 60 a&ntilde;os, equivalentes a 60 segundos (un minuto), la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba al d&iacute;a solar medio, 60 d&iacute;as menos un d&iacute;a completo. Por ello, el minuto fue una unidad importante en la computaci&oacute;n del tiempo de la rotaci&oacute;n de la tierra. En esta homologaci&oacute;n una hora equivale a 3600 a&ntilde;os, dando una diferencia de 10 a&ntilde;os de 360 d&iacute;as, menos dos lunaciones de 30 d&iacute;as cada una. Al completarse 24 horas, equivalentes a 86 400 a&ntilde;os, la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba al d&iacute;a solar medio 240 a&ntilde;os de 360 d&iacute;as, menos cuatro a&ntilde;os de 360 d&iacute;as. Para registrar este movimiento las constelaciones Osa Mayor y Cassiopeia se usaron como marcadores celestes, desde hace m&aacute;s 10 000 a&ntilde;os. Dada la presencia reiterada de los modelos utilizados para ajustar el tiempo de la rotaci&oacute;n de la tierra, en los sitios arqueol&oacute;gicos de M&eacute;xico, se concluye que &eacute;sta fue una de las causas principales del desarrollo cultural del hombre prehisp&aacute;nico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> D&iacute;as solar medio, medici&oacute;n del tiempo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The results of this investigation show that the pre&#45;Columbian man discovered that the Earth's rotation lasted 23 hours, 56 minutes and four seconds. In order to register this movement, the pre&#45;Columbian man invented the average solar day of 24 hours, here the hour had 60 minutes and every minute 60 seconds. In a day, the Earth's rotation was ahead to the average solar day by four minutes minus four seconds, but this difference was of a day less 24 minutes in a year of 360 days. This year, on the other hand, was homologized with a second, so when 60 years had passed, equivalents to 60 seconds (a minute), the Earth's rotation was ahead to the average solar day by about 60 days minus a complete day. By such reason, the minute was another important unit in the computation of the time of Earth's rotation. In this homologation one hour, equivalents to 3600 years, this difference amounts to 10 years of 360 days, less two lunations of 30 days each one. In affinity, when the cycle of 24 hours equivalents to 86 400 years was completed, the Earth rotation was ahead of the average solar day by 240 years of 360 days, minus four years of 360 days. In order to register this movement, the constellations called Mayor Osa and Cassiopeia were used like celestial markers for a period of time that surpassed 10 000 years from today. Considering the reiterated presence of the used models to adjust the Earth's time rotation in archaeological sites of Mexico, it is concluded that this was one of the main causes of the pre&#45;Hispanic cultural development.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Average solar day, times measurement.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La tierra se ubica en el tercer lugar a partir del sol, el cual ocupa el centro del sistema planetario. Antes de establecer esta aseveraci&oacute;n se propusieron diversas hip&oacute;tesis, entre las cuales sobresalen las siguientes: en el segundo siglo de nuestra era, el astr&oacute;nomo Ptolomeo Ptolomei propuso que la tierra es el centro del universo y que alrededor de ella se mueven: la luna, los planetas, el sol y las estrellas. Esta idea estuvo vigente hasta principios del siglo XVI, cuando Nicol&aacute;s Cop&eacute;rnico (1473&#45;1539) postul&oacute; que el sol ocupa el centro del universo y en torno a &eacute;l giran: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, J&uacute;piter, Saturno y las estrellas (Valencia, 1980). Hoy sabemos que el </font><font face="verdana" size="2">sol ocupa el centro del sistema solar y que a su alrededor describen &oacute;rbitas el&iacute;pticas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, J&uacute;piter, Saturno, Urano, Neptuno, Plut&oacute;n, as&iacute; como diversos asteroides y cometas. Aunque la tierra tiene varios movimientos, analizamos su rotaci&oacute;n en el presente trabajo, que se da alrededor de su eje y ocurre de Oeste a Este. Durante su desarrollo se observa que los planetas y las estrellas giran en sentido opuesto, lo que es una mera apariencia.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a la rotaci&oacute;n, los diferentes puntos de la tierra se ubican sucesivamente frente al sol, dando origen al d&iacute;a, o se van oponiendo, generando la noche. El tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos de una estrella por el mismo meridiano equivale a la rotaci&oacute;n de la tierra, o sea el tiempo que tarda en dar un giro de 360&deg; sobre su eje. Cuando se mide la duraci&oacute;n del d&iacute;a sideral o rotaci&oacute;n de la tierra, el arco de &oacute;rbita es pr&aacute;cticamente nulo debido a la enorme distancia que separa al planeta de las estrellas; esto determina que la rotaci&oacute;n de la tierra sea uniforme durante el a&ntilde;o y tenga una duraci&oacute;n de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos de tiempo medio (Valencia, 1980; Arochi, 1981; Garc&iacute;a y Gross, 1983). Seg&uacute;n el movimiento aparente del sol en torno a la tierra, el D&iacute;a Solar Verdadero (DSV) es el tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos del centro del sol por un meridiano. Como la velocidad de la tierra cambia de acuerdo a su posici&oacute;n en la &oacute;rbita, la duraci&oacute;n del DSV cambia tambi&eacute;n, siendo mayor cuando la tierra est&aacute; m&aacute;s pr&oacute;xima al sol (perihelio) y menor cuando est&aacute; m&aacute;s lejos (afelio) (Valencia, 1980). La diferente duraci&oacute;n del DSV, hace dif&iacute;cil su aplicaci&oacute;n en la vida civil, ya que ser&iacute;a necesario ajustar los relojes diariamente seg&uacute;n el movimiento aparente del sol. Por ello en 1816 se introdujo el concepto de D&iacute;a Solar Medio (DSM) (Arochi, 1981), que es el tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos de el centro del Sol Medio por el antimeridiano del lugar. Este Sol Medio se mueve uniformemente en el plano del ecuador; sigue una &oacute;rbita circular y su tiempo es equivalente al promedio de los DSV de un a&ntilde;o, o sea 24 horas civiles (Valencia, 1980; Arochi, 1981; Garc&iacute;a y Gross, 1983). La duraci&oacute;n del DSM es mayor que la del d&iacute;a sideral, debido a que la tierra, al tiempo que gira sobre su eje, tambi&eacute;n se desplaza sobre la &oacute;rbita que describe alrededor del sol. Esta diferencia de tiempo la tom&oacute; en cuenta el hombre prehisp&aacute;nico para considerar al cuarto de d&iacute;a, equivalente a seis horas, como la unidad de tiempo, ya que durante este per&iacute;odo la rotaci&oacute;n de la tierra se adelanta al DSM, un minuto menos un segundo (Miranda, 1991); consecuentemente esta diferencia de tiempo suma cuatro minutos menos cuatro segundos en las 24 horas que dura el DSM. Dados estos antecedentes, el objetivo del presente trabajo fue demostrar que el hombre prehisp&aacute;nico conoc&iacute;a el movimiento de rotaci&oacute;n de la tierra y lo registraba en forma muy organizada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y M&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para este trabajo se estudi&oacute; la Cueva del Ma&iacute;z y sus alrededores. Esta cueva est&aacute; ubicada en el municipio de San Jos&eacute; Tilapa, Puebla, pero muchos de los mont&iacute;culos que forman parte del calendario al que pertenece la cueva (Miranda,1996 b), est&aacute;n dispersos en el municipio de Coxcatl&aacute;n, Puebla. La cueva se ubica a una altitud de 1200 m; 18&deg; 12' 34" N y 97&deg; 07' 25" O. La precipitaci&oacute;n pluvial en la zona es 500 mm anuales. La Cueva del Ma&iacute;z est&aacute; orientada al Norte y observada desde este punto cardinal adquiere la forma de un pent&aacute;gono. Le rodea un gran tablero que exhibe cuatro franjas horizontales hacia el lado oriente de la cueva y tres m&aacute;s hacia el costado poniente. Las tres franjas inferiores del lado oriente hacen contacto con el perfil de la cueva, mientras que la superior est&aacute; sobre ese perfil (<a href="#f1">Figura 1</a>).</font></p> 	    <p align="center"><a name="f1"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/asd/v1n1/a5f1.jpg"></p>     <p align="justify"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por las noches, frente a la cueva se observa la Estrella Polar y en torno a ella giran las constelaciones denominadas Osa Mayor (el carro) y Cassiopeia. En la primera sobresalen siete estrellas agrupadas en conjuntos de cuatro (el cuerpo del carro) y tres (el cordel del carro); mientras que la Cassiopeia est&aacute; integrada por cinco estrellas dispuestas en forma de M may&uacute;scula (<a href="#f2">Figura 2</a>).</font></p> 	    <p align="center"><a name="f2"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/asd/v1n1/a5f2.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esas constelaciones se utilizaron como marcadores celestes, y con las 12 estrellas de ambas se dise&ntilde;&oacute; tanto el tablero o boca de la serpiente como el cuerpo de la misma. As&iacute;, las cinco estrellas de la Cassiopeia sirvieron para construir la cueva pentagonal, mientras que a las siete de la Osa Mayor se convirtieron en bandas, ubicando cuatro al oriente y tres al poniente de la cueva. Por la longitud de las bandas se infiere que la cueva se sobrepone a las tres que se ubican en el lado poniente; esto se debe a que la Cassiopeia y el cordel del carro (parte de la Osa Mayor) ocupan posiciones opuestas en el espacio sideral (<a href="#f2">Figura 2</a>). La forma y longitud de las bandas tambi&eacute;n indican movimiento sideral del oriente hacia el poniente, lo cual es congruente con el movimiento aparente de las constelaciones mencionadas, cuando se les observa de sur a norte. Los conjuntos de tres, cuatro y cinco estrellas, convertidas en las siete bandas y en los cinco lados de la cueva, son las cifras que se requieren para ajustar la rotaci&oacute;n de la tierra, mediante la suma o multiplicaci&oacute;n de ellas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f1">Figura 1</a> aparece tambi&eacute;n el cuerpo de la serpiente con dos colas en direcciones opuestas, indicando el movimiento de dos serpientes con 12 segmentos cada una, incluido el tablero o la boca del reptil. El ofidio, de forma circular, lleva en su cola siete cascabeles reagrupados en conjuntos de tres y cuatro, como ocurre con las estrellas de la Osa Mayor. Opuesta a estos cascabeles est&aacute; la cola de la otra serpiente con cinco segmentos, imitando as&iacute; a las cinco estrellas de la Cassiopeia. El extremo de esta cola termina en un gran corte artificial que el hombre hizo en la sierra, que se dirige hacia el sur, para delimitar el cuerpo de la serpiente y para dar salida a las aguas que provienen de los cerros ubicados al oriente de esa cola durante el periodo de lluvias. Con la informaci&oacute;n consignada en las Figuras 1 y 2 se ajustaba la rotaci&oacute;n de la tierra siguiendo los procedimientos que se describen enseguida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y Discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la &eacute;poca prehisp&aacute;nica la rotaci&oacute;n de la tierra o D&iacute;a Sideral, se registraba en funci&oacute;n del DSM, y a partir de un periodo donde estuviera presente la unidad. Por ejemplo, en el <a href="#c1">Cuadro 1</a> se muestra que en un d&iacute;a la rotaci&oacute;n de la tierra se adelanta al DSM cuatro minutos menos cuatro segundos, lo que indica que cada seis horas dicha diferencia se reduce a un minuto menos un segundo. De ah&iacute; que el periodo de seis horas haya sido la unidad de tiempo para iniciar el ajuste del tiempo de rotaci&oacute;n de la tierra (Miranda, 1991). En la <a href="#f1">Figura 1</a> el tablero muestra, al oriente de la cueva, cuatro franjas divididas en dos partes cada una por salientes y depresiones, indicando que en 24 horas la rotaci&oacute;n de la tierra se adelanta al DSM, cuatro minutos menos cuatro segundos (<a href="#c1">Cuadro 1</a>).</font></p> 	    <p align="center"><a name="c1"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/asd/v1n1/a5c1.jpg"></p>     <p><font face="verdana" size="2">En el cuerpo de la serpiente se puede apreciar que del n&uacute;mero 6 al 11 existen seis segmentos o colinas equivalentes a seis horas (<a href="#f1">Figura 1</a>); pero, adem&aacute;s, en el lado poniente del cuerpo se ubican otras cuatro colinas (secci&oacute;n anexa), cada una de las cuales se refiere al conjunto de seis horas. Las dos colas de la serpiente siguen direcciones opuestas indicando suma y resta, pero adem&aacute;s, cada una tiene cuatro segmentos, implicando que mientras en una se suman los minutos, en la otra se restan los segundos. As&iacute; que a las seis de la ma&ntilde;ana, la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba, del DSM, un minuto menos un segundo; a las 12 horas la diferencia era dos minutos menos dos segundos; a las 18 horas tres minutos menos tres segundos y a las 24 horas cuatro minutos menos cuatro segundos. Cuando se observa el tama&ntilde;o de las colinas al poniente del cuerpo de la serpiente, se nota que la tercera es la de mayor volumen, indicando que el ajuste de las 18 horas era el m&aacute;s relevante, tal vez porque coincid&iacute;a con la puesta del sol en una fecha importante relacionada con la posici&oacute;n geogr&aacute;fica del calendario.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando que en un d&iacute;a la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba al DSM, cuatro minutos menos cuatro segundos, en 15 d&iacute;as esta diferencia ascend&iacute;a a 60 minutos menos 60 segundos, equivalentes a una hora menos un minuto por lo cual el periodo de 15 d&iacute;as conformaba otra unidad importante para registrar a la rotaci&oacute;n de la tierra (<a href="#c2">Cuadro 2</a>). Estos 15 d&iacute;as pod&iacute;an reagruparse en cinco conjuntos de tres d&iacute;as, atendiendo a los cinco lados de la cueva; o en tres grupos de cinco d&iacute;as, en respuesta a las tres franjas que ocupan el poniente de la cueva en la <a href="#f1">Figura 1</a>. El cuerpo de la serpiente suma en total 15 segmentos o colinas, respondiendo a la necesidad de conformar el primer grupo de 15 d&iacute;as, para llegar a la diferencia de una hora menos un minuto (<a href="#c2">Cuadro 2</a>).</font></p> 	    <p align="center"><a name="c2"></a></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/asd/v1n1/a5c2.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Repitiendo los 15 d&iacute;as, 24 veces para arribar a los 360 d&iacute;as del a&ntilde;o; aunque el mismo resultado se obtiene repitiendo el proceso de 15 d&iacute;as dos veces, para completar los 30 d&iacute;as que conforman una lunaci&oacute;n; despu&eacute;s este periodo se repite 12 veces para llegar a los 360 d&iacute;as (<a href="#c3">Cuadro 3</a>). La rotaci&oacute;n de la tierra se adelanta al DSM un d&iacute;a menos 24 minutos. Las 12 lunaciones del <a href="#c3">Cuadro 3</a> pueden reagruparse en conjuntos de tres, repetidos cuatro veces, para aludir a las cuatro estaciones del a&ntilde;o en el ciclo de 360 d&iacute;as o, en conjuntos de cuatro lunaciones, repetidas cuatro veces, para se&ntilde;alar a las cuatro estaciones del ciclo de 480 d&iacute;as que se usaba en el ajuste del cuatrienio tr&oacute;pico; aunque s&oacute;lo tres de estas estaciones astron&oacute;micas cab&iacute;an en el ciclo de 360 d&iacute;as. En otras palabras, el hombre prehisp&aacute;nico consideraba dos tipos de estaciones astron&oacute;micas: las que constaban de tres lunaciones y sumaban en total cuatro, y las integradas por cuatro lunaciones y daban un total de tres estaciones por a&ntilde;o. Estos conjuntos de tres y cuatro lunaciones est&aacute;n representados por los grupos de tres y cuatro bandas que aparecen a los lados de la cueva en el tablero que se muestra en la <a href="#f1">Figura 1</a>. Ya se ha mencionado que despu&eacute;s de 360 d&iacute;as, la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba, al DSM, un d&iacute;a menos 24 minutos (<a href="#c3">Cuadro 3</a>).</font></p> 	    <p align="center"><a name="c3"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/asd/v1n1/a5c3.jpg"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El hombre prehisp&aacute;nico descubri&oacute; que este primer a&ntilde;o equival&iacute;a a un segundo de tiempo por las siguientes razones:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Cuatro a&ntilde;os de 360 d&iacute;as suman 1 440 d&iacute;as.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Un d&iacute;a de 24 horas es igual a 1 440 minutos.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. 1 440 minutos equivalen a 1 440 d&iacute;as, lo anterior por las equivalencias establecidas previamente.</font></p> </blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando que al transcurrir un a&ntilde;o de 360 d&iacute;as, la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba al DSM un d&iacute;a menos 24 minutos, esos minutos fueron tomados en cuenta para igualar el a&ntilde;o a un segundo y proseguir con el ajuste de la rotaci&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para convertir los 24 minutos en horas completas el a&ntilde;o, equivalente a un segundo, se repet&iacute;a cinco veces; tiempo requerido para que la rotaci&oacute;n se adelantara cinco d&iacute;as menos dos horas al DSM (<a href="#c4">Cuadro 4</a>). Estas cinco repeticiones se representaban por los cinco lados de la cueva <a href="#f1">(Figura 1</a>).</font></p>  	 	    <p align="center"><a name="c4"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/asd/v1n1/a5c4.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para recuperar 60 segundos, cada conjunto de cinco en el <a href="#c4">Cuadro 4</a> se repet&iacute;a 12 veces (<a href="#c5">Cuadro 5</a>). Las 12 repeticiones proven&iacute;an de multiplicar las tres por las cuatro bandas registradas en el tablero, o tambi&eacute;n aludiendoa los 12 segmentos que presenta el cuerpo circular de la serpiente en la <a href="#f1">Figura 1</a>. Lo relevante del <a href="#c5">Cuadro 5</a> es que, al completarse los 60 segundos, se cumpl&iacute;an 60 a&ntilde;os, y en este momento la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba, al DSM 60 d&iacute;as menos 24 horas, equivalentes a dos lunaciones de 30 d&iacute;as menos un d&iacute;a completo. De ah&iacute; que los 60 a&ntilde;os representaran el primer gran ajuste de la rotaci&oacute;n de la tierra. Este periodo de tiempo coincid&iacute;a con el primer minuto de la hora, en el proceso de ajustar la rotaci&oacute;n de la tierra. En el <a href="#c5">Cuadro 5</a> las 12 repeticiones se pod&iacute;an reagrupar en cuatro conjuntos de tres repeticiones cada uno, indicando con ello que cada 15 segundos la rotaci&oacute;n se adelantaba, al DSM, 15 d&iacute;as (luna llena) menos seis horas (un cuarto de d&iacute;a). En cambio, cuando se agrupaban en tres conjuntos de cuatro repeticiones se se&ntilde;alaba que cada 20 segundos la rotaci&oacute;n se adelantaba, al DSM, 20 d&iacute;as menos ocho horas (un tercio de d&iacute;a). Estos reagrupamientos de tres o cuatro repeticiones respond&iacute;an a los conjuntos de tres y cuatro bandas que aparecen en la <a href="#f1">Figura 1</a>.</font></p> 	    <p align="center"><a name="c5"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/asd/v1n1/a5c5.jpg"></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En relaci&oacute;n con el minuto que se genera en los resultados del <a href="#c5">Cuadro 5</a> se inicia el desarrollo del <a href="#c6">Cuadro 6,</a> el cual incluye cinco minutos, en respuesta a los cinco lados de la cueva que aparece en el tablero de la <a href="#f1">Figura 1</a>. Al completarse los cinco minutos, la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba 10 lunaciones al DSM.</font></p> 	    <p align="center"><a name="c6"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/asd/v1n1/a5c6.jpg"></p>	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Puesto que era necesario arribar a los 60 minutos para completar la hora, los valores de los cinco minutos se repet&iacute;an 12 veces, como se muestra en el <a href="#c7">Cuadro 7</a>. Ya se ha mencionado que el n&uacute;mero 12 aparece tanto en el tablero (3 x 4 = 12), como en el cuerpo de la serpiente que se presenta en la <a href="#f1">Figura 1</a>. Las 12 repeticiones, de cinco minutos cada una, se pod&iacute;an reagrupar en cuatro conjuntos de tres repeticiones, indicando que cuando transcurr&iacute;an 15 minutos la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba al DSM, 30 lunaciones de 30 d&iacute;as cada una, menos 15 d&iacute;as (luna llena). De igual manera, cuando las 12 repeticiones se reun&iacute;an en tres conjuntos de cuatro repeticiones, la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba, al DSM 40 lunaciones menos 20 d&iacute;as. Como se ha mencionado, estos conjuntos de tres y cuatro repeticiones respond&iacute;an a la informaci&oacute;n que aparece en la <a href="#f1">Figura 1</a>. Cuando transcurr&iacute;an 60 minutos se completaba una hora, equivalente a 3 600 a&ntilde;os, y en este momento la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba, al DSM 120 lunaciones menos 60 d&iacute;as, equivalentes a 10 a&ntilde;os de 360 d&iacute;as, menos dos lunaciones de 30 d&iacute;as cada una (<a href="#c7">Cuadro 7</a>).</font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="c7"></a></p> 	    <p align="center"><img src="/img/revistas/asd/v1n1/a5c7.jpg"></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s de la primera hora los resultados del <a href="#c7">Cuadro 7</a> se repet&iacute;an a las dos horas. Estos datos conformaban la primera hilera de las 12 que se presentan en el <a href="/img/revistas/asd/v1n1/a5c8.jpg" target="_blank">Cuadro 8</a>, donde se observa que el DSM llega a las 24 horas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n se podr&iacute;an reagrupar en tres conjuntos de cuatro repeticiones, indicando que cuando se completaban ocho horas estas correspond&iacute;an a 28 800 a&ntilde;os, y en ese momento la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba al DSM, 60 ciclos de 480 d&iacute;as, equivalentes a 80 a&ntilde;os de 360 d&iacute;as, menos 16 lunaciones de 30, similares a un ciclo de 480. En el <a href="/img/revistas/asd/v1n1/a5c8.jpg" target="_blank">Cuadro 8</a> se observa que cuando transcurr&iacute;an 24 horas, la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba, al DSM, 180 ciclos de 480 d&iacute;as &oacute; 240 a&ntilde;os de 360 d&iacute;as, menos 48 lunaciones semejantes a cuatro a&ntilde;os de 360 d&iacute;as. Las 24 horas por su parte, contienen 86 400 segundos que equivalen a 86 400 a&ntilde;os, tiempo que se requer&iacute;a para ajustar el tiempo de rotaci&oacute;n de la tierra, en el periodo de 24 horas que duraba el DSM.</font>	</p> 	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La similitud de los resultados anteriores con las cifras de las Figuras 1 y 2, indican que el hombre prehisp&aacute;nico conoc&iacute;a la rotaci&oacute;n de la tierra o D&iacute;a Sideral, y cre&oacute; al DSM de 24 horas para ajustar a este movimiento terrestre. Utiliz&oacute; las constelaciones Osa Mayor y Cassiopeia como marcadores celestes, para el ajuste. Descubri&oacute; tambi&eacute;n que cada 60 a&ntilde;os, equivalentes a un minuto, la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba al DSM, 60 d&iacute;as (dos lunaciones) menos un d&iacute;a completo (<a href="#c7">Cuadro 7</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La historia registra que la organizaci&oacute;n del sistema planetario fue dada a conocer en la primera mitad del siglo XVI por Nicol&aacute;s Cop&eacute;rnico. Tambi&eacute;n se ha mencionado que el hombre contempor&aacute;neo cre&oacute; e inici&oacute; la aplicaci&oacute;n del DSM en 1816 (Arochi, 1981). Sin embargo Johnson y Mac Neish (1972), quienes realizaron estudios arqueol&oacute;gicos en la Cueva del Ma&iacute;z (<a href="#f1">Figura 1</a>) en la d&eacute;cada de los 60, se&ntilde;alan que dicha cueva tiene una antig&uuml;edad de entre 12 000 y 15 000 a&ntilde;os, &eacute;poca en que se construy&oacute; dicha estructura y el tablero que la rodea (Miranda, 1996 b). Esto indica que el conocimiento prehisp&aacute;nico de la rotaci&oacute;n de la tierra se remonta a m&aacute;s de 10 000 a&ntilde;os atr&aacute;s, lo cual es congruente con la antig&uuml;edad que se atribuye al descubrimiento del A&ntilde;o Tr&oacute;pico o translaci&oacute;n de la tierra (Miranda, 2000) y tambi&eacute;n al </font><font face="verdana" size="2">inicio del fitomejoramiento prehisp&aacute;nico en suelo americano (Miranda, 1996 a; 1998). Con el DSM y sus subdivisiones, el hombre prehisp&aacute;nico registr&oacute; con mayor facilidad la rotaci&oacute;n de la tierra, y esto le permiti&oacute; programar mejor sus actividades cotidianas. Las diversas formas de medir el tiempo se registraron en obras arquitect&oacute;nicas, esculturas, pinturas, artesan&iacute;as, indumentarias, actividades art&iacute;sticas, etc. Con el fin de resaltar la importancia de la rotaci&oacute;n de la tierra en la vida diaria del hombre.</font>	</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dado que las cifras relacionadas con el ajuste de la rotaci&oacute;n de la tierra aparecen reiteradamente en las zonas arqueol&oacute;gicas de M&eacute;xico, se deduce que el hombre precolombino se interes&oacute; profundamente por conocer hasta los &uacute;ltimos detalles de este movimiento, causante de la sucesi&oacute;n del d&iacute;a y la noche. La presencia o ausencia de luz solar durante las 24 horas lo impulsaron a ordenar sus actividades cotidianas para mejorar sus formas de subsistencia. Como resultado de una vida m&aacute;s organizada surgi&oacute; y creci&oacute; la cultura, en torno al potencial material y espiritual del hombre. Tambi&eacute;n se fortaleci&oacute; la domesticaci&oacute;n de los organismos necesarios para el bienestar y la superaci&oacute;n humana. Estos antecedentes indican que la rotaci&oacute;n de la tierra fue una causa impulsora del desarrollo cultural del hombre precolombino, ya que toda la informaci&oacute;n proveniente de dicho movimiento influy&oacute; en los resultados que alcanzaron las actividades agr&iacute;colas, pol&iacute;ticas, econ&oacute;micas y sociales de los pueblos prehisp&aacute;nicos.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El hombre prehisp&aacute;nico sab&iacute;a que la rotaci&oacute;n de la tierra o D&iacute;a Sideral ten&iacute;a una duraci&oacute;n de 23 horas, 56 minutos y cuatro segundos. Para registrar este per&iacute;odo de tiempo cre&oacute; el DSM de 24 horas, donde cada hora constaba de 60 minutos y cada minuto de 60 segundos. Comparando la duraci&oacute;n de ambos tipos de d&iacute;a, se sab&iacute;a que el DSM superaba a la rotaci&oacute;n de la tierra en cuatro minutos menos cuatro segundos. Esta diferencia de tiempo era de un d&iacute;a menos 24 minutos, en un a&ntilde;o de 360 d&iacute;as. El hombre prehisp&aacute;nico equipar&oacute; este lapso a un segundo, y a partir de esta unidad reinici&oacute; el ajuste de la rotaci&oacute;n de la tierra hasta llegar a 24 horas. Durante el proceso de ajuste descubri&oacute; que cada 60 a&ntilde;os, equivalentes a 60 segundos (un minuto), la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba, al DSM 60 d&iacute;as menos un d&iacute;a completo. De ah&iacute; que este periodo de tiempo haya sido muy relevante en el ajuste de la rotaci&oacute;n de la tierra. Al completarse 3 600 a&ntilde;os, iguales a una hora, la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba al DSM 10 a&ntilde;os de 360 d&iacute;as menos dos lunaciones de 30 d&iacute;as. Por otro lado, al completarse 86 400 a&ntilde;os, similares a 24 horas, la rotaci&oacute;n de la tierra se adelantaba, al DSM, 180 ciclos de 480 d&iacute;as, equivalentes a 240 a&ntilde;os </font><font face="verdana" size="2">de 360 d&iacute;as, menos cuatro a&ntilde;os de 360 d&iacute;as. Para facilitar el desarrollo y registro de la rotaci&oacute;n de la yierra, el hombre prehisp&aacute;nico utiliz&oacute; como marcadores celestes a las constelaciones denominadas Osa Mayor y Cassiopeia, entre otras. Las evidencias indican tambi&eacute;n que el conocimiento relacionado con la rotaci&oacute;n de la tierra y sus modelos de ajuste, se remontan a m&aacute;s de 10 000 a&ntilde;os antes del presente. Considerando que los modelos utilizados para registrar a la rotaci&oacute;n de la tierra se encuentran en diversas obras culturales prehisp&aacute;nicas, se concluye que este movimiento fue una de las causas fundamentales en el desarrollo de la cultura precolombina.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Literatura Citada</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Arochi L., E. 1981. La Pir&aacute;mide de Kukulk&aacute;n, su Simbolismo Solar. 3a. Edici&oacute;n. Editorial Ori&oacute;n. 334 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=446890&pid=S1870-5472200400010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>      	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a, R., y P. Gross. 1983. Enciclopedia de las Ciencias Larousse.Vol. 1. Banco de M&eacute;xico, S.A. 283 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=446892&pid=S1870-5472200400010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>      	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Johnson , F., and R. S. Mac Neish. 1972. Chronometric Dating. In:Mac Neish, R. S. (G. Ed.). The Prehistory of the Tehuac&aacute;n Valley. Volume Four. Cronology and Irrigation. University of Texas Press. Austin and London. pp. 3 55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=446894&pid=S1870-5472200400010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>      	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Miranda C., S. 1991. La Rotaci&oacute;n de la Tierra. Agrociencia. Serie Fitociencia 2(2): 137&#45;152.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=446896&pid=S1870-5472200400010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>      	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Miranda C., S. 1996 a. La Agroastronom&iacute;a. In: Zapata A., R..J. y Calder&oacute;n A., R. (eds). Memorias del Primer Foro Nacional Sobre Agricultura Org&aacute;nica: Producci&oacute;n de M&eacute;xico hacia el Mundo. Univ. Aut. Metropolitana. pp. 92 &#45; 100.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=446898&pid=S1870-5472200400010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>      	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Miranda C., S. 1996b. Un calendario de ocho mil a&ntilde;os de antig&uuml;edad en M&eacute;xico. Memorias del II Simposio Internacional y III Reuni&oacute;n Nacional Sobre Agricultura Sostenible: Una contribuci&oacute;n al desarrollo agr&iacute;cola integral. Comisi&oacute;n de Estudios Ambientales y Campus San Luis Potos&iacute; del Colegio de Postgraduados. Montecillo, Estado de M&eacute;xico. pp. 1 &#45; 8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=446900&pid=S1870-5472200400010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Miranda C., S., 1998. El mejoramiento gen&eacute;tico del ma&iacute;z en la &eacute;poca prehisp&aacute;nica. In: Cuevas S., J. A., Cedillo P., E., Mu&ntilde;oz O., A.. y Vera C., P., (eds). Lecturas en Etnobot&aacute;nica. Universidad Aut&oacute;noma Chapingo. Chapingo, M&eacute;xico. pp. 267 &#45; 282.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=446902&pid=S1870-5472200400010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Miranda C., S., 2 000. Antig&uuml;edad del ciclo prehisp&aacute;nico de 128 a&ntilde;os. In: Zavala G., F., Ortega P., R., Mej&iacute;a C., J. A., Benitez R., I. y Guill&eacute;n A., H. (eds). Memorias del XVIII Congreso Nacional de Fitogen&eacute;tica. Notas Cient&iacute;ficas. SOMEFI. Chapingo, M&eacute;xico. Pag. 70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=446904&pid=S1870-5472200400010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Valencia R., F. 1980. Introducci&oacute;n a la Geograf&iacute;a F&iacute;sica. Editora de Peri&oacute;dicos, S. C. L. La Prensa.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=446906&pid=S1870-5472200400010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
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