
天文学では、合は2つの天体または宇宙船が空で互いに接近しているように見える場合に発生します。これは、通常地球から観測した場合、それらが同じ赤経または同じ黄道経度を持っていることを意味します。[1] [2]
2つの物体が常に黄道に近い位置にある場合(2つの惑星、月と惑星、太陽と惑星など)、この事実は空から見たときに物体が接近しているように見えることを意味します。関連する言葉である「アパルス」は、空における2つの天体の見かけ上の最小距離です。[3]
合は、太陽系内の 2 つの天体、または太陽系内の 1 つの天体と、恒星などのより遠い天体との合です。合は、観察者の視点によって引き起こされる見かけ上の現象です。つまり、関係する 2 つの天体は、実際には空間的に互いに近いわけではありません。2 つの明るい惑星など、黄道に近い 2 つの明るい天体の合は、肉眼で見ることができます。
合を表す天文学上の記号は
(Unicode U+260C ☌)。[4]
結合記号は現代の天文学では使用されていません。占星術では引き続き使用されています。[本文では検証されていません]
近くを通過する

より一般的には、2 つの惑星という特定のケースでは、それらの赤経が同じ(したがって時角も同じ) ということを意味します。これは、赤経での合と呼ばれます。ただし、黄経での合という用語もあります。このような合では、両方の天体の黄経は同じです。赤経での合と黄経での合は通常同時には起こりませんが、ほとんどの場合はほぼ同時に起こります。ただし、三重合では、赤経 (または黄道長) での合のみが起こる可能性があります。合の時点では、関係する惑星は天球上で互いに接近しています。このようなケースのほとんどでは、惑星の 1 つがもう一方の北または南を通過するように見えます。
近づいていく
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しかし、赤経の合の時に2 つの天体が同じ赤緯(または黄経の合の時に同じ黄緯) になった場合、地球に近い方がもう一方の前を通過します。このような場合、合が起こります。 一方の天体がもう一方の天体の影に入ると、その現象は日食と呼ばれます。たとえば、月が地球の影に入り、視界から消えると、この現象は月食と呼ばれます。近い方の天体の見える円盤が遠い方の天体の見える円盤よりもかなり小さい場合、その現象は太陽面通過と呼ばれます。水星が太陽の前を通過すると水星の太陽面通過となり、金星が太陽の前を通過すると金星の太陽面通過となります。近い方の天体が遠い方よりも大きく見える場合、小さい方の天体が完全に隠されます。これを掩蔽と呼びます。掩蔽の一例としては、月が地球と太陽の間を通過し、太陽が完全にまたは部分的に見えなくなる現象があります。この現象は一般に日食として知られています。太陽でも月でもない大きな天体による掩蔽は非常にまれです。しかし、より頻繁に起こるのは、惑星が月によって掩蔽される現象です。このような現象は、毎年地球上のさまざまな場所からいくつか見ることができます。
観察者の位置
遠近法の現象としての合は、地球上の観測者から見た 2 つの天体が関与するイベントです。時間と詳細は、地球表面上の観測者の位置によってわずかに異なりますが、月が関与する合の場合、相対的に地球に近いため、違いが最も大きくなります。ただし、月の場合であっても、合の時間は数時間以上異なることはありません。
太陽との上合と下合
上位にある惑星から見て、下位の惑星が太陽の反対側にある場合、その惑星は太陽と上位合になります。下位合は、 2 つの惑星が太陽の同じ側に一列に並んだときに発生します。下位合では、上位の惑星は下位の惑星から見て太陽と「反対」になります。
「内合」と「外合」という用語は、地球から見ると内惑星である水星と金星に特に使用されます。ただし、この定義は、太陽から遠い方から見た場合、どの惑星のペアにも適用できます。
惑星(または小惑星や彗星)は、地球から見て太陽と合になっているとき、単に合になっていると言われます。月は新月のときに太陽と合になります。
多重接続と準接続
2つの惑星の合は、1回、3回、さらには5回起こることがあります。5回合には水星が関係します。水星は太陽の東西に急速に移動し、その周期はわずか116日です。一例として、2048年に太陽の後ろで東に移動する金星が水星に5回遭遇します(2月16日、3月16日、5月27日、8月13日、9月5日)。[6]
また、いわゆる準合と呼ばれる現象もあります。これは、逆行運動中の惑星 (地球から見ると常に水星か金星 ) が赤経で「後退」し、他の惑星に追い抜かれそうになるものの、その後、前者の惑星が前進運動を再開し、その後再び遠ざかるように見える現象です。これは夜明け前の朝の空で発生します。反対の現象は夕暮れ後の夕方の空で発生する可能性があり、水星または金星が逆行運動を開始し、まさに他の惑星を追い越そうとしているときに発生します (多くの場合、水星と金星は両方とも関係する惑星であり、この状況が発生すると、数日間またはそれ以上、非常に近い距離で視界に留まることがあります)。準合は、2 つの惑星間の赤経の距離が最も小さいときに発生するとみなされますが、赤緯を考慮すると、この直前または直後に 2 つの惑星がより接近して見える場合があります。
接続詞間の平均間隔
同じ 2 つの惑星が関与する 2 つの合の間隔は一定ではありませんが、2 つの類似した合の平均間隔は、惑星の周期から計算できます。惑星が太陽の周りを回る「速度」は、時間あたりの公転数で表され、その周期の逆数で表されます。2 つの惑星の速度差は、これらの差です。地球の軌道を外れた 2 つの惑星の合の場合、2 つの合の平均時間間隔は、その速度差が 360° をカバーするのにかかる時間であるため、平均間隔は次のようになります。
もちろん、これは三重合の個々の合の間の間隔には適用されません。
地球の軌道の内側にある惑星(金星または水星)と外側にある惑星との合は、もう少し複雑です。外側の惑星が太陽と衝の位置から太陽の東、太陽と外合の位置、太陽の西、そして再び衝の位置へと回転するにつれ、その惑星は金星または水星と奇数回合になります。したがって、たとえば、あるセットの最初の合と次のセットの最初の合の間の平均間隔は、太陽との衝の間の平均間隔に等しくなります。水星と火星の合は通常 3 回で、水星と火星以外の惑星の合も同様の場合があります。金星と地球以外の惑星の合は、1 回の場合もあれば 3 回である場合もあります。
水星と金星の合については、金星が太陽の東側で最大離角から太陽の西側で最大離角になり、その後再び太陽の東側に戻るたびに(いわゆる金星の朔望周期)、水星との偶数回の合が起こる。通常は4回だが、2回だけの場合もある。[7]また、前述の周期のように、金星が東に移動するときに5回合があり、その前には金星が西に移動するときに2047年8月6日に1回合が起こるなど、6回のこともある。[6]対応する合(たとえば、あるセットの最初の合と次のセットの最初の合)の平均間隔は、金星と地球の公転速度に基づいて1.599年(583.9日)であるが、任意の合は少なくともこの2倍の頻度で起こる。金星の朔望周期(1.599 年)は、水星の朔望周期(0.317 年)の約 5 倍です。両者が同位相で太陽と地球の間を同時に移動すると、数週間にわたって空で互いに接近した状態が続きます。
次の表は、9 つの従来の惑星の組み合わせについて、対応する合の間の平均間隔をユリウス暦365.25 日で示しています。太陽との合も含まれます。冥王星は海王星と共鳴しているため、使用される周期は海王星の周期の 1.5 倍で、現在の値とは少し異なります。間隔は海王星の周期のちょうど 3 倍になります。
注目すべき接続詞
紀元前1953年
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1953年2月27日、紀元前7時、北緯50度、東経9度に位置する観測者により、5つの明るい惑星すべてが会合した。
1953年2月27日、BC、水星、金星、火星、土星が26.45分の角直径を持つグループを形成しました。木星は同じ日にわずか数度離れていたため、この日、5つの明るい惑星すべてがわずか4.33度の領域にありました。デビッド・パンケニエとデビッド・ニヴィソンは、この合が中国の夏王朝の初めに起こったと示唆しています。[8] [9]
929
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929年7月4日、北緯50度、東経9度で23時(中央ヨーロッパ標準時)に火星と木星が合。両惑星ともほぼ最大の明るさに達した。
火星と木星の三重合が起こりました。929 年 5 月 26 日の最初の合では、明るさが -1.8 等だった火星は、明るさが -2.6 等だった木星の 3.1 度南に位置していました。2 回目の合は 929 年 7 月 4 日に起こり、火星は木星の 5.7 度南に位置していました。どちらの惑星も明るさは -2.8 等でした。929 年 8 月 18 日には、明るさが -1.9 等だった火星が、明るさが -2.6 等だった木星の 4.7 度南に位置していました。
2 回目の合は、キリストの誕生以来のすべての外惑星の合の中で、両方の惑星が最も明るくなったものだった可能性があります[要出典]。他のすべての外惑星の合では、少なくとも 1 つの惑星がより暗かったです。
1503
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1503 年 12 月 26 日、ふたご座の火星、木星、土星
1503 年 12 月 22 日から 12 月 27 日の間、3 つの明るい外惑星である火星、木星、土星はすべて太陽と衝となり、夜空で互いに接近していました。1503 年の衝期間中、火星は木星と 3 回 (1503 年 10 月 5 日、1504 年 1 月 19 日、1504 年 2 月 8 日)、土星と 3 回 (1503 年 10 月 14 日、1503 年 12 月 26 日、1504 年 3 月 7 日) 接近していました。木星と土星は 1504 年 5 月 24 日に接近し、角度は 19 分角離れていました。
1604
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1604 年 10 月 9 日、19 CET に 50N 9E の観測者から見た火星、木星、土星、ケプラーの超新星
1604 年 10 月 9 日、火星と木星の合が起こり、火星は木星を 1.8 度南に通過しました。木星からわずか 2 度離れたところに、同じ日にケプラーの超新星が現れました。これは、記録された歴史の中で、2 つの惑星の合の近くで超新星が発生した唯一の例でしょう。
1899
1899 年 12 月初旬、地球から見ると、太陽と肉眼で見える惑星は黄道に沿って 35 度の幅の帯状にあるように見えました。その結果、1899 年 12 月 1 日から 4 日にかけて、月は木星、天王星、太陽、水星、火星、土星、金星の順に合になりました。これらの合のほとんどは、太陽のまぶしさのために見えませんでした。
1962
1962年2月4日から6日にかけて、まれな一連の出来事が起こり、地球から観測すると水星と金星が合となり、続いて金星と木星、そして火星と土星が合となった。月と火星、土星、太陽、水星、金星、木星の順で合となった。水星は太陽と内合にも達した。新月の月と太陽の合により、インドネシアと太平洋で皆既日食が観測され、[10] 肉眼で見えるこれら5つの惑星が空の太陽の近くに見えた。
1987
1987年8月、地球から見ると、水星、金星、火星はそれぞれ7日間の間に互いに合となり、それぞれが太陽と合となった。月も8月24日にこれらの天体と合となった。しかし、太陽のまぶしさのため、これらの合はいずれも観測できなかった。[11]
2000
2000 年 5 月、非常に珍しい出来事として、地球から見ると空でいくつかの惑星が太陽の近くにあり、一連の合が起こりました。木星、水星、土星はそれぞれ 5 月 8 日から 10 日にかけて太陽と合になりました。これら 3 つの惑星は、数週間にわたって交互に互いに、また金星と合になりました。しかし、これらの合のほとんどは、太陽のまぶしさのために地球からは見えませんでした。[11] NASA は 5 月 5 日を合の日付としました。[12]
2002
2002年5月初旬、金星、火星、土星が夕方の空に接近して現れ、5月4日には火星と土星の合が起こった。その後、5月7日には金星と土星の合が起こり、5月10日には金星と火星の合が起こったが、その角度の差はわずか18分角だった。5月14日には、土星、火星、金星の順に月と一連の合が起こったが、地球上のどの場所からも暗闇の中でこれらすべてを観察することは不可能だった。[11]
2007
月と火星の合は2007年12月24日に起こりました。これは満月の時期に非常に近く、火星が太陽と対向していた時期でした。火星と満月は世界中で空に接近して現れ、極北のいくつかの場所では火星の掩蔽が観測されました。[13] 同様の合は2016年5月21日と2022年12月8日にも起こりました。
2008
2008年12月1日に金星と木星の合が起こり、数時間後に両惑星は別々に三日月と合に達した。 [ 14]月による金星の掩蔽はいくつかの場所から観測された。[ 15 ]地球上のどの場所からでも、3つの天体は空で接近して見えた。
2012
2013
5月末、水星、金星、木星がわずか数日間隔で一連の合を起こした。
2015
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2015年6月30日の金星と木星の合
6月30日 -金星と木星が惑星合で接近。両者の距離は約1/3度。この合は「ベツレヘムの星」というニックネームが付けられていた。[16]
2016
8月27日には水星と金星が合となり、続いて金星と木星が合となり、3つの惑星が夕方の空で非常に接近した状態となった。
2017
11月13日の朝、金星と木星が合となり、明けの空に接近して現れました。
2018
1月7日の早朝、火星と木星が合となった。最も接近した時、両者の空での距離はわずか0.25度だった。[18]
2020
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2020年7月18日21:30 UTCに、タリサ・ボレアリスがベルリンの北の地平線から17°の高度でC/2020 F3(ネオワイズ)彗星と合になりました(画像の高さ = 4°)。画像の下端、中央から少し左に、隣の星アルカフラ(カッパ・ウルサ・マジョリス、タリサ・アウストラリス)があります。タリサ・ボレアリスとC/2020 F3の間の距離は7分角でした。
2月、3月、4月のほとんどの期間、火星、木星、土星は互いに近かったため、一連の合が起こりました。3月20日には火星が木星と合になり、3月31日には火星が土星と合になりました。12月21日には、木星と土星が1623年以来最も接近して空に現れ、大合と呼ばれる現象が起こりました。
2022
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2022年3月1日、南アフリカから金星と木星
小惑星パラスは10月9日、夜空で最も明るい恒星であるシリウスを8.5分角南に通過しました(出典:Astrolutz 2022、ISBN 978-3-7534-7124-2)。シリウスは黄道よりはるかに南にあるため、シリウスの近くでは地球から太陽系の天体はほとんど見えません。
このときパラスは、21世紀だけでなく、1802年の発見以来、シリウスとの角度距離が最も短くなりました。19
世紀にパラスとシリウスが最も接近したのは1879年10月11日で、明るさ8.6等級のパラスがシリウスの南西1.3度を通過したときでした。20世紀にパラスとシリウスの間の距離が最も短くなったのは1962年10月12日で、明るさも8.6等級のパラスは、全天で最も明るい星の南西1.4度に位置していました。
2005~2020 年の赤経における惑星の合
参照
参考文献
- ^ 女王陛下の航海年鑑事務局および米国海軍天文台 (2012)。「合」。用語集、The Astronomical Almanac Online。2013年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年7月8日閲覧。
- ^ ジャン・メーウス (1991)。天文アルゴリズム。 Willman-Bell Inc.、バージニア州リッチモンド。
- ^ 女王陛下の航海年鑑事務所と米国海軍天文台 (2012)。「Appulse」。用語集、The Astronomical Almanac Online。2013年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年7月8日閲覧。
- ^ リドパス、ジョン・クラーク編 (1897)。標準アメリカ百科事典。第1巻。198ページ。
- ^ 「パラナル上空の惑星合」ESO今週の写真。ESO 。 2011年5月2日閲覧。
- ^ ab JPL Horizons On-Line Ephemeris Systemによって計算された、2048 年 1 月から 9 月までの期間の水星の経度と金星の経度を比較します。
- ^ JPL Horizons On-Line Ephemeris Systemによって計算された、2005 年 11 月 4 日から 2007 年 6 月 9 日までの水星の経度と金星の経度を比較します。2006 年 8 月 9 日に準合が起こります。
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- ^ 「1月7日の火星/木星合 | EarthSky.org」。earthsky.org 。 2018年1月6日。 2018年1月11日閲覧。
外部リンク
- ウェイバックマシンで木星による土星の掩蔽を見る(2005-04-10 アーカイブ)
- 2015年と2016年の金星と木星の合
- 2001 年の土星の月による掩蔽の画像、米国議会図書館ウェブ アーカイブ (2008 年 8 月 1 日アーカイブ)
- 紀元前1000年から紀元後3000年までの惑星の合と相互掩蔽 2011-07-11にWayback Machineでアーカイブ
- 惑星と主な小惑星の合 アーカイブ 2007-09-16ウェイバックマシンで
- 惑星の配置: 事実かフィクションか? archive.today (2011-08-24 アーカイブ)
