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球面天文学、または位置天文学は、地球上の特定の日付、時間、場所から見た天体の位置を天球上で特定するために使用される観測天文学の分野です。これは、球面三角法の数学的手法と天体測量法の測定に基づいています。
これは天文学の最も古い分野であり、古代にまで遡ります。天体の観測は、宗教的および占星術的目的、ならびに計時および航海にとって重要であり続けてきました。天空の天体の位置を実際に測定する科学は、天体測量法として知られています。
球面天文学の主な要素は、天体座標系と時間です。天空の物体の座標は、地球の赤道を天球に投影した赤道座標系を使用して表されます。このシステムにおける物体の位置は、赤経(α) と赤緯(δ) で表されます。緯度と現地時間を使用して、高度と方位角からなる水平座標系における物体の位置を導き出すことができます。
恒星や銀河などの天体の座標は、特定の年の位置を示す星表にまとめられています。しかし、軸の歳差運動と章動運動の複合的な影響により、座標は時間の経過とともにわずかに変化します。地球の運動におけるこれらの変化の影響は、改訂された星表の定期的な発行によって補正されます。
太陽と惑星の位置を決定するために、天文暦(特定の時間における天体の位置を示す値の表)が使用され、その後、適切な現実世界の座標に変換されます。
人間の肉眼では約6,000 個の星を認識できますが、そのうちの約半分は常に地平線の下にあります。現代の星図では、天球は88 の星座に分割されています。すべての星は星座内にあります。星座は航海に役立ちます。北半球の観測者にとって、北極星はほぼ真北にあります。この北極星は常に北極のほぼ真上にあります。
位置現象
- 合体している惑星は、太陽系の中心を通る線を形成します。
- 黄道とは、通常地球を基準とした惑星の軌道を含む平面です。
- 離角とは、惑星がシステムの中心と視点に対して形成する角度を指します。
- 直交位相は、天体(月または惑星)の位置が、その離角が90°または270°であるときに発生します。つまり、天体と地球と太陽の角度が90°です。
- 上位惑星は地球よりも大きな軌道を持ち、下位惑星(水星と金星)は地球の軌道の内側で太陽の周りを回ります。
- トランジットは、内惑星が合点を通過するときに発生することがあります。
位置天文学に関連する古代の構造物には、
参照
参考文献
- ロビン・M・グリーン『球状天文学』1985年、ケンブリッジ大学出版局、ISBN 0-521-31779-7
- ウィリアム・M・スマート、ロビン・M・グリーン編『球面天文学の教科書』、1977年、ケンブリッジ大学出版、ISBN 0-521-29180-1。(この古典テキストは再発行されています)
外部リンク
- ソフトウェア
- NOVAS は、米国海軍天文台が開発した、Fortran および C で作成された、さまざまな一般的な天文測定量と変換を計算するためのサブルーチンの統合パッケージです。
- jNOVAS は、米国海軍気象海洋司令部 (NMOC) によって開発および配布されているライブラリの Java ラッパーであり、ジェット推進研究所によって公開された JPL 惑星および月の天体暦 DE421 バイナリ ファイルが含まれています。
- コースノートとチュートリアル
- セントアンドリュース大学のヴィンセント教授の授業ノート
- スティーブン・トンキンの天文学チュートリアルより
- セントベネディクト大学とセントジョンズ大学のカークマン教授のチュートリアルより
