恒星や惑星のヘリアカルライジング(/ h ɪ ˈ l aɪ . ə k əl / hih- LY -ə-kəl)[1] [2] [3]は、毎年、日の出直前の明け方に東の地平線上に見え始めるときに発生します(したがって、「明けの明星」になります)。[4]ヘリアカルライジングは、恒星や惑星が、前回の日没で太陽とともに西の地平線に沈んだ後(ヘリアカル沈み)、それ以来昼間のみ空に現れ、太陽光に隠されていた後、初めて夜空に再び見えるようになる時間を示します。
歴史的に、最も重要な昇りはシリウスの昇りであり、エジプト暦と天文学の発展において重要な特徴であった。プレアデス星団の昇りは、天体航海術を用いた古代ギリシャの航海シーズンの始まりを告げるものであった[5] 。また、農耕シーズンの始まりを告げるものでもあった(ヘシオドスの著書『日々と作品』で証明されている)。ヘリアカル昇りは、数種類の昇りと沈みのうちの1つであり、ほとんどの場合、天空の物体の朝と夕方の昇りと沈みに分類される。夕方と朝の最高潮は半年の間隔で設定され、一方、夕方と朝の昇りと沈みは赤道でのみ半年の間隔で設定されている。
原因と意義

恒星と比べると、太陽は黄道と呼ばれる経路に沿って 1 日に約 1 度ずつ東に移動するように見えます。これは、地球が太陽の周りを 1 周する場合、約 365 日で 1 回転する 360 度の回転 (円) があるためです。黄道帯にある任意の「遠い」星は、1 年の半分だけ夜間に見えることがあり、その間は常に地平線の下にあります。残りの半分は地平線の上にありますが、日中は太陽光が明るすぎるため見えません。星のヘリアカル ライジングは、地球が軌道上の特定の地点に移動して、夜明けに星が東の地平線上に現れるときに発生します。ヘリアカル ライジングの後は毎日、星は少しずつ早く昇り、昇る太陽の光に圧倒されるまで、より長く見えるようになります。その後数日間、星は太陽に対して西へどんどん(1日あたり約1度)移動し、最終的には西の地平線の下に沈むため、日の出時には空に見えなくなります。これを頭字語設定と呼びます。[6]
同じ星は、前回の太陽の昇りから約 1 年後に、夜明けの東の空に再び現れます。黄道に近い星の場合、軸の歳差運動による太陽年と恒星年のわずかな差により、太陽の昇りは約 1恒星年(約 365.2564 日) 遅れて繰り返されますが、これは星の固有運動によって異なります。黄道から遠い星の場合、周期は多少異なり、ゆっくりと変化しますが、いずれにしても、春分点の歳差運動により、太陽の昇りは約 26,000 年で黄道帯を一周します。
ヘリアカルライジングは天体の観測に依存するため、その正確なタイミングは気象条件に依存する可能性がある。[7]
ヘリアカル現象は歴史を通じて利用されてきたため、考古天文学において有用な基準点となっている。[8]
周極星への非適用
赤道以外の緯度から見ると、昇ることも沈むこともない星もあります。これらは周極星と呼ばれ、常に空にあるか、まったく空にないかのどちらかです。たとえば、北極星はオーストラリアでは見えず、南十字星はヨーロッパでは見えません。なぜなら、これらの星は常にそれぞれの地平線の下にあるからです。
周極という用語は、北回帰線と赤道の間では、南極の星座が年間を通じて短時間だけ見える(つまり「太陽」が昇り、「宇宙」が沈む)ため、いくぶん地域限定されており、逆回帰線に関しては他の極星座にも同じことが当てはまります。
歴史
昇ったり沈んだりする星を含む星座は、初期の暦や黄道十二宮に組み込まれました。シュメール人、バビロニア人、エジプト人、ギリシャ人は皆、農業活動のタイミングを測るために、さまざまな星の太陽の昇り方を利用していました。
古代エジプトの明るい星シリウスの太陽の昇りは、黄道から約 40° の位置にあったため、正確に 1恒星年ではなく、「ソティス年」(シリウスの星の名前「ソティス」に由来) と呼ばれる期間にわたって発生しました。ソティス年は、365.25 日のユリウス年よりも約 1 分長かったです。 [9]文明が発達して以来、カイロではユリウス暦の 7 月 19 日頃に発生しています。[10] [a]また、その再発は、ナイル川の毎年の洪水の始まりとほぼ一致していますが、洪水は熱帯年に基づいているため、ユリウス年またはソティス年では 1 世紀あたり約 4 分の 3 日早く発生します。 (ユリウス暦の紀元前1000年7月19日は、先発グレゴリオ暦では7月10日です。当時、太陽は獅子座のレグルス付近にあり、2020年代では8月21日頃になります。)古代エジプト人は、ウェプ・レンペト(新年)がシリウスが夜空に戻る時期と一致していた時期に、365日の民間暦を作成したようです。 [9]この暦には閏年がなかったため、約4年に1日ずれていましたが、このずれの天文学的記録によりソティス周期が発見され、後に、より正確なユリウス暦とアレクサンドリア暦が確立されました。
エジプト人はまた、黄道帯の 360° 円の 10° セグメントごとに 1 つずつ、民間暦の 10 日間の「週」に対応する 36 のデカン星の太陽の昇りに基づいて夜間の時刻を告げる方法を考案しました。
ニュージーランドのマオリ族にとって、プレアデスはマタリキと呼ばれ、その太陽の昇りは新年の始まり(6月頃)を意味します。南米のマプチェ族は、ウェ・トリパントゥ(マプチェの新年)の近辺で西の方に消えるプレアデスをンガウポニ( lafkenmapuまたはngulumapu )と呼び、自然界で新しい生命が誕生する数日前に、夜明けに東の方に現れます。ンガウポニの太陽の昇り、つまりプレアデスが冬至の約12日前に太陽の1時間以上前に地平線上に現れることは、ウェ・トリパントゥを告げるものでした。
惑星がヘリアカルライジングを起こす場合、その前に太陽と合が起こります。合の種類に応じて、太陽の 朔望、日食、太陽通過、または掩蔽が起こることがあります。
頭字語と宇宙的
日没時に惑星が東の地平線上に昇ることを頭位上昇といい、上方の惑星にとっては衝、つまり別のタイプの朔望を意味します。月が頭位上昇すると、満月の近くに発生するため、年に 2 ~ 3 回、目立つ月食が発生します。
宇宙的とは、日の出とともに昇ることや日没とともに沈むこと、あるいは朝の薄明かりとともに最初に沈むことを指す。[12]
さらに、上昇と下降は、見かけ上の上昇または下降(上記で説明したもの)と実際の上昇または下降、つまり真の上昇または下降に区別されます。
概要
宇宙的と頭字語という用語の使用は一貫していません。[13] [14]次の表は、昇るインスタンスと沈むインスタンスに対する用語のさまざまな適用の概要を示しています。
参照
注記
参考文献
- ^ 「heliacal」。オックスフォード英語辞典(オンライン版)。オックスフォード大学出版局。 (サブスクリプションまたは参加機関のメンバーシップが必要です。)
- ^ 「heliacal」。Merriam -Webster.com 辞書。Merriam-Webster。
- ^ 「heliacal」。Dictionary.com Unabridged(オンライン). nd
- ^ [ttp://solar-center.stanford.edu/AO/dawn-rising.html 「夜明け、または「ヘリアカル」の昇りを見せてください」]。スタンフォード大学。
ヘリアカルの昇りは、星が一シーズン太陽の後ろに隠れ、再び見えるようになった後に発生します。夜明けの直前のある朝、星が姿を消した後、突然再び現れます。その日は、日の出の直前と太陽の存在によって消える直前の一瞬だけ「点滅」します。その特別な朝は、星のヘリアカルの昇りと呼ばれます。
- ^ 「プレアデス」。オックスフォード英語辞典(オンライン版)。オックスフォード大学出版局。 (サブスクリプションまたは参加機関のメンバーシップが必要です。)
- ^ 「星の昇りと沈み」www.sizes.com。
- ^ 「古代天文学と太陽の上昇」 2005年9月10日。
- ^ Schaefer, Bradley E. (1987). 「ヘリアカル・ライズ現象」.天文学史ジャーナル. 18 (11). SAGE Publications: S19–S33. doi :10.1177/002182868701801103. ISSN 0021-8286. S2CID 116923139.
- ^ ab Tetley (2014)、42ページ。
- ^ 「古代エジプトの民間暦」、La Via 、 2017年2月8日閲覧。。
- ^ ab Tetley, M. Christine (2014)、「エジプト王の再構築された年代記、第 1 巻」、p. 43、2017 年 2 月 11 日のオリジナルからアーカイブ、 2017 年 2 月 9 日に取得。
- ^ Hockey, Thomas A. (2012 年 1 月 1 日). 「Acronical Risings and Setting」.アメリカ天文学会抄録 #219 . 219 : 150.01. Bibcode :2012AAS...21915001H – NASA ADS 経由.
- ^ abcdefロビンソン、マシュー(2009)。「 アルドゥアとアストラ:星の昇りと沈みの日付の計算について」。古典文献学。104 (3)。シカゴ大学出版局:354–375。doi :10.1086 / 650145。ISSN 0009-837X。S2CID 161711710 。
- ^ abcdef 「理解 - 星の昇りと沈み」。Encycopedia FP7 ESPaCE 。 2022年10月29日閲覧。
