
月の交点とは、月の軌道上の2つの交点のいずれかを指します。つまり、月の軌道が地球の軌道(黄道)と交わる2つの点のことです。昇交点(北交点)は月が黄道の北半球に入る点であり、降交点(南交点)は月が黄道の南半球に入る点です。
それらは日食シーズンの理由であり、太陽、地球、月が一直線に並ぶために必要な交点である。
交点線(2つの平面の交点でもある)は、18.6年、つまり1年あたり19.35°の周期で回転(歳差運動)します。天の北から見ると、交点は地球の周りを時計回りに移動します。つまり、逆行運動(地球の自転と太陽の周りの公転とは逆方向)です。したがって、ある交点が次の交点を通過するまでの時間(日食シーズンを参照)は、およそ半年から19.1日の半分を引いた値、つまり約173日です。
月の軌道面は宇宙空間で歳差運動をするため、月の交点も黄道面を歳差運動し、18.612958年(6,798.383日)で1回転(交点周期または交点周期と呼ばれる)します。(これは18.03年のサロス周期とは異なります。)同じ周期を、恒星を基準とした座標系である国際天体基準系(ICRS)などの慣性系で測定すると、18.599525年になります。

月食は満月が月の交点(黄道経度11度38分以内)の近くにあるときにのみ起こり、日食は新月が月の交点(黄道経度17度25分以内)の近くにあるときにのみ起こります。
2000年7月に発生した2回の皆既日食(1日目と31日目)は、いずれも月が昇交点にある時期に起こりました。昇交点日食は、平均して1ドラコニック年(グレゴリオ暦で約0.94901年)ごとに繰り返され、降交点日食も同様です。
月食や日食は、太陽と月が一直線に並ぶときに起こり、およそ173.3日ごとに発生します。月の軌道傾斜角も日食・月食の条件を左右します。太陽、地球、月が三次元的に一直線に並ぶとき、つまり満月と新月と月の交点が重なると、影が交差します。
つまり、月の「回帰年」はわずか347日です。これはドラコニック年(または食年)と呼ばれます。月の「季節」はこの期間に収まります。ドラコニック年の約半分は太陽が月の赤道の北側(最大でも1.543°)にあり、残りの半分は月の赤道の南側にあります。明らかに、これらの季節の影響は、月の夜と月の昼の差に比べれば小さいものです。月の極では、通常の月の昼と夜(地球で約15日)の代わりに、太陽が「昇っている」日と「沈んでいる」日が173日間あります。極での日の出と日の入りは、毎年18日間続きます。ここでいう「昇っている」とは、太陽の中心が地平線の上にあることを意味します。月の極での日の出と日の入りは、日食または月食の時期に起こります。例えば、2016年3月9日の日食では、月は降交点付近にあり、太陽は月の赤道が黄道と交わる点付近に位置していました。太陽がその点に達すると、太陽の中心は月の北極に沈み、月の南極に昇ります。

ノードは、世界のさまざまな文化圏で異なる名称で呼ばれている。
中世アラビア語の文献では、7つの古典的な惑星に加えて、8番目の擬似惑星が日食と月食の原因であると信じられており、アル・ティンニーン(龍)またはアル・ジャウザフル(古典ペルシア語のガウザフルに由来)と呼ばれていました。[ 1 ]この惑星は、神話上の龍の頭(ラース)と尾(ダナブ)と呼ばれる月の交点を表す2つの部分に分割されていました。 [ 2 ]同様に、交点はヘブライ語でロシュ・ハ・テリ・ウ・ゼナヴォ(ראש ה תלי וזנבו)、ラテン語でカプト・ドラコニス(龍の頭)またはカウダ・ドラコニス(龍の尾)と呼ばれています。[ 3 ]上昇ノードは天文学的または占星術的なシンボル☊でドラゴンの頭 と呼ばれ、下降ノードはシンボル☋でドラゴンの尾として知られています。
ヒンドゥー教の天文学では、ノードは7 つの惑星とともに 9 つのナヴァグラハを形成すると考えられています。上昇ノード ☊ はRahuと呼ばれ、下降ノード ☋ はKetuと呼ばれます。[ 4 ] Rāhu (サンスクリット語: राहु,
) は、ヒンドゥー教の文献にある 9 つの主要な天体 (ナヴァグラハ) の 1 つであり、流星の王です。地球の周りの歳差運動軌道における月の上昇を表し、北月ノードとも呼ばれ、Ketu とともに日食を引き起こす「影の惑星」です。物理的な存在はないにもかかわらず、Rahu は占星術における強い影響力のため、古代の賢者によって惑星の地位を与えられています。Rahu は通常、もう 1 つの影の惑星である Ketu とペアになっています。Rahu の影響下にあると考えられる 1 日の時間はRāhu kālaと呼ばれ、不吉であると考えられています。
チベット占星術(部分的にはカーラチャクラ・タントラに基づく)では、これらのノードはそれぞれラーフとカーラグニと呼ばれています。[ 5 ]
18.6 年ごとに、月の軌道と地球の赤道の間の角度が最大 28°36′ に達します。これは、地球の赤道傾斜(23°27′) と月の黄道に対する軌道傾斜角(5°09′)の合計です。これを大月の静止と呼びます。この頃、月の赤緯は −28°36′ から +28°36′ まで変化します。逆に、9.3 年後には、月の軌道と地球の赤道の間の角度が最小の 18°20′ に達します。これを小月の静止と呼びます。前回の月の静止は、2015 年 10 月の小月の静止でした。その時、降交点は春分点 (赤経がゼロで赤緯がゼロの天球上の点) と一致していました。降交点は、1 年あたり約 19° ずつ西に移動しています。太陽は毎年、特定の交点を通過する時期が約20日ずつ早まる。
月の軌道の地球の赤道に対する傾斜角が最小の18°20′のとき、月の円盤の中心は、北緯または南緯70°43′(視差90° − 18°20′ – 57′)未満の緯度から毎日地平線上に現れます。傾斜角が最大の28°36′のとき、月の円盤の中心は、北緯または南緯60°27′(視差90° − 28°36′ – 57′)未満の緯度からのみ毎日地平線上に現れます。
高緯度地域では、毎月少なくとも1日は月が昇らない期間がありますが、同時に毎月少なくとも1日は月が沈まない期間もあります。これは太陽の季節的な動きに似ていますが、周期は365日ではなく27.2日です。なお、大気の屈折により、月面から約34分角下にある地点でも、月面上の特定の点が実際に見えることがあります。
月の軌道が地球の赤道に対して傾いているため、太陽が6か月間地平線下に沈んでいるにもかかわらず、月は毎月ほぼ2週間、北極と南極の地平線上に位置します。極での月の出から次の月の出までの期間は、約27.3日の回帰月で、恒星周期とほぼ同じです。太陽が地平線下に最も深く沈むとき(冬至)、月は最も高い位置にあるときに満月になります。月がふたご座にあるときは北極の地平線上にあり、いて座にあるときは南極の地平線上にあります。
月の光は、太陽が何ヶ月も地平線の下にある間、北極の動物プランクトンによって利用されており、気候が温暖だった時代に北極や南極地域に生息していた動物たちにとって有益だったに違いない。
月の軌道は黄道面に対して約5.14°傾いています。そのため、月は黄道面から北または南に最大約5°までずれることがあります。黄道面は天の赤道面に対して約23.44°傾いており、天の赤道面は地球の自転軸に垂直です。その結果、18.6年の交点周期(月の軌道の昇交点が春分点と一致するとき)に一度、月の赤緯は天の赤道面から約28.6°の最大値と最小値(北極と南極)に達します。したがって、月の出または月の入りの方位角は地平線上に最も北と南の点を持ち、月の南中(月が子午線を通過するとき)には最も低い高度と最も高い高度があり、新月の最初の観測時刻は最も遅くなる可能性があります。さらに、黄道から北に4度以上離れた位置にあるプレアデス星団を月が掩蔽する現象は、交点周期ごとに1回、比較的短い期間に発生する。
月の交点の歳差運動は、地球の潮汐(大気潮、海洋潮、地殻潮)にわずかな影響しか与えません。[ 6 ] [ 7 ]米国海洋大気庁(NOAA )は、 国立潮汐基準期と呼ばれる19年間の記録期間中に、その場所で毎日記録された最低潮位の高さを平均することで、その場所の平均最低低潮位(MLLW)を決定します。[ 8 ] 19年間の記録期間は、月の交点の18.6年周期に最も近い完全な年数です。[ 9 ]
地球温暖化による海面上昇と相まって、月の交点歳差運動は2030年代を通じて沿岸洪水の頻度の急速な増加に寄与すると予測されている。 [ 10 ]