この天文学用語集は、天文学と宇宙論、それらの下位分野、および関連分野に関連する用語と概念の定義の一覧です。天文学は、地球の大気圏外で発生する天体と現象の研究に関係しています。天文学の分野には、広範な語彙とかなりの量の専門用語があります。
あ
- A型星
- ハーバード スペクトル分類システムでは、水素のバルマー吸収線がスペクトルの大部分を占める主系列星のクラスです。スペクトル クラス A の星は、通常、青白色または白色で、質量は太陽の 1.4 ~ 2.1 倍、表面温度は 7,600 ~ 10,000 ケルビンです。
- 絶対等級
- 星の絶対的な明るさの尺度。星が 10 パーセク、つまり 32.6 光年の距離にある場合の見かけの明るさとして定義されます。
- 降着円盤
- 星やブラックホールなどの中心物体の周りを周回する、ほぼ円形の拡散物質の塊。この物質は中心物体の外部から得られ、摩擦によって中心物体に向かって内側にらせん状に広がります。
- 活動銀河核(AGN)
- 銀河の中心にある密集した領域で、電磁スペクトルの一部で通常よりもはるかに高い光度を示し、その光度が星によって生成されたものではないことを示す特徴があります。AGN をホストする銀河は活動銀河と呼ばれます。
- アルベド
- 惑星などの天体が受ける太陽放射全体のうち、天体から拡散反射される割合の測定値。これは、通常、0 (黒体のようにすべての入射放射が完全に吸収されることを示す) から 1 (全反射を示す) までのスケールで測定される無次元量です。天体について報告されるアルベドは、入射放射のスペクトル分布と角度分布、測定対象の天体の「層」(上層大気と地表など)、およびこれらの層内の局所的な変動 (雲量や地質学的または環境的表面特性など) によって大きく異なります。
- アルベド特性
- 反射物体の表面上の、隣接する領域と比較して明るさまたは暗さ (アルベド) の大きなコントラストを示す大きな領域。
- アムスター
- 化学的に特異な星で、より一般的な A 型星のクラスに属します。Am 型星のスペクトルには、特定の金属の異常な増加と欠乏が見られます。金属量を参照してください。
- 遠日点
- 地球の太陽を周回する物体が太陽から最も遠ざかる地点。近日点と対照的。
- 遠点
- 軌道を回る天体が主天体から最も遠い地点。近点と対比してください。
- 遠地点
- 地球を周回する物体(月や人工衛星など)が地球から最も遠ざかる地点。近地点と対照的。
- 見かけの等級
- 地球上の観測者から見た天体の明るさの尺度で、大気がない場合の値に調整されます。物体が明るく見えるほど、等級は低くなります。
- 衝撃
- 第三の天体から見た、ある天体が別の天体に最も近づくこと。
- アプシス
- 惑星の軌道において、その天体とその主星の間の 2 つの距離の端点の 1 つ。近点と呼ばれる最小距離の点、または遠点と呼ばれる最大距離の点のいずれかです。この用語は、点自体ではなく、距離の値を指すために使用される場合もあります。すべての楕円軌道には、ちょうど 2 つの遠点があります。
- 近点引数
- 軌道を周回する天体の昇交点から近点までの角度。運動の方向で測定されます。これは、軌道を特徴付けるために使用される 6 つの標準軌道要素の 1 つです。
- 人工衛星
- 人間によって意図的に軌道上に置かれた物体。多くの場合は地球の周りだが、太陽系内の他の天体の周りを回ることもある。自然衛星と対比。
- 昇交点
- 軌道上の物体が基準面を北に移動する軌道交点 (地心軌道および太陽心軌道の場合)、または軌道上の物体が観測者から遠ざかる軌道交点 (太陽系外軌道の場合)。基準方向に対する昇交点の位置は昇交点経度と呼ばれ、他のパラメータとともに軌道を表すために使用されます。降交点と対比してください。
- 側面
- 地球から見た、太陽に対する惑星または地球の月の位置。[1]
- アステリズム
- 地球の夜空で認識できる星のパターン。星座は公式の星座の一部を形成する場合もあれば、複数の星座の星で構成される場合もあります。
- 小惑星
- 太陽系の内側にある小惑星。つまり、木星の軌道以下の距離で太陽を周回する惑星。小惑星は、多くの異なるタイプの類似の天体といくぶん恣意的に区別されています。鉱物や岩石ではなく、主に塵と氷で構成されている太陽系の小天体は彗星として知られています。直径 1 メートル未満の天体は流星体として知られています。非常に大きな小惑星は、小惑星または微惑星と呼ばれることもあります。サイズと構成が小惑星に似ているが、木星より外側にある天体は、遠方小惑星として知られています。
- 小惑星帯
- 太陽系の恒星周回円盤で、火星と木星の軌道のほぼ中間に位置し、塵粒子から小惑星、小惑星までさまざまな大きさの不規則な形の太陽系の小天体が多数存在します。小惑星帯は、太陽系の他の部分にある小惑星群と区別するために、主小惑星帯またはメインベルトと呼ばれることがよくあります。
- 宇宙生物学
- 宇宙における生命システムの起源、進化、分布、未来を研究する学際的な分野であり、宇宙の有機化合物の研究、地球上の自然発生と極限環境への適応、太陽系外惑星の居住可能性、地球外生命の存在の可能性、人類が地球外の生物学的特徴をどのように検出できるかなど、さまざまなトピックを網羅しています。
- 天体力学
- 軌道力学を参照してください。
- 天体地質学
- 惑星とその衛星、小惑星、彗星、隕石などの固体天体の地質を研究する分野。調査は、これらの天体の組成、構造、プロセス、歴史を中心に行われます。
- 天文連星
- 目に見えない伴星が周回している証拠が、目に見える成分の周期的な重力摂動によって明らかになる連星系の一種。分光連星も参照。
- 天体測定
- 星やその他の天体の位置と動きを正確に測定する天文学の分野。
- 天体
- 観測可能な宇宙内で自然に発生する物理的実体、関連、または構造の一種で、星、惑星、月、小惑星など、単一の、緊密に結びついた、連続した構造です。天文学上の「物体」と「天体」という用語はしばしば同じ意味で使用されますが、技術的な違いがあります。
- 天文カタログ
- 天体のリスト。通常は、共通のタイプ、形態、起源、検出手段、または発見方法を共有しているためにグループ化されます。
- 天体
- 観測可能な宇宙内に存在する、自然に発生する物理的実体、関連、または構造の一種ですが、天体よりも複雑で、結合力の弱い構造であり、複数の天体、または惑星系、星団、星雲、銀河などの下位構造を持つ他の天体で構成されることもあります。天文学上の「天体」と「天体」という用語は、しばしば同じ意味で使用されますが、技術的な違いがあります。
- 天文学のシンボル
- 1 つ以上の天体、事象、または理論的構成を表すために使用される抽象的な絵記号。たとえば、太陽系の惑星、月の満ち欠け、黄道十二星座、至点と分点など。これらの記号の多くは歴史的に一般的に使用されていましたが、現代では通常、暦と占星術に限定されており、科学文献に登場することはますます稀になっています。例外には、太陽 (☉)、地球 (🜨)、月 (☾) の記号があり、天文定数やその他の速記形式で使用されることがあります。
- 天文単位(AU)
- 主に太陽系内の距離、または二次的に地球と遠くの恒星間の距離を測定するために使用される長さの単位。この天文単位は、もともと太陽の周りを回る地球の軌道の長半径として考えられていましたが、現在では厳密に 149,597,870.7 キロメートル (92,956,000 マイル、4.8481 × 10 −6パーセク、1.5813 × 10 −5光年) と定義されています。
- 天文学
- 天体や天体現象、それらの起源、進化に関する科学的研究。
- 天体写真
- 天体物理学
- 天文学の分野。物理学と化学の原理を用いて天体や現象の性質を判定し、明るさ、密度、温度、化学組成などの特性を調べます(天体力学の重点である宇宙空間における物体の位置や動きではなく)。
- 雰囲気
- 惑星の重力によって保持されているガスの外殻。このガスの殻には明確に定義された外部境界はなく、高度が上がるにつれて次第に薄くなります。この用語は恒星の大気にも適用され、恒星の目に見える外層を指します。
- 軸歳差
- 重力によって引き起こされる、天体の回転軸の向きのゆっくりとした継続的な変化 (歳差運動)。この用語は、地球の公転面に対する地球の回転軸の向きが約 25,772 年の周期で徐々に変化することを指すことが多く、これは主に月と太陽の地球の赤道面の膨らみに対する重力の影響によって引き起こされます。この現象は、章動や極運動など、地球の軸の配置の他の変化と似ていますが、その大きさははるかに大きく、夜空で春分点が歳差運動しているように見える原因です。
- 軸傾斜
- 物体の自転軸と軌道軸の間の角度、または赤道面と軌道面の間の角度。軸の傾きは、通常、1 回の軌道周期中に大きく変化しません。地球の軸の傾きが季節の原因です。軸の傾きは、軌道傾斜角とは異なります。
- 回転軸
- 方位角
- 真北の方向に対する、観測者の地平線に沿った物体の向きの角度測定。地平線上の高度と組み合わせると、球面座標系における物体の現在の位置が定義されます。

B
- 重心
- 重力で束縛されたシステムの 2 つ以上の物体が周回する共通の重心。重心は、システムに参加している各物体の楕円軌道の焦点の 1 つです。その位置は、各物体の質量とそれらの間の距離によって大きく左右されます。たとえば、中心の恒星の質量が周回する惑星の質量よりも大幅に大きい惑星システムでは、重心は実際には恒星の半径内に位置する場合があり、その場合、惑星は恒星自体を周回しているように見えますが、実際には両方の物体が共通の重心を周回しています。
- バリオジェネシス
- 初期宇宙で重粒子と呼ばれる亜原子粒子のクラスが生成されたプロセス。重粒子が反重粒子を上回る手段も含まれます。
- ビッグバン
- 観測可能な宇宙の起源に関する一般的な宇宙モデル。非常に高い密度と温度の初期状態と、その後の継続的な膨張によって現在の状態になったことを描写しています。
- 連星
- ちょうど 2 つの恒星が共通の重心の周りを周回する恒星系。この用語は二重星と同義で使われることが多いが、二重星は光学的な二重星、つまり真の連星系とはまったく異なる一種の錯覚を指すこともある。
- ブラックホール
- 質量が非常に密集し、光さえも逃れられない空間領域を作り出します。この領域の外側の境界は事象の地平線と呼ばれます。
- ブレザー
- 破砕速度
- 高速で回転する恒星によって発生する遠心力がニュートンの重力と一致する表面速度。この点を超える回転速度では、恒星は表面から物質を放出し始める。[2]
- 褐色矮星
- 質量が小さすぎて中心核での水素1の核融合を維持できない恒星下天体。核融合は主系列の恒星の特徴である。褐色矮星は、重力収縮と重水素の核融合によってエネルギーを生成することができる。
- 膨らみ

C
- キャリブレータースター
- 高性能望遠鏡の校正に使用される星。
- クーデ分光器
- これは反射望遠鏡のクーデ焦点に設置された分光器である。望遠鏡の向きを変えても焦点は固定されたままなので、重い分光器を安定して設置するのに有利である。[3]
- 天の赤道
- 天体の地球の赤道と同一平面にある天球上の仮想大円。地球では、天の赤道面が赤道座標系の基礎となります。地球の軸の傾きにより、この面は現在、黄道に対して 23.44 度の角度で傾いています。
- 天体力学
- 星、惑星、自然衛星、人工衛星など、あらゆる種類の天体の動きを研究する天文学の分野。
- 天の子午線
- 子午線を参照してください。
- 天の極
- 地球の自転軸の仮想的な無限延長線が天球と「交差」する地球の空の 2 つの座標の 1 つ。天球とは、地球の北極と南極の真上にある空の 2 つの点であり、1 日を通してすべての恒星がこれらの周りを回転するように見えます。天の極は、赤道座標系の北極と南極を形成します。
- 天球
- 地球の空全体を囲み、背景の星に対して静止している仮想の球体。球面天文学の基礎です。
- ケンタウロス
- 太陽系の小天体で、近日点または半長軸が外惑星のそれらの間にある。つまり、一般的にカイパーベルトの内側にあり、木星トロヤ群の外側にある。ケンタウルス族は、海王星近傍の天体で、通常は小惑星と彗星の両方の特性を示し、1 つ以上の巨大惑星の軌道と交差するため、通常は軌道が不安定である。
- 中心大質量天体(CMO)
- 銀河の中心にある非常に大きな質量の集中。通常は超大質量ブラックホールかコンパクトな恒星核のいずれかですが、両方である場合もあります。
- 彩層
- 彩層活動指数
- 恒星の彩層における磁気活動を示すパラメータ。この活動の尺度の一つにlog R′ HKがあり、R′ HKは、光球光補正後の恒星の一価イオン化カルシウムH線とK線の等価幅と、ボロメータフラックスの比である。[4] Schröder et al. (2009)は、活動指数によって太陽型の恒星を4つのグループに分類している。非常に活動的(log R′ HKが−4.2以上)、活動的(−4.2~−4.75)、非活動的(−4.75~−5.1)、非常に非活動的(−5.1以下)である。[5]
- 恒星周円盤
- シス-ネプチューン天体 (CNO)
- 近所の掃除
- カラーインデックス
- 電磁スペクトルの異なる周波数帯域から測定された星の明るさを比較するために使用される数値。星のエネルギー出力は温度の関数として周波数によって変化するため、色指数を使用して星の温度を示すことができます。
- 彗星
- 太陽に近づくと、伸びた形状を呈する比較的小型の氷の天体。太陽からのエネルギーによって彗星の表面の揮発性物質が蒸発し、彗星の周囲に目に見えるコマが発生します。彗星は、太陽から遠ざかる方向に長い尾を伸ばすこともあります。
- 通約性
- 同じ天体の周りを公転する 2 つの物体の特性で、その公転周期は有理数比例 します。たとえば、土星が太陽の周りを公転する周期は、木星の公転周期のほぼ 5/2 です。
- 共通固有運動
- 2つ以上の星が観測誤差の範囲内で宇宙空間で同じ運動をしていることを示すために使用される用語。つまり、それらはほぼ同じ固有運動と視線速度パラメータを持ち、重力で束縛されているか共通の起源を共有していることを示唆している[6]、または重力で束縛されていることがわかっている(その場合、それらの固有運動はかなり異なる可能性があるが、時間の経過とともに平均は同じになる)。
- コンパクトスター
- 通常の原子物質のほとんどと比較して、半径に対して質量が非常に大きい天体。この用語は通常、白色矮星、中性子星、ブラックホールなどの非常に高密度の物体、または半径が非常に小さい恒星残骸を指します。
- コンパクトな恒星核
- 核星団を参照してください。
- 接続詞
- 2 つの天体または宇宙船が、第 3 の天体 (通常は地球) から観測されたときに同じ赤経または同じ黄道経度を持ち、観測者の観点からは、天空で天体が互いに接近しているように見える現象。
- 星座
- 特定の識別可能な星の集まりを囲む天球上の領域。星座の名前は伝統によって付けられ、神話に基づく民間伝承と関連していることも多いが、その境界の現代的な区分は 1930 年に国際天文学連合によって確立された。アステリズムと比較してください。
- コロナ
- 太陽のような低温の恒星を取り囲むプラズマのオーラ。日食の際には、月の円盤を取り囲む明るい輝きとして観測されます。コロナの温度は恒星の表面の温度よりもはるかに高く、この熱を生み出すメカニズムは天文学者の間で議論されています。
- コロナループ
- コロナ質量放出(CME)
- 太陽のコロナからプラズマとそれに伴う磁場が大量に放出される現象。太陽フレアの後や太陽プロミネンスの噴出時によく発生します。
- 宇宙距離ラダー
- 宇宙塵
- 宇宙空間に存在する、または地球に落下した塵。一般的には、地球上の塵に含まれるものよりもはるかに小さい固体の微粒子で構成されています。
- 宇宙マイクロ波背景放射(CMB)
- 宇宙線
- ほぼ光速で宇宙空間を移動する高エネルギー陽子と原子核で構成される放射線の一種で、太陽または太陽系外から発生することがあります。宇宙線が地球の大気と衝突すると、空気中と地表の両方に劇的な影響が生じる可能性があります。
- 宇宙起源論
- 宇宙または宇宙の起源に関するモデル。
- 宇宙論
- 宇宙の起源、進化、そして最終的な運命についての科学的研究。
- クリティカルローテーション
- 臨界速度
- 回転体の赤道上での遠心力とニュートンの重力が釣り合う表面速度。この回転速度では、質量は赤道から容易に失われ、恒星周円盤が形成される。崩壊速度も参照。[7]
- 頂点
- 天体(太陽、月、惑星、恒星、星座など)が観測者の子午線を横切る見かけの動き。地球の自転により、毎日、すべての天体は天球上の円軌道に沿って動いているように見え、子午線を横切る2つの地点、すなわち、天体が地平線上の最高点に達する上極点と、約12時間後に最低点に達する下極点が生じる。特に断りがない限り、極点の時刻は通常、上極点が発生する時刻を指す。[8]

だ
- デブリディスク
- 主星の周りを回る塵や破片からなるリング状の恒星周回円盤。微惑星同士の衝突によって生成されます。破片円盤は、周回する破片が星のエネルギーを熱として宇宙に再放射するため、恒星系から放出される赤外線の過剰量から識別できます。
- 偏角
- 赤道座標系では、地球の緯度に相当する天上の座標。天の赤道の北側の座標は 0° から 90° までの正の度数で測定され、南側の座標は負の度数で測定されます。赤経も参照してください。
- 減算ディスク
- 中心星から放出されたガスから形成された恒星周回円盤で、現在はほぼケプラーの軌道を描いてその周りを回っている。このタイプの円盤は多くのBe型星の周囲に見られる。[9]
- 深宇宙天体(DSO)
- 個々の恒星や地球の太陽系内の物体ではない天体。この分類は主に、アマチュア天文学の観測において、星団、星雲、銀河など夜空のかすかな物体を区別するために使用されます。
- 縮退星
- 縮退物質で構成された星、例えば白色矮星や中性子星。これらの星は進化が進んでおり、極端な重力崩壊を起こしているため、通常の原子は存在できない。[1]
- 降順ノード
- 軌道上の物体が基準面を南に移動する軌道交点(地心軌道および日心軌道の場合)、または軌道上の物体が観測者に向かって移動する軌道交点(太陽系外軌道の場合)。昇交点と対照的。
- 分離したオブジェクト
- 太陽系の外縁部にある小惑星の力学的クラス。太陽に最も接近する地点が非常に遠いため、海王星やその他の既知の惑星の重力の影響を中程度または弱くしか受けず、太陽系の残りの部分から「分離」しているように見える。分離した天体は、キューブワノや散乱円盤天体などの他の海王星外天体とは区別される。
- 直接運動
- 順行運動を参照してください。
- 日周運動
- 天体(太陽、惑星、遠方の星など)が 1 日の間に地球の夜空の 2 つの天の極の周りを回る見かけの動き。日周運動は地球が自身の軸を中心に回転することによって発生し、すべての物体は日周円と呼ばれる円形の軌道をたどるように見えます。
- 二重星
- 天球上で互いに近くに見える 2 つの星のペア。2 つの星は実際には物理的には離れているものの、偶然にも地球からほぼ同じ視線上にあるため、または実際には物理的に近接しているために、共動ペアまたは連星系を形成する可能性があります。
- 準惑星
- 矮星
- ベテルギウスやアンタレスのような進化した巨星とは対照的に、太陽のような通常の主系列星のカテゴリに属する星。紛らわしいことに、この用語には、白色矮星として知られる恒星の残骸や、褐色矮星として知られる低質量の恒星下天体も含まれるようになりました。

え
- 初期型星
- より高温で質量の大きい恒星。これに対し、より低温で質量の小さい晩期型恒星は、高温で質量が大きい。この用語は、恒星が初期の生命を高温で開始し、その後、年齢を重ねるにつれて徐々に低温化すると仮定した歴史的な恒星モデルに由来する。この用語は、すべての恒星全般を指すのではなく、特定の集団またはカテゴリの恒星の中で高温の恒星を指すために使用される場合がある。
- 偏心
- 軌道離心率を参照してください。
- 黄道
- 地球が太陽の周りを回る軌道によって定義される平面。したがって、地球から見た太陽の位置は、この平面と天球の交点を定義します。黄道は、さまざまな天体座標系内で太陽系の他の天体の位置を表す基準面として広く使用されています。黄道は、地球の軸の傾きにより天の赤道とは異なります。
- 黄道座標系
- 太陽系内の物体の見かけの位置、軌道、軸の向きを指定するために一般的に使用される天文座標系。原点は太陽または地球の幾何学的中心、基本平面は太陽の周りの地球の軌道面 (つまり黄道面) によって定義され、主な方向は春分点、慣習は右手です。この座標系は、ほとんどの惑星と多くの小さな太陽系の天体が黄道に対してわずかな傾斜で太陽の周りを回っているため便利です。球座標または直交座標で実装できます。
- 有効温度
- (恒星または惑星の)同じ総量の電磁放射を放射する理想的な黒体の温度。
- 楕円銀河
- ほぼ楕円形をしており、滑らかでほとんど特徴のない外観を持つ銀河の一種。渦巻銀河やレンズ状銀河とともに、銀河の 3 つの主要な形態クラスの 1 つです。
- 楕円軌道
- ケプラー軌道の一種で、軌道離心率が 1 未満 (離心率が 0 である円軌道を含むことが多い)、または負のエネルギーを持つ軌道。楕円軌道は楕円形をしており、2 体天文システムでは非常に一般的です。
- 伸長
- 地球から見たときの、太陽と惑星などの軌道を回る天体との間の角度の分離。
- 暦表
- さまざまな日付と時刻における天体または人工衛星の予想される位置のリストまたは表。現代の天体暦は、多くの場合、コンピュータ ソフトウェアによって提供されます。
- エポック
- 天体座標や天体の軌道要素など、時間とともに変化する天文量の基準点として使用される瞬間。このような量は時間とともに摂動や変化を受けるためです。時代によって指定される天文量の主な用途は、将来の位置や速度を予測するために、他の関連する運動パラメータを計算することです。現代の用法では、天文量は特定の時間間隔の多項式関数として指定されることが多く、特定の時代が時間的な起点となります。
- 赤道
- 惑星などの重力によって丸みを帯びた回転楕円体上の仮想の線。回転楕円体の表面と、回転軸に垂直で、地理的な極から等距離にある平面との交点を表します。地球の地球赤道面は、天の赤道の基準となります。
- 赤道座標系
- 地球の幾何学的中心の原点、地球の地球赤道を天球に投影して作成される基本平面(天の赤道を形成)、春分点に向かう主な方向、および右手規則によって定義される天文座標系。このシステムは、地球から見た天体の位置を指定するために広く使用されています。球面座標または直交座標のいずれかで実装できます。
- 春分
- 春分と秋分に関係する、または秋分に起こる。
- 春分
- 地球の赤道の仮想面を全方向に無限に延長し、それが太陽の中心を通過する 1 年のうちの 2 つの正確な時期 (つまり、この面が黄道面と交差する 2 つの点)、または、太陽の見かけの地心経度が 0 度または 180 度のいずれかであるとき。[10]春分と秋分として知られる 2 つの春分点は、毎年 3 月 20 日と 9 月 22 日またはその付近に発生します。春分の日には、目に見える太陽の中心が赤道の真上にあるように見え、昼と夜の長さは地球全体でほぼ同じになります。夏至と比較してください。
- 脱出速度
- 推進力のない自由な物体が質量のある物体の重力の影響から逃れるために、つまり質量のある物体から無限の距離に達するために達成しなければならない最小速度。より一般的には、脱出速度は物体の運動エネルギーと重力による位置エネルギーの合計がゼロに等しくなる速度です。これは物体の質量と、物体と物体の質量中心間の距離の関数です。脱出速度を達成した物体は、表面上にも、任意の半径の閉じた軌道上にも存在しません。
- 進化の軌跡
- 特定の質量と組成を持つ孤立星が進化の過程で描くと予想されるヘルツシュプルング・ラッセル図上の曲線。この曲線は、星がその生涯の一部または全部で持つ温度と明るさの組み合わせを予測する。[11]
- 絶滅
- 放射天体と観測者の間の物質(塵やガス)による電磁放射の吸収と散乱。大気による減光は放射の波長によって異なり、赤色光よりも青色光の減衰が大きくなります。
- 銀河系外天文学
- 天の川銀河の外側にある物体や現象、つまり銀河天文学でカバーされていないすべての物体を研究する天文学の分野。
- 太陽系外天体
- 太陽系の外に存在する天体。この用語は、通常、恒星や、銀河など、恒星や太陽系自体よりも大きい天体には適用されません。
- 太陽系外惑星
- 地球の太陽系の外にある惑星。
- 宇宙生物学
- 宇宙生物学を参照してください。


ふ
- 白斑
- 磁力線の集中によって形成される恒星の光球上の明るい点。特に太陽の場合、白斑(太陽白斑を参照)は太陽の縁の近くで最もよく観察されます。恒星周期の結果として白斑が増加すると、恒星の総放射照度が増加します。
- フィールド銀河
- より大きな銀河団に属さず、重力的に孤立している銀河。
- フィールドスター
- 研究対象となる物理的に関連する星団などの視線に沿ってランダムに位置する星。これらのフィールド星は、研究結果を汚染するのを防ぐために識別することが重要です。 [12]
- 最初の光
- 新しく作られた望遠鏡やその他の機器を初めて使用して天体画像を撮影すること。
- 一等星
- 夜空で最も明るい星を分類するために使用される用語で、見かけの等級が1.50 未満 (つまり、明るい) です。1 等星として分類される星は 22 個あります。
- 牡羊座の第一ポイント(♈︎)
- 天球上の 3 月の春分点の位置。天球座標系の基準点として使用されます。魚座に位置する牡羊座第一点は、黄道座標 (0°, 0°) を定義し、太陽が毎年南から北へ移動する際に天の赤道と交わる点を表します。天秤座第一点の真向かいにあります。
- 天秤座の第一点
- 天球上の 9 月の春分点の位置。天球座標系の基準点として使用されます。乙女座に位置する天秤座第一点は、太陽が毎年北から南へ移動する際に天の赤道と交わる点を表します。牡羊座第一点の真向かいにあります。
- 恒星
- 夜空の天体の「背景」は、地球上の観測者から非常に遠く離れているため、互いに対して動いているようには見えません。一方、太陽系内の天体は「前景」であり、相対的に動いています。恒星には通常、太陽以外のすべての恒星、および他のすべての太陽系外天体と深宇宙天体が含まれます。
- フレアスター
- 表面の磁気活動により突然劇的に明るさが増加する変光星の一種。この明るさの変化は、電波からX 線までの電磁スペクトル全体で発生します。フレア星のほとんどは暗い赤色矮星です。
- フルトンギャップ
- 地球の 1.5 倍から 2 倍の大きさを持つ惑星は明らかに珍しい。
グ
- 銀河天文学
- 天の川銀河内の物体や現象を研究する天文学の分野。天の川銀河の外側にあるすべてのものは銀河系外天文学の領域です。
- 銀河の反中心
- 地球から見て、天の川銀河の中心と真反対の空間方向。天球上の点として考えた場合、天の川銀河の反中心はぎょしゃ座にあります。
- 銀河中心
- 天の川銀河の回転中心。太陽質量の 4100 ± 34 万倍の超大質量ブラックホールで構成されている。地球から約 8,200 パーセク (27,000 光年) 離れており、いて座、へびつかい座、さそり座の方向にあり、天の川銀河が最も明るく見える場所である。
- 銀河座標系
- 銀河コロナ
- 銀河核
- 銀河の中心にある領域で、通常、非常に高密度の星とガスが集中しています。この領域にはほぼ必ず超大質量ブラックホールがあり、活動時には、コンパクトな領域で周囲よりもはるかに高い光度を生成できます。この過剰な光度は活動銀河核として知られ、最も明るい活動銀河はクエーサーとして知られています。
- 銀河周期
- 銀河内の特定の天体が銀河中心の周りを一周するのにかかる時間。太陽系が天の川銀河の中心を一周するのにかかる時間は、地球の年数で 2 億 2500 万年から 2 億 5000 万年と推定されています。
- 銀河の潮流
- 天の川銀河などの銀河の重力場の影響を受ける物体が受ける潮汐力。
- 銀河中心からの距離
- 特定の銀河の重力中心からの恒星または銀河団の距離。例えば、太陽は天の川銀河の中心から約27,000光年(約8キロパーセク)離れています。 [13]銀河中心距離は、銀河から別の銀河までの距離を指すこともあります。
- 銀河
- 恒星、恒星残骸、星間ガス、塵、暗黒物質が重力で束縛された大規模なシステムで、それぞれが質量の中心を周回します。銀河には数千億の恒星が含まれることがあり、視覚的な形態に応じて楕円形、渦巻き形、不規則形に分類されます。観測可能な宇宙の銀河のほとんどは直径が 1,000 ~ 3,000 パーセク (3,300 ~ 9,800 光年) ですが、天の川銀河など、それよりはるかに大きいものもあります。
- 銀河団
- 重力によって結びついた数百または数千の銀河からなる大規模構造。銀河団は、同様の名前の銀河団や他の種類の星団、および銀河群として知られるより小さな銀河の集合体とは異なります。銀河群と銀河団は、それ自体が集まって超銀河団を形成することがあります。
- 銀河グループ
- 最大 50 個の銀河が重力で束縛された集合体で、それぞれの銀河の明るさは天の川銀河と同等以上です。より大きな集合体は銀河団と呼ばれることもあり、銀河群や銀河団自体が集まって超銀河団を形成することもあります。
- ガリレオ衛星
- 1610年にガリレオ・ガリレイによって発見された木星の4つの衛星、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストの総称。
- ガンマ線天文学
- ガンマ線波長で検出可能な天体を研究する天文学の分野。
- ガンマ線バースト(GRB)
- 数十億光年離れたところからでも検出できる、短時間だが強力なガンマ線放射の爆発を引き起こす大災害。ほとんどの GRB の発生源は、高質量星の超新星爆発または極超新星爆発であると理論づけられています。短時間の GRB は、中性子星の衝突によって発生することもあります。
- 巨大ガス惑星
- 太陽系の木星や土星など、重い元素ではなく主に水素とヘリウムのガスで構成された巨大惑星。
- 地理中心
- 地球の幾何学的中心、つまり、地球の正確な形状である扁平回転楕円体内のすべての点の算術平均位置。
- 地球中心の
- 地球の幾何学的中心を参照して、またはそれに関連する。[14]地球を中心とする、例えば地心軌道。
- 地心天頂
- 地球の中心と観測者を通る直線によって天球上に投影された点。つまり、地球の中心に対して定義される観測者の天頂。[14]
- 幾何学的アルベド
- 位相角がゼロの天体の明るさと、同じ断面積を持つ理想的な平坦で完全に反射し、拡散散乱する(ランバート) ディスクの明るさの比。入射光のうち観測者に向かって散乱される量を示す尺度で、0 から 1 の間の値を持ちます。
- 幾何学的位置
- 地球の中心または観測者の位置に対する物体(天体またはその他の物体)の位置。つまり、光時間、光路差などの補正をせずに、特定の時刻における地球の中心(または観測者)と物体を結ぶ直線によって定義される。[14]
- 静止軌道
- 地球の自転と同じ方向に地球の赤道の真上、35,786 キロメートル (22,236 マイル) の一定の高度を維持する円形の静止軌道。そのため、地球上の観測者には、軌道上の物体は空の固定された位置で動かないように見えます。人工衛星は、地球上のアンテナが衛星を追跡するために回転する必要がないように、静止軌道に配置されることがほとんどです。
- 静止軌道(GSO)
- 地球の周りを同期して回る軌道。つまり、軌道周期が地球の自転周期に等しい軌道で、軌道上の物体は 1 恒星日後に空のまったく同じ位置に戻るように見えます。すべての静止軌道の軌道長半径は 35,786 キロメートル (22,236 マイル) です。静止軌道は静止軌道の特殊なケースです。
- 巨大惑星
- ガス惑星や氷惑星を含む、非常に大きいまたは質量の大きい惑星。
- 球状星団
- 数千の恒星が重力で互いに結びつき、衛星として銀河核を周回する密集した球状の集合体。散開星団と異なり、総質量ははるかに大きく、寿命は通常数十億年に及びます。
- 重力崩壊
- 重力レンズ
- 銀河団などの非常に大きな質量分布は、遠方の光源からの通過光を顕著な程度に曲げることができます。重力レンズ効果として知られるこの効果により、背景の物体がリング状または弧状に見えることがあります。
- 重力波天文学
- 重力波として知られる時空の曲率の微細な歪みを分析し、中性子星、ブラックホール、超新星、ビッグバンなどの天体や現象に関する観測データを収集する観測天文学の分野。
H
- H II 領域
- 若い大質量O 型星によって駆動される電離星雲。これらの高温の星からの紫外線 光子が周囲のガスを電離させ、星雲ガスは水素やその他の元素のスペクトル線で明るく輝きます。O 型星の寿命は比較的短いため (通常数百万年)、HII 領域の存在は、その場所で最近大質量星形成が起こったことを示しています。HII 領域は、渦巻銀河の腕や星形成不規則銀河でよく見られます。
- 太陽中心
- 地球の太陽の正確な幾何学的中心、つまり太陽の形である近似回転楕円体内のすべての点の算術平均位置。
- 太陽中心説
- 地球の太陽の幾何学的中心を参照して、またはそれに関連するもの。[14]太陽を中心とした軌道、例えば太陽中心軌道。
- ヘリオポーズ
- 太陽圏
- 地球の太陽から放射されるプラズマによって形成され、太陽を取り囲む星間物質内の巨大な泡のような空洞。太陽圏は太陽系全体とその外側の広大な宇宙領域を囲んでいます。その外側の限界は、太陽から発生する物質と銀河系の残りの部分から発生する物質との境界であると考えられています。
- ヘルツシュプルング・ラッセル図
- 星の集団の光度と有効温度の関係を示すグラフ。用途に応じて、光度の代わりに星の絶対等級、温度の代わりに色指数またはスペクトル型が使用されることがあります。質量と組成がわかっている個々の星は、進化の過程でこのグラフ上で予測可能な軌跡をたどります。したがって、星の質量と金属量がわかれば、その年齢を推定できます。主系列星、赤色巨星、白色矮星など、類似したタイプの星もグラフの特定の領域にグループ化されています。
- ヒル球
- 天体の周囲のおおよその領域で、その重力が衛星の運動を支配する領域。最も近い恒星や銀河核など、次に重力が強い天体を基準に計算される。この半径の外側に移動する衛星は、本体から遠ざかる傾向がある。[15]
- 地平線
- 天体の表面上またはその近くにいる観測者の視点から見たときの天体の表面と空との間の見かけの境界。より具体的には、観測者から観測点を通る天頂までの線に垂直な平面。 [14]
- 時角
- 与えられた天体について、天球上で、観測者の地方子午線から天体を通過する時円まで天の赤道に沿って西に測った角度距離。[14]または、地球の自転軸と天頂を含む平面と、地球の自転軸と対象天体を含む平面との間の角度。赤経と同様に、時角は天球上の物体の経度位置を指定するために一般的に使用される多くの方法の1つです。
- 時間サークル
- 天球上に描かれた想像上の大円で、天の両極を通り、天の赤道に垂直な円。[14]子午線に似ていますが、さらに地形と地上観測者の特定の場所における地心までの深さを考慮した時円の概念は、観測者の地元の子午線に対する天体の経度位置を説明するために使用されます。
- ハイブリッドパルセーター
- これは、2つの異なる変光星の脈動周波数を示す脈動星のクラスです。例としては、たて座デルタ変光星とかぎ座ガンマ変光星の両方の特性周波数を示す変光星があります。ヘルツシュプルング・ラッセル図では、これらの星は両方の変光星の不安定帯が重なる位置にあります。 [16]
- 水素燃焼限界
- 臨界質量。これ以下では天体は核融合によって表面の明るさを維持できなくなる。この質量限界は太陽の質量の約7%に相当し、褐色矮星と水素融合星の境界線となる。[17]
- 超銀河
- 巨大な銀河とその銀河コロナからなる銀河系。天の川銀河系とアンドロメダ銀河系は超銀河系の例である。[18]
私
- 氷の巨人
- 太陽系の天王星や海王星などが、主に水素やヘリウムよりも重い元素(酸素、炭素、窒素、硫黄など)、特に凝固点が100 K(-173 °C)を超える化学的揮発性物質で構成された巨大惑星。
- 傾斜
- 軌道傾斜角を参照してください。
- 下惑星
- 水星と金星を指すときに使われる古語。この名前は、これらの惑星が地球よりも太陽に近い軌道を回っていることから来ており、そのため、プトレマイオスの地動説では、両方とも太陽とともに空を移動しているように見える。これは、太陽とは独立して動いているように見える火星などのいわゆる上位惑星とは対照的である。
- 赤外線天文学
- 赤外線波長で検出可能な天体を研究する天文学の分野。
- 国際天文学連合(IAU)
- 星間物質(ISM)
- 銀河の星と星の間の空間に存在する物質。この媒体は主に水素とヘリウムで構成されていますが、星から放出された物質によってもたらされる微量の他の元素によって強化されています。
- 星間赤化
- 星間物質からの電磁エネルギーの吸収と散乱の増加によって生じる効果で、減光と呼ばれます。この効果により、星などの遠方の物体は予想よりも赤く暗く見えます。赤方偏移という別の現象と混同しないでください。
- 不変面
- 惑星系の重心を通り、その角運動量ベクトルに垂直な仮想平面。これは、その系を構成するすべての惑星の軌道面と回転面の加重平均とみなすことができます。
- 電離層
- 不規則銀河
- 不規則な月
- 主星の周りを遠く、傾斜し、しばしば偏心して逆行する軌道を描く天然の衛星。不規則衛星は他の軌道から捕獲されると考えられており、規則衛星はその場で形成されると考えられています。
- 等時線
- ヘルツシュプルング・ラッセル図上の曲線で、年齢は同じだが質量が異なる星の進化上の位置を表します。これは、質量は同じだが年齢が異なる星のプロットである進化の軌跡とは対照的です。実際、複数の進化の軌跡を使用して、軌跡に沿って等年齢点を通る曲線を描くことで等時線を作成できます。星の質量が決定できる場合、等時線を使用して星の年齢を推定できます。
J
- ジーンズの不安定さ
- 星間ガス雲が崩壊し、星を形成し始める物理的状態。雲は、十分に冷却されるか、密度の摂動が生じ、重力がガス圧を克服できるようになると、崩壊に対して不安定になることがあります。
- ユリウス暦(a)
- 1 日が 86,400 SI秒で、正確に 365.25 日と定義される時間の単位。これらは一定の期間の単位であるため、ユリウス年も一定であり、特定の暦や、年間の長さを決定する他の手段 (たとえば、太陽年) によって変化しません。そのため、標準天文紀元と光年を定義する基準として広く使用されています。
け
- ケルビン・ヘルムホルツ機構
- ケプラー軌道
- 楕円、放物線、双曲線など、軌道を回る 1 つの物体が別の物体に対して相対的に運動するものであり、3 次元空間で 2 次元の軌道面 (または直線) を形成します。ケプラー軌道は、2 つの物体の点状の重力による引力のみを考慮した理想化された数学的構成であり、現実に存在する可能性のあるより複雑な軌道摂動は無視されます。
- カイパーベルト
- 太陽系外縁部にある小惑星、トロヤ群、ケンタウロス族などの太陽系小天体の恒星周円盤で、太陽から 30 から 50 AU の範囲に広がっています。小惑星帯に似ていますが、はるかに大きく、冥王星を含むいくつかの準惑星が存在します。
ら
- ラグランジアン点
- 軌道上にある 2 つの大きな天体の近くにある点の集合。その点では、小さな物体が大きな天体に対して一定の位置を維持します。他の場所では、小さな物体は最終的に大きな天体の 1 つを回る独自の軌道に引き込まれますが、ラグランジュ点では、大きな天体の重力、軌道運動の向心力、および (特定のシナリオでは)コリオリの加速度がすべて一列に並び、小さな物体が安定した、またはほぼ安定した相対位置に「固定」されます。2 つの軌道天体の組み合わせごとに、このようなラグランジュ点が 5 つあり、通常はL 1からL 5のラベルで識別されます。この現象は、トロヤ衛星の安定した軌道の基礎であり、人工衛星でよく利用されています。
- ラニアケア超銀河団
- 晩期型星
- 秤動
- 地球から見た月のわずかな振動運動。これは月の軌道が楕円形であるためです。このため、通常は隠れている月の裏側の部分が、月の円盤の縁に沿って見えることがあります。
- 光年(ly)
- 天文距離を表すのに使われる長さの単位で、真空中を光速で移動する物体が1ユリウス年で移動する距離に相当します。約9兆4600億キロメートル(9.46 × 10 12 km)または5.88兆マイル(光年は専門家以外の出版物では銀河規模の距離を測るのによく使われますが、専門的な天体測量で最もよく使われる長さの 単位はパーセクです。
- 手足の黒ずみ
- 恒星(太陽を含む)に見られる光学効果で、円盤の中心部が画像の端や周辺よりも明るく見える。
- 遠心円の線
- 楕円軌道の 2 つの遠点 (近点と遠点) を結ぶ仮想線。軌道の最長軸の距離を表します。
- ローカルグループ
- 昇交点の経度(☊またはΩ)
- 指定された基準面上で測定された、経度の原点と呼ばれる指定された基準方向と軌道の昇交点の方向との間の角度。角度は通常、基準方向から昇交点まで東方向に測定されます (つまり、北から見て反時計回り)。これは、軌道を特徴付けるために使用される 6 つの標準軌道要素の 1 つです。
- 明るさ
- 星、銀河、またはその他の天体から単位時間あたりに放出されるエネルギーの総量。SI 単位では、光度はジュール/秒またはワットで測定され、天文学的な等級で表されます。光度は視覚的な明るさと関連がありますが、視覚的な明るさとは異なります。
- 月の
- 地球の月に関する。
- 月の満ち欠け
- 地球から見た、月のうち直射日光に照らされている部分の形状。この形状は、朔望月の間に規則的な周期で徐々に変化するため、位相と呼ばれます。地球の周りの月と太陽の周りの地球の軌道位置が変化すると、常に地球に面している月の面の可視性は、完全に照らされた状態(満月と呼ばれる)と、月自身の影で完全に暗くなった状態(新月と呼ばれる)を交互に繰り返します。また、三日月のように見えるときなど、可視面が部分的にのみ太陽光に照らされる中間の位相もあります。月の周期のうち、照らされている部分が大きくなっている間は、月は満ちていると言われ、照らされている部分が小さくなっている間は、月は欠けていると言われます。特定の時点の月の位相は、地球上のあらゆる地点から見て同じように見えます。
ま
- 巨大コンパクトハロー天体(MACHO)
- 銀河ハローに暗黒物質が存在するように見える理由を説明できる天体の一種。 MACHO は放射線をほとんどまたはまったく放出せず、どの惑星系とも関係なく星間空間を漂う天体です。 MACHO の例には、ブラックホールや中性子星のほか、褐色矮星や放浪惑星などがあります。
- 磁気圏
- 太陽風などのプラズマが惑星や恒星などの物体の磁場と相互作用するときに形成される、大部分が凸状の領域。
- 大きさ
- 天体の明るさを示す数値対数スケール。値が低いほど、天体は明るくなります。慣例により、1 等星は 6 等星の 100 倍の明るさです。等級 6 は、肉眼で見える天体の下限と考えられていますが、これは空の状況や視力によって変わることがあります。
- 主系列
- 恒星の温度と光度の関係、特にヘルツシュプルング・ラッセル図上で連続した特徴的な帯を形成する恒星のカテゴリ。これらの恒星は、静水圧平衡にあり、中心核領域で水素 1の核融合反応が起こっているという特徴があります。太陽は主系列恒星です。
- 主軸
- 半長軸を参照してください。
- 3月の春分
- 地球上で太陽が天の赤道を横切るように見える正確な時期。一般に、各天頂通過時に北向きに傾きます。これは、地球の北極が太陽に向かって傾き始める瞬間を表し、通常は毎年 3 月 20 日またはその付近に発生します。北半球では春分、南半球では秋分です。9月の春分と対照的です。
- 平均異常値( M )
- 軌道物体が近点を通過してから経過した楕円軌道周期の割合。架空の物体が楕円軌道上の実際の物体と同じ軌道周期で完全な円軌道上を移動した場合に、近点からの角度距離として表されます。真の近点角とは異なり、平均近点角は実際の幾何学的角度に対応せず、2 体問題における軌道物体の位置の計算を数学的に便利にするために使用される人工的なパラメーターです。
- 平均運動共鳴(MMR)
- 軌道共鳴を参照してください。
- 子午線
- 天頂と呼ばれる真上の点を通り、空を南北に走る線。
- 子午線天文学
- 天体の子午線通過時刻とその時刻における天頂距離の観測に基づいて天体の位置を測定すること。その目的は、空の広い範囲にわたって自己矛盾のない正確な星の位置を得ることである。[19]
- メシエ天体
- 110 個の「星雲状」天体のうちの 1 つ。そのうち 103 個は、1771 年から 1781 年にかけてフランスの彗星ハンター、シャルル メシエによって非彗星としてカタログ化されました。メシエ カタログには、北半球から容易に見える深宇宙天体のほとんどが含まれています。
- 流星
- 輝く流星体、微小流星体、彗星、または小惑星が地球の大気圏を通過する様子が目に見える現象。通常は、このような物体が上層大気圏の空気分子との衝突によって白熱し、その急速な動きの結果としてイオン化した軌跡を残し、時にはその跡に物質を放出することもある、長い光の筋として現れる。
- 隕石
- 宇宙空間で発生し、大気圏を通過して惑星または月の表面に到達した流星の固形の破片。
- 隕石
- 惑星の大気圏に入った小さな岩石または玉石。表面に到達するまで生き残った場合は、隕石と呼ばれます。
- 流星群
- 夜空の一箇所から放射状に広がるように見える一連の流星。これらは、彗星などの大きな天体の残骸によって生成されるため、ほぼ同じ軌道をたどります。このため、多くの流星群は毎年繰り返されるため、予測可能な現象となっています。
- 金属度
- 天体内の水素とヘリウム以外の元素の存在量の尺度。この定義には、化学慣習では伝統的に金属とは見なされない元素も含まれることに注意してください。
- 微小隕石
- 大気圏を通過して惑星や月の表面に到達した非常に小さな隕石で、大きさは通常 50 μmから 2 mmの範囲です。微小隕石は宇宙塵の主成分です。
- 微小隕石
- 非常に小さな隕石で、通常は重さが 1 グラム未満です。惑星の表面に到達するまで生き残った場合は、微小隕石と呼ばれます。
- 微小変数
- 変光星などの恒星は、光度に非常に小さな変化を起こし、その変動の振幅はわずか数千分の一程度です。微小変動を検出するには、通常、ランダム誤差を原因として排除するのに十分な数の観測が必要です。[20]
- 天の川
- 1. 地球の太陽系を含む棒渦巻銀河。この名前は、地球から見た銀河の外観を表しています。夜空に見えるぼんやりとした光の帯で、肉眼では個別に識別できない数十億の星で構成されています。天の川銀河の直径は 10 万~20 万光年で、1000~4000 億の星と、少なくともその数の惑星が含まれていると推定されています。太陽系は、天の川銀河の渦巻腕の 1 つの内側の端にあり、太陽が 2 億 4000 万年の周期で周回する銀河中心から約 27,000 光年離れています。
- 2. ぼんやりとした光の帯そのもの。地球からは、銀河の円盤状の構造を内側から横から見ると帯のように見えます。
- 短軸
- 半短軸を参照してください。
- 小惑星
- 太陽の周りを直接周回する天体で、優勢な惑星でもなければ、もともと彗星としても分類されていないもの。衛星は太陽ではなく別の天体の周りを周回するため、小惑星ではありません。
- 小惑星の衛星
- 小惑星を周回する天然衛星。小衛星および準衛星も参照。
- 分子雲
- 水素分子を含む分子が形成される物理条件が支配的な星間雲。
- 慣性モーメント係数
- 惑星または衛星内部の質量の放射状分布を特徴付ける無次元量。
- 月
- 天然衛星を参照してください。
- 月
- 地球の唯一の衛星として地球を周回する固体の岩石天体。27.3 日で 1 周します。月の重力の影響により地球の潮汐が発生します。潮汐ロックのため、地球からは月の片面しか見えません。月は表面から反射した太陽光により夜空で非常に明るく見えますが、地球と太陽に対する月の軌道位置により、地球から見た場合、一定の周期で見え方が変わります。形容詞のlunar は、地球の月の軌道、重力、その他の特性を説明するためによく使用されます。
- 小月
- 惑星、準惑星、またはその他の小惑星を周回する特に小さな天然衛星。小惑星の衛星および準衛星も参照。
- 月月
- サブサテライトを参照してください。
- モーガン・キーナン恒星分類システム
- 朝の幅
- 天体の昇る方位と東方向との間の水平角距離。[21] [22] [23]
- 移動グループ
- 宇宙空間を一緒に移動する星の緩やかな集まり。メンバーは同じ分子雲内で一緒に形成されましたが、その後、星団として重力で結合するには離れすぎてしまいました。
- マルチメッセンジャー天文学
- 太陽系外起源の 4 つの異なるクラスの「メッセンジャー」信号 (電磁放射、重力波、ニュートリノ、宇宙線) を協調的に観測および解釈することで天体に関する情報を取得する天文学の一種。これら 4 つの太陽系外メッセンジャーは異なる天体物理学的プロセスによって生成されるため、天体イベント中に存在するかどうかによって、その発生源に関する有用な情報が明らかになることがあります。
- マルチバース

いいえ
- N銀河
- 特に明るい星のような核を持つ銀河の視覚的外観を持つ活動銀河の初期の分類。グループとしては、セイファート銀河とクエーサーの中間に位置する。ほとんどが電波源であり、顕著な輝線を示す巨大楕円銀河である。[24]
- 天底
- 天頂のちょうど反対側にある天球上の点。つまり、天頂が観測者の真上にある場合、天底は足元にあります。天頂と天底は地平線の 2 つの極を形成します。
- 肉眼
- 人間の目は、望遠鏡などの拡大または集光光学補助器具や目の保護具を一切使用せずに使用されます。多くの天体は、通常の人間の視覚の限界に収まるほど明るい可視光を放射または反射するため、特別な装置を使わずに地球の表面から天体を見ることができます。眼鏡やコンタクト レンズを使用して通常の視力に矯正された視力は、依然として裸眼視力とみなされます。
- 天然衛星
- 惑星、小惑星、または場合によっては太陽系の別の小天体を周回する天体。
- 地球近傍天体(NEO)
- 小惑星や彗星など、軌道が地球に接近する太陽系の小天体。通常、最接近時に太陽からの距離が 1.3 AU 未満になります。
- 星雲
- 不明瞭な星雲状の天体。現代の用法では、この用語は一般に、塵、水素、ヘリウム、その他のイオン化ガスの星間雲を指します。歴史的には、星団や銀河など、個々の構成要素に分解できない広範囲の光源を指すためにも使用されていました。
- ニュートリノ
- 電気的に中性で、静止質量が極めて小さい素粒子の一種で、弱い相互作用と重力相互作用によってのみ他の粒子と相互作用します。そのため、ニュートリノは通常、妨害されずに検出されずに通常の物質を通過します。
- 中性子星
- ほぼ完全に中性子で構成されているコンパクトな恒星の一種。中性子は電荷を持たない亜原子粒子の一種です。通常、中性子星の質量は太陽の約 1.35 ~ 2.0 倍ですが、半径はわずか 12 km (7.5 マイル) であるため、宇宙で最も密度の高い既知の天体の 1 つとなっています。
- 新総合カタログ(NGC)
- 夜空
- 夜間、太陽が地平線の下にあり、より具体的には、天気が晴れて周囲の光が少ないために、星、惑星、月などの天体が見えるときの地球の空の様子。夜空は、アマチュアとプロの両方の観測天文学にとって基本的な舞台であり続けています。
- 非傾斜軌道
- 指定された基準面と同一平面にある軌道。順行軌道の場合は軌道傾斜角が 0 度、逆行軌道の場合は軌道傾斜角が 180 度になります。
- 核星団(NSC)
- 銀河の中心に位置する、密集した星の集まり。
- 数密度
- 単位体積あたりの特定の粒子または物体クラスの量。原子、分子、または亜原子粒子の場合、体積は通常 cm 3または m 3で表されます。恒星の場合、立方パーセク (pc 3 ) がよく使用されます。
- 章動運動
- 天体の回転軸の方向が重力によって継続的に変化すること。これは、小さな短期的な変化の複合的な影響から生じます。章動は、軸の方向が同様ではあるが長期的に変化する歳差運動とは区別されます。
お
- O-C図
- 観測値と計算値の時間の経過に伴う変化を示す図。観測データが特定の科学モデルに従って計算された理論値とどのように異なるかを示す。モデルの精度を判断するための診断ツールとしてよく使用される。変光星の場合、通常は時間の経過に伴う位相差を比較するために使用される。[25]
- OB協会
- 重力で互いに束縛されていないが、ゆるやかなつながりで宇宙空間を一緒に移動する巨大な星のグループ。名前の OB は、恒星分類 O と B の星を指します。
- 傾斜
- 軸傾斜を参照してください。
- 観測弧
- 天文学者が太陽系内の物体を最初に観測してから最後に観測するまでの時間の長さ。これは、同じ観測間で物体がたどった経路の長さを定義します。この用語は主に、小惑星や彗星の発見と追跡に使用されます。これらの小惑星や彗星は、大きさと地球からの距離が遠いため、継続的に追跡することが難しい場合があります。最初の観測から最新の観測までの時間が 30 日未満など、非常に短い観測弧は、太陽 (または他の主星) の周りを物体がたどる全経路のごく一部しか表さないため、説明力が限られ、物体の軌道の形状と特性を推定する際に大きな不確実性が生じます。
- 観測可能な宇宙
- 観測天文学
- 望遠鏡やその他の天文機器を使用して天体を直接観察する実践と研究。天文学モデルの測定可能な意味を計算する理論天文学とは対照的に、観測可能な宇宙に関するデータを記録することに関係しています。
- 掩蔽
- 遠くの天体または物体が、それと観測者の間を通過する別のより近い天体または物体によって隠され、最初の物体が視界から遮られるときに発生する天体現象。日食と月食は、掩蔽の特定のタイプです。
- オールトの雲
- 主に氷でできた微惑星からなる理論上の巨大な雲で、2,000 AU から 200,000 AU の距離で太陽を取り囲んでいると仮定されています。この雲は、円盤状の内側オールト雲と球状の外側オールト雲の 2 つの領域に分かれていると考えられています。オールト雲の外側の限界は、太陽系の宇宙境界とよく考えられています。
- 不透明度
- エネルギーの放射伝達に対する媒体の抵抗の尺度。恒星内部では、対流が発生するかどうかを決定する重要な要素です。
- 散開星団
- 同じ分子雲内で一緒に形成された、重力で結びついた最大 1,000 個の星のグループ。
- 反対
- 観測者の観点から、2 つの天体が空の反対側に位置すること。これは、たとえば、惑星が地球に最も接近し、太陽と反対側に位置する場合に発生します。
- 軌道
- 恒星の周りの惑星の軌道や、惑星の周りの自然衛星の軌道など、物体の重力によって曲がった軌道。小さい方の物体が大きい方の物体の周りを回っているとよく言われますが、実際には両方の物体は、それぞれの楕円の焦点に位置する共通の質量中心の周りをほぼ楕円軌道で回っています。「軌道」という言葉は、楕円軌道そのもの、またはこの軌道をたどる動作を指す場合があり、安定した、規則的に繰り返される軌道や繰り返されない軌道を指す場合もあります。
- 軌道プロット
- 完全な軌道の模式図。連星系の場合、通常は主星の参照フレームから表されます。[26]
- 軌道離心率
- 軌道が完全な円からどれだけ外れているかを決定するパラメータ。楕円軌道の場合、離心率は 0 より大きく 1 未満の範囲になります。
- 軌道要素
- 軌道を一意に定義するパラメータのセット。
- 軌道傾斜角
- 天体の周りの物体の軌道の傾き。軌道を回る物体の軌道面または方向軸と基準面の間の角度として表されます。
- 軌道力学
- 軌道ノード
- 軌道面が、傾斜している特定の基準面と交差する 2 つの点のうちの 1 つ。状況によっては、2 つのノードは昇交点と降交点として区別されることがあります。基準面と同一平面にある非傾斜軌道にはノードはありません。
- 軌道周期
- 特定の天体が別の天体の周りを一周するのにかかる時間。太陽系の天体の場合、軌道周期は恒星周期と呼ばれることがよくあります。
- 軌道面
- 天体が主星の周りを回る軌道によって定義される仮想の幾何学的平面。黄道を定義する地球の軌道面は、太陽系の他の天体の軌道の基準面としてよく使用されます。
- 軌道共鳴
- 2 つ以上の軌道物体が互いに規則的かつ周期的な重力の影響を及ぼし合い、それらの軌道パラメータ (離心率、軌道長半径、軌道傾斜角など、またはそれらの組み合わせ) の 1 つ以上が、互いに何らかの明確な数学的関係にある場合に発生する状況。最も一般的には、この用語は平均運動軌道共鳴を指し、物体の軌道周期は小さな整数の比で関連している。たとえば、準惑星の冥王星は海王星と安定した 2:3 の共鳴状態にあり、冥王星は海王星が太陽の周りを 3 周するのと同じ時間で太陽の周りを 2 周する。共鳴は短期から長期まであらゆる時間スケールで作用する可能性があり、多くの場合、軌道の長期的な安定化または最終的な不安定化につながる。
- 軌道速度
- 天体または物体が重心の周りを公転する速度、またはシステム内で最も質量の大きい天体の質量中心に対する相対的な速度。この用語は、平均軌道速度、つまり全軌道周期にわたる平均速度、または軌道上の特定の点における瞬間速度のいずれかを指すために使用される場合があります。最大瞬間軌道速度は、通常、近点で発生します。
- 経度の原点
- 接触軌道
- あらゆる摂動がない場合に軌道を周回する物体が主星の周りを回る仮想的で理想的なケプラー軌道、すなわち、ある瞬間の瞬間的な軌道状態ベクトルと一致する軌道。 [27]
- 宇宙
- 地球の外側、すべての天体の間に存在する広大でほぼ空の空間。一般に、粒子の密度が極めて低く、温度が極めて低く、重力が最小限であるのが特徴です。宇宙の体積の大部分は銀河間空間であり、銀河や恒星系もほぼ完全に空の空間で構成されています。


大きな中心星を周回する 2 つの惑星 (小天体) の公転周期が 1:2 の軌道共鳴を示す惑星系。内側の惑星は、外側の惑星が 1 回転する間に 2 回転します。
ポ
- パーセク(pc)
- 地球の軌道から観測したときに星の視差がちょうど1 秒角になる距離として定義される長さの単位。これは 3.2616 光年または 206,265 天文単位に相当します。「パーセク」という言葉は、視差 (parallax)と秒 (second)を組み合わせた造語です。
- 部分日食
- ピークマグニチュード
- 変光星の場合、これは光度が上昇し、その後に下降する間に達成される最大振幅です。このデータ ポイントは、激変星の有用な距離情報を提供します。これは、恒星の変光度の光度曲線から決定できます。
- 近点
- 軌道上の天体が主天体に最も近づく地点。遠点と対照的。
- 近地点
- 地球を周回する物体(月や人工衛星など)が地球に最も近づく地点。遠地点と対比してください。
- 近日点
- 地球の太陽を周回する物体が太陽に最も近づく地点。遠日点と対照的。
- 摂動
- 天体の複雑な運動で、主天体の重力以外の力、または天体の軌道特性を複雑にする力によって、二体問題の理想化されたケプラー軌道が天体の実際の軌道を正確に表さないもの。摂動力には、任意の数の追加の天体によって及ぼされる重力、天体が完全に球形でないことによって生じる中心からずれた重力、および/または大気の抵抗が含まれる場合があります。
- 位相角
- 地球など、特定の視点から見た軌道上の天体と太陽の間の離角または角度。これは、惑星または衛星の可視表面のうち影になっている部分の大きさを決定します。金星などの内惑星は、地球から見ると位相角が一般に低いため、細い三日月形に見えることがよくあります。一方、火星や木星などの外惑星は位相角が一般に高いため、影になっている側はほとんど見えません。
- 測光システム
- 光球
- 基準面
- 昇交点の傾斜や経度などの軌道要素を測定および定義するために任意に選択された仮想平面。黄道面、不変面、赤道面はすべて、さまざまな状況で基準面としてよく使用されます。
- 空の平面
- 視線に対して垂直な仮想平面。典型的には、遠方の恒星系の軌道面の傾斜の基準面として使用される。[28]
- 惑星
- 太陽の周りを回る天体の一種で、自身の重力で丸くなるほどの質量を持ち(ただし、熱核融合を起こすほどの質量はない)、周辺領域から微惑星をすべて排除している。太陽系外惑星という用語は、太陽の周りを回っていない惑星のような物体を指すために使用される。
- 惑星の
- 惑星または惑星群の、あるいは惑星または惑星群に関連する。
- 惑星
- 地質学的に分化しているか静水力平衡状態にあり、したがって惑星のような地質を持つ二次天体。惑星、準惑星、その他の惑星質量の天体など。ただし、微惑星などのより小さな天体は除きます。
- 惑星の分化
- 惑星のさまざまな構成要素を分離し、組成的に異なる層 (金属核など) を形成するプロセス。
- 惑星状星雲
- 赤色巨星の晩年に放出された膨張プラズマの輝く殻から形成された一種の散光星雲。名前は惑星に似ていることに由来する。例としてはリング星雲がある。
- 惑星科学
- 惑星、衛星、惑星系の形成、構成、地形、動力学、および他の天体との相互作用を理解することを目的とした科学的研究。
- 惑星系
- 恒星または恒星系の周りを周回する、重力で束縛された恒星以外の物体の集合。一般に、惑星系には 1 つ以上の惑星が含まれますが、このような系には、準惑星、衛星、小惑星、流星体、微惑星、破片円盤などの物体が含まれる場合もあります。
- 惑星質量天体(PMO)
- 微惑星
- 惑星の形成中に発生する固体物体(通常、直径1キロメートル(0.62マイル)以上)。その内部強度は自己重力によって支配され、軌道力学はガス抵抗によって大きく影響されない。この用語は、惑星形成の過程で原始惑星系円盤やデブリ円盤に存在すると考えられる小天体に対して最も一般的に適用されるが、形成プロセスから残ったさまざまな種類の太陽系の小天体を指すために使用されることもある。微惑星と原始惑星の間には明確な区別はない。
- 小惑星
- 小惑星または準惑星の別名。
- 極軌道
- 軌道物体が、各公転中に、周回する天体の両極の真上またはほぼ上を通過する軌道。したがって、その傾斜角は天体の赤道に対して 90 度またはほぼ 90 度になります。
- 歳差
- 物体の回転軸の方向がゆっくりと変化すること。特に地球の場合、この現象は春分点歳差運動と呼ばれます。遠心歳差運動は、一般相対性理論によって説明された水星の軌道の歳差運動など、軌道の方向が着実に変化することを指します。
- 春分点歳差
- 主要な
- 重力で束縛された複数の物体からなるシステムの主要な物理的物体。主物体はシステムの質量の大部分を構成し、通常はシステムの重心の近くに位置します。
- 順行運動
- 物体の主星の回転と同じ方向への軌道運動または回転運動。回転方向は恒星などの慣性基準系によって決まります。逆行運動と対照的。
- 予測される分離
- 2つの天体間の観測された物理的な距離。角度の分離と推定距離から決定されます。[29]惑星や二重星の場合、この距離は通常天文単位で表されます。2つの天体の実際の距離は、2つの天体間の線と観測者の視線の角度によって決まります。
- 適切な動き
- 通常は数年にわたる一定期間における物体の角運動速度。恒星の場合、これは通常、1 年あたりのミリ秒角で表されます。
- 原始惑星
- 原始惑星系円盤内で発生し、その後内部溶融を経て不均一な組成の内部を形成した大きな惑星の胚。原始惑星は、完全な大きさの惑星の形成における中間段階を表し、小さな微惑星が互いに衝突し、徐々に大きな天体へと合体して形成されると考えられています。
- 原始惑星系円盤
- 原始星
- 崩壊する星間雲の収縮によって形成された質量の集中。十分な質量がこの中心核に落ちると、前主系列星になります。
- 擬似同期回転
- 偏心軌道の場合、これは近点における公転と自転のほぼ同期である。[30]
- パルサー
- 電磁放射線のビームを放射する、高度に磁化された回転する中性子星または白色矮星。このビームは地球に向けられているときにのみ観測され、物体が脈動しているように見えます。

質問
- 二次場の強さ
- 変化する恒星の磁場の平均強度を計算する方法。これは、異なる時間に行われた一連の縦磁場強度測定値の二乗平均平方根を計算することによって決定されます。 [31]
- 直交
- 2 つの天体が、第三の天体から見て、見かけの黄道経度が 90 度異なる配置。たとえば、惑星の伸長が、地球から見た太陽の方向と垂直である場合など。この用語は、特に、上弦の惑星または月が上弦と下弦のときの位置を表すために使用されます。
- クエーサー
- 強力な活動銀河核から発生する遠方の点状のエネルギー源。その光は超大質量ブラックホールへのガスの集積によって生成されます。クエーサーは電波からX線まで電磁スペクトル全体にわたって放射を発し、その紫外線および可視スペクトルは強く幅広い輝線が特徴です。
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R
- 視線速度
- 観測者への視線に沿った物体の速度。天文学では通常、ドップラー分光法によって測定されます。正の値は物体が遠ざかっていることを示します。星などの物体は、他の天体の重力摂動や、その表面の放射状脈動によって、視線速度が変化することがあります。後者は、たとえば、セフェウス座ベータ変光星で発生します。
- 電波天文学
- 電波望遠鏡と呼ばれる大型の電波アンテナを使用して、電波周波数で天体を研究する天文学の分野。
- ラジオソース
- 宇宙に強力な電波を放射する天体。これらの天体は電波天文学の基礎となります。
- 赤色巨星の枝
- 典型的な球状星団のヘルツシュプルング・ラッセル図に見られる、拡大した赤い星の目立つ軌跡。主系列の分岐点から始まり、より高い光度とより低い温度の範囲に向かって伸び、赤色巨星の先端に達する。この枝は、主系列から離れて進化したが、中心領域でまだヘリウムの核融合を開始していない古い星から構成される。
- 赤方偏移
- 通常の月
- 軌道傾斜角や軌道離心率がほとんどまたは全くなく、比較的近い順行軌道をたどる自然衛星。規則衛星は主衛星の周囲で形成されると考えられているが、不規則衛星は捕獲されると考えられている。
- 相対論的ジェット
- レーソー
- 透明なガラス板に刻まれた細い線またはクロスハッチのグリッド。写真の露出中にフィルムの前に置くと、フィルムのネガに永久的な影を作り、結果の写真に対応するグリッドを生成します。これらのグリッドは、遠くの星の写真に参照マーカーを作成するために一部の写真望遠鏡で使用され、天体測量の位置を正確かつ簡単に測定できます。
- 逆行運動
- 物体の主回転方向と反対方向への物体の軌道運動または回転運動。回転方向は恒星などの慣性参照系によって決まります。順行運動と対照的。
- 赤経
- 赤道座標系では、地球の経度に相当する天体座標です。天の赤道を 60 分ずつ 24 時間に分割します。
- リングシステム
- 惑星などの天体の周りを回る、塵や衛星などのさまざまな固体物質が集まった円盤状またはリング状のもの。リング系は、土星の環のように、巨大惑星の周りの衛星系の一般的な構成要素です。周惑星円盤も参照してください。
- ロシュ限界
- 潮汐力が軌道上の物体の重力自己吸引力と一致する天体からの距離。この制限内では、潮汐力によって軌道上の物体が崩壊し、通常は分散してリングを形成します。この制限外では、緩い物質が凝集する傾向があります。
- 不法惑星
- 恒星や恒星間物体ではなく、銀河の中心を直接周回する惑星質量の物体。このような物体は、形成された惑星系から放出されることが多く、あるいは、いかなる恒星系にも重力で結びついていないことが多い。
- ロスランド光学的厚さ
- 大気の消衰係数。特定の深さにおける放射線の純不透明度を表します。光学的厚さを参照してください。[32]
- 回転周期
- 背景の星に対して、物体が自身の回転軸の周りを一回転するのにかかる時間。必ずしも物体の朔日または恒星日と同じではありません。
- 回転変調
- 恒星の回転によって視線の向こう側に星黒点やその他の局所的な活動がもたらされ、恒星の明るさが変化する現象。例としてはRS CVn変光星やBY Dra変光星が挙げられる。[33]

S
- セイバーのビーズ
- 非常に若い、または非常に古い三日月の縁に見られる、光の切れ切れの弧。皆既日食の前後の瞬間との視覚的な類似性は、アメリカの天文学者スティーブン・セイバーによって初めて指摘されました。
- 衛星銀河
- より質量が大きく明るい主銀河の重力範囲内で周回する小さな伴銀河。例えば、大マゼラン雲は天の川銀河の衛星銀河です。
- 散乱ディスク
- きらめき
- 地球の大気などの媒体を通して見たときの星(または他の遠方の発光体)の見かけの明るさ、色、または位置の急激な変化。これは、媒体内の乱流層を光が通過することによって発生します。地球のシンチレーション効果のほとんどは、空気密度の小規模な変動によって引き起こされる大気の屈折の結果であり、地平線近くの光線は観測者に到達する前に大気中をより長い経路で通過する必要があるため、地平線近くでより顕著になります。
- 世俗的な
- 長期間にわたって継続または非周期的に変化すること。[1]
- 世俗運動
- 非常に長い期間にわたって起こる運動の変化。[34]例としては、水星の近日点歳差運動、地球-月系の潮汐加速、地球の軸の歳差運動などが挙げられます。
- 月中心の
- 地球の月の幾何学的中心に関するもの。[14]
- 半径
- 太陽、月、または惑星の赤道半径によって制限される観測者の位置における角度。[14]
- 半長径
- 楕円の最も長い直径 (長軸) の半分。長さの単位で表され、連星系や恒星惑星系などの 2 体楕円ケプラー軌道に物理的な寸法を与えるためによく使用されます。軌道を回る天体間の距離が不明な場合は、長軸の半分を角度として与えることができます。
- 9月の春分
- 地球上で太陽が天の赤道を横切るように見える正確な時期。一般に、各天頂通過時に南向きに傾きます。これは、地球の北極が太陽から遠ざかり始める瞬間を表し、通常は毎年 9 月 22 日またはその付近に発生します。北半球では秋分、南半球では春分です。3月の春分と対照的です。
- 恒星日
- 物体(例えば地球)の、その天球上の遠方の恒星(太陽などの主星ではなく)に対する自転周期。物体表面の特定の点から見た恒星が、連夜にわたって空の同じ位置に戻るのにかかる時間として測定されます。地球の恒星日は約 86,164.09 秒(23 時間 56 分 4.09 秒)に等しく、空の太陽の位置に基づいて時間を計算している太陽日よりも約 4 分短くなっています。
- 恒星周期
- 太陽系内の物体の公転周期。たとえば、地球が太陽の周りを公転する周期。「恒星」という名前は、物体が地球から観測される天球の恒星に対して同じ位置に戻ることを意味します。
- 恒星時
- 地球の空の恒星の日周運動に基づいて時間の経過を計算する。[14]恒星時の基本単位は恒星日、すなわち地球表面の特定の場所から見た恒星が地元の子午線に2回連続して戻ってくる間の時間間隔である。
- 恒星年
- 空
- 大気や宇宙空間を含む、地球の表面上にあるすべてのもの。天文学の文脈では、「空」という用語は天球の別名としても使用されます。夜空も参照してください。
- 太陽系小天体(SSSB)
- 太陽日
- 地球上の朔望日、すなわち太陽に対する地球の自転周期は、地球表面の特定の地点から見た太陽が連日同じ位置(同じ子午線を通過するなど)に戻るのにかかる時間として測定されます。地球の太陽の周りの軌道は地球から見た太陽の角度に影響を与えるため、太陽が同じ位置に戻るのにかかる時間は恒星よりもわずかに長く見えます。その結果、太陽日は平均して恒星日よりも約 4 分長くなります。太陽日の長さも一定ではなく、地球の軌道は完全な円ではなく、自転軸が軌道面に対して垂直ではないため、1 年を通して変化します。平均 1 太陽日(地球の公転周期で平均)は現在 86,400 秒、つまりちょうど 24 時間に相当します。
- 日食
- 月による太陽の掩蔽。地球の一部が月の影を通過し、一時的に太陽光が地球表面のその部分に完全にまたは部分的に届かなくなる現象。日食は、月が太陽と地球の間に正確に一列に並んだときに起こる。3つの天体はすべて絶えず動いているため、月の影は地球の表面を横切る狭い経路を描き、この経路内または経路に非常に近い任意の場所から、日食は短時間しか見られない。観測者の位置と空の太陽と月の円盤の見かけの大きさに応じて、日食は皆既、部分的、または環状に見える。[14]
- 太陽白斑
- 太陽白斑は太陽の光球面にある明るい斑点で、太陽の粒子間の峡谷に形成される。これらは磁力線の集中によって生成される。太陽の白斑は太陽の縁の近くで最もよく観察される。白斑は他の恒星でも発生する(白斑を参照)。
- 太陽フレア
- 太陽の粒
- 太陽の質量( M ☉ )
- 地球の太陽の質量に等しい標準質量単位、またはおよそ1.988 47 × 10 30 kg。太陽に対する他の恒星や天体の質量を表すのによく使用されます。
- 太陽のプロミネンス
- 太陽の光球からコロナに向かって外側に広がるプラズマから構成される、大きくて明るい一時的な現象で、ループ状になっていることが多い。プロミネンスの長さは数十万キロメートルに達することもある。
- 太陽の半径( R ☉ )
- 地球の太陽の半径(通常は太陽の中心から光球内の光学的厚さが 2/3 となる層まで測定)に等しい距離の標準単位。つまり、約 695,700 キロメートル(432,300 マイル)です。太陽に対する他の恒星や天体の半径を表すのによく使用されます。
- 太陽嵐
- 磁気嵐を参照してください。
- 太陽系
- 地球の太陽の重力で束縛された惑星系と、直接的または間接的に太陽の周りを回るすべての物体。これには、8 つの真の惑星、5 つの準惑星、および小惑星、彗星、自然衛星などの多数の小さな太陽系の天体が含まれます。
- 太陽時間
- 地球の空における太陽の日周運動に基づく時間の経過の計算。[14]太陽時の基本単位は太陽日、すなわち地球表面の特定の場所から見た、太陽が連続して2回子午線に戻る間の時間間隔です。この間隔の長さは地球が太陽の周りを公転する間に変化するため、見かけの太陽時は平均太陽時とは区別されます。太陽時と恒星時は、天体暦が導入される前は天文学者によって時間計算システムとして採用されていました。
- 太陽風
- 太陽のコロナから放出され、最大毎秒900キロメートル(2,000,000マイル)の速度で惑星間空間に流れ出る、主に陽子、電子、アルファ粒子からなる荷電粒子の流れ。 [1]太陽風の影響を受ける現象には、オーロラ、地磁気嵐、彗星のプラズマ尾などがあります。
- 至点
- 地球から見て太陽が空の最も北または最も南の地点に達する 1 年のうちの 2 つの正確な時期のいずれか、または同等に、太陽の見かけの地心経度が 90 度または 270 度であるとき。夏至は毎年 6 月 20 日と 12 月 21 日またはその付近に発生します。北半球では夏至と呼ばれる 6 月の至点は、北半球の任意の地点で日照時間が最も長く、夜間の時間が最も短くなる日です。南半球ではその逆で、6 月の日は冬至です。
- スペクトル分類
- 恒星の分類を参照してください。
- 分光連星
- 望遠鏡で個々の構成要素を分離できないタイプの連星系。代わりに、スペクトルで観測されるシフトが連星系の証拠となります。これは、各軌道の過程で構成要素の視線速度が変化するため、ドップラー効果によって発生します。
- 分光法
- 光の速度
- 球面天文学
- 特定の日付、時間、地球上の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。球面幾何学の数学的手法と天体測量の測定に基づいています。
- 渦巻銀河
- 標準重力(ɡ 0またはɡ n)
- 地球の重力と、それほど重要ではないが自転によって生じる遠心力の結果として、地球の表面近くの真空中にある物体に生じる公称重力加速度。定義上、次の値に等しい。9.806 65 m/s 2(約32.174 05 フィート/秒2)。
- 星
- 自身の重力によってまとまった巨大なプラズマの明るい球体。少なくともその寿命の一部は、中心核内で水素がヘリウムに熱核融合することで、宇宙空間にエネルギーを放射します。天文学者は、恒星の宇宙空間における動き、明るさ、放射スペクトルを観測することで、恒星の質量、年齢、プラズマ温度、化学組成、その他多くの特性を判定できます。
- 星表
- 星団
- 星系
- 連星系など、重力によって互いに結びつき、互いに周回する少数の恒星。最も広い意味では、星団や銀河など、重力によって結びついた非常に大きな恒星のグループも恒星系です。恒星系は、惑星や彗星などの他の天体を含む惑星系とは異なります。
- スターバースト銀河
- 異常に高い星形成率を持つ銀河。スターバーストの基準は、銀河の年齢よりも短い期間内に銀河の利用可能な未結合ガスの供給を通常消費する星形成率です。ほとんどのスターバーストは、合体などの銀河の相互作用の結果として発生します。
- 星空
- 望遠鏡の任意の大きさの視野内に見える星の集合。通常は天球内の特定の領域内で見られる。[35] [36]たとえば、ベテルギウスとリゲルの星を取り囲む星野は、オリオン座の一部またはすべてを包含すると定義できます。
- 素晴らしい
- 星または星系の、あるいは星または星系に関連する。
- 恒星の大気
- 恒星の最も外側の領域。恒星の核、放射線帯、対流帯の上に位置する。恒星の質量のほんの一部を占めるに過ぎないが、進化した恒星の中には、恒星の外殻が半径のかなりの部分を占めるものがある。
- 恒星分類
- スペクトルに基づいた星の分類。現代のモーガン・キーナン スペクトル分類法は、温度と光度に基づいた 2 次元の分類です。
- 恒星の指定
- 恒星のダイナミクス
- 恒星の封筒
- 1. 恒星の体積内で、恒星核から恒星大気にエネルギーを輸送する領域。または恒星大気自体の別名。
- 2. 連星系を包むガスの共通層。
- 恒星の進化
- 恒星進化モデル
- 恒星の質量と化学組成に基づいて、時間の経過に伴う恒星の進化を記述した天体物理学的モデル。[37]
- 恒星の磁場
- 恒星内部のプラズマの対流運動によって生成される磁場。恒星黒点やコロナループなどの現象の原因となる。
- 恒星の視差
- 恒星残骸
- サブミリ波天文学
- サブミリメートル波長(テラヘルツ放射)で検出可能な天体を研究する天文学の分野。
- サブサテライト
- 別の天然衛星を周回する天然または人工衛星、つまり「月の衛星」。
- 恒星間物体
- 水素原子核の核融合が持続できる最小質量(太陽質量の約 0.08 倍に相当)よりも質量が小さい天体。褐色矮星や一部の恒星残骸、および特定の惑星質量の天体が含まれます。
- 太陽
- 超銀河団
- 優れた惑星
- 土星など、地球よりも太陽から遠い軌道を回る惑星を指すときに使われることがある古語。この名前はプトレマイオスの地動説宇宙論に由来する。内惑星と対照的。
- 超大質量ブラックホール(SMBH)
- 太陽の質量の数十万倍から数十億倍に及ぶ質量を持つ、非常に大きなブラックホールの一種。これらは通常、銀河の中心核で発見され、周囲の銀河の進化に大きな影響を与える可能性があります。
- 超新星
- 大質量星の最終進化段階で発生する、または白色矮星が暴走核融合を起こしたときに発生する、非常に明るく一時的な恒星爆発。
- 表面重力(g)
- 天体やその他の物体の赤道面で発生する重力加速度。自転の影響によって生じるものも含む。通常は、メートル毎秒2乗(m/s 2 )などの加速度の単位、または地球の標準重力の倍数で表され、これは次の式に等しい。9.806 65 m/s 2 .
- 同期軌道
- 物体が主星の平均自転周期に等しい軌道周期で主星の周りを回り、主星の自転と同じ方向に回る軌道。
- 総会の日
- 物体が自身の軸の周りを一回転するのにかかる時間 (つまり自転周期)。これは、物体が周回している主星 (はるかに遠い恒星ではなく) を基準とします。朔日は、連続する 2 回の日の出の間の時間(主星の場合) と説明できますが、これは必ずしも恒星日と同じではありません。地球と同様に、物体の朔日は、離心率と軸の傾きにより、軌道周期の途中でわずかに変化することがあります。地球の朔日は、太陽日と呼ばれることがよくあります。
- 朔望周期
- ある天体(多くの場合は地球)から見える天体が、その天体の天球に見える背景の星々に対して一周期を終えるのにかかる時間。朔望周期は、地球から観測した夜空の同じ場所に特定の天体が連続して現れるまでの経過時間を示すのに最もよく使用されますが、原理的にはどの天体から観測した空に対しても計算できます。これは、研究対象の天体(例:木星)とそれを観測する天体(例:地球)の両方が独立して第3の天体(太陽)の周りを回っているという事実から生じる、軌道周期と関連がありますが、それとは異なります。
- 朔望時刻
- 惑星などの天体の連続的な合(つまり、天体が地球の空で同じ位置に連続して戻ること)に基づいて時間の経過を計算すること。[14]
- 朔望
- 重力システムにおける 3 つの天体の直線配置。

T
- 接線速度
- 星やその他の天体の速度のうち、観測者の視線に垂直な方向(つまり接線面)の成分。この成分は、観測された天体の固有運動と観測者からの測定距離から計算できます。 [19]
- 望遠鏡
- 地殻星
- 地球の大気の地磁気汚染が他の星のスペクトルに与える影響を補正するために使用できる、特徴がほとんどない連続スペクトルを持つ星。たとえば、大気中の水蒸気は、 6800Åを超える波長で大きな地磁気吸収帯を作り出します。スペクトルをより正確に測定するには、これらの特徴を補正する必要があります。[38]
- 解雇ショック
- 太陽圏の境界。太陽から約 75 ~ 90 AU の距離にあり、この境界を超えると、太陽風は局所的な星間物質との相互作用の結果として、亜音速 (太陽に対して) まで減速します。
- ターミネーター
- 月や惑星の明るい側と暗い側を分ける線。この線は、物体が親星に対して回転するにつれて移動します。
- 理論天文学
- 天文学の分野の一つで、物理学と化学の原理に基づいた分析モデルと計算モデルを使用して、天体や現象の特性を記述、説明、モデル化し、それらのモデルの観測可能またはテスト可能な結果を正確に予測することを最終目標としています。
- 厚いディスクの人口
- 薄いディスクの人口
- 天の川銀河の渦巻き腕が見られる層で、ほとんどの星形成が行われる場所です。深さは約300~400パーセク(980~1,300光年)で、銀河面を中心としています。この種族に属する星は、一般的にこの面に近い軌道を描いています。[39]これは、厚い円盤種族やハロー星のメンバーとは対照的です。
- 潮汐ブレーキ
- 潮汐力の結果として、天体と軌道衛星の間で運動量が移動します。これにより、両方の天体の自転周期が変化し、相互の軌道が修正される可能性があります。順行軌道にある衛星は、両方の天体の自転速度を遅くしながら、主天体から徐々に遠ざかります。
- 潮汐力
- 潮汐ロック
- 継続的な潮汐ブレーキの結果として、軌道の過程で天体とその重力パートナーの間で角運動量の純粋な移動がなくなる。軌道離心率が低い場合、衛星は常に同じ面を主天体の方向に向けたまま軌道を回る。 [40]一例として、月は地球と潮汐ロックされている。
- 潮流
- 天の川銀河などの銀河の重力場との相互作用によりガス雲や星団からはぎ取られた星とガスの流れ。[41]
- 傾斜侵食
- 潮汐力の作用により軌道衛星の傾斜角が徐々に減少すること。[42]
- ティセランパラメータ(T)
- 比較的小さな天体(小惑星や彗星など)の、より大きな摂動天体(惑星など)に対する軌道運動の尺度。3つの天体の質量が大きく異なる制限三体問題に使用される。このパラメータは、小天体の長半径、離心率、傾斜角など、各天体の軌道要素から計算され、その数値は天体の寿命を通じてほぼ一定であるため、惑星との遭遇前後に観測された小天体を特定するのに役立ちます。また、異なるクラスの天体に特徴的な異なる種類の軌道を区別するためにも使用されます。[19]
- 地心中心
- 地球の表面上の一点に関する、またはそれに関連するもの。[14]
- 皆既日食
- 太陽系外天体(TNO)
- トランジット
- 1. 特定の天体が特定の子午線を通過すること。
- 2. 天体または物体が、はるかに大きな物体の表面を横切って目に見える形で通過する天文現象。例としては、 2004 年と 2012 年に地球から観測された金星の太陽面通過があります。通過により 2 つの物体の純光度が減少するため、通過法を使用して、主星の前を通過する太陽系外惑星を検出できます。通過する物体とほぼ同じサイズかそれよりも大きいように見える物体による通過は、掩蔽または日食と呼ばれます。
- トロイの木馬
- 熱帯年
- 真の異常値(ν、θ、またはf)
- 楕円軌道に沿って移動する軌道物体の近点方向と現在の位置の間の角度。楕円の最も近い焦点から測定されます。真近点角は、軌道経路に沿った位置を定義する 3 つの角度パラメータの 1 つです。他の 2 つは、離心近点角と平均近点角であり、軌道を特徴付けるために使用される 6 つの標準軌道要素の 1 つでもあります。
- タリー・フィッシャー関係
- 渦巻銀河の質量または固有光度と、その角速度または輝線幅との間の経験的な関係。これは銀河までの距離を推定するのに使用でき、宇宙の距離の階段の一段を形成します。
- トワイライト
- 日の出直前と日没直後の時間帯で、太陽が完全に地平線の下に隠れているにもかかわらず、地球の大気による太陽光の散乱により周囲の環境が明るく照らされる。薄明には、天文薄明、民間薄明、航海薄明など、いくつかの定義が一般的に区別されている。[14]
- 二体問題

あなた
- UBV測光システム
- 宇宙
- 1.銀河、恒星、惑星、その他すべての物質とエネルギーの形態、およびそれらを説明する物理法則と定数を含む、空間と時間の全体とその内容。特に断りのない限り、「宇宙」は通常、直接測定できないため空間的範囲が不明な宇宙全体を指します。これは、大きさを測定できる観測可能な宇宙とは区別されます。
- 2. より大きな多元宇宙の因果的に切り離された構成要素として存在する、多くの仮説上の並行宇宙の 1 つ。多元宇宙自体は、すべての空間と時間、およびその内容から構成されます。
五
- 変光星
- 明るさの変化が観測される星。この変化は周期的であり、1 つ以上のサイクルが数時間、数日、数か月、または数年続くことがあります。一部の星は不規則に変化しますが、他の星は明るさが劇的に変化します。その他の変動形式は、星の視線速度またはスペクトル線のプロファイルの固有の変化です。
- 速度分散
- 球状星団内の恒星や銀河団内の銀河など、物体のグループの平均速度に関する速度の統計的分散。この値は、ビリアル定理を使用してグループの合計質量を導くために使用できます。
- おとめ座超銀河団(Virgo SC)
わ
- 弱線星
- 同じ恒星分類の標準恒星と比較した、恒星のスペクトル線の暗さを指します。ほとんどの吸収線は水素とヘリウム以外の元素(天文学者が「金属」と呼ぶもの)によって引き起こされるため、これらは金属弱星と呼ばれることもあります。[43]
- 白色矮星
- 主に電子縮退物質で構成された恒星残骸の一種。白色矮星は、その構成原子との核融合プロセスを継続するために必要な質量がないため、その天体のエネルギー出力は通常、放射冷却によって得られる。新星およびIa型超新星を参照。
- ウィルソン・バップ効果
- 3933Åにおける一価イオン化カルシウムK線(Ca II K)の幅と 、放射する晩期型星の絶対視等級との相関関係。この線形関係は、G型、K型、M型星の距離を決定するのに役立ちます。[44]
バツ
- XBONG
- 活動銀河核を持たないように見える一見普通の銀河だが、異常なレベルの過剰X線放射を示す。[45]
- X線源
- X 線の発生源。通常、高質量の物体 (通常は中性子星またはブラックホール)と伴星が連星系にあるときに生成されます。
ず
- 天頂
- 地球上の特定の場所から見て真上にある空の点。
- ゼロ年齢主系列(ZAMS)
- 収縮を終えて静水力平衡に達し、エネルギーが核融合のみから得られるようになった、化学的に均質な新しく形成された恒星によって達成されるヘルツシュプルング・ラッセル図上の位置の順序。[46]
- 十二支
- 地球から観測した場合、一年を通して太陽が天球上を移動する見かけの軌道である黄道から北または南に約 8 度 (天の緯度で) 広がる空の領域。地球が太陽の周りを回ると、太陽、月、および目に見える惑星は、この帯の中の12 の黄道帯の星座を横切って移動するように見えます。
- 黄道光
- 夜空に見える光の帯。黄道面に集中した彗星の塵から反射した太陽光だと考えられている。
参照
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外部リンク
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- 天文学用語、Sky & Telescope Media 、 2018-03-09取得
- 「ESO 天文用語集」、パブリックアウトリーチ、ヨーロッパ南天天文台、 2018 年 3 月 9 日取得
- 「用語集」、HubbleSite – Reference Desk、宇宙望遠鏡科学研究所 (STScI) 、 2018 年 3 月 9 日取得
- 「彗星と天文学用語集」、International Comet Quarterly、ハーバード大学、 2012-02-20取得
