
月の満ち欠けとは、地球から見た月の太陽の光が直接当たる部分の見かけの形状です。月は地球と潮汐力で固定されているため、常に同じ半球が地球を向いています。一般的な用法では、4 つの主要な満ち欠けは、新月、上弦、満月、下弦の月です。4 つのマイナーな満ち欠けは、上弦の三日月、上弦の三日月、下弦の三日月です。太陰月は、同じ満ち欠けが連続して繰り返される期間です。月の軌道の離心率のため、この期間は完全に一定ではありませんが、平均約 29.5 日です。
月の見え方(満ち欠け)は、月の地球の周りの軌道の位置と地球の太陽の周りの軌道の位置が変化するため、月の1ヶ月の間に徐々に変化します。月の見える面は、月の軌道上の位置に応じてさまざまな程度に太陽光で照らされ、太陽光に照らされる割合は0%(新月)からほぼ100%(満月)まで変化します。[1]
月の満ち欠け

月には4つの主要な(主要な)満ち欠けがあります。新月、上弦、満月、下弦(第三弦または最終弦とも呼ばれる)で、月の黄経が太陽に対して(地球の中心から見て)それぞれ0°、90°、180°、270°の角度にあるときです。[2] [a]これらの各満ち欠けは、地球上の異なる場所でわずかに異なる時間に現れるため、表に示された時間は常に地球中心(地球の中心で計算)になります。
主月相の間には中間月相があり、その間、照らされた月の見かけの形は三日月または半月になります。平均すると、中間月相は朔望月の4分の1 、つまり7.38日間続きます。[b]
満ちるという言葉は、月の形が新月から満月にかけて厚くなる中間段階を指し、欠けるという言葉は形が薄くなる段階を指します。満月から新月(または新月から満月)までの期間は、約13日から22日です。+1⁄2時間~約15日間14+1⁄2時間。
子午線と黄道に対する月の運動により、地球の北半球では次のようになります。
- 新月は夏至に最も高く見え、冬至に最も低く見えます。
- 上弦の月は春分の日に最も高く見え、秋分の日に最も低く見えます。
- 満月は冬至に最も高く見え、夏至に最も低く見えます。
- 下弦の月は秋分の日に最も高く見え、春分の日に最も低く見えます。
非西洋文化では月の満ち欠けの数が異なる場合があります。たとえば、伝統的なハワイ文化では合計30の満ち欠け(1日1つ)があります。[3]
月の秤動
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地球から見ると、月の軌道が偏心しているため、見かけの大きさがわずかに変わり、また、わずかに異なる角度から見えるようになります。この影響は、夜ごとに肉眼では微妙ですが、タイムラプス写真ではいくらか明らかです。
月の秤動により、地上の観測者から月の裏側の一部が見えることがあります。このため、月の表面の約 59% が地上から撮影されています。
月の主満ち欠けと中間満ち欠け
満ち欠け
太陽と月が地球の同じ側に一列に並ぶと (合)、月は「新月」となり、地球に面した月の側は太陽に照らされません。月が満ちる(地球から見える照らされた表面の量が増える) につれて、月の満ち欠けは新月、三日月、上弦の月、半月、満月の段階を経て進みます。その後、半月、下弦の月、三日月を経て、再び新月に戻る前に、 月は欠けていきます。
旧月と新月という用語は互換性がありません。「旧月」は、太陽と一直線に並び満ち始めるまで、欠けていく細い月(最終的には肉眼では確認できなくなります)であり、その時点で再び新月になります。[4] 半月は、上弦の月と下弦の月を意味するのによく使用されますが、四半月という用語は、月が地球の周りを回る周期の範囲を指し、形状を指しているわけではありません。
照らされた半球をある角度から見ると、見える照らされた部分の部分は楕円と円の交点(楕円の長軸が円の直径と一致する)で定義される2次元形状になります。半楕円が半円に対して凸型の場合、形状は凸型(外側に膨らんだ形)になります。[5]一方、半楕円が半円に対して凹型の場合、形状は三日月になります。三日月が発生すると、地球から反射された間接的な太陽光が月の夜側でぼんやりと反射する地球照現象が明らかになることがあります。[6]
緯度による方位

北半球では、月の左側が暗い場合、明るい部分が厚くなり、月は満ちていく(満月に向かっている)と表現されます。月の右側が暗い場合、明るい部分が薄くなり、月は欠けていく(満月を過ぎて新月に向かっている)と表現されます。観察者が北半球にいると仮定すると、月の右側は常に満ちていく部分です。(つまり、右側が暗い場合は月は暗くなっており、右側が明るい場合は月は明るくなっています。)
南半球では、月は北半球やこの記事のすべての画像とは逆の視点、つまり 180° 回転した視点から観測されるため、反対側が満ちたり欠けたりするように見えます。
赤道に近づくと、朝と夕方には月の境界線が水平に見えます。上記の月の満ち欠けの説明は中緯度または高緯度にのみ適用されるため、北緯または南緯から熱帯地方に向かって移動する観測者は、この記事の画像に対して月が反時計回りまたは時計回りに回転しているのを見ることになります。
三日月は上向きにも下向きにも開くことができ、三日月の「角」はそれぞれ上または下を向いています。太陽が月より上空に見えるときは、三日月は下向きに開きます。月が太陽より上にあるときは、三日月は上向きに開きます。三日月は、太陽が地平線の下にあるときに最もはっきりと明るく見えます。つまり、月は太陽より上にあり、三日月は上向きに開いているはずです。したがって、熱帯地方では、三日月はこの方向から最もよく見られます。上弦の三日月と下弦の三日月は非常によく似ています。上弦の三日月は夕方に西の空に現れ、下弦の三日月は朝に東の空に現れます。
アースシャイン
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月が(地球から見て)細い三日月であるとき、(月から見て)地球は太陽によってほぼ完全に照らされます。多くの場合、月の暗い側は地球から反射された間接的な太陽光によってぼんやりと照らされますが、地球から簡単に見えるほど明るくなります。この現象は地球照と呼ばれ、「新月の腕の中にある古い月」または「古い月の腕の中にある新月」と絵のように表現されることもあります。
タイムキーピング
考古学者たちは、少なくとも新石器時代まで遡る先史時代にまで遡る計時の方法を再現した。ほとんどの歴史社会で使用されている自然な計時の単位は、日、太陽年、朔望である。新月の最初の三日月は、時間の明確で規則的な目印となり、純粋な太陰暦(イスラムのヒジュラ暦など)は、この基準に完全に依存している。しかし、1 年が 12 の太陰月で、太陽年より 10 日か 11 日短いということは、太陰暦が季節とずれてしまうことを意味する。太陰太陽暦では、数年ごとに 1 年を 13 の太陰月にするか、冬至後の最初の新月(または満月)でカウントを再開することで、この問題を解決している。前者の方法を使用した最初の記録はシュメール暦である。中国暦では、夏至の後の2番目または3番目の新月まで開始が遅れるにもかかわらず、後者を使用しています。ヒンズー暦も太陰太陽暦であり、月をさらに2つの14日間の期間に分割し、上弦の月と下弦の月を区別します。
古代ローマ暦は、おおむね太陰太陽暦であったが、紀元前1世紀にユリウス・カエサルの勅令により、ローマは閏年を除いて各月の日数が固定された12か月の太陽暦に変更した。このユリウス暦(1582年に閏年の規則を修正するために若干改訂)は、今日世界中でほぼ独占的に使用されている民間暦であるグレゴリオ暦の基礎となっている。
計算フェーズ
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4 つの中間段階はそれぞれ約 7 日間 (平均 7.38 日間) 続きますが、月の遠地点と近地点によって ±11.25% 変化します。
新月から数えた日数が月の「年齢」です。各段階の完全なサイクルは「朔望」と呼ばれます。[7]
月のおおよその年齢、したがっておおよその月相は、既知の新月(1900年1月1日や1999年8月11日など)からの日数を計算し、これを29.53059日(朔望月の平均日数)で割ることによって、任意の日付について計算できます。[8] [d] 2つの日付の差は、一方のユリウス日数をもう一方のユリウス日数から減算することで計算できます。または、(たとえば)1899年12月31日からの日数を与えるより単純な式もあります。ただし、この計算では完全な円軌道を前提としており、新月が発生した時刻を考慮していないため、数時間不正確になる可能性があります。(また、必要な日付と基準日の差が大きいほど精度が低くなります。)これは、月相を示す新奇な時計アプリケーションで使用するには十分な精度ですが、月の遠地点と近地点を考慮した専門的な使用には、より複雑な計算が必要です。また、月の秤動により、満月の最大 101% または月の裏側の最大 5% が見えることも珍しくありません。
視差の効果
月から見た地球の角度は約 2 度です。つまり、地球上で月が東の地平線に近いときに月を見る観測者は、西の地平線で月を見る観測者の視線とは約 2 度異なる角度で月を見ることになります。月は 1 日に約 12 度軌道上を移動するため、これらの観測者が静止していた場合、月の満ち欠けを観測する時間は 1 日の 6 分の 1、つまり 4 時間ほど異なります。しかし実際には、観測者は自転する地球の表面上にいるので、ある瞬間に東の地平線で月を見た人は、約 12 時間後に西の地平線で月を見ることになります。これにより、月の満ち欠けの見かけの進行に振動が加わります。月が空の高いところにあるときは、地平線の下にあるときよりも、月がゆっくりと進行しているように見えます。月はぎくしゃくして動いているように見え、満ち欠けも同様に動きます。この振動の振幅は、 1 か月のうちのほんのわずかな時間である約 4 時間を超えることはありません。月の外観に明らかな影響はありません。ただし、月の満ち欠けの時間の正確な計算には影響します。
誤解
軌道周期
月の公転周期は 27.3 日ですが、月の満ち欠けは 29.5 日 (朔望周期) ごとに 1 サイクル完了するというのは、混乱を招くかもしれません。これは、地球が太陽の周りを公転しているためです。月は 1 年に地球の周りを 13.4 回公転しますが、地球と太陽の間を通過するのは 12.4 回だけです。
日食

毎月 1 回、新月のときに月が地球と太陽の間を通過すると、その影が地球に落ちて日食が起こると予想されるかもしれませんが、これは毎月起こるわけではありません。また、満月のたびに地球の影が月に落ちて月食が起こるというのも真実ではありません。日食や月食が毎月見られるわけではないのは、地球の周りの月の軌道面が、太陽の周りの地球の軌道面 (黄道面)に対して約 5° 傾いているからです。そのため、新月や満月が起こるとき、月は通常、地球と太陽を結ぶ直線よりも北か南にあります。日食は月が新月 (太陽) または満月 (月) のときにのみ起こりますが、太陽の周りの地球の軌道面と地球の周りの月の軌道面の交点 (つまり、月の交点)のすぐ近くに位置する必要があります。これは年に約 2 回発生するため、暦年では 4 回から 7 回の日食が発生します。これらの日食のほとんどは部分日食であり、月や太陽の皆既日食はそれほど頻繁ではありません。
機構
一部の人々が信じているように、月相の変化は地球の影が月に落ちることによって引き起こされるのではない。[10] [11]
参照
- ブルームーン – 珍しい出来事の比喩、または月の暦の用語
- 地球の満ち欠け – 月から見た地球の満ち欠け
- 月の影響 – 月の周期が陸生生物に与える影響についての証明されていない提案
- 太陰月 – 連続する新月の間の期間。(「朔望月」とも呼ばれます。)
- 月の観測 – 月を観測するために使われる方法と機器
- 惑星の位相 – 太陽光を反射する惑星の一部
- 惑星の輝き – 惑星からの太陽光の反射による照明
- 潮汐 – 天体の重力の影響による海面の上昇と下降
- 週 – 7日間に相当する時間単位
- 月 – 月の公転周期とほぼ同じ長さの時間単位
- パルメニデス – 紀元前5世紀のギリシャの哲学者。月の満ち欠けを説明しようとした。
脚注
参考文献
引用
- ^ 「『満月』は単なる誤りか?」NBCニュース。2004年2月28日。 2023年5月30日閲覧。
- ^ ザイデルマン1992年、478頁。
- ^ 「ハワイの月の名前」イミロア、ヒロの観光名所。2014年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年7月8日閲覧。
- ^ 「無料天文学レッスン7 - 月の満ち欠け」。2023年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年12月28日閲覧。
- ^ 「Gibbous の定義と意味」。Dictionary.com。2023年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ
。gibbous の語源: 1350~1400年、中英語 <ラテン語 gibbōsus humped、gibb(a) hump + -ōsus-ous に相当
- ^ Asmelash&Allan 2019年。
- ^ “月の満ち欠けと月が照らされている割合”. aa.usno.navy.mil . 2018年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月12日閲覧。
- ^ ザイデルマン1992年、577頁。
- ^ 「朔望月の長さ:2001年から2100年」。astropixels.com 。 2019年11月8日。
- ^ イアン・マスグレイブ、ジェネル・ウィール(2018年1月29日)。「月初心者ガイド」オーストラリア放送協会。 2024年6月29日閲覧。
- ^ Plait, Phil (2012年12月28日). 「今日の満月は2012年13日で最後」. Slate . 2024年6月29日閲覧。
出典
- アスメラシュ、リア、アラン、デビッド(2019年7月30日)。「7月31日にブラックムーンがやって来ます。これが何を意味するか」CNN。
- ビュイック、トニー、ピュー、フィリップ(2011)。デジタルカメラで月と惑星を撮影する方法。シュプリンガー。ISBN 978-1-4419-5828-0。
- ケリー、デイビッド H.、ミローネ、ユージン F. (2011)。『古代の空の探究:古代および文化天文学の概観(第 2 版)』。シュプリンガー。ISBN 978-1-4419-7624-6。
- クトナー、マーク L. (2003)。『天文学:物理的観点』ケンブリッジ大学出版局。p. 435。ISBN 978-0-521-52927-3。
- マイク、リンチ (2007)。テキサスのスターウォッチ。ヴォイジャープレス。ISBN 978-1-61060-511-3。
- ネイラー、ジョン(2002年)。Out of the Blue:24時間スカイウォッチャーガイド。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-80925-2。
- ラグルズ、クライヴ LN (2005)。古代天文学: 宇宙論と神話の百科事典。ABC- CLIO。ISBN 978-1-85109-477-6。
- Seidelmann, P. Kenneth 編 (1992)。天文年鑑補足解説。ミルバレー: University Science Books。
外部リンク
- 6 千年紀の月の満ち欠けカタログ: -1999 年から +4000 年 (紀元前 2000 年から紀元後 4000 年) までの月の満ち欠け。
