
赤経(略称RA、記号α)は、 3月の春分点の太陽から地球上の特定の点(の時環)までの天の赤道に沿って東に測定された特定の点の角距離です。 [1]赤緯 と組み合わせると、これらの天文座標は赤道座標系における天球上の点の位置を指定します。
古い用語である赤経(ラテン語:ascensio recta)[2]は、昇天、つまり地球の赤道から見たときに天体とともに昇る天の赤道上の点を指し、天の赤道は地平線と直角に交差します。これは、地球上のほとんどの緯度から見たときに天体とともに昇る天の赤道上の点であり、天の赤道は地平線と斜めの角度で交差する斜昇とは対照的です。[3]
説明


その年のある日が3月の春分であると仮定すると、太陽は灰色の矢印の方向にあり、緑色の矢印でマークされた星は真夜中頃に東のどこかから昇って見えるでしょう(「上」から見た地球は反時計回りに回転します)。観測者が緑色の矢印に到達した後、星は西の地平線に沈む前の約6時間、夜明けがその星の光を圧倒します(青空のレイリー散乱を参照)。星の赤経は約18時間です。18時間は、 3月の早朝の星であり、朝は青空にあることを意味します。赤経12時間の場合、星は3月の春分とは反対の夜通しの星になります。赤経6時間の場合、星は夕暮れ時に最も高い位置(子午線上)にある3月の深夜の星になります。
赤経は、地球の経度に相当する天体上の単位です。赤経と経度はどちらも、赤道上の主方向(ゼロ点)からの角度を測定します。赤経は、3月の春分、つまり牡羊座の第一点における太陽から測定されます。牡羊座の第一点は、 3月の春分に太陽が南から北へ天の赤道を横切る天球上の場所で、現在は魚座にあります。赤経は、宇宙における地球と太陽の並び、その春分から一周して継続的に測定され、東に向かうにつれて測定値が増加します。[4]
地球から見ると (極を除く)、12時間RAと記されている物体は、3 月の春分に最も長く見える (夜中ずっと見える) のに対し、0時間RA (太陽を除く) の物体は、9 月の春分に最も長く見える。これらの日付の真夜中に、このような物体は最高点 (子午線上) に到達 (「最高点」に達する) する。その高さは赤緯によって決まる。赤緯が 0° (つまり天の赤道上) の場合、地球の赤道上では真上 (天頂) にある。
赤経には任意の角度単位を選択できますが、通常は時間 ( h )、分 ( m )、秒 ( s ) で測定され、24時間が完全な円に相当します。天文学者は、地球が自転するときに空の最高点を通過する時間を測定することによって星の位置を測定するため、赤経を測定するためにこの単位を選択しました。空の最高点を通過する線は子午線と呼ばれ、経線を天球に投影したものです。完全な円には赤経の24時間、つまり 360° (弧の度数) が含まれるため、1/24円の赤経は 1時間、つまり 15° として測定されます。 1/1440円の赤経は1メートル、または15分弧(15′とも表記)として測定されます。そして1/86400円の 1秒は赤経1秒、または15 秒の弧(15″ とも表記) です。赤経単位で測定された完全な円は、24 × 60 × 60 =です。86 400秒、または24×60 =1440分、または24時間。 [5]
赤経は時間(地球の自転)で測定されるため、天空の物体の位置を測るのに使用できます。たとえば、RA = 1時間30分00秒の星が子午線上にある場合、RA = 20時間00分00秒の星は18.5恒星時間後に子午線上(見かけの最高点)にあることになります。
天体航法で使われる恒星時角は赤経に似ていますが、東ではなく西に向かって増加します。通常は度 (°) で測定され、24時間に対する赤経の補角です。[6]恒星時角を、地元の子午線から西の物体までの角度距離を測定する天文学の概念である時角と混同しないことが重要です。
記号と略語
歳差運動の影響
地球の軸は、天の赤道に対してゆっくりと西に小さな円を描き、天の極の周りを回って約 26,000 年で 1 周期を完了します。歳差運動と呼ばれるこの動きにより、静止した天体の座標が、かなりゆっくりではありますが、継続的に変化します。したがって、赤道座標(赤経を含む) は、本質的に観測年を基準としており、天文学者は、特定の年 (紀元)を参照して赤道座標を指定します。異なる紀元の座標は、互いに一致するように、または標準の紀元と一致するように、数学的に回転する必要があります。[7]赤道上の「恒星」の赤経は、1 年に約 3.1 秒、1 世紀に 5.1 分増加しますが、赤道から離れた恒星の場合、変化率は負の無限大から正の無限大までさまざまです。 (これに恒星の固有運動が加わります。) 26,000 年の歳差運動周期で、黄道極から遠い「恒星」は赤経が 24 時間、つまり 1 世紀あたり約 5.6 分増加しますが、黄道極から 23.5 度以内にある恒星は純変化が0 時間です。北極星 の赤経は急速に増加しています。西暦 2000 年には 2.5 時間でしたが、2100 年に北天の極に最も近づくと、赤経は 6 時間になります。りゅう座の北黄極としずく座の南黄極は、常にそれぞれ赤経 18時間および 6時間です。
現在使用されている標準紀元はJ2000.0で、2000 年 1 月 1 日 12:00 TTです。接頭辞「J」は、ユリウス紀であることを示します。J2000.0 より前は、天文学者は連続するベッセル紀元B1875.0、B1900.0、B1950.0 を使用していました。[8]
歴史

赤経の概念は、少なくとも紀元前 2 世紀に赤道座標で星を測定したヒッパルコスの時代まで遡るほど知られていました。しかし、ヒッパルコスとその後継者は黄道座標で星表を作成し、赤経の使用は特別な場合に限られていました。
望遠鏡の発明により、天文学者は天体をより詳細に観測することが可能になった。ただし、望遠鏡を一定時間対象物に向け続ける必要がある。最も簡単な方法は赤道儀を使用することで、これにより望遠鏡の 2 つの支点の 1 つを地球の軸と平行に調整できる。赤道儀では、地球の自転を打ち消すために、モーター駆動の時計ドライブが使用されることが多い。赤道儀が観測に広く採用されるようになると、簡略化のため、赤経を含む赤道座標系が同時に採用された。その後、赤道儀は、設定円を使用することで、赤経と赤緯がわかっている対象物に正確に向けることができるようになった。赤経と赤緯を使用した最初の星表は、ジョン・フラムスティードのHistoria Coelestis Britannica (1712、1725) である。

参照
注釈と参考文献
- ^ 米国海軍天文台航海年鑑事務局 (1992)。セイデルマン、P. ケネス (編)。天文年鑑補足書。ユニバーシティサイエンスブックス、ミルバレー、カリフォルニア州。p. 735。ISBN 0-935702-68-7。
- ^ ブルー、ギリエルミ(1668)。天文学研究所。アプド・ヨハネム・ブラウ。 p. 65.、「Ascensio recta Solis, stellæ, aut alterius cujusdamsigni, est gradus æquatoruscum quo simul exoritur in sphaeraecta」;大まかに翻訳すると、「太陽、星、またはその他の標識の赤経は、正しい球面内に集まって上昇する赤道の度数です」
- ^ ジョン・ラソップ(1821年)。『地球儀と地図の利用に関する簡潔な論文』ウェルズ、リリー、JWバーディット、ボストン。29、39ページ。
- ^ モールトン、フォレスト・レイ(1916年)。天文学入門。マクミラン社、ニューヨーク。pp.125-126。
- ^ モールトン(1916)、126ページ。
- ^ 補足説明(1992年)、11ページ。
- ^ モールトン(1916年)、92-95頁。
- ^ たとえば、米国海軍天文台航海年鑑事務局、英国水路局、HM 航海年鑑事務局 (2008) を参照。「時間スケールと座標系、2010 年」。2010 年の天文年鑑。米国政府印刷局。p. B2。
- ^ Blaeu (1668)、40-41ページ。
