| 1919年5月29日の日食 | |
|---|---|
| 日食の種類 | |
| 自然 | 合計 |
| ガンマ | −0.2955 |
| マグニチュード | 1.0719 |
| 最大日食 | |
| 間隔 | 411秒(6分51秒) |
| 座標 | 北緯4°24′ 西経16°42′ / 北緯4.4° 西経16.7° / 4.4; -16.7 |
| バンドの最大幅 | 244 km (152 マイル) |
| 時刻 ( UTC ) | |
| 最大の日食 | 13:08:55 |
| 参考文献 | |
| サロス | 136 (71件中32件) |
| カタログ番号 (SE5000) | 9326 |
1919年5月29日木曜日、[1]皆既日食が月の軌道の下交点で発生し、食の大きさは1.0719でした。日食は、月が地球と太陽の間を通過するときに発生し、地球上の観測者にとって太陽の像が完全にまたは部分的に隠されます。皆既日食は、月の見かけの直径が太陽の直径よりも大きい場合に発生し、すべての直射日光を遮り、昼間が暗闇に変わります。皆既日食は地球の表面を横切る狭い経路で発生し、部分日食は周囲の数千キロメートルの幅の領域で観測できます。近地点からわずか19時間後(1919年5月28日18:09 UTC)に発生したため、月の見かけの直径はより大きくなりました。 [2]
この皆既日食は、アインシュタインの相対性理論を証明するのに役立ったため、重要な意味を持っていました。[3]この日食はエディントン実験の対象でした。2つのイギリスの天文学者グループがブラジルとアフリカ西海岸に行き、月が太陽を覆い暗闇が現れる時の空の星の写真を撮りました。 [3]これらの写真は、太陽が星の光の屈折を妨げていることを証明するのに役立ちました。[3]
この日食の皆既日食は、ペルー南東部、チリ北部、ボリビアの大部分とブラジル中部、リベリア南部、コートジボワール南部、プリンシペ島、リオ・ムニ島(現赤道ギニア)、フランス領赤道アフリカ中部(現ガボン、コンゴ共和国)、ベルギー領コンゴ(現コンゴ民主共和国)、ローデシア北部(現ザンビア北部)、ドイツ領東アフリカ(現タンザニア)、ニアサランド北部(現マラウイ)、モザンビーク北部、コモロ西部で観測できた。部分日食は南米とアフリカのほとんどで観測できた。
観察と場所
1919 年 5 月 29 日木曜日に皆既日食が発生しました。最大食時の皆既日食の継続時間は 6 分 50.75 秒で、1416 年 5 月 27 日以来最も長い日食となりました。その後、1937 年 6 月 8 日に、これより長い皆既日食が発生しました。
部分日食として南米とアフリカのほとんどの地域で観測できた。皆既日食は日の出後にペルー南東部、チリ北部、ボリビア中央部およびブラジルを横切る狭い経路を経て大西洋を横断し、南中央アフリカ、リベリア南部、フランス領西アフリカ南部(現在のコートジボワールに属する部分)、イギリス領ゴールドコースト(現在のガーナ)の南西端、ポルトガル領サントメ・プリンシペのプリンシペ島、スペイン領ギニア南部(現在の赤道ギニア)、フランス領赤道アフリカ(現在のガボンおよびコンゴ民主共和国に属する部分で、リーブルヴィルを含む)、ベルギー領コンゴ(現在のコンゴ民主共和国) 、北ローデシア北東部(現在のザンビア)、ニャサランド北端(現在のマラウイ) 、ドイツ領東アフリカ(現在のタンザニアに属する)、およびポルトガル領モザンビーク北東部(現在のモザンビーク)を覆い、東アフリカの日没近くに終わった。
皆既日食中に見える惑星と星
太陽はアルデバランに最も近づいたため、日食の軌道全体でアルデバランが見えた可能性がある。火星は20日前に太陽と合になり、西に数度離れたところで2等星で輝いていた。はるかに明るい水星は火星よりも太陽から数度西にあった。日食中の太陽が東の非常に低い位置にあったボリビアでは、これら2つの明るい惑星しか見えなかった。デネブ、アルタイル、フォーマルハウト、アケルナルだけが地平線からかなり離れた1等星で、ベガ、アルデバラン、リゲル、カノープスは非常に低かった。西アフリカの観測者は、冬の六角形がカノープスとともにかなり高く見える、はるかに印象的な日食の空を見た。金星と木星はポルックスの近くで明るく輝き、土星はレグルスの西に近かった。[4]
一般相対性理論との関連

ニュートンの物理法則は、絶対時間と三次元空間という信念に基づいていました。[5]この考えは、時間には一次元しかなく、それが普遍的であることを意味していました。[5] [6]アインシュタインは、空間と時間を組み合わせて、連携して機能する四次元世界を作るという考えを持っていました。[7] [8]アインシュタインの考えは、極めて小さな物質粒子が大量のエネルギーを生成できることを意味していました。[7]アインシュタインの理論が正しければ、物質と放射線はエネルギーと運動量に関連し、[9]光が大きな質量を通過すると、光に目に見える曲がりが生じることを意味します。[9]
アインシュタインの一般相対性理論の構成要素の1つである、太陽の重力によって光が曲がるという予言は、太陽に近い位置にある星が見えるようになる日食の際に検証することができます。日食がなければ星は見えません。太陽を通過する星は太陽のまぶしさに隠れてしまうからです。[10]
1918年6月8日の日食の際にこの予測を検証する試みが失敗した後、[11]この日食中の星の位置を測定するために2つの遠征隊が結成された(エディントン実験を参照)。これらはフランク・ワトソン・ダイソン卿の指揮の下で組織された。1つの遠征隊はアーサー・エディントン卿が率いてプリンシペ島(アフリカ西海岸沖)へ、もう1つはアンドリュー・クロード・デ・ラ・シェロワ・クロメリンとチャールズ・ランドル・デイビッドソンが率いてブラジルのソブラル島へ向かった。[12] [13] [14]両方の遠征隊が観測したヒアデス星団はおうし座にあった。[15]
1919年5月29日の日食により、アインシュタインは相対性理論を完成させることができました。[16]しかし、5月の日食は予期せぬ嵐のために見逃されるところでした。 [17]天文学者たちは雲のためにこの日食の写真をほとんど撮ることができませんでした。[18] [17]日食の朝に雷雨が起こり、その日とそれ以前の数日間は曇っていました。[18] [17]日食のわずか30分前に雲が晴れ始めましたが、その時でさえ彼らは雲の隙間から多くの写真を撮っていました。[17]
1919年5月29日の日食中に撮影された写真は、アインシュタインの正しさを証明し、物理学の考え方を変えた。[19]また、太陽の質量が星の光の曲がり方を変えるという証拠も提供した。[16]これらの遠征の発見について、ダイソンは「プレートを注意深く研究した結果、アインシュタインの予測を裏付けていると言える」と述べたと伝えられている。[19]彼は続けて、太陽の周りの領域での光の偏向についてはほとんど疑いの余地がなく、それがアインシュタインが一般相対性理論で要求した量であると説明した。[19]
日食の詳細
以下に示すのは、この特定の日食に関する詳細を示す2つの表です。最初の表は、月の半影または本影が特定のパラメータに達する時間を示しており、2番目の表は、この日食に関連するその他のさまざまなパラメータについて説明しています。[20]
日食の季節
この日食は、日食シーズンの一部です。日食シーズンとは、およそ 6 か月ごとに日食が発生する期間です。日食シーズンは 1 年に 2 回 (またはたまに 3 回) のみ発生し、各シーズンは約 35 日間続き、6 か月弱 (173 日) 後に繰り返されます。そのため、1 年に 2 回の完全な日食シーズンが必ず発生します。各日食シーズンには、2 回または 3 回の日食が発生します。以下のシーケンスでは、各日食は2 週間の間隔で発生します。
関連する日食
相対性理論に関連する過去の日食
1919年以前には、1912年にこの考えがほぼ証明された日食が2回あったが、天文学者にとって不利な外部要因があった。[21] 1912年の最初の日食は4月17日だったが、この日、迷信、資金不足、そして時間不足が天文学者を圧倒した。[22] 4月17日の日食は、タイタニック号の沈没の2日後に起こったため、「タイタニックの日食」というあだ名が付けられた。[22]日食を「神事」と結びつける歴史があり、犠牲者の捜索と救助が続けられたため、人々は日食と沈没が関連していると信じ始めた。[22]日食を取り巻く迷信により、日食は物理学の研究というよりはパーティーのようなものになった。[22]しかし、資金不足、準備不足、太陽全体を覆う時間の不足も天文学者にとって問題を引き起こしただろう。[22]彼らが撮影したかった2回目の日食は1912年10月10日だったが、雨のため撮影できなかった。[22]
1919年の日食
- 5月15日の半影月食。
- 5月29日の皆既日食。
- 11月7日の部分月食。
- 11月22日の金環日食。
メトン
- 前回: 1915年8月10日の日食
- 続いて:1923年3月17日の日食
ツォルキネックス
- 前回: 1912年4月17日の日食
- 続いて:1926年7月9日の日食
ハーフサロス
- 前回: 1910年5月24日の月食
- 続いて:1928年6月3日の月食
トリトス
- 前回: 1908年6月28日の日食
- 続いて:1930年4月28日の日食
ソーラーサロス136
- 前回: 1901年5月18日の日食
- 続いて:1937年6月8日の日食
イネックス
- 前回: 1890年6月17日の日食
- 続いて:1948年5月9日の日食
トライアド
- 前回: 1832年7月27日の日食
- 続いて:2006年3月29日の日食
1916年から1920年までの日食
この日食は、セメスターシリーズの一つです。セメスターシリーズの日食は、月の軌道の交互のノードで約177日と4時間(セメスター)ごとに繰り返されます。 [23]
1916 年 2 月 3 日(皆既日食)、1916 年 7 月 30 日(金環日食)、1917 年 1 月 23 日(部分日食)、1917 年 7 月 19 日(部分日食) の日食は、前太陰年日食セット内で発生します。
サロス 136
この日食はサロスシリーズ 136の一部で、18 年と 11 日ごとに繰り返され、71 のイベントが含まれます。このシリーズは、1360 年 6 月 14 日の部分日食で始まりました。これには、1504 年 9 月 8 日から 1594 年 11 月 12 日までの金環日食、1612 年 11 月 22 日から 1703 年 1 月 17 日までの混合日食、および 1721 年 1 月 27 日から 2496 年 5 月 13 日までの皆既日食が含まれます。このシリーズは、メンバー 71 である 2622 年 7 月 30 日の部分日食で終了します。日食は 3 列に表され、同じ列の 3 回目の日食は 1エグゼリグモス離れているため、すべて地球のほぼ同じ部分に影を落とします。
最も長く続いた環状食は、1504年9月8日の32秒間に起こった第9番目の月食であり、最も長く続いた皆既食は、1955年6月20日の7分7.74秒に起こった第34番目の月食である。この一連の日食はすべて、月の下降交点で起こる。[24]
メトン系列
メトニック系列は19 年 (6939.69 日) ごとに日食を繰り返し、約 5 サイクル続きます。日食はほぼ同じ暦日に発生します。さらに、オクトン系列はその 1/5 または 3.8 年 (1387.94 日) ごとに繰り返します。この表のすべての日食は、月の下降ノードで発生します。
トリトスシリーズ
この日食はトリトス周期の一部で、135朔望月(≈ 3986.63 日、または 11 年マイナス 1 か月) ごとに交互のノードで繰り返されます。日食の外観と経度は、異常月(近地点の周期) との同期が取れていないため不規則ですが、3 つのトリトス周期 (≈ 33 年マイナス 3 か月) のグループは近い (≈ 434.044 異常月) ため、これらのグループでは日食が類似しています。
イネックスシリーズ
この日食は、 358朔望月(≈ 10,571.95 日、または 29 年マイナス 20 日)ごとに交互のノードで繰り返される、長周期のinexサイクルの一部です。異常月(近地点の周期) との同期が取れていないため、外観と経度は不規則です。ただし、3 つの inex サイクル (≈ 87 年マイナス 2 か月) のグループは近い (≈ 1,151.02 異常月) ため、これらのグループ内の日食は似ています。
注記
- ^ “1919年5月29日 皆既日食”. timeanddate . 2024年8月1日閲覧。
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- ^ 「NASA - サロス136の太陽食カタログ」eclipse.gsfc.nasa.gov。
参考文献
- NASA のチャートと統計
- 1919 年 5 月 29 日の太陽コロナの写真
- Wired.com: 1919 年 5 月 29 日: 相対的に言えば、大きな日食
- 1919年の有名な日食
