1919年5月29日木曜日、月の降交点で皆既日食が発生し、その食分は1.0719でした。[ 1 ]日食は、月が地球と太陽の間を通過する際に、地球上の観測者から見て太陽の像が完全に、または部分的に隠されるときに発生します。皆既日食は、月の見かけの直径が太陽の見かけの直径よりも大きいときに発生し、直射日光をすべて遮断して昼を暗闇に変えます。皆既食は地球表面の狭い帯で発生し、部分日食は数千キロメートルに及ぶ周辺地域で見られます。近地点からわずか19時間後( 1919年5月28日18時09分UTC)に発生したため、月の見かけの直径は太陽よりも大きくなっていました。[ 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、特に重要でした。[ 3 ]この日食はエディントン実験の対象となりました。イギリスの天文学者の一団がブラジルへ、もう一団がアフリカ西海岸へ行き、月が太陽を覆い隠して暗闇が現れた後の空の星の写真を撮影しました。 [ 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、リオ・ムニ(現在の赤道ギニア)、フランス領赤道アフリカ中部の一部(現在のガボンとコンゴ共和国)、ベルギー領コンゴ(現在のコンゴ民主共和国)、ローデシア北部(現在のザンビア北部)、ドイツ領東アフリカ(現在のタンザニア)、ニアサランド北部(現在のマラウイ)、モザンビーク北部、コモロ西部で観測できた。部分日食は、南米とアフリカの大部分で観測できた。
1919年5月29日木曜日に皆既日食が起こった。皆既食の最大継続時間は6分50.75秒で、1416年5月27日以来最長の日食だった。[ 4 ] 1937年6月8日には、これよりも長い皆既日食が起こった。
部分日食として南米とアフリカの大部分で観測された。皆既日食は日の出後、ペルー南東部、チリ北部、ボリビア中部、ブラジルを横切る狭い帯状の地域で発生し、大西洋を横断してアフリカ中南部に入り、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領)、イギリス領ゴールドコーストの最南西端(現在のガーナ)、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(現在のガボンとコンゴ共和国領、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)、ニアサランド北端(現在のマラウイ)、ドイツ領東アフリカ(現在のタンザニア領)、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、東アフリカで日没近くに終了した。
太陽はアルデバランに最も接近していたため、その星は皆既日食の経路全体で観測可能だった。火星は20日前に太陽と合となり、西に数度離れたところで2等星として輝いていた。はるかに明るい水星は、火星よりも太陽から数度西に離れていた。ボリビアでは、日食中の太陽は東の低い位置にあったため、観測できた明るい惑星はこれら2つだけだった。デネブ、アルタイル、フォーマルハウト、アケルナルは、地平線から十分に離れた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い位置にあった。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高く昇り、はるかに印象的な日食の空を観測できた。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近くにあった。[ 5 ]

ニュートンの物理法則は、絶対時間と空間の三次元という信念に基づいていた。[ 6 ]この考え方は、時間が一次元であり、普遍的であることを意味していた。[ 6 ] [ 7 ]アインシュタインは、空間と時間を結合して、互いに作用し合う四次元の世界を作るというアイデアを持っていた。[ 6 ] [ 7 ]アインシュタインの考えは、極めて小さな物質粒子が膨大な量のエネルギーを生み出すことができることを意味していた。[ 6 ]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結びついており、[ 6 ]光が大きな質量を通過するときに、光に観測可能な曲がりが生じることを意味する。[ 6 ]
アインシュタインの一般相対性理論の構成要素の一つである、太陽の重力による光の曲がりに関するアインシュタインの予測は、太陽の近くにあるように見え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る。太陽を通過する星は太陽のまぶしさにかき消されてしまうため、日食がなければ星を見ることはできない。[ 8 ]
1918年6月8日の日食の際にこの予測を検証しようと試みたものの失敗に終わったため、[ 9 ]この日食中の星の位置を測定するために2つの探検隊が派遣された(エディントン実験を参照)。これらの探検隊はダイソン卿の指揮の下で組織された。1つの探検隊はアーサー・エディントン卿がプリンシペ島(アフリカ西海岸沖)に率い、もう1つの探検隊はアンドリュー・クロード・ド・ラ・シェロワ・クロメリンとチャールズ・ランドル・デイヴィッドソンがブラジルのソブラルに率いていた。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] 両探検隊が観測した星はヒアデス星団で、おうし座にあった。[ 13 ]
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た。[ 3 ]しかし、予期せぬ嵐のため、5月の日食は危うく見逃されるところだった。[ 14 ]天文学者たちは雲のためにこの日食の写真を撮ることができなかった。[ 6 ] [ 14 ]日食の朝に雷雨が発生し、その日とそれ以前の数日間は曇り空だった。[ 6 ] [ 14 ]日食のわずか30分前に雲が晴れ始め、それでも雲の隙間から多くの写真を撮影した。[ 14 ]
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ました。[ 15 ]これらの写真は、太陽の質量が星の光の曲がり方に影響を与えるという証拠を提供しました。[ 3 ]これらの探査の結果から、ダイソンは「写真の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るものだと断言できる」と述べています。[ 15 ] 彼はさらに、太陽周辺の光の偏向についてほとんど疑いの余地がなく、それは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ました。[ 15 ]
以下に、この特定の皆既日食に関する詳細を示す 2 つの表を示します。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刻を示し、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ます。[ 16 ]
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のことです。日食シーズンは1年に2回(まれに3回)しか発生せず、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。したがって、毎年必ず2回の完全な日食シーズンが発生します。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週間間隔で発生しています。
1919 年より前には、1912 年に 2 回の皆既日食があり、この考えはほぼ証明されたが、天文学者にとって不利な外部要因があった。[ 17 ] 1912 年の最初の日食は 4 月 17 日であったが、この日、迷信、資金不足、時間の不足が天文学者を圧倒した。[ 6 ] 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 日食」というニックネームが付けられた。[ 6 ]日食を「神聖な出来事」と結びつける人々の歴史があり、犠牲者の捜索救助が続いたため、人々は日食と沈没が関連していると信じ始めた。[ 6 ]日食を取り巻く迷信により、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。[ 6 ]しかし、資金不足、準備不足、太陽が完全に覆われる時間不足も天文学者にとって問題となっただろう。[ 6 ]彼らが撮影しようとした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。[ 6 ]
この日食は、セメスター系列の1つです。セメスター系列の日食は、月の軌道の交代交点で約177日4時間(1セメスター)ごとに繰り返されます。 [ 18 ]
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)に起こる日食は、前年の太陰暦における日食群に含まれる。
この日食は、18年11日ごとに繰り返されるサロス周期136の一部であり、71のイベントが含まれています。この周期は、1360年6月14日の部分日食で始まりました。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日までのハイブリッド日食、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ています。この周期は、2622年7月30日の部分日食である71番目のイベントで終了します。この周期の日食は3つの列に表にまとめられており、同じ列の3番目の日食は1エクセリグモス離れているため、地球のほぼ同じ部分に影を落とします。
金環食の最長継続時間は、1504年9月8日にメンバー9によって32秒間発生し、皆既食の最長継続時間は、1955年6月20日にメンバー34によって7分7.74秒間発生しました。このシリーズのすべての日食は、月の降交点で発生します。[ 19 ]
メトン系列は19年(6939.69日)ごとに日食を繰り返し、約5周期続きます。日食はほぼ同じ暦日に発生します。さらに、オクトン系列はそれより5分の1、つまり3.8年(1387.94日)ごとに繰り返されます。この表に示されている日食はすべて、月の降交点で発生します。
この日食はトリトス周期の一部であり、交代する交点で135朔望月(約3986.63日、または11年マイナス1ヶ月)ごとに繰り返されます。近点月(近地点の周期)との同期が取れていないため、日食の出現と経度は不規則ですが、3つのトリトス周期(約33年マイナス3ヶ月)のグループが近い値(約434.044近点月)となるため、これらのグループでは日食は類似しています。
この日食は、交代交点で358朔望月(約10,571.95日、または29年マイナス20日)ごとに繰り返される、長周期のイネックス周期の一部です。近点月(近地点周期)との同期が取れていないため、日食の出現と経度は不規則です。しかし、3つのイネックス周期(約87年マイナス2ヶ月)のグループ分けは、これに近い値(約1,151.02近点月)となるため、これらのグループ分けでは日食は類似しています。