Loading article…
以下は、太陽系の天文学と科学のタイムラインです。これには、 惑星規模での地球に関する知識の進歩も含まれています。

直接観察
人類(ホモサピエンス)は少なくとも過去30万年にわたって地球に居住しており、 [1]直接観察可能な天文現象や地質現象を目撃してきました。数千年にわたって、これらは超人的な性質とスケールを持つものとして称賛と好奇心を引き起こしてきました。さまざまな想像力に富んだ解釈が、年代測定が困難な口承の伝統に定着し、アニミズム、シャーマニズム、神話、宗教、哲学など、さまざまな信仰体系に組み込まれてきました。
このような現象は、人類共通の経験の一部であるため、それ自体は「発見」ではありませんが、その観察は、私たちの周りの世界、そして太陽が私たちにとって最も重要な役割を果たす観測可能な宇宙におけるその位置についての知識と理解を形作ります。今日太陽系として知られているものは、 何世代にもわたって「全宇宙」 の内容であると考えられていました。
この種の最も関連性の高い現象は次のとおりです。
- 基本的な重力。自由落下する物体の軌道に沿って進むと、地球は私たちの「下」にあり、空は私たちの「上」にあります。
- 陸地表面の特徴を、4 つの主な地形タイプに分類します。植物で覆われた土地、乾燥した砂漠、塩水 (海と海洋) と淡水 (川と湖) の両方を含む液体の水の塊、および凍った地形 (氷河、極地の氷冠)。浮上した土地と水没した土地の認識。山脈と空洞 (洞窟と洞穴) の認識。
- 地球の大気とそれに関連する気象現象の特徴:雲、雨、雹、雪、風、嵐、雷雨、竜巻、ハリケーン/サイクロン/台風、河川洪水、大洪水、地滑り、虹、暈、蜃気楼、氷河期。
- 太陽の日周運動:日の出、正午、日没。北、南、東、西の四方位の認識。
- 夜ごとの天球の見かけの動きは、その主な特徴である「固定」と見なされます。最も明るい星は、多くの文化で異なる名前と形で呼ばれる星座と呼ばれるカジュアルなグループを形成します。さまざまな星座は、さまざまな季節と緯度で見られます。かすかな天の川の帯とともに、それらは全体として大空の考えと一致しており、地球から見ると、滑らかに均一に回転する一貫した固体の単位のように見えます。これは、地球中心の宇宙という直感的な考えにつながります。
- 月の存在とその満ち欠け。潮汐。月下の気象現象の認識。
- 太陽が黄道十二星座を毎年通過する様子。月の周期を(月の)月として、太陽の周期を(太陽の)年として認識し、暦の基礎とする。
- 夜空に固定されていない、または「さまよう」物体の観測:5 つの古典的な惑星、流れ星と流星群、火星、彗星、オーロラ、黄道光。
- 日食と月食。惑星の合。
- 緯度による地球の寒帯、温帯、熱帯の識別。赤道と熱帯。温帯の四季:春、夏、秋、冬。春分と夏至。モンスーン。真夜中の太陽。
- 地殻現象:地震(地震と海震、津波)。間欠泉。火山。
隕石の衝突、新星、超新星といった稀な現象の、記録されていない目撃例も数え切れないほどあります。
古代

- 紀元前2千年紀- バビロニアのアンミサドゥカによる金星の粘土板 が作成されたと考えられる最も古い年代。これは紀元前7世紀の金星の運動の観測リストのコピー[2]であり、現在知られている最古の惑星表です。
- 紀元前2千年紀 -バビロニアの天文学者が、内惑星の水星と金星、外惑星の火星、木星、土星を特定しました。近世に望遠鏡が発明されるまで、これらが唯一の惑星として知られていました。 [3]
- 紀元前2千年紀後半 -中国の天文学者が、鍾康の治世中に日食を記録しており、これは『書経』の殷の討伐記の一部として記述されている。[4]
- 紀元前2千年紀後半- 中国では、木星が天空で1周するのにかかるおおよその年数(11.86年)に基づいて、 12の地支 の周期を確立しました。 [要出典]
- 紀元前 1200年頃 – 最古のバビロニアの 星表。[5]
- 紀元前 1100年頃 - 中国人が初めて春分点を決定した。[要出典]
- 紀元前 750年頃-ナボナッサル の治世(紀元前747-733年)に、この頃から始まったバビロニアの天文日誌における不吉な現象の体系的な記録により、18年周期の月食が繰り返されていることが発見されました。[6]
- 紀元前776年 - 中国で日食に関する最も古い信頼できる記録が作られました。[7] [検証に失敗]
- 紀元前687年- 中国で流星群 に関する最古の記録が作られる。[8]
- 紀元前7世紀 -エジプトの天文学者が日食を予言したとされる。[要出典]
- 紀元前613年 -中国の春秋誌に、おそらくハレー彗星と思われる彗星の記録が残されている。 [9]
- 紀元前586年 -ミレトスのタレスが日食を予言したとされる。 [10]
- 紀元前 560年頃 -アナクシマンドロスは、非常に不正確ではあるものの、おそらく世界についての機械的なモデルを最初に考案した人物である。円筒形の地球[11]は、3つの同心円状の車輪に囲まれて空間を自由に浮遊し、3つの車輪は異なる距離で回転している。最も近いのは恒星と惑星、2番目は月、最も遠いのは太陽で、これらはすべて物体ではなく、各車輪の「穴から見える火」として考えられた。[12]しかし、彼は神話を脇に置いて、惑星が天の神々であるという概念とは異なる天体力学の考えを広め始めた。
- 紀元前 475年頃 -パルメニデスは、地球が球体であり宇宙の中心にあると主張した最初のギリシャ人であると考えられており、宵の明星ヘスペロスと明けの明星フォスフォロス(金星)の正体を最初に発見した人物であると考えられています。 [13]また、月の光は太陽光の反射であると主張した最初の人物であると考える人もいます。[14]
- 紀元前 450年頃 -アナクサゴラスは、月が太陽光の反射によって輝いていることを示しました。月の満ち欠けは、太陰月に沿って太陽がさまざまな角度で月球を照らすことによって引き起こされます。彼はまた、月は岩石で不透明であり、太陽よりも地球に近いと主張して、日食の正しい説明を初めて行いました。 [15]
- 紀元前 400年頃 -フィロラオスと他のピタゴラス学派は、地球と太陽が目に見えない「中心の火」(太陽ではない)の周りを回り、月と惑星が地球の周りを回るというモデルを提唱した。 [16] 10という数字に対する哲学的な懸念から、彼らは10番目の「隠された物体」または反地球(アンチクトン)も追加した。これは常に目に見えない中心の火の反対側にあり、したがって地球からは見えない。[17]
- 紀元前 360年頃 -プラトンは著書『ティマイオス』の中で、円と球が宇宙の好ましい形であり、地球がその中心にあると主張している。これらの円は天体の軌道であり、それぞれ大きさが異なっている。彼はこれらの天体を地球から昇順で並べた。月、太陽、金星、水星、火星、木星、土星、そして最も外側の殻を形成する天球上に位置する恒星である。 [18]
- 紀元前 360年頃 -クニドスのエウドクソスが、太陽と月を含む惑星の運動に関する純粋に幾何学的・数学的な地球中心 モデルを初めて提唱した。 [19]
- 紀元前 350年頃 –アリストテレスは月食[20]やその他の観測結果を用いて地球が球体であると主張した。また、彼は天球[ 21]とエーテルで満たされた宇宙空間[22]の概念を主張した。
- 紀元前 330年頃 -ヘラクレイデス・ポンティコスは、地球が24時間ごとに西から東へ自転しているという説を唱えた最初のギリシャ人と言われているが、これはアリストテレスの教えに反する。シンプリキウスによれば、ヘラクレイデスは、地球が動いているのに太陽が止まっているとすれば、惑星の不規則な動きを説明できると唱えたが[23]、この主張には異論がある[24] 。
- 紀元前 280年頃 -サモス島のアリスタルコスが太陽中心の宇宙の可能性について初めて明確な議論を展開し[25]、月にかかる地球の影の大きさから月の軌道半径を地球半径の60倍、月の物理的半径を地球の3分の1と推定した。また、太陽までの距離を測ろうとしたが、不正確な試みも行った[26]。
- 紀元前 250年頃 - アリスタルコスの太陽中心説に従い、アルキメデスは著書『砂の計算者』の中で、太陽を中心とした宇宙の直径を約10 14 スタディオン(現代の単位で約2光年)と計算した。18.93 × 10 12 km、11.76 × 10 12 マイル)。[27]
- 紀元前 210年頃 -ペルガのアポロニウスは、見かけの逆行惑星運動の2つの記述(地心モデルを想定)の同等性を示した。1つは偏心円を使用し、もう1つは従円と周転円を使用した。[28] [検証に失敗した]
- 紀元前 200年頃 -エラトステネスは地球の半径がおよそ6,400km(4,000マイル)であると判定した。[29]
- 紀元前 150年頃-ストラボン(1.1.9) によると、セレウキアのセレウコスが、潮の満ち引きは月の引力によるものであり、潮の高さは太陽に対する月の位置によって決まると初めて述べた人物である。[30]
- 紀元前 150年頃 -ヒッパルコスは視差を利用して月までの距離がおよそ38万キロメートル(236,100マイル)であると判定した。[31]
- 紀元前 134年頃 - ヒッパルコスが春分点歳差運動を発見。[32]
- 紀元前 87年頃 -最古のコンピューターとして知られるアンティキティラ島の機械が作られる。これは非常に複雑な天文コンピューターで、日食や月食を正確に予測し、惑星や太陽の動きを追跡するように設計された。また、天体の遠赤道歳差と軸歳差の差を極めて正確に計算することもできた。[33]
- 紀元前28年 - 中国の歴史書『漢書』に太陽黒点に関する最古の記録が記載されている。[34]
- 150年頃- クラウディオス・プトレマイオスが著書『アルマゲスト』を完成させる。この本は当時の天文学の知識を体系化し、西洋における地動説を確固たるものにし、1,500年以上にわたって天文学に関する最も権威あるテキストであり続けた。『アルマゲスト』は、惑星、恒星(当時は恒星と見なされていた星雲、超新星、銀河などの一部の天体を含む)、天体の位置と構造を決定するための極めて複雑かつ正確な方法を提示した。この本には、1,022個の恒星のカタログ(主にヒッパルコスによる約850個の項目のカタログに基づく)と、大量の星座、彗星、その他の天文現象が含まれている。[35]長い占星術の伝統に従い、彼は天球を(地球から外側に向かって)月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星、恒星の順に配置した。
中世
- 420年頃 -マルティアヌス・カペラは、地球が宇宙の中心に位置し、月、太陽、3つの惑星と恒星がその周りを回り、水星と金星が太陽の周りを回るという修正された地球中心モデルを説明した。[36]
- 500年頃 - インドの数学者で天文学者のアリヤバータが日食と月食、そして地球が太陽の周りを回る距離を正確に計算しました。
- 500年頃 - アーリヤバータは太陽の遠赤道歳差運動の斜運動を発見し、それが星や地球の運動に応じて変化していることに気付きました。
- 500年頃- アーリヤバータは実験を行い、理論の実証例を挙げ て地球の自転を発見した。また、地球の昼夜の自転による昼と夜の原因も説明した。また、月、水星、火星の軌道運動に関する非常に正確なモデルを開発した。さらに、宇宙の地動説モデルも開発した。[37] [38] [39]
- 620年頃 - インドの数学者・天文学者ブラフマグプタは重力をグルヴァトカルシャンという用語で引力として説明した。[40]
- 628年- ブラフマグプタは、様々な惑星の運動と位置、それらの昇りと沈み、合、日食と月食 の計算方法を示しています。[41] [42]
- 820年 -ペルシャの天文学者ムハンマド・イブン・ムーサ・アル・フワーリズミーが、アラビア数字とヒンドゥー・アラビア数字を計算に利用した「ジージュ天文表」を編纂。 [43]また、アルヤバータの天文学と数学の論文をアラビア語に翻訳した。 [44]
- 850年 -アル・ファルガニ(アルフラガヌス)はプトレマイオスの 『アルマゲスト』を翻訳して注釈を書き、プトレマイオスとヒッパルコスによって与えられた値に基づいて黄道の動きと天体の歳差運動の値を与えた。 [45]
- 1019年 -アル・ビルニーは9月17日の月食を詳細に観察し、その間の星の正確な緯度を記した。[46]

アル・ビルーニの天文学作品の1つから、月の満ち欠けを説明する注釈付き図。太陽(右端) - 地球(左端)と月の満ち欠け - 1030年頃 - アル・ビールニーは主要な天文学の著作『マスード典』の中で、プトレマイオスとは対照的に、太陽の遠地点(天空の最高点)は固定されておらず、移動するものであると指摘した。[47]
- 1031年 - 中国の天文学者で科学者の沈括が数学論文の中で地球と太陽の距離を計算した。[48] [検証失敗]
- 1054年 -中国の天文学者が「客星」としてかに星雲の目撃を記録し、10世紀から11世紀にかけていくつかの超新星も記録した。 [49]
- 1060年頃 -アンダルシアの天文学者ザルカーリがプトレマイオスとフワーリズミーの地理データを訂正し、具体的にはプトレマイオスが推定した地中海の経度を62度から正しい値の42度に訂正した。[50]彼は太陽の遠地点が星々の固定された背景に対してどのように動いているかを初めて実証し、その運動速度を年間12.9秒と計測した。これは現代の計算である11.77秒に驚くほど近い。[51]アル=ザルカーリは有名なトレドの表にも貢献した。
- 1175年頃 -クレモナのジェラルドがプトレマイオスの『アルマゲスト』をアラビア語からラテン語に翻訳。[52]
- 1180年代 -ロベール・グロステストは、爆発と物質の結晶化による宇宙の誕生について説明しました。また、地球の自転や昼と夜の原因など、いくつかの新しい考えも提唱しました。彼の論文「De Luce」は、天と地を単一の物理法則で記述する最初の試みです。[53]
- 1200年頃 -ファフル・アッディーン・アル・ラーズィーは、物理学と物質世界の概念を扱う中で、アリストテレスとアヴィセンナの単一世界の見解を否定し、代わりに「この世界を超えた千万の世界(アルファ・アルフィ・アワリム)があり、それらの世界はそれぞれこの世界よりも大きく、質量が大きく、この世界と似たものを持っている」と提唱した。[54]

- 1252年 -カスティーリャ王アルフォンソ10世は、スペインのトレドにあるトレド翻訳学校で集めた学者たちにアルフォンソ表の作成と編纂を後援した。[55]これらの天文表は、その後3世紀にわたって天文データの主な情報源として使用され、更新され、主に天体暦を計算するために使用されました(天体暦は占星術師が星占いを行うために使用されました)。[56]
- 1300年頃 -ユダヤ人の天文学者レヴィ・ベン・ゲルション(ゲルソニデス)は、恒星が惑星よりもはるかに大きいことを認識した。ゲルソニデスは、アリスタルコスと並んで、恒星が惑星よりもはるかに遠いと推測した近代以前の数少ない天文学者の一人であると思われる。他のすべての天文学者が恒星を外惑星のすぐ外側の回転する球体上に置いていたのに対し、ゲルソニデスは恒星までの距離を地球半径の159,651,513,380,944倍、つまり現代の単位で約10万光年と推定した。[57] [58]
- 1350年頃 -イブン・アル・シャティルは惑星の運動の計算においてプトレマイオスの等量を放棄することでコペルニクスに先駆け、 [59]観測結果と正確に一致する月の運動の原始的な経験的モデルを提供した。[60]
- 1350年頃 -ニコル・オレームは平均速度定理などいくつかの革命的な理論を提唱し、惑星の軌道の位置と形の計算、月と太陽の軌道の遠赤道と軸の歳差運動の測定、黄道間の角度と距離の測定、恒星と惑星の距離の計算に使用しました。オレームは著書『Livre du Ciel et du Monde』で、地球が毎日自転していることのさまざまな証拠について論じました。[61] [62]
- 1440年 -ニコラウス・クザーヌスが著書『学識ある無知について』の中で、地球は自転していると提唱した。[63]オレームスと同様に、彼もまた世界の多元性の可能性について書いた。[64]
16世紀
- 1501年 - インドの天文学者ニラカンタ・ソマヤジは、惑星は太陽の周りを回り、太陽は地球の周りを回る宇宙を提唱した。[65]
- 1514年頃 -ニコラウス・コペルニクスが『コメンタリオルス』で地動説を唱える。[66] [67] [68]
- 1522年-マゼラン・エルカーノの探検による 初の世界一周航海により、地球は実質的に球体であることが証明された。[69]
- 1543 – コペルニクスは、『De Revolutionibus Orbium coelestium 』で地動説を発表します。[70]
- 1576年 -ティコ・ブラーエが近代ヨーロッパ初の近代天文台ウラニボルグを設立。 [ 71]

ブラーエの著書『 Astronomiae instauratae mechanica』の壁画四分円の彫刻(1598 年) - 1577年 - ティコ・ブラーエは、ウラニボルグ(コペンハーゲン近郊のヴェン島)から見たその年の大彗星の位置を記録し、月の動きを慎重に考慮して、同時期にプラハからタデウス・ハゲシウスが観測した位置と比較した。彗星は両者ともほぼ同じ場所にあったが、月はそうではなかったことが発見され、これは、それまで大気現象として考えられていたものとは反対に、彗星がはるかに遠くにあったことを意味した。[72]
- 1582年 -グレゴリウス13世がグレゴリオ暦を導入。これは、以前のローマユリウス暦よりも精度の高い強化された太陽暦である。[73]主な変更点は、閏年の間隔を変更して、平均暦年を365.2425日とし、地球が太陽の周りを公転することで決まる「熱帯」年または「太陽」年である365.2422日に近づけることだった。この改革により日付が10日早まり、1582年10月4日木曜日の次は1582年10月15日金曜日となった。グレゴリオ暦は現在でも使用されている。
- 1584年 -ジョルダーノ・ブルーノは2つの重要な哲学対話(『天球儀』と『無限の宇宙と世界について』)を出版し、その中で惑星球体に反対し、コペルニクスの原理を肯定した。ブルーノの無限の宇宙は「純粋な空気」、エーテル、またはスピリトゥスと呼ばれる物質で満たされており、天体に対して抵抗を示さない。ブルーノの考えでは、天体は固定されているのではなく、自らの推進力(運動量)で動いている。最も劇的なのは、彼が階層的な宇宙という考えを完全に放棄したことだ。ブルーノの宇宙論では、自ら光と熱を発し、その周囲を他の天体が動く「太陽」と、太陽の周囲を動き、太陽から光と熱を受け取る「地球」を区別している。ブルーノは、古典的に恒星として知られている天体のうち、すべてではないにしてもいくつかは実は太陽であると示唆しており、[74]そのため、彼は「恒星は独自の惑星を持つ別の太陽である」と理解した最初の人物であると言える。ブルーノは、他の世界は「地球と同等の美徳や性質を持ち」、地球と同様に「動物や住民がいる」と書いている。[75]
- 1588年 - ティコ・ブラーエが、プトレマイオスの古典的な地動説とコペルニクスの地動説を融合した独自のティコの体系を発表した。この体系では、太陽と月が宇宙の中心にある地球の周りを回り、他のすべての惑星は太陽の周りを回るとされている。[76]
17世紀
- 1600年 -ウィリアム・ギルバートはテララと呼ばれるモデルを用いて、地球が独自の磁場を持つ巨大だが低強度の磁石のように振舞うことを示し、これにより磁極を指すコンパスの挙動を説明した。[77]
- 1604年 -ガリレオ・ガリレイは、落下する物体の距離は 経過時間の2乗に比例するという仮説を正しく立てた。 [78]
- 1609年 -ヨハネス・ケプラーが惑星運動の最初の2つの経験法則を述べ、太陽の周りの惑星の軌道は円ではなく楕円であると述べ、周転円を必要とせずに惑星モデルに関する多くの古代の問題を解決しました。[79]
- 1609年- ガリレオ・ガリレイは、ハンス・リッペルスハイが1608年にオランダで特許を取得しようとした最初の実用的な望遠鏡の説明のみに基づいて、約3倍から30倍の倍率の望遠鏡 を作り始めました。 [80]ガリレオ望遠鏡を使用すると、観測者は地球上の拡大された垂直の像を見ることができました。これは一般にスパイグラスとして知られていますが、天体を観測するためにも使用でき、さらなる天文学的発見のための重要なツールでした。

ガリレオがヴェネツィア総督に望遠鏡の使い方を教える(ジュゼッペ・ベルティーニのフレスコ画) 
仕事中のオーレ・ローマー - 1609年 - ガリレオ・ガリレイが望遠鏡を月に向けました。望遠鏡で月を観察したのはガリレオが初めてではありませんでしたが(イギリスの数学者トーマス・ハリオットが4か月前に観測していましたが、「奇妙な斑点」しか見えませんでした)、[81]ガリレオは月が不均等に欠けていく原因が月の山やクレーターによる光の遮蔽であると推測した最初の人物でした。また、その山の高さも推定しました。月は、アリストテレスが主張したように、長い間半透明で完全な球体であると考えられていたものではなく、最初の「惑星」でもありませんでした。
- 1610年 - ガリレオ・ガリレイが木星の4つの主な 衛星、カリスト、エウロパ、ガニメデ、イオを観測した。[82]土星の惑星の環を観測した(ただし、環であるとは認識していなかった)[83]金星の満ち欠けを観測し、[84]天動説を反証したが、地動説は反証しなかった。
- 1619年 - ヨハネス・ケプラーが惑星の軌道の距離と周期に関する惑星運動の第三の経験法則を述べた。 [85]
- 1631年 -ピエール・ガッサンディが初めて水星の太陽面通過を観測した。彼は太陽に比べて水星が小さいことに驚いた。[86]
- 1632年- ガリレオ・ガリレイは緯度における月の秤動 を発見したと言われることがあるが[87]、トーマス ・ハリオットやウィリアム・ギルバートがそれ以前に発見していた可能性もある。[88]
- 1639年 -ジェレマイア・ホロックスと彼の友人で文通相手であったウィリアム・クラブツリーは、金星の太陽面通過を観測し記録した最初の天文学者として知られています。[89]
- 1643年 -ガリレオの弟子であるエヴァンジェリスタ・トリチェリが、空気の重さを示す基本的な気圧計を製作し、実験室で最初の人工真空を作り出した。 [90]
- 1648年 -ヨハネス・ヘヴェリウスが経度で月の秤動を発見。[87]振幅は7°54′に達する。[91]
- 1648年 -ブレーズ・パスカルは義理の兄弟フロラン・ペリエの助けを借りてピュイ・ド・ドーム山で高山の気圧は低山よりも低いことを示して、空気の重さには限りがあるため地球の大気には最大高度があるはずだというパスカルの考えを証明した。[92]
- 1655年 -ジョヴァンニ・ドメニコ・カッシーニとロバート・フックが別々に木星の大赤斑を発見。[93]
- 1656年 -クリスティアーン・ホイヘンスが土星の環を環として特定し、その衛星タイタンを発見した。[94]
- 1659年- ホイヘンスは地球と太陽の間 の距離を地球の半径の約24,000倍と推定した。これは現代の値に驚くほど近いが、証明されていない(そして間違った)仮定を多く基にしていた。彼の値の正確さは、測定精度というよりも運によるところが大きく、さまざまな誤差が互いに相殺されたようである。[95]
- 1665年 - カッシーニが木星、火星、金星の自転速度を測定。[96]
- 1668年 -アイザック・ニュートンが独自の 反射望遠鏡を製作。これはこの種の望遠鏡としては初めて完全に機能するもので、色収差がなく球面収差を低減したため、将来の開発のランドマークとなった。[97]
- 1672年 - カッシーニが土星の衛星イアペトゥスとレアを発見。[96]
- 1672年 -ジャン・リシェとカッシーニが地球と太陽の間の距離(天文単位)を約1億3837万kmと測定。[98]
- 1675年 -オーレ・レーマーは木星の衛星の軌道力学を利用して、光の速度が約227,000km/sであると推定した。 [99]
- 1675年 - カッシーニが土星の環の主要な区画を発見。彼の名にちなんでカッシーニ区画と名付けられた。[100]
- 1686年 - カッシーニが土星の衛星テティスとディオネを発見。[96]
- 1687 – アイザック ニュートンは、著書Philosophiæ Naturalis Principia Mathematicaで万有引力の法則を発表します。[101]
- 1690年 - カッシーニが木星の大気圏内の差動回転を観測。 [96]
18世紀

- 1704年 -ジョン・ロックが太陽、惑星、彗星全体を指すために「太陽系」という用語を英語に導入した。[102]
- 1705年 -エドモンド・ハレーが1682年の彗星の周期を公に予言し、1757年にその予想帰還経路を計算した。[103]
- 1715年 - エドモンド・ハレーが日食の影の軌道を計算した。[104]
- 1716年- エドモンド・ハレーは金星の太陽面通過の 時間を計測することで太陽と地球の距離を高精度に測定することを提案した。[105]
- 1718年 - エドモンド・ハレーが恒星の固有運動を発見し、「恒星」という概念を払拭した。[106]
- 1729年 -ジェームズ・ブラッドリーが星の光行異常の原因を解明し、地球の運動に関する最初の直接的な証拠と、光の速度を計算するより正確な方法を提供した。[107]
- 1735–1739年 -フランス科学アカデミーは、地球の扁平度を測定するために2つの遠征隊を派遣しました。1つは北極圏に近いラップランド、もう1つは赤道付近のフランス測地調査隊でした。彼らの測定により、地球は両極で平らになった扁平な回転楕円体であることがわかりました。[108]
- 1749年 -フランス測地学調査隊の一員であるピエール・ブーゲは、彼とシャルル・マリー・ド・ラ・コンダミーヌがチンボラソ火山の近くで振り子の鉛直振れが8 秒角で偏向したことを検出できたと発表しました。[109]万有引力定数の値を正確に測定するには不十分でしたが、この実験は少なくとも、当時の一部の思想家が示唆したように地球が中空の殻ではあり得ないことを証明しました。 [110]
- 1750年頃 - 3つの共線的なラグランジュ点(L1、L2、L3)がレオンハルト・オイラーによって発見された。これは、ジョゼフ=ルイ・ラグランジュが残りの2つを発見する10年前のことである。[111] [112]
- 1752年 -ベンジャミン・フランクリンが凧の実験を行い、雲から火花をうまく抽出し、雷が巨大な自然の放電であることを示した。[113]
- 1755年 -イマヌエル・カントが太陽系の形成に関する星雲仮説を初めて提唱。 [114]
- 1758年 -ヨハン・パリッチュがエドモンド・ハレーが1705年に予期していた彗星の帰還を観測。[115]木星の引力により帰還は618日遅れた。パリの天文学者ラ・カイユはこれを「ハレー彗星」と名付けることを提案した。[116]
- 1761年 -ミハイル・ロモノーソフが金星の太陽面通過の観測中に初めて金星の大気を発見し、評価した。 [117]
- 1766年 -ヨハン・ティティウスが惑星間の距離に関するティティウス・ボーデの法則を発見。 [118]
- 1772年 -ヨハン・ボーデが惑星間の距離に関するティティウス・ボーデの法則を発表。[118]
- 1772年〜1775年 -ジェームズ・クックの2度目の航海により、南半球に仮説されていたテラ・アウストラリス大陸の存在が決定的に否定された。[119]
- 1775年 -チャールズ・ハットンは、シーハリオン実験の分析に基づいて、地球の密度は少なくとも4,500 kg·m −3であることを示し、惑星の核は金属でできていると示唆した。(現在受け入れられている5,515 kg·m −3という数字と比較して、地球の密度は20%未満の誤差で計算されていた。)[120]
- 1781年 -ウィリアム・ハーシェルが北天の望遠鏡による調査中に7番目の惑星である天王星を発見。 [121]

ウィリアム・ハーシェルの40フィート(12メートル)望遠鏡 - 1781年 -シャルル・メシエと助手のピエール・メシャンが、太陽系の通常の彗星と混同されないように、地球の北半球から容易に観測できる最も目立つ深宇宙の天体である110個の星雲と星団の最初のカタログを出版した。[122]
- 1787年- ハーシェルが天王星の衛星ティターニアとオベロンを 発見。[123]
- 1789年 - ハーシェルが土星の衛星エンケラドゥスとミマスを発見。[124]
- 1796年 -ピエール・ラプラスが、太陽系がガスと塵の回転する星雲から形成されたとする星雲仮説を再び提唱。[125]
- 1798年 -ヘンリー・キャベンディッシュが実験室で重力定数を正確に測定し、地球の質量を導き出し、太陽系のすべての天体の質量を決定した。[126]
19世紀
- 1801年 -ジュゼッペ・ピアッツィが、ティティウス・ボーデの法則に従って火星と木星の間の隙間を埋める天体、ケレスを発見。当初は新しい惑星とみなされていた。[127]
- 1802年 -ハインリヒ・ヴィルヘルム・オルバースが、太陽からケレスとほぼ同じ距離にあるパラスを発見。 [128]彼は、この2つの天体は破壊された惑星の残骸であると提唱し、[129]これらの破片がさらに発見されるだろうと予測した。
- 1802年 - ウィリアム・ハーシェルは、ケレスとパラスが恒星のような外観をしているため、もし同様の天体が発見された場合には、それらを小惑星という別のカテゴリーに分類することを提案したが、その後数十年間は惑星として数えられていた。[130]
- 1804年 -カール・ルートヴィヒ・ハーディングが小惑星ジュノーを発見。[131]
- 1807 – オルバースが小惑星ベスタを発見。[132]
- 1821年 -アレクシス・ブヴァールが天王星の軌道に不規則性を発見。 [133]
- 1825年- ピエール・ラプラスが、著書『天体力学』で重力、太陽系の安定性、潮汐、春分点歳差、月の秤動、土星の環 に関する研究を完了。[134]
- 1833年 -トーマス・ヘンダーソンは、当時太陽に最も近い恒星と考えられていたケンタウルス座α星の恒星視差を測定することに成功したが、発表は1839年まで延期された。[135]
- 1838年 -フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセルが白鳥座61番星の視差を測定し、太陽中心説に対する最も古い議論の一つを反駁した。[136]


- 1840年 -ジョン・W・ドレイパーが月の写真(世界初の天文写真)を撮影。[137]
- 1845年 -ジョン・アダムスは天王星の軌道の不規則性から8番目の惑星の存在と位置を予測した。[138]
- 1845年 -カール・ルートヴィヒ・ヘンケが火星と木星の間に5番目の天体、アストラエアを発見[139]。その後まもなく、そこでは新たな天体が加速度的に発見されるようになった。それらを惑星として数えることはますます面倒になっていった。最終的にそれらは惑星リストから外され( 1850年代初頭にアレクサンダー・フォン・フンボルトが最初に提案したように)、ハーシェルの造語「小惑星」が徐々に一般的に使われるようになった[140] 。それ以来、火星と木星の間にそれらが占める領域は小惑星帯として知られている。
- 1846年 -ユルバン・ルヴェリエは天王星の軌道の不規則性から8番目の惑星の存在と位置を予測した。[138]
- 1846年 -ヨハン・ガレ がルヴェリエの予測した位置に従って、8番目の惑星である海王星を発見した。 [138]
- 1846年 -ウィリアム・ラッセルが海王星の衛星トリトンを発見。惑星の発見からわずか17日後。[141]
- 1848年 - ラッセル、ウィリアム・クランシュ・ボンド、ジョージ・フィリップス・ボンドが土星の衛星ハイペリオンを発見。[142] [143]
- 1849年 -エドゥアール・ロッシュは、自身の重力のみで保持されている天体の潮汐破壊と潮汐生成の限界半径(ロッシュ限界)を発見し、それを用いて土星の環が衛星に凝縮しない理由を説明した。[144]
- 1849年 -アンニバレ・ド・ガスパリが、体積と質量の両方で太陽系で4番目に大きい小惑星ヒギエアを発見した。[145]
- 1851年 - ラッセルが天王星の衛星アリエルとウンブリエルを発見。[146]
- 1856年 -ジェームズ・クラーク・マクスウェルは、土星の周りの固い環が重力によって引き裂かれることを実証し、土星の環は多数の小さな衛星で構成されていると主張した。[147]
- 1859年 -ロバート・ブンゼンとグスタフ・キルヒホフが分光器を開発し、太陽の化学元素の特定に先駆けて使用し、 [148]太陽には主に水素が含まれており、ナトリウムも含まれていることを示しました。
- 1862年 -アンジェロ・セッキ神父は太陽の分光学的特徴を分析し、それを他の星と比較することで、太陽自体が星であることを決定した。[149]
- 1866年 -ジョヴァンニ・スキアパレッリは、地球が彗星の軌道を通過し、その軌道に沿って破片が残されたときに流星群が発生することを発見した。 [150]
- 1868年 -ジュール・ヤンセンはインドのグントゥールで皆既日食の際、太陽の彩層のスペクトルで波長587.49ナノメートルの明るい黄色の線を観測した。同年後半、ノーマン・ロッカーは太陽のスペクトルで同じ線を観測し、それが地球では知られていない太陽の元素によるものだと結論付けた。この元素はヘリウムで、現在太陽の光球の質量の23.8%を占めている。[151]
- 1877年 -アサフ・ホールが火星の衛星デイモスとフォボスを発見。[152]
- 1887年 -マイケルソン・モーリーの実験は、静止した光伝導エーテルを介した地球の相対運動を測定することを目的としたが、結果は得られなかった。これにより、アリストテレスにまで遡る数世紀にわたるエーテルの考えと、それに伴う当時のすべてのエーテル理論は終焉を迎えた。[153]
- 1892年 -エドワード・エマーソン・バーナードが木星の衛星アマルテアを発見。[154]
- 1895年 -パーシヴァル・ローウェルは、火星の表面の特徴を観察し、それを人工の火星運河であると主張した本を出版し始めた(これは、このテーマに関するスキアパレッリの以前の論文の誤訳による)。これにより、これらの模様は火星に知的生命体が存在することを示しているという長年信じられてきた考えが広まった。[155]
- 1897年 -初代ケルビン男爵ウィリアム・トムソンは、熱放射率と重力収縮力に基づいて、当時知られていた以上のエネルギー源が発見されない限り、太陽の年齢は2000万年以下であると主張した。[156]
- 1899年 -ウィリアム・ヘンリー・ピカリングが土星の衛星フェーベを発見。[157]
1900–1957

- 1904年 -アーネスト・ラザフォードはケルビンが出席した講義の中で、放射性崩壊によって熱が放出され、ケルビンが示唆した未知のエネルギー源が提供され、最終的には岩石の放射年代測定につながり、太陽系の天体の数十億年の年齢が明らかになると主張した。[158]
- 1906年 -マックス・ウルフがトロヤ小惑星アキレス を発見。[159]
- 1908年 -ロシアのシベリアにあるツングースカ近郊で隕石の空中爆発 が発生。これは現在までに記録された地球史上最大の衝突事件である。 [160]
- 1909年 -アンドリヤ・モホロヴィチッチが地球の地殻とマントルの境界であるモホ不連続面を発見。[161]
- 1912年 -アルフレッド・ウェゲナーが大陸が地球の周りをゆっくりと移動しているという大陸移動説を提唱した。 [162]
- 1915年 -ロバート・イネスが太陽の次に地球に最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウリを発見。[163]
- 1919年 -アーサー・スタンレー・エディントンが日食を利用してアルバート・アインシュタインの一般相対性理論を検証することに成功し、[164]水星の軌道運動の観測された不規則性を説明し、 [165]仮説上の内惑星バルカンの存在を反証した。
- 1920年 -ハーロー・シャプレーとヒーバー・カーティスの大論争で、銀河は天の川銀河の外にある物体として、そして天の川銀河自体が銀河として認識されました。[166]その中に太陽系があります。
- 1930年 -クライド・トンボーが冥王星を発見。[167]冥王星は数十年にわたって太陽系の9番目の惑星と考えられていた。

- 1930年 –セス・ニコルソンとエジソン・ペティットが月の表面温度を測定。[168]
- 1932年 -カール・グーテ・ヤンスキーは、受信した電波信号が太陽系外からのものであり、主にいて座から来ていることを認識した。[169]これらは天の川銀河の中心の最初の証拠であり、電波天文学という分野の基礎を築いた最初の経験であった。
- 1935年 -エクスプローラー2号気球が記録的な高度22,066メートル(72,395フィート)に到達し、乗員は初めて地球の曲率を撮影することができた。[170]
- 1938年 -ハンス・ベーテが太陽のエネルギー源となる2つの主要なエネルギー生成核反応の詳細を計算した。[171] [172]
- 1944年 -ジェラルド・カイパーが衛星タイタンにかなりの大気があることを発見。[173]
- 1946年 - アメリカがカメラを搭載したV-2ロケットを打ち上げ、宇宙から見た地球の最初の画像が撮影された。[174]
- 1949 – ジェラルド・カイパーが天王星の衛星ミランダと海王星の衛星ネレイドを 発見。[173]
- 1950年 -ヤン・オールトは太陽系の外縁部に彗星の貯蔵庫であるオールトの雲が存在することを示唆した。[175]
- 1951年 - ジェラルド・カイパーは、太陽系の進化の初期に太陽から40〜100天文単位の間に環状の彗星の貯蔵庫が形成されたと主張したが、彼はそのような帯が今日でも存在しているとは考えていなかった。[176]数十年後、この地域は彼にちなんでカイパーベルトと名付けられた。
1958–1976


- 1958年-ジェームズ・ヴァン・アレン の監督の下、エクスプローラー1号とエクスプローラー3号は、彼の名にちなんで名付けられた地球磁気圏 放射線帯の存在を確認した。[177]
- 1959年 -エクスプローラー6号が宇宙から地球全体の最初の画像を送信しました。[178]
- 1959年 -ルナ3号が宇宙から別の天体である月の最初の画像を送信しました。これには月の見えない裏側も含まれています。[179]
- 1962年 -マリナー2号が金星を通過し、初めて他の惑星を詳細に観測した。[180]
- 1964年 -マリナー4号宇宙船が火星表面の詳細な画像を初めて提供した。[181]
- 1966年 -ルナ9号月着陸船が他の天体の表面からの最初の画像を提供した。[182]
- 1967年 -ベネラ4号が金星の濃い大気に関する最初の情報を提供した。[183]
- 1968年 -アポロ8号が初の有人月面探査ミッションとなり、地球全体の歴史的な画像を提供した。[184]
- 1969年 -アポロ11号が月面に着陸し、人類が初めて月面を歩いた。[185]彼らは最初の月のサンプルを地球に持ち帰った。[186]
- 1970年 -金星探査機ベネラ7号が他の惑星の表面から初めて得られた情報を送信した。[187]
- 1971年 -マリナー9号火星探査機が、初めて他の惑星を周回することに成功しました。[188]この探査機は火星表面の詳細な地図を初めて提供し、[189]オリンポス山の火山や、その名にちなんで名付けられたマリネリス峡谷など、火星の地形の多くを発見しました。
- 1971年 -火星3号が火星に着陸し、他の惑星の表面からの最初の部分画像を送信しました。[190]
- 1973年 -スカイラブの宇宙飛行士が太陽のコロナホールを発見。[191]
- 1973年 -パイオニア10号が木星を通過し、木星の初のクローズアップ画像を提供し、その強力な放射線帯を明らかにした。[192]
- 1973年 -マリナー10号が金星の雲の初めての拡大画像を提供した。[182]
- 1974年 -マリナー10号が水星表面の初めての拡大画像を提供する。[182]
- 1975年 -ベネラ9号が金星表面からの画像を送信することに成功した最初の探査機となる。[193]
- 1976年 -バイキング1号と2号は火星の表面から画像(カラー)を送信し、火星の土壌でその場で 生物学的実験を行った最初の探査機となった。[194]
1977–2000


- 1977年 -ジェームズ・エリオットがカイパー空中天文台での恒星掩蔽実験中に天王星の環を発見。[195]
- 1977年 -チャールズ・コワルが最初のケンタウロス族であるケイロンを発見。[196]
- 1978年 -ジェームズ・クリスティが冥王星の大きな衛星カロンを発見。 [197]
- 1978年 -パイオニア金星探査機が金星の表面地図を作成。[198]
- 1978年 -ピーター・ゴールドライヒとスコット・トレメインは、自己重力を持たない破壊不可能な球状リング粒子の惑星リングダイナミクスのボルツマン方程式モデルを提示し、リングの光学的厚さと粒子の法線反発係数の間に安定性要件の関係があることを発見しました。[要出典]
- 1979年 -パイオニア11号が土星を通過し、初めて土星とその環のクローズアップ画像を提供した。土星のFリングを発見し、その衛星タイタンに厚い大気があることを突き止めた。[199]
- 1979年 - ゴールドライヒとトレメインは土星のFリングが羊飼い衛星によって維持されていると仮定し、この予測は観測によって確認された。[200]
- 1979年 -ボイジャー1号が木星を通過し、木星のかすかな環と、木星のガリレオ衛星の中で最も内側にあるイオの火山を発見した。[201]
- 1979年 -ボイジャー2号が木星を通過し、その衛星エウロパの表面下に海が存在する証拠を発見。[202]
- 1980年 -ボイジャー1号が土星を通過し、タイタンの最初の画像を撮影しました。[203]しかし、その大気は可視光に対して不透明であるため、表面は不明瞭なままです。
- 1982年 -ベネラ13号が金星に着陸し、金星表面のカラー写真初送信、大気中の風の音の記録を行った。これは他の惑星から聞こえた最初の音である。[204]
- 1986年 -ボイジャー2号が初めて天王星とその衛星と環の詳細な画像を提供した。[202]
- 1986年 - 「ハレー艦隊」として知られる国際的な取り組みの一環として、ジョット探査機がハレー彗星の史上初の拡大画像を提供した。[205]
- 1988年 - マーティン・ダンカン、トーマス・クイン、スコット・トレメインは、短周期彗星はオールトの雲ではなく、主にカイパーベルトから来ることを実証した。[206]
- 1989年 -ボイジャー2号が海王星とその衛星と環の詳細な画像を初めて提供した。 [202]
- 1990年 -ハッブル宇宙望遠鏡が打ち上げられた。[207]主に深宇宙の天体を観測する目的で開発されたが、太陽系の暗い天体の観測にも使用されている。[208] [209] [210] [211]
- 1990年 -ボイジャー1号は太陽系の惑星のポートレートを撮影するために方向転換しました。 [212]これは地球の淡い青い点の画像の元です。 [213]
- 1991年 -マゼラン宇宙船が金星の表面地図を作成。[214]
- 1991年 -ガリレオ号が木星に向かう途中で小惑星ガスプラに遭遇。これは宇宙船によって撮影された最初の小惑星となった。[215]
- 1992年 -ハワイ大学のデイビッド・ジューイットとジェーン・ルーが、カイパーベルトに属する最初の天体であるアルビオンを発見した。[216]
- 1993年 - ガリレオが木星に向かう前に小惑星イダを訪問。ミッションメンバーのアン・ハーチは、探査機から送られてきた画像の中で、その天然衛星ダクティルを発見。これが初めて発見された小惑星の衛星である。[217]
- 1994年 -シューメーカー・レヴィ彗星が木星に衝突し、太陽系外天体の衝突が初めて直接観測された。[218]
- 1995年 -ガリレオが木星を周回した最初の宇宙船となる。その大気圏突入探査機は木星内部で初めてデータを取得した。[215]
- 1997年 -マーズ・パスファインダーは、地球・月系外で活動する最初の探査車であるソジャーナを火星に配備し、遠隔操作と半自律の両方で火星表面で多くの実験を実施しました。[219]
- 2000年 - NEARシューメーカー探査機が地球近傍小惑星エロスの詳細な画像を初めて提供した。[220]
2001年~現在
- 2002年 -カリフォルニア工科大学のチャド・トルヒージョとマイケル・ブラウンがパロマー天文台でカイパーベルトの小惑星クワオアを発見。[221]
- 2003年 - M.ブラウン、C.トルヒージョ、デイビッド・ラビノウィッツが、前例のない12,000年の軌道を持つ巨大な海王星外天体(TNO)であるセドナを発見。 [222]
- 2003年 -ボイジャー1号が太陽風が亜音速まで減速する地点である終端衝撃波に到達。 [223]
- 2004年 -ボイジャー1号が太陽系のヘリオシース内部から得られた最初のデータを送り返した。[224]
- 2004年 - M.ブラウン、C.トルヒーヨ、D.ラビノウィッツがTNOオルクスを発見。[225]
- 2004年 - M.ブラウン、C.トルヒージョ、D.ラビノウィッツがカイパーベルト天体(KBO)ハウメアを発見。[226]ホセ・ルイス・オルティス・モレノ率いる2番目のチームもこの発見を主張している。[227]
- 2004年 -カッシーニ・ホイヘンス宇宙船が初めて土星を周回した。土星の環の複雑な動き、いくつかの新しい小さな衛星、エンケラドゥスの氷火山活動を発見し、土星の六角形を研究し、タイタンの表面からの最初の画像を提供した。[228]
- 2005年 - M.ブラウン、C.トルヒージョ、D.ラビノウィッツが冥王星よりも質量の大きいTNOエリスを発見[229] 。その後、ブラウン率いる別のチームがエリスの衛星ディスノミアも発見した[230]。エリスは2003年に初めて撮影され、1846年に海王星の衛星トリトンが発見されて以来、太陽系で発見された最も質量の大きい天体である。
- 2005年 - M.ブラウン、C.トルヒージョ、D.ラビノウィッツがもう一つの注目すべきKBO、マケマケを発見。[231]
- 2005年 -火星探査ローバーが他の惑星の表面から初めて天文観測を行い、火星の衛星フォボスによる日食を撮影した。[232]

- 2005年 -はやぶさ探査機が小惑星イトカワに着陸しサンプルを採取。2010年にサンプルを地球に持ち帰った。[233]
- 2006年- IAU 第26回総会は惑星の定義の改訂に賛成票を投じ[234]、ケレス、冥王星、エリスを準惑星と正式に宣言した[235] [236]。
- 2007年-大型KBOである 準惑星ゴンゴンが、ミーガン・シュワンブ、M・ブラウン、D・ラビノウィッツによって発見された。[237]
- 2008年 – IAUはマケマケとハウメアを準惑星と宣言した。[238] [239]
- 2011年 -ドーン宇宙船が大型小惑星ベスタの周回軌道に入り、詳細な測定を行った。[240]
- 2012年 - 土星の衛星メトネがカッシーニ宇宙船によって間近に撮影され、驚くほど滑らかな表面が明らかになった。[241]
- 2012年 -ドーン宇宙船がベスタの軌道を抜けてケレスに向かった。[240]
- 2013年 -メッセンジャー宇宙船が水星表面の初めての完全な地図を提供した。[242]
- 2013年 - フェリペ・ブラガ・リバス率いるチームが、小惑星でケンタウロス族のカリクローの周りにリング系を発見した。この種のリング系が発見されたのはこれが初めてである。[243]
- 2014年 -ロゼッタ宇宙船が初の彗星探査機(67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星)となり、[244]彗星表面からのクローズアップデータを収集した初の彗星着陸機フィラエを搭載しました。 [245]
- 2015年 -ドーン宇宙船が準惑星ケレスの周回軌道に入り、詳細な測定を行う。[246]
- 2015年 -ニューホライズンズ宇宙船が冥王星を通過し、冥王星の表面と最大の衛星カロンの鮮明な画像を初めて撮影した。[247]
- 2017年 -太陽系を横断した最初の恒星間物体であるオウムアムアが特定される。 [248]
- 2019年–ニューホライズンズが冥王星よりも遠いKBOであるアロコスに 最接近。 [249]
- 2019年 -最初の星間彗星であり2番目の星間物体である2I/ボリソフが発見される。 [250]
- 2022年 -ダブル小惑星リダイレクトテスト(DART)宇宙船ミッションは、小惑星ディディモスの小惑星衛星ディモルフォスに意図的に衝突し、史上初めて太陽系天体の軌道を(わずかに)逸らした。[251] DARTには科学的ペイロードは搭載されていなかったが、カメラは2つの物体のクローズアップ写真を撮影し、二次宇宙船LICIACubeも関連する科学的データを収集した。[252]
参照
- 太陽系の発見と探査
- 太陽系惑星とその衛星の発見のタイムライン
- 太陽系探査のタイムライン
- 宇宙から見た地球の最初の画像のタイムライン
- かつての惑星のリスト
- 天文学における仮想太陽系天体のリスト
- 太陽系の歴史的モデル
- 天文学の歴史
- 宇宙論のタイムライン
現在知られている、または観測されている太陽系の天体の数は数十万に上ります。その多くは、次の記事にリストされています。
- 太陽系天体のリスト
- 太陽系の重力的に丸い天体のリスト
- 天然衛星の一覧
- 準惑星の可能性があるものの一覧
- 小惑星一覧(番号付き)と小惑星一覧(番号なし)
- 太陽系外天体一覧(番号付き)および番号なし太陽系外天体一覧
- 彗星のリスト
参考文献
- ^ ハブリン JJ;ベン・ナーサーA;ベイリーSE;フレイドラインSE;ノイバウアー S;スキナーMM;他。 (2017年6月)。 「モロッコのジェベル・イルハウドとホモ・サピエンスの汎アフリカ起源の新しい化石」(PDF)。自然。546 (7657): 289–292。Bibcode :2017Natur.546..289H。土井:10.1038/nature22336. PMID 28593953。S2CID 256771372 。 2022 年7 月 30 日に取得。
- ^ ホブソン、ラッセル (2009)。紀元前1千年紀のテキストの正確な伝達(PDF) (博士論文)。シドニー大学。
- ^ A. Sachs (1974年5月2日)、「バビロニアの観測天文学」、ロンドン王立協会哲学論文集、276 (1257)、ロンドン王立協会: 43–50 [45 & 48–9]、Bibcode :1974RSPTA.276...43S、doi :10.1098/rsta.1974.0008、JSTOR 74273、S2CID 121539390
- ^ 「殷の討伐」。ctext
秋の最後の月の初日、方では太陽と月が調和して出会わなかった
。 - ^ ジョン・H・ロジャース、「古代星座の起源:I.メソポタミアの伝統」、英国天文学協会誌 108(1998)9-28
- ^ A. Aaboe; JP Britton; JA Henderson; Otto Neugebauer ; AJ Sachs (1991). 「サロス周期の日付と関連するバビロニア天文学テキスト」。アメリカ哲学協会紀要。81 (6).アメリカ哲学協会: 1–75. doi :10.2307/1006543. JSTOR 1006543.
1 つは、私たちが「サロス周期テキスト」と呼んでいるもので、223 か月 (または 18 年) の一貫した周期で配置された日食の可能性のある月を示します。
- ^ Stephenson, F. Richard (1982). 「歴史的日食」. Scientific American . 247 (4): 154–163. Bibcode :1982SciAm.247d.154S. doi :10.1038/scientificamerican1082-170.
- ^ 「Lyrids - NASA Science」. science.nasa.gov . 2024年1月22日閲覧。
- ^ ウィルキンソン、エンディミオン(2012年)。『中国の歴史:新しいマニュアル』ハーバード・イェンチン研究所モノグラフシリーズ84。ハーバード・イェンチン研究所、ハーバード大学アジアセンター。612ページ。ISBN 978-0-674-06715-8。
- ^ Stephenson, F. Richard; Fatoohi, Louay J. (1997). 「タレスによる日食の予測」.天文学史ジャーナル. 28 (4): 279. Bibcode :1997JHA....28..279S. doi :10.1177/002182869702800401. S2CID 118345852.
- ^ 「石の柱」、アエティウスはDe Fide (III、7、1)、または「柱の形をした石に似ている」、偽プルタルコス (III、10)で報告している。
- ^ アナクシマンドロスの宇宙モデルのほとんどは偽プルタルコス(II, 20–28)に由来している。
- 「[太陽] は地球の 28 倍の大きさの円で、その輪郭は火で満たされた戦車の車輪に似ており、その車輪の特定の場所に口があり、そこから火が吹き出されます。まるで笛の穴のように。[...] 太陽は地球と等しいが、呼吸し、運ばれる円は地球全体の 27 倍の大きさです。[...] [日食] は火の熱が出てくる口が閉じているときです。[...] [月] は地球全体の 19 倍の大きさの円で、太陽のように火で満たされています。」
- ^ ラエルティオス、ディオゲネス(1925)。。著名な哲学者の生涯。第 2 巻:9。ロバート・ドリュー・ヒックス訳(2 巻版)。ローブ古典図書館。
- ^ サーストン、ヒュー(1994)。初期天文学。ニューヨーク:シュプリンガー・フェアラーク・ニューヨーク。p.110。ISBN 0-387-94107-X。
- ^ パトリシア、カード (2019). 「アナクサゴラス」。 『ザルタ』、エドワード N. (編)。スタンフォード哲学百科事典。
- ^ サーストン、ヒュー(1994)。初期天文学。ニューヨーク:シュプリンガー・フェアラーク・ニューヨーク。p.111。ISBN 0-387-94107-X。
- ^ ドレイアー、ジョン・ルイス・エミール (1906)。タレスからケプラーまでの惑星系の歴史。p. 42。10 という
数字を完成させるために、フィロラオスは反地球、つまり反地球を創造しました。この 10 番目の惑星は、私たちと中心の火の間にあり、常に地球と歩調を合わせているため、私たちには常に見えません。
- ^ ペダーセン、オラフ(1993)。初期の物理学と天文学。歴史的入門。ケンブリッジ(英国):ケンブリッジ大学出版局。ISBN 0-521-40340-5。
- ^ 「クニドスのエウドクソス。」 科学伝記完全辞典。第4巻。デトロイト:チャールズ・スクリブナー・サンズ、2008年。465-467。ゲイル・バーチャル・リファレンス・ライブラリ。ウェブ。2014年6月2日。
- ^ 天体について、297b31–298a10
- ^ グラント『惑星、星、そして球体』440ページ。
- ^ ロイド、GER(1968)。プラトンの批評家。アリストテレス:彼の思想の成長と構造。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-09456-6。
- ^ シンプリシウス(2003)。「物理学 2」。アリストテレスの について。フリート、バリーズ訳。イサカ:コーネル大学出版局。p. 48。ISBN 9780801441011。
- ^イーストウッド、ブルース (1992)。「ヘラクレイデスと 太陽中心説: テキスト、図表、解釈」。天文学史ジャーナル。23 ( 4): 253。Bibcode : 1992JHA ....23..233E。doi :10.1177/002182869202300401。S2CID 118643709 。
- ^ ヒース、トーマス・リトル(1913年)。「サモスのアリスタルコス、古代コペルニクス。アリスタルコスに捧げるギリシャ天文学の歴史、およびアリスタルコスの『太陽と月の大きさと距離に関する論文』:翻訳と注釈付きの新しいギリシャ語テキスト」302ページ。
- ^ハーシュフェルド、 アランW. (2004)。「アリスタルコスの三角形」。 数学教師。97 (4): 228–231。doi :10.5951/MT.97.4.0228。ISSN 0025-5769。JSTOR 20871578 。
- ^ アルキメデス『砂の計算者』511 RU、Ilan Vardi 著、2007 年 2 月 28 日アクセス。
- ^ キャロル、ブラッドリー、オストリー、デール、『現代天体物理学入門』第 2 版、アディソン・ウェズレー、サンフランシスコ、2007 年、pp. 4
- ^ ルッソ、ルシオ(2004年)。忘れられた革命:紀元前300年に科学がどのように生まれ、なぜ再び生まれ変わらなければならなかったのか。ベルリン:シュプリンガー。68ページ。ISBN 3-540-20396-6. OCLC 52945835.
- ^ Bartel, Leendert van der Waerden (1987). 「ギリシャ、ペルシャ、ヒンドゥーの天文学における太陽中心説」. Annals of the New York Academy of Sciences . 500 (1): 527. Bibcode :1987NYASA.500..525V. doi :10.1111/j.1749-6632.1987.tb37224.x. S2CID 222087224.
- ^ GJ Toomer、「太陽と月の距離に関するヒッパルコス」、Archive for History of Exact Sciences 14 (1974)、126-142 ページ。
- ^ アレクサンダー・ジョーンズ「プトレマイオスの視点:古代から19世紀までのプトレマイオスの著作の利用と批評」、Springer、2010年、36ページ。
- ^ 雑誌、スミソニアン; ジョー・マーチャント「アンティキティラ島の機械の解読、世界初のコンピューター」スミソニアン・マガジン。 2022年11月5日閲覧。
- ^ 「太陽黒点の観測」。ユネスコ・クーリエ。1988年。2012年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年7月14日閲覧。
- ^ 「アルマゲスト – プトレマイオス(エリザベス)」. projects.iq.harvard.edu . 2022年11月5日閲覧。
- ^ ブルース・S・イーストウッド『天体の秩序:カロリング朝ルネサンスにおけるローマの天文学と宇宙論』(ライデン:ブリル社、2007年)、238-9頁。
- ^ インド、Digital Branding Learners(2019年1月1日)。「インドの偉大な数学者アーリヤバッタ」。Learners India。
- ^ “アリヤバータ – 伝記”.数学の歴史。2022 年11 月 5 日に取得。
- ^ Shukla, Kripa Shankar (1987). 「歴史的観点から見た古代インド天文学の主な特徴と成果」.国際天文学連合コロキウム. 91 : 9–22. doi : 10.1017/S0252921100105809 . ISSN 0252-9211. S2CID 128673496.
- ^ ピックオーバー、クリフォード(2008年4月16日)。アルキメデスからホーキングまで:科学の法則とその背後にある偉大な頭脳。オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-979268-9。
- ^ 「Brahmagupta – 概要 | ScienceDirect Topics」www.sciencedirect.com . 2022年11月5日閲覧。
- ^ スウェイン、マヤダール。 「インド最大の数学者ブラフマグプタ」。
- ^ サーストン、ヒュー(1996)、Early Astronomy、Springer Science & Business Media、pp. 204–、ISBN 978-0-387-94822-5
- ^ アンサリ、SMR (1977 年 3 月)。 「アリヤバータ一世、彼の生涯と貢献」。インド天文協会の会報。5 (1):10~18。Bibcode :1977BASI....5...10A。hdl :2248/502。
- ^ サラナサン、ジャヤスリー。「古代の遺跡の考古天文学により地球の軸歳差運動は証明されていない」。
- ^ スティーブンソン、F.リチャード(2008年3月24日)。歴史的日食と地球の自転。ケンブリッジ大学出版局。pp.45、457、491–493。ISBN 978-0-521-05633-5。
- ^ コヴィントン、リチャード。「アラビア科学の再発見」アラムコ・ワールド。 2018年10月5日閲覧。
- ^ 「Chinese Astronomy」www.rmg.co.uk . 2022年11月5日閲覧。
- ^ マーディン、ポール;マーディン、レスリー (1985)。超新星。ISBN 0-521-30038-X。
- ^ 「イスラム教育科学文化機関 - ISESCO -」。2012年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年10月8日閲覧。
- ^ トゥーマー、GJ(1969)、「az-Zarqālの太陽理論:誤りの歴史」、Centaurus、14(1):306–36、Bibcode:1969Cent...14..306T、doi:10.1111/j.1600-0498.1969.tb00146.x、314~317ページ。
- ^ Kunitzsch, Paul (1986年5月). 「アルフォンソ表に共通して添付されている星表」.天文学史ジャーナル. 17 (2): 89. Bibcode :1986JHA....17...89K. doi :10.1177/002182868601700202. S2CID 118597258. 2022年4月11日閲覧。
- ^ ルイス、ニール(2021)「ロバート・グロステスト」、ザルタ、エドワード・N(編)、スタンフォード哲学百科事典(2021年秋版)、スタンフォード大学形而上学研究室、 2022年11月5日閲覧。
- ^ Setia, Adi (2004)、「Fakhr Al-Din Al-Razi の物理学と物理世界の性質に関する予備調査」、Islam & Science、2、2012年7月10日時点のオリジナルからアーカイブ、 2010年3月2日閲覧。
- ^ 「アルフォンソ表」。コロンビア百科事典。コロンビア大学出版局。2018年。
プトレマイオス表の改訂と改良であり、カスティーリャ王アルフォンソ10世が目的のために集めた約50人の天文学者によってスペインのトレドで編纂された。
- ^ Owen Gingerich、「Gutenberg's Gift」 pp. 319–28、天文学における図書館および情報サービス V (Astron. Soc. Pacific Conference Series vol. 377、2007)。
- ^ Kennedy, ES (1986年6月1日). 「レヴィ・ベン・ガーソン(1288-1344)の天文学:第1章から第20章の翻訳と解説付き批評版。レヴィ・ベン・ガーソン、バーナード・R・ゴールドスタイン」。Isis . 77 ( 2): 371–372. doi :10.1086/354184. ISSN 0021-1753.
- ^ Goldstein, Bernard R. (1996年11月). 「Levi Ben Gersonと火星の明るさ」.天文学史ジャーナル. 27 (4): 297–300. Bibcode :1996JHA....27..297G. doi :10.1177/002182869602700402. ISSN 0021-8286. S2CID 117525500.
- ^ スワードロウ、ノエル・M. (1973年12月31日)。「コペルニクスの惑星理論の導出と初稿:注釈付きのコメンタリオルスの翻訳」アメリカ哲学協会紀要。117 (6):424。書誌コード: 1973PAPhS.117..423S。ISSN 0003-049X。JSTOR 986461 。
- ^ Abbud, Fuad (1962). 「イブン・ アル・シャティールの惑星理論:幾何学的モデルの数値表への還元」シカゴ大学出版局。53 :492–499 – JSTOR経由。
- ^ キルシュナー、ステファン(2021)、「ニコール・オレーム」、ザルタ、エドワード・N(編)、スタンフォード哲学百科事典(2021年秋版)、スタンフォード大学形而上学研究室、 2022年11月5日閲覧。
- ^ ウォレス、ウィリアム A. (1981 年 3 月)。ガリレオへの序文: ガリレオの思想の中世および 16 世紀の資料に関するエッセイ。Springer Netherlands。ISBN 978-90-277-1216-5。
- ^ Hagen, J. (1911). 「ニコラウス・クザーヌス」。カトリック百科事典。第11巻。ロバート・アップルトン社。 2008年10月13日閲覧。
- ^ ディック、スティーブン・J.「世界の多様性:デモクリトスからカントまでの地球外生命論争」ケンブリッジ大学出版局(1984年6月29日)。35-42ページ。
- ^ George G. Joseph (2000). The Crest of the Peacock: Non-European Roots of Mathematics、p. 421。プリンストン大学出版局。
- ^ コイレ、アレクサンドル(1973年)。『天文学革命:コペルニクス、ケプラー、ボレリ』イサカ、ニューヨーク:コーネル大学出版局。pp. 18–28。ISBN 978-0-8014-0504-4。;スワードロウ (1973、pp. 423–24)
- ^ コペルニクス、ニコラウス(1992)。チャルトリスキ、パヴェル (編)。ニコラス・コペルニクスの小著作の原稿、複製。クラクフ:ポーランド科学アカデミー。pp. 20、208–252。ISBN 83-01-10562-3。
- ^ コペルニクスの三つの論文:コペルニクスの論評、ヴェルナーに対する手紙、レティクスの第一の物語。ローゼン、エドワード訳(第2版、改訂版)。ニューヨーク:ドーバー出版。2004年[1939年]。6〜7ページと57〜90ページ。ISBN 978-0-486-43605-0。。
- ^ ナンシー・スマイラー・レビンソン (2001)。『マゼランと世界一周の航海』ホートン・ミフリン・ハーコート。ISBN 978-0-395-98773-5. 2010年7月31日閲覧。
- ^ ドレイアー、ジョン・LE(1906年)。タレスからケプラーまでの惑星系の歴史。ケンブリッジ大学出版局。342ページ。
- ^ ウェストマン、ロバート S. (2011 年 7 月 2 日)。コペルニクス的疑問: 予言、懐疑論、天体の秩序。カリフォルニア大学出版局。p. 236。ISBN 9780520948167. 2013年8月7日閲覧。
- ^ R. ラング、ケネス、チャールズ・アレン・ホイットニー (1991)。宇宙の放浪者。CUP アーカイブ。p. 240。ISBN 978-0-521-42252-9。
- ^ Dershowitz, D.; Reingold, E. M (2008). Calendrical Calculations (第3版) . Cambridge University Press. p. 45.
現在、世界のほとんどの国で使用されている暦は、16世紀に教皇グレゴリウス13世が集めた委員会によって設計されたグレゴリオ暦または新様式の暦です。
- ^ ブルーノ、ジョルダーノ。「第三の対話」。無限の宇宙と世界について。2012年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ジョルダーノ・ブルーノ:無限の宇宙と世界について(De l'Infinito Universo et Mondi)序文:第三対話の議論」。2014年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年10月4日閲覧。
- ^ ハッチ、ロバート。「初期の地球-太陽中心モデル」。科学革命。ロバート・A・ハッチ博士。 2018年4月11日閲覧。
- ^ マリン、スチュアート; バラクロウ、デイヴィッド (2000)。「ギルバートの『磁気論:磁気と電気の初期研究』」Eos、アメリカ地球物理学連合の取引。81 (21): 233。Bibcode : 2000EOSTr..81..233M。doi :10.1029/00EO00163 。 2018年11月6日閲覧。
- ^ ギリスピー、チャールズ・コールストン(1960年)。客観性の限界:科学的思想の歴史に関するエッセイ。プリンストン大学出版局。pp.3-6。ISBN 0-691-02350-6。
- ^ Astronomia nova Aitiologitis、seu Physica Coelestis tradita Commentariis de Motibus stellae Martis ex observationibus GV Tychnonis.プラハ 1609;英語。 tr. WH ドナヒュー、ケンブリッジ、1992 年。
- ^ キング、CC (2003)。望遠鏡の歴史。ドーバー出版。pp. 30–32。ISBN 978-0-486-43265-6。
- ^ エジャートン、サミュエル・Y. (2009)。『鏡、窓、そして望遠鏡:ルネッサンスの線遠近法が宇宙観をどのように変えたか』コーネル大学出版局。155~159ページ。ISBN 978-0-8014-7480-4。
- ^ ドレイク、S. (1978)。ガリレオの仕事。シカゴ大学出版局。p. 152。ISBN 978-0-226-16226-3。
- ^ ケイン、フレイザー(2008年7月3日)。「土星の歴史」。ユニバーストゥデイ。 2020年10月5日閲覧。
- ^ ガリレオによる金星の満ち欠けの観測(スライド 4)
- ^ ホルトン、ジェラルド・ジェームズ、ブラッシュ、スティーブン・G. (2001)。物理学、人類の冒険:コペルニクスからアインシュタインまで、そしてその先へ(第3版ペーパーバック)。ピスカタウェイ、ニュージャージー:ラトガース大学出版局。pp. 40–41。ISBN 978-0-8135-2908-0. 2009年12月27日閲覧。
- ^ van Helden, Albert (1976). 「1631 年の水星通過の重要性」.天文学史ジャーナル. 7 : 1. Bibcode :1976JHA.....7....1V. doi :10.1177/002182867600700101. S2CID 220916972.
- ^ ab ベルジェロン、ジャクリーン編 (2013)。天文学のハイライト:1991年IAU第21回総会で発表。シュプリンガー・サイエンス&ビジネス・メディア。p.521。ISBN 978-94-011-2828-5。
- ^ Stephen Pumfrey (2009年4月15日). 「ハリオットの月面地図:新たな解釈」.王立協会記録. 63 (2): 163–168. doi :10.1098/rsnr.2008.0062. S2CID 73077683.
- ^ コラーストロム、ニコラス (1998)。「ホロックスと英国天文学の夜明け」。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン。 2012年5月11日閲覧。
- ^ ギリスピー、チャールズ・コールストン(1960年)。客観性の限界:科学的思想の歴史に関するエッセイ。プリンストン大学出版局。p. 100。ISBN 0-691-02350-6。
- ^ Ratkowski, Rob; Foster, Jim (2014 年 5 月 31 日)。「月の秤動」。今日の地球科学写真。
- ^ レイ、ウィリー(1966年6月)。「ご参考までに」。ギャラクシーサイエンスフィクション:94–106。
- ^ ロジャース、ジョン H. (1995)。巨大惑星木星。ケンブリッジ大学出版局。p. 6。ISBN 978-0521410083。
- ^ 「Lifting Titan's Veil」(PDF)ケンブリッジ、p. 4。2005年2月22日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ Goldstein, SJ (1985). 「Christiaan Huygens による太陽までの距離の測定」The Observatory . 105 : 32. Bibcode :1985Obs...105...32G.
- ^ abcd Van Helden, Albert (2009). 「始まり、リッペルハイからホイヘンス、カッシーニまで」.実験天文学. 25 (1–3): 3. Bibcode :2009ExA....25....3V. doi : 10.1007/s10686-009-9160-y .
- ^ A. ルパート・ホール (1996)。アイザック・ニュートン:思考の冒険家。ケンブリッジ大学出版局。67 ページ。ISBN 978-0-521-56669-8。
- ^ 「「天文単位」、つまり地球と太陽の距離が全面的に見直される」。サイエンティフィック・アメリカン。
- ^ Bobis, Laurence; Lequeux, James (2008). 「カッシーニ、レーマー、そして光の速度」J. Astron. Hist. Herit . 11 (2): 97–105. Bibcode :2008JAHH...11...97B. doi :10.3724/SP.J.1440-2807.2008.02.02. S2CID 115455540.
- ^ カッシーニ、ジャン・ドメニコ(ジャン=ドミニク)(カッシーニ I)(2008年)。完全な科学伝記辞典。デトロイト:チャールズ・スクリブナー・サンズ。pp. 100–104。
- ^ ニュートン、サー・アイザック(1729年)。自然哲学の数学的原理、第2巻。ベンジャミン・モット。220ページ。
- ^ “solar (adj.)”。オンライン語源辞典。2022年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年5月2日閲覧。
- ^ ランカスター・ブラウン、ピーター(1985年)。ハレー彗星。ブランドフォード・プレス。p.78。ISBN 0-7137-1447-6。
- ^ ウェストフォール、ジョン、シーハン、ウィリアム (2014)。天体の影:日食、通過、掩蔽。シュプリンガー。p. 115。ISBN 978-1-4939-1535-4。
- ^ アラン・チャップマン (2004)。「ジェレミア・ホロックス、ウィリアム・クラブトリー、および 1639 年の金星の通過に関するランカシャーの観測」。国際天文学連合紀要。2004年。ケンブリッジ大学出版局: 3–26。doi : 10.1017 / S1743921305001225。S2CID 162490754 。
- ^ オットー・ノイゲバウアー (1975)。古代数理天文学の歴史。ビルクハウザー。p. 1084。ISBN 978-3-540-06995-9。
- ^ ブラッドリー、ジェームズ (1727–1728)。「オックスフォード大学天文学サビリアン教授でFRSのジェームズ・ブラッドリー牧師からエドモンド・ハレー天文学協会博士への手紙。恒星の新たな運動の発見について」。Phil . Trans. R. Soc . 35 ( 406): 637–661。Bibcode : 1727RSPT ...35..637B。doi : 10.1098/rstl.1727.0064。
- ^ ルヴァロワ、ジャン=ジャック (1986)。 「科学の世界」。ガリカ。 pp. 277–284、288 。2019 年5 月 22 日に取得。
- ^ Poynting, JH (1894). 地球の平均密度(PDF) . pp. 12–22.
- ^ ポインティング、JH(1913)。地球:その形状、大きさ、重さ、回転。ケンブリッジ。pp.50-56。
- ^ Koon, WS; Lo, MW; Marsden, JE; Ross, SD (2006). 動的システム、三体問題、および宇宙ミッション設計。p. 9。2008年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年6月9日閲覧。(16MB)
- ^ オイラー、レオンハルト(1765)。 De motu rectilineo trium corporum se mutuo attrahentium (PDF)。
- ^ ウルフ、エイブラハム(1939年)。『18世紀の科学、技術、哲学の歴史』ニューヨーク:マクミラン。232ページ。
- ^ Woolfson, MM (1993). 「太陽系 - その起源と進化」. QJR Astron. Soc . 34 : 1–20.書誌コード:1993QJRAS..34....1W.カントの立場の詳細については、スティーブン・パームクイスト著「カントの宇宙論の再評価」『科学史哲学研究』 18:3 (1987 年 9 月)、255 ~ 269 ページを参照。
- ^ ホフマン、クリスティアン・ゴットホルト (1759 年 1 月 20 日) "Nachricht von dem Kometen, welcher seit dem 25. December gesehen wird" (12 月 25 日から見られている彗星のニュース)、Dreßdnischen Gelehrten Anzeigen、第 2 号。
- ^ ヒューズ、デイビッド W.; 他 (1987)。「ハレー彗星の歴史」。王立協会哲学論文集 A。323 (1572) : 349–367。Bibcode :1987RSPTA.323..349H。doi : 10.1098 /rsta.1987.0091。JSTOR 37959。S2CID 123592786 。
- ^シルツェフ、ウラジミール(2014年3 月)。「1761年の金星の大気の発見:ロモノーソフとその他」。天文学史遺産ジャーナル。17 (1):85–112。Bibcode :2014JAHH... 17 ...85S。doi :10.3724/ SP.J.1440-2807.2014.01.06。S2CID 53394126 。
- ^ ab Hoskin, Michael (1992年6月26日). 「ボーデスの法則とケレスの発見」パレルモ天文台「ジュゼッペ・S・ヴァイアナ」。2007年7月5日閲覧。
- ^ ハフ、リチャード (1994)。キャプテン・ジェームズ・クック。ホッダー・アンド・スタウトン。p. 239。ISBN 0-340-82556-1。
- ^ ダンソン、エドウィン(2006年)。『世界を計る』オックスフォード大学出版局。pp. 153–154。ISBN 978-0-19-518169-2。
- ^ Dreyer, JLE (1912).ウィリアム・ハーシェル卿の科学論文。第1巻。王立協会および王立天文学会。p. 100。ISBN 978-1-84371-022-6。
- ^ 「1781年のオリジナルメシエカタログ」。宇宙探査開発学生協会。2007年11月10日。
- ^ Herschel, WS (1787). 「ジョージア惑星の周りを回る2つの衛星の発見に関する報告」.ロンドン王立協会哲学論文集. 77 : 125–129. doi : 10.1098/rstl.1787.0016 . JSTOR 106717.
- ^ 「惑星名と発見者」。惑星命名法典。USGS天体地質学科学センター。2009年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年1月12日閲覧。
- ^ Owen, TC (2001)「太陽系:太陽系の起源」、ブリタニカ百科事典、デラックス CDROM 版
- ^ ポインティング、ジョン H. (1894)。『地球の平均密度: 1893 年にアダムズ賞が授与された論文』ロンドン: C. グリフィン & Co.
- ^ Landau, Elizabeth (2016年1月26日). 「Ceres: Keeping Well-Guarded Secrets for 215 Years」NASA . 2019年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年1月26日閲覧。
- ^ 「天文学的セレンディピティ」NASA JPL。2012年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年3月15日閲覧。
- ^ Soter, Steven (2006). 「惑星とは何か?」.天文学ジャーナル. 132 (6): 2513–2519. arXiv : astro-ph/0608359 . Bibcode :2006AJ....132.2513S. doi :10.1086/508861. S2CID 14676169.
- ^ カニンガム、クリフォード (1984)。「ウィリアム・ハーシェルと最初の2つの小惑星」。小惑星速報。11 。ダンスホール天文台、オンタリオ:3。書誌コード:1984MPBu...11....3C。
- ^ 「JPL Small-Body Database Browser: 3 Juno」(2017年11月26日最終観測)。2014年11月17日閲覧。
- ^ Lynn, WT (1907年2月)。「ベスタの発見」天文台。30 : 103–105。書誌コード:1907Obs....30..103L。
- ^ Alexander, AF O'D. (1970). Charles Coulston Gillespie (ed.). Dictionary of Scientific Biography . Vol. 2. ニューヨーク: Charles Scribner's Sons. pp. 359–360.
Bouvard, Alexis
- ^ ピエール=シモン、ラプラス侯爵(1798年 - 1825年)。 Traité de mécanique céreste。
- ^ヘンダーソン、トーマス (1839)。「 αケンタウリの視差について」。王立天文学会月報。4 ( 19 ): 168–170。Bibcode : 1839MNRAS ...4..168H。doi : 10.1093/mnras/4.19.168。
- ^ Bessel, FW (1838b). 「61 Cygni の視差について」.王立天文学会月報. 4 (17): 152–161. Bibcode :1838MNRAS...4..152B. doi : 10.1093/mnras/4.17.152 .
- ^ Kalfus, Skye (2010). 「Across the Spectrum」. Chemical Heritage Magazine . 28 (2). Chemical Heritage Foundation . 2018年3月23日閲覧。
- ^ abc Kollerstrom, N. (2001). 「海王星発見年表」。共同予測に関する英国の事例。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン。2005年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月23日閲覧。
- ^ ホッケー、トーマス (2009)。天文学者の伝記百科事典。シュプリンガー出版。ISBN 978-0-387-31022-0. 2012年8月22日閲覧。
- ^ Hilton, J. (2001). 「小惑星が小惑星になったのはいつですか?」アメリカ海軍天文台 (USNO)。2012年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年10月1日閲覧。
- ^ Lassell, W. (1846). 「海王星のリングと衛星の発見」.王立天文学会月報. 7 (9): 157. Bibcode :1846MNRAS...7..157L. doi : 10.1093/mnras/7.9.154 .
- ^ W. Lassell (1848). 「土星の新衛星の発見」.王立天文学会月報. 8 (9): 195–197. Bibcode :1848MNRAS...8..195L. doi : 10.1093/mnras/8.9.195a .
- ^ Bond, WC (1848). 「土星の新しい衛星の発見」.王立天文学会月報. 9 (1): 1–2. Bibcode :1848MNRAS...9....1B. doi : 10.1093/mnras/9.1.1 .
- ^ NASA. 「ロッシュ限界とは何か?」NASA – JPL。2009年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年9月5日閲覧。
- ^ Leuschner, AO (1922年7月15 日). 「木星による摂動に関する小惑星10ヒュギエアと175アンドロマケの理論と観測の比較」。米国科学アカデミー紀要。8 ( 7 ):170–173。Bibcode : 1922PNAS .... 8..170L。doi : 10.1073/ pnas.8.7.170。PMC 1085085。PMID 16586868 。
- ^ Lassell, W. (1851). 「天王星の内部衛星について」.王立天文学会月報. 12 : 15–17. Bibcode :1851MNRAS..12...15L. doi : 10.1093/mnras/12.1.15 .
- ^ ハーマン、ピーター・M. (2004)。「オックスフォード国立人物辞典(オンライン版)」。オックスフォード国立人物辞典(オンライン版)。オックスフォード大学出版局。p. 508。doi :10.1093/ ref :odnb/5624。
マクスウェル、ジェームズ
(定期購読または英国の公共図書館の会員登録が必要です。) - ^ 「キルヒホフ、グスタフ・ロバート」ブリタニカ百科事典(第 11 版)。1911 年。
[...] 彼には、その理論の完全な説明を発表し、そのスペクトルを地球上に存在するさまざまな元素のスペクトルと比較することで天体の化学成分を発見できる手段としてそれを確固たるものにしたという功績があります。
- ^ Pohle, J. (1913). . Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia . New York: Robert Appleton Company.
[...] 彼の世界の統一と恒星と太陽の同一性に関する理論は、最も深遠な科学的実証と確認を受けた。
- ^ シュマデル、ルッツ D. (2007)。 「(4062)スキャパレリ」。小惑星名辞典 – (4062) スキャパレリ。シュプリンガー ベルリン ハイデルベルク。 p. 347.土井:10.1007/978-3-540-29925-7_4041。ISBN 978-3-540-00238-3。
- ^ トムソン、ウィリアム (1871 年 8 月 3 日)。「ウィリアム トムソン卿就任演説」。ネイチャー。4 ( 92): 261–278 [268]。書誌コード:1871Natur...4..261.. doi :10.1038/004261a0。PMC 2070380。フランクランドとロッキーは、黄色の突起が D からそれほど遠くないところに非常にはっきりとした明るい線を呈していることを発見したが、これまで地球上の炎とは特定されていなかった。
これは新しい物質を示しているようで、彼らはこれをヘリウムと呼ぶことを提案している。
- ^ Hall, Asaph (1877). 「火星の衛星の観測」. Astronomische Nachrichten . 91 (1): 11–14. Bibcode :1877AN.....91...11H. doi :10.1002/asna.18780910103. 2021年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月1日閲覧。
- ^ Michelson, Albert A.; Morley, Edward W. (1887). . American Journal of Science . 34 (203): 333–345. Bibcode :1887AmJS...34..333M. doi :10.2475/ajs.s3-34.203.333. S2CID 124333204.
- ^ Barnard, EE (1892年10月12日). 「木星の5番目の衛星の発見と観測」.天文学ジャーナル. 12 (11): 81–85. Bibcode :1892AJ.....12...81B. doi :10.1086/101715.
- ^ キッジャー、マーク(2005年)。『天文学の謎:火星の生命、ベツレヘムの星、その他の天の川の謎』 p.110。ISBN 0801880262。
- ^ トムソン、ウィリアム (1862)。「太陽熱の時代について」マクミラン誌第5巻388~393ページ。
- ^ Pickering, EC (1899年3月24日). 「土星の新しい衛星」. Science . 9 (221): 456. doi :10.1126/science.9.221.456. PMID 17844472. S2CID 30496398.
- ^ England, P.; Molnar, P.; Righter, F. (2007 年 1 月)。「ジョン・ペリーの地球のケルビン年齢に関する無視された批判: 地球力学における逃した機会」。GSA Today 。第 17 巻、第 1 号。pp . 4–9。doi :10.1130/GSAT01701A.1。
- ^ 「588 Achilles (1906 TG)」.小惑星センター. 2018年6月15日閲覧。
- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J. 編 (2007 年 11 月 14 日) 。「ツングースカ: 近年最大の衝突イベント」。今日の天文学写真。NASA。2011年9 月 12 日閲覧。
- ^ Braile, LW; Chiangl, CS (1986)、Barazangi, Muawia; Brown, Larry (編)、「大陸性モホロビチッチ不連続面: 近垂直および広角地震反射研究の結果」、Geodynamics Series、vol. 13、American Geophysical Union、pp. 257–272、doi :10.1029/gd013p0257、ISBN 978-0-87590-513-6
- ^ Jacoby, WR (1981年1月). 「1912年にアルフレッド・ウェゲナーが予見した地球ダイナミクスの現代概念」.地質学. 9 (1): 25–27. Bibcode :1981Geo.....9...25J. doi :10.1130/0091-7613(1981)9<25:MCOEDA>2.0.CO;2.
- ^ Glass, IS (2008). 「プロキシマ、太陽以外の最も近い恒星」ケープタウン:モンスメンサ。
- ^ Dyson, FW; Eddington, AS; Davidson, CR (1920). 「1919年5月29日の日食の観測による太陽の重力場による光の偏向の決定」. Philosophical Transactions of the Royal Society A . 220 (571–581): 291–333. Bibcode :1920RSPTA.220..291D. doi : 10.1098/rsta.1920.0009 .
- ^ ペイス、アブラハム(1982)「微妙な神は…」アルバート・アインシュタインの科学と生涯、オックスフォード大学出版局、pp. 253-254、ISBN 978-0-19-853907-0
- ^ エヴァンス、ベン(2020年4月25日)。「大論争-100年後」。Astronomy.com 。2020年9月10日閲覧。
- ^ トムボー、クライド W. (1946)。「第 9 惑星、冥王星の探索」。太平洋天文学会リーフレット。5 ( 209): 73–80。Bibcode : 1946ASPL....5...73T。
- ^ 「訃報:セス・B・ニコルソン」。Physics Today。16 ( 9):106。1963年9月。doi:10.1063/ 1.3051113。
- ^ カール・ヤンスキー (1933 年 10 月)。「地球外起源と思われる電気的障害」。無線技術者協会紀要。21 (10): 1387–1398。doi :10.1109/ JRPROC.1933.227458。また、カール・ヤンスキー (1933 年 7 月 8 日) の「太陽系外からの電波」(PDF) も参照してください。Nature 132 ( 3323 ) : 66。Bibcode : 1933Natur.132 ...66J。doi : 10.1038/132066a0。S2CID 4063838。
- ^ ビルシュタイン、ロジャー E. (2001)、アメリカの飛行:ライト兄弟から宇宙飛行士まで(第 3 版)、JHU プレス、p. 118、ISBN 0801866855
- ^ Bethe, H.; Critchfield, C. (1938). 「陽子結合による重陽子の形成について」. Physical Review . 54 (10): 862. Bibcode :1938PhRv...54Q.862B. doi :10.1103/PhysRev.54.862.2.
- ^ Bethe, H. (1939). 「星のエネルギー生成」. Physical Review . 55 (1): 434–456. Bibcode :1939PhRv...55..434B. doi : 10.1103/PhysRev.55.434 . PMID 17835673. S2CID 36146598.
- ^ ab "Gerard Kuiper Papers". AzArchivesOnline.org . アーカイブ. アリゾナ大学.
- ^ “宇宙からの最初の写真”. 2006年10月24日. 2021年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Redd, Nola Taylor (2018年10月4日). 「オールトの雲:太陽系の外殻の氷の殻」. Space.com . 2021年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月18日閲覧。
- ^ David Jewitt. 「なぜ「カイパー」ベルトなのか?」ハワイ大学。 2007年6月14日閲覧。
- ^ 「宇宙で地球を覆う放射線の『ドーナツ』」ビクトリア・アドボケート(テキサス州)。AP通信。1958年12月28日。1Aページ。
- ^ 「ディスプレイ:エクスプローラー6号1959-004A」NASA。2021年10月28日。 2021年11月3日閲覧。
- ^ ハーヴェイ、ブライアン(2011)。ロシアの宇宙探査機:科学的発見と将来のミッション。ニューヨーク:シュプリンガー。ISBN 978-1-4419-8150-9。
- ^ 「マリナー2号」。米国国立宇宙科学データセンター。2019年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年9月8日閲覧。
- ^ 「マリナー4」。NSSDCマスターカタログ。NASA 。2009年2月11日閲覧。
- ^ abc Siddiqi, Asif A. (2018). Beyond Earth: A Chronicle of Deep Space Exploration, 1958–2016 (PDF) . NASA history series (second ed.). ワシントン D.C.: NASA History Program Office. pp. 1–2. ISBN 9781626830424. LCCN 2017059404. SP2018-4041.
- ^ ハーヴェイ、ブライアン(2007年)。ロシアの惑星探査。シュプリンガー。pp.98-101。ISBN 978-0-387-46343-8。
- ^ オーバーバイ、デニス(2018年12月21日)。「アポロ8号の地球の出:世界中で撮影された写真—半世紀前の今日、月からの写真が人類の地球再発見を助けた」ニューヨークタイムズ。2022年1月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月24日閲覧。
- ^ ジョーンズ、エリック・M.編 (1995)。「最初の月面着陸」。アポロ11号月面表面ジャーナル。NASA。2016年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年6月13日閲覧。
- ^ 「NASA Lunar Sample Laboratory Facility」NASA Curation Lunar。NASA。2016年9月1日。2018年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年10月13日閲覧。
- ^ 「サイエンス:金星から前進」。タイム誌。1971年2月8日。2008年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年1月2日閲覧。
- ^ 「マリナー9号:詳細」。国立宇宙科学データセンター。 2011年12月28日閲覧。
- ^ 「NASAプログラムとミッションの歴史的ログ」。2014年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年12月12日閲覧。
- ^ Perminov, VG (1999年7月)。『火星への困難な道 - ソビエト連邦における火星探査の簡潔な歴史』NASA本部歴史部。pp. 34–60。ISBN 0-16-058859-6。
- ^ 「太陽の巨大なコロナホール」NASA 2013年6月24日2014年10月31日閲覧。
- ^ Fimmel, RO; W. Swindell; E. Burgess (1974). SP-349/396 PIONEER ODYSSEY. NASA-エイムズ研究センター. SP-349/396 . 2011年1月9日閲覧。
- ^ 「太陽系探査マルチメディアギャラリー: ベネラ9号」NASA。2009年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月7日閲覧。
- ^ ウィリアムズ、デビッド・R・博士(2006年12月18日)。「バイキング火星ミッション」NASA 。 2014年2月2日閲覧。
- ^ Elliot, JL; Dunham, E.; Mink, D. (1977年5月). 「天王星の環」. Nature . 267 (5609): 328–330. Bibcode :1977Natur.267..328E. doi :10.1038/267328a0. ISSN 0028-0836. S2CID 4194104.
- ^ Kowal, Charles T.; Liller, William; Marsden, Brian G. (1978 年 12 月)。「カイロンの発見と軌道 /2060/」。太陽系のダイナミクス、シンポジウム議事録、東京、日本、1978 年 5 月 23 ~ 26 日。81 : 245 ~ 250。Bibcode : 1979IAUS ...81..245K。
- ^ リットマン、マーク (1990)。惑星の彼方:太陽系外縁部の発見。pp. 173–177、ジェームズ・W・クリスティによるエッセイ「知覚の瞬間」を含む。
- ^ 「パイオニア・ヴィーナス1号」。太陽系探査。NASA。2006年10月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年8月16日閲覧。
- ^ Richard O. Fimmel (1980)。パイオニア:木星、土星、そしてその先へ。NASA (SP-446)。
- ^ 「土星の環の歴史的背景」。
- ^ 「木星との遭遇」NASA 2013年8月18日閲覧。
- ^ abc アメリカ航空宇宙局「ボイジャー2号」NASAサイエンス:太陽系探査。2018年1月26日更新。2018年12月12日にアクセス。
- ^ 「土星との遭遇」NASA 2013年8月29日閲覧。
- ^ 「NSSDC マスターカタログ - ベネラ 13 降下機」NASA 国立宇宙科学データセンター。2013年4 月 13 日閲覧。
- ^ 「NSSDCA マスターカタログ - ジョット - 軌道詳細」。nssdc.gsfc.nasa.gov。NASA。2016年6月21日閲覧。
- ^ 「彗星はどこから来るのか」。ディスカバリー誌。 2007年4月9日閲覧。
- ^ “STS-31”. NASA. 2011年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年4月26日閲覧。
- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J. 編 (1996 年 3 月 11 日)。「ハッブル望遠鏡が冥王星を地図に描く」。今日の天文学写真。NASA。2008年4 月 26 日閲覧。
- ^ “ハッブル宇宙望遠鏡、冥王星探査後のニューホライズンズ探査機を探査するために採用”. nasaspaceflight.com 2014年6月16日. 2019年6月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年2月1日閲覧。
- ^ 「NASAのハッブル観測は木星の最大の衛星に地下海があることを示唆」HubbleSite.org。宇宙望遠鏡科学研究所。 2015年3月12日。 2022年7月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月7日閲覧。
- ^ Jewitt, David (2022年4月12日). 「ハッブル宇宙望遠鏡、史上最大の彗星核を確認」NASA.GOV . 2022年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月13日閲覧。
- ^ 「太陽系の家族のポートレート」 Planetary.org . 2022年11月21日閲覧。
- ^ 「A Pale Blue Dot」. The Planetary Society. 2014年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年12月21日閲覧。
- ^ 「マゼラン」NASA/国立宇宙科学データセンター。 2011年2月21日閲覧。
- ^ ab Meltzer, Michael (2007). Mission to Jupiter: A History of the Galileo Project (PDF) . The NASA History Series. NASA. OCLC 124150579. SP-4231 . 2021年1月19日閲覧。
- ^ “15760 Albion (1992 QB1)”.小惑星センター. 2018年2月6日閲覧。
- ^ ベルトン、マイケル JS; チャップマン、クラーク R.; クラーセン、ケネス P.; ハーチ、アン P.; トーマス、ピーター C.; ヴェヴェルカ、ジョセフ; マキューエン、アルフレッド S.; パパラルド、ロバート T. (1996). 「ガリレオの 243 イダとの遭遇: イメージング実験の概要」.イカロス. 120 (1): 2–3. Bibcode :1996Icar..120....1B. doi : 10.1006/icar.1996.0032 . ISSN 0019-1035.
- ^ 「シューメーカー・レヴィ9彗星の木星衝突」国立宇宙科学データセンター。2005年2月。2013年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月26日閲覧。
- ^ Siddiqi, Asif A. (2018). Beyond Earth: A Chronicle of Deep Space Exploration, 1958–2016 (PDF) . NASA history series (second ed.). NASA History Program Office. p. 195. ISBN 978-1-62683-042-4. LCCN 2017059404. SP2018-4041. 2019年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2019年11月4日閲覧。
- ^ 「NEAR Shoemaker」NASA . 2021年4月26日閲覧。
- ^ 「50000 Quaoar (2002 LM60)」。小惑星センター。国際天文学連合。 2017年11月30日閲覧。
- ^ Mike Brown、David Rabinowitz、Chad Trujillo (2004)。 「オールト雲内小惑星候補の発見」。天体物理学ジャーナル。617 (1): 645–649。arXiv : astro -ph/0404456。Bibcode : 2004ApJ ...617..645B。doi : 10.1086/422095。S2CID 7738201 。
- ^ トビン、ケイト(2003年11月5日)。「宇宙船が太陽系の端に到達」CNN 。 2013年8月19日閲覧。
- ^ 「ボイジャー1号、太陽風の減少を確認」NASA、2010年12月13日。2011年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年9月16日閲覧。
- ^ “90482 Orcus (2004 DW)”.小惑星センター. 2017年4月3日閲覧。
- ^ Michael E Brown. 「2003 EL61 発見の電子的軌跡」. Caltech . 2006 年 9 月 1 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年8 月 16 日閲覧。
- ^ パブロ・サントス・サンス (2008 年 9 月 26 日)。 「ラ・ヒストリア・デ・アテシナ対ハウメア」(スペイン語)。インフォアストロ.com。 2008 年 9 月 29 日のオリジナルからアーカイブ。2008 年9 月 29 日に取得。
- ^ “Overview | Cassini”. NASA . 2018年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月14日閲覧。
- ^ ブラウン、マイク (2006)。「2003 UB313 エリスの発見、最大の既知の準惑星」カリフォルニア工科大学、地質科学部。2011年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年5月3日閲覧。
- ^ Green, DWE (2006年9月13日). 「(134340) 冥王星、(136199) エリス、(136199) エリス I (ディスノミア)」. IAU Circular . 8747 :1. Bibcode :2006IAUC.8747....1G . 2012年1月12日閲覧。
- ^ 「JPL Small-Body Database Browser: 136472 Makemake (2005 FY9)」NASAジェット推進研究所(2019年5月12日最終観測) 。2020年2月20日閲覧。
- ^ Mary Beth Griggs (2022年4月21日). 「NASAの火星日食の最新映像をご覧ください」The Verge . 2022年4月19日閲覧。
- ^ 「はやぶさ」NASAの太陽系探査ウェブサイト。 2022年11月30日閲覧。
- ^ IAU (2006年8月24日). 「太陽系における惑星の定義: 決議5および6」(PDF) . IAU 2006年総会. 国際天文学連合. 2008年1月26日閲覧。
- ^ 「IAU 2006 総会: IAU 決議投票の結果」 2006 年 8 月 24 日。
- ^ 「IAU、準惑星にエリスという名前を付ける」2006年9月14日。
- ^ “(225088) Gonggong = 2007 OR10”.小惑星センター.国際天文学連合. 2021年3月14日閲覧。
- ^ “IAU が第 5 準惑星ハウメアを命名”. IAU。 2008 年 7 月 19 日。
- ^ 「4番目の準惑星にマケマケという名前が付けられる」IAU 2008年9月17日。
- ^ ab 「NASAのドーン宇宙船、2つの小惑星への旅で問題に直面」Space.com 2012年8月15日2012年8月27日閲覧。
- ^ “JPL (ca. 2008) Cassini Equinox Mission: Methone”. 2016年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月5日閲覧。
- ^ 「MESSENGER が水星での初の長期ミッションを完了」 JHU – APL 2013年3月18日。2013年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年7月8日閲覧。
- ^ ブラガ・リバス、F.;シカルディ、B.オルティス、JL;スノッドグラス、C.ロックス、F.ヴィエイラ・マーティンズ、R.カマルゴ、JIB;アサフィン、M.ダファード、R.ジェヒン、E.ポロック、J.レイバ、R.エミリオ、M.マチャド、DI;コラソ、C.ルルーシュ、E.スコットフェルト、J.ギロン、M.リジェ、N.マケット、L.ベネデッティ・ロッシ、G.アーカンソー州ゴメス。カーベラ、P.モンテイロ、H.スフェア、R.ムータミッド、メイン州。タンクレディ、G.スパニョット、J.モーリー、A.他。 (2014 年 3 月 26 日)。 「ケンタウルス(10199)カリクロの周囲にリング系が検出された」。ネイチャー 。508 (7494 ) :72–75。arXiv :1409.7259。Bibcode : 2014Natur.508...72B。doi : 10.1038 / nature13155。PMID 24670644。S2CID 4467484。
- ^ 「ロゼッタのよくある質問」。欧州宇宙機関。 2014年5月24日閲覧。
- ^ Beatty, Kelly (2014年11月12日). 「フィラエが彗星に3度着陸!」Sky & Telescope . 2014年11月26日閲覧。
- ^ Landau, Elizabeth; Brown, Dwayne (2015年3月6日). 「NASAの宇宙船が初めて準惑星を周回」NASA . 2015年3月6日閲覧。
- ^ 「NASAの冥王星への30億マイルの旅が歴史的な遭遇に到達」ジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所。2015年7月14日。
- ^ 「初めて発見された恒星間訪問者は『異端者』」ジェミニ天文台(プレスリリース)2017年11月20日。2017年11月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年11月28日閲覧。
- ^ Green, Jim; Stern, S. Alan (2017年12月12日). New Horizons Kuiper Belt Extended Mission (PDF) . 2017 AGU Fall Meeting. Applied Physics Laboratory. pp. 12–15. 2018年12月26日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2018年12月26日閲覧。
- ^ 「見慣れた外観の星間彗星」。EurekAlert ! (プレスリリース)。ヤギェウォ大学天文台。2019年10月14日。 2014年10月14日閲覧。
- ^ 「NASAのDARTミッション、史上初の惑星防衛テストで小惑星に衝突」NASA、2022年9月27日。
- ^ George Dvorsky (2022年9月27日). 「DARTのコンパニオンからの最初の小惑星衝突画像は触手のような破片の噴出を示しています」. Gizmodo.


.jpg/500px-Lossy-page1-440px-Herschel's_Grand_Forty_feet_Reflecting_Telescopes_RMG_F8607_(cropped).jpg)