これは天文学のタイムラインです。古代、中世、ルネッサンス時代、そして現代の天文学を網羅しています。
古代
紀元前750年
マヤの天文学者は、月の出と沈みに18.7年の周期があることを発見しました。これをもとに、彼らは占星術 で使用するための太陽、月、惑星の動きを記した最初の暦を作成しました。紀元前6世紀のギリシャでもこれが発見され、日食の予言に使用されました。
紀元前585年
ミレトスのタレスは日食を予言したと言われています。彼は「それは今日起こるだろう」と言いました。
紀元前467年
アナクサゴラスは日食の正しい説明をし、太陽をペロポネソス半島よりも大きな火の塊として描写し、虹や流星の説明も試みた。月が輝くのは太陽からの反射光によるものだと初めて説明した人物でもある。[1] [2] [3]
紀元前400年
この日頃、バビロニア人は黄道十二宮を使って天空を六十進法で30度ずつ12の等しい区画に分割し、天体の位置に関する情報を記録して伝達しました。[4]
紀元前387年
ギリシャの哲学者プラトンは、その後 2000 年間にわたって影響を及ぼすことになる学校 (プラトンアカデミー) を設立しました。この学校は、宇宙のあらゆるものは調和して動いており、太陽、月、惑星は地球の周りを完全な円を描いて回っているという考えを推進しました。
紀元前380年
ギリシャの博学者アリストテレスは、重力を地球の中心に向かって動く下向きの運動であると説明しました。[5]
紀元前270年
サモスのアリスタルコスは、地球中心の宇宙に代わる説として、太陽中心説を提唱しました。彼の太陽中心説は、太陽を宇宙の中心に置き、地球は太陽の周りを回る惑星の 1 つであるとしています。しかし、この説を真剣に受け止めた人はわずかでした。
紀元前240年
ハレー彗星の最も古い記録は、中国の天文学者によるものです。彼らの彗星の動きの記録により、今日の天文学者は、数世紀にわたって彗星の軌道がどのように変化するかを正確に予測することができます。
紀元前170年
ヒッパルコスは偶然に春分点歳差運動を発見した。
紀元前70年
ウィトルウィウスは、物体の落下速度は比重に依存すると説明しています。[6] [7] [検証失敗]
紀元前350年
天文学者の石深は、122の星座にある809個の星をカタログ化したと考えられており、また、太陽黒点の観測を最も早く行った人物としても知られています。
西暦140年
プトレマイオスは48の星座を記載した星表を出版し、地球中心の宇宙観を承認した。彼の見解はヨーロッパで1500年近く疑問視されることはなく、著書『アルマゲスト』を通じてアラビアや中世ヨーロッパの天文学者に受け継がれた。彼はまた、惑星の恒星公転の天文学的計算を提唱した。
中世
西暦400年
スーリヤ・シッダーンタで説明されているヒンズー教の宇宙の時間周期では、恒星年(地球が太陽の周りを公転する期間)の平均日数は365.2563627日とされており、これは現代の値である365.256363004日よりもわずか1.4秒長いだけです。[8]これは、1000年以上にわたって世界中で恒星年の長さに関する最も正確な推定値です。
西暦499年
インドの数学者で天文学者のアーリヤバータは、著書 『アーリヤバーティヤ』で、惑星が自転して楕円軌道を描き、太陽と月が周転円を描いて地球の周りを回るという、惑星の楕円モデルを初めて説明した。また、惑星と月は自ら光を発しておらず、太陽の光を反射しており、地球が自転して昼と夜が生じ、太陽が地球の周りを回って年が生じるとも書いている。[9]
西暦628年
インドの数学者であり天文学者でもあるブラフマグプタは、その著書『ブラフマスプタシッダーンタ』の中で、重力を引力として初めて認識しました。彼は、さまざまな惑星の運動と位置、惑星の昇りと沈み、合、日食と月食の計算方法を提示しています。
西暦773年
サンスクリット語のアーリヤバータとブラフマグプタの著作、およびサンスクリット語のテキスト『スーリヤ・シッダーンタ』がアラビア語に翻訳され、アラビアの天文学者にインドの天文学が紹介されました。
西暦777年
ムハンマド・イブン・イブラヒム・アル・ファザーリーとヤクーブ・イブン・ターリクは『スーリヤ・シッダーンタ』と『ブラフマスプタシッダーンタ』を翻訳し、最初のズィジ論文である『ズィジ・アル・シンドヒンド』として編纂しました。[10]
西暦830年
アラビア語による最初の主要な天文学作品は、ムハンマド・イブン・ムサ・アル=フワーリズミーによる『ズィジュ・アル=シンド』である。この作品には、当時知られていた太陽、月、5つの惑星の運行表が含まれている。この作品は、プトレマイオス朝の概念をイスラム科学に導入したという点で重要である。この作品はまた、アラビア天文学の転換点となった。それまで、アラビアの天文学者は、この分野に対して主に研究的なアプローチを採用し、他者の著作を翻訳し、すでに発見されている知識を学んでいた。アル=フワーリズミーの著作は、非伝統的な研究方法と計算方法の始まりとなった。[11]
西暦850年
アル=ファルガニは『星の科学大要』を著した。この本は主にプトレマイオスの宇宙論の概要を述べたが、それ以前のアラブの天文学者の発見に基づいてプトレマイオスの見解を修正した。アル=ファルガニは黄道の傾斜角、太陽と月の遠地点の歳差運動、地球の円周の値を改訂した。この本はイスラム世界に広く流通し、ラテン語にも翻訳された。[12]
西暦928年
現存する最古のアストロラーベは天文学者ナストゥルスによって作られたものである。[13]
西暦1030年
アル・ビルーニは、著書『タリク・アル・ヒンド』(ラテン語でインディカ)の中で、アリヤバータ、ブラフマグプタ、ヴァラーハミヒラのインドの地動説を論じた。ビルーニは、アリヤバータの信奉者は地球が中心にあると考えていると述べた。実際、ビルーニ氏は、これによって数学的な問題は何も生じないと何気なく述べました。[14]
西暦1031年
アル・ビルニーと同時代のアル・シジィは、地球が自転しているという理論を擁護した。
1054年
中国の天文学者は、明るい星の突然の出現を記録している。ネイティブアメリカンの岩の彫刻にも、月に近い明るい星が描かれている。この星は、かに座の超新星爆発である。
西暦1070年
アブ・ウバイド・アル=ジュジャニは『タリク・アル=アフラク』を出版した。その著作の中で、彼はプトレマイオスのモデルのいわゆる「等量」問題を指摘した。アル=ジュジャニは、その問題の解決策さえ提案した。アル=アンダルスでは、匿名の著作『アル=イスティドラク・アラ・バトラミュス』(「プトレマイオスに関する要約」の意)に、プトレマイオス天文学に対する異議の一覧が掲載された。
この時期の最も重要な著作の 1 つが、アル・シュクク・アラ・バトラミウス(「プトレマイオスに対する疑念」) です。この著作で著者はプトレマイオスのモデルの矛盾点をまとめました。多くの天文学者がこの著作で提起された課題、つまりそのような誤りを回避する代替モデルの開発に取り組みました。
1126年
1126年、イスラムとインドの天文学の著作(『アーリヤバーティヤ』や『ブラフマー・スプタ・シッダーンタ』を含む)がスペインのコルドバでラテン語に翻訳され、ヨーロッパの天文学者にイスラムとインドの天文学が紹介されました。
西暦1150年
インドの数学者で天文学者のバースカラ2世は、著書『シッダーンタ・シロマニ』の中で、惑星の経度と緯度、月食と日食、月の出入り、月の 三日月、朔望、惑星同士および恒星との合を計算し、日周運動の3つの問題を説明しています。また、惑星の平均運動、楕円、惑星の初見、月の三日月、季節、地球が太陽の周りを公転する長さを小数点第9位まで計算しています。
1190年
ヌールッディーン・アル・ビトルジーはプトレマイオスの天動説に代わる天動説を提唱した。また彼はプトレマイオスの説は数学的なものであり、物理的なものではないと主張した。彼の代用説は13世紀にヨーロッパのほとんどの地域に広まり、彼の考えに対する議論と反論は16世紀まで続いた。[15] [16]
1250年
ムアイヤド・アルディーン・アルウルディはウルディの補題を開発し、これは後にコペルニクスの太陽中心説に使用された。
ナスィルッディーン・トゥースィーは、プトレマイオスが導入した物理的に問題のある等量に代わるトゥースィーカップルを開発することで、プトレマイオス体系の重大な問題を解決しました。[ 17 ]彼のトゥースィーカップルは後にコペルニクスのモデルで使用されます。
トゥースィーの弟子クトゥブ・アル=ディーン・アル=シーラーズィーは、著書『天空の知識に関する達成の限界』の中で、地動説の可能性について論じている。
同じくマラガ天文台で働いていたナジム・アルディン・アルカズウィニ・アルカティビは、著書『ヒクマト・アル・アイン』の中で太陽中心説を支持する論拠を書いたが、後にこの考えを放棄した。[要出典]
1350年
イブン・アル=シャティル(1304年 - 1375年)は、著書『惑星理論の修正に関する最終研究』の中で、周転円を追加して等量円の必要性を排除し、後にコペルニクスが行ったことと非常によく似た方法でプトレマイオスの体系から逸脱した。イブン・アル=シャティルは、地球が宇宙の正確な中心ではないことを三角法で証明した上で、厳密に地球中心ではなく、おおよそ地球中心である体系を提唱した。彼の修正は後にコペルニクスのモデルに使用された。
ルネサンスと啓蒙時代
16世紀
1500年
ニラカンタ・ソマヤジはティコの体系に非常によく似たモデルを提案し、水星と金星の中心に関する彼の方程式はヨハネス・ケプラーが発見するまで最も正確であった。
1543年
ニコラウス・コペルニクスは、地球が太陽の周りを回っているという理論をまとめた 『天球回転論』を出版した。しかし、彼はプラトンの惑星の完全な円軌道を保持することで理論を複雑化した。
1572年
明るい超新星(SN 1572 - 当時は彗星だと考えられていた)がティコ・ブラーエによって観測され、それが地球の大気圏外を移動していることを証明し、天体が変化できるという最初の証拠を提供した。
17世紀
1608年
オランダの眼鏡職人ハンス・リッペルスハイが屈折望遠鏡の特許を取得しようと試みる(屈折望遠鏡の歴史上最初の記録)。この発明はヨーロッパ中に急速に広まり、科学者たちは独自の機器を製作する。彼らの発見は天文学に革命をもたらす。
1609年
ヨハネス・ケプラーが『新天文学』を出版。この著作とその後の著作で、ケプラーはプラトンの円軌道を楕円軌道に置き換えた惑星運動の3法則を発表。ヨハネスの法則に基づく暦は極めて正確であることが証明された。
1610年
ガリレオ・ガリレイは、自ら製作した望遠鏡で観測した成果を記した『星空の報告』を出版しました。この中には、太陽の黒点、月のクレーター、木星の 4 つの衛星などが含まれています。ガリレオは、すべてのものが地球を周回しているわけではないことを証明し、太陽を中心とした宇宙というコペルニクスの見解を提唱しました。
1655年
望遠鏡の性能と品質が向上するにつれ、クリスティアーン・ホイヘンスは土星を研究し、土星最大の衛星タイタンを発見しました。彼はまた、土星の外観を説明し、この惑星が薄い環に囲まれていることを示唆しました。
1663年
スコットランドの天文学者ジェームズ・グレゴリーは、色収差と球面収差を減らすためにレンズの代わりに放物面鏡を使用する「グレゴリアン」反射望遠鏡について説明したが、実際に製作することはできなかった。
1668年
アイザック・ニュートンが最初の反射望遠鏡であるニュートン式望遠鏡を製作した。
1687年
アイザック・ニュートンが『自然哲学の数学的原理』の初版を出版し、万有引力と運動の法則の理論を確立しました。『数理原理』はケプラーの惑星運動の法則を説明し、天文学者が太陽、惑星、衛星の間に働く力を理解できるようにしました。
18世紀
1705年
エドモンド・ハレーは、 1456 年から 1682 年にかけて 76 年間隔で記録された彗星は 1 つであり、同じものであると計算しました。彼は、その彗星が 1758 年に再び現れると予言しました。予想どおりに再び現れたとき、その彗星はハレーにちなんで命名されました。
1750年
フランスの天文学者ニコラ・ド・ラカイユが南極海に航海し、南の空の 10,000 個以上の星のカタログを作成する作業を開始しました。ハレーらは以前にも南半球から観測を行っていましたが、ラカイユの星のカタログは南の空の包括的なカタログとしては初めてのものです。
1781年
アマチュア天文学者のウィリアム・ハーシェルが天王星を発見したが、最初は彗星と勘違いしていた。天王星は、古代では最も遠い惑星だと考えられていた土星の向こう側で発見された最初の惑星である。
1784年
シャルル・メシエが星団と星雲のカタログを出版。メシエはこれらの天体が彗星と誤認されるのを防ぐためにこのリストを作成しました。しかし、このリストはすぐに星団と星雲の研究の標準的な参考文献となり、現在でも使用されています。
19世紀
1800年
ウィリアム・ハーシェルはプリズムを通して太陽光を分割し、温度計でさまざまな色から放出されるエネルギーを測定しました。彼はスペクトルの赤の端を超えるとエネルギーが急激に増加することに気づき、目に見えない赤外線を発見し、分光学の基礎を築きました。
1801年
イタリアの天文学者ジュゼッペ・ピアッツィは、火星と木星の間を周回する新しい惑星と思われるものを発見し、それをケレスと名付けました。ウィリアム・ハーシェルは、それが直径わずか 320 km で惑星ではないと計算し、非常に小さな天体であることを証明しました。彼は小惑星という名前を提案し、すぐに同様の天体が発見されました。現在、ケレスの直径は 932 km であることがわかっており、現在は準惑星であると考えられています。
1814年
ジョセフ・フォン・フラウンホーファーは、最初の高精度分光計を製作し、それを使って太陽の光のスペクトルを研究しました。彼は、太陽のスペクトルを横切る何百もの細い暗線を発見し、地図にしました。1859 年、これらの線は太陽の大気中の化学元素と関連付けられていました。分光法は、星が何でできているかを研究する方法となりました。
1838年
フリードリヒ・ベッセルは、地球が太陽の周りを毎年回ることによる恒星の視差の手法をうまく利用して、はくちょう座61番星までの距離を計算しました。はくちょう座61番星は、太陽以外で地球からの距離が測定された最初の恒星です。ベッセルの測定は恒星の位置を真に正確に測定するものであり、視差の手法は宇宙の規模を測定する枠組みを確立しました。
1843年
過去17年間 太陽を研究してきたドイツの天文学者ハインリヒ・シュヴァーベ氏は、太陽黒点数の規則的な周期を発見したと発表した。これは太陽の内部構造に関する最初の手がかりとなる。
1845年
アイルランドの天文学者、第3代ロス伯爵ウィリアム・パーソンズが、口径180cmの鏡を備えた世界初の大型望遠鏡を完成させた。パーソンズはこの望遠鏡を使って星雲の構造を研究し、数か月以内に渦巻銀河の渦巻き構造を発見した。
フランスの物理学者ジャン・フーコーとアルマン・フィゾーが望遠鏡で太陽の表面の詳細な写真を初めて撮影。科学的天体写真術の誕生。5 年以内に、天文学者は月の最初の詳細な写真を撮影。初期のフィルムは星を撮影できるほど感度が高かった。
1846年
ドイツの天文学者ヨハン・ゴットフリート・ガレは、ユルバン・ルヴェリエが示唆した位置を探査中に、新しい惑星海王星を発見した。ルヴェリエは、海王星の重力が天王星の軌道に与える影響から、海王星の位置と大きさを計算した。イギリスの数学者ジョン・カウチ・アダムスも、1年前に同様の計算を行っていた。
1868年
天文学者たちは日食の際、太陽の大気のスペクトルに新しい明るい輝線を発見しました。輝線は元素が光を発することで発生し、イギリスの天文学者ノーマン・ロッカーはそれが地球上で未知の元素であると結論付けました。ロッカーはそれをギリシャ語で太陽を意味するヘリウムと名付けました。それからほぼ 30 年後、ヘリウムは地球上で発見されました。
1872年
アメリカの天文学者ヘンリー・ドレイパーが、星(ベガ)のスペクトル写真を初めて撮影。吸収線からその化学組成がわかる。天文学者たちは、分光法が星の進化を理解する鍵であることに気づき始めた。ウィリアム・ハギンズは吸収線を使って星の赤方偏移を測定し、星がどのくらいの速さで動いているかを示す最初の指標を得た。
1895年
コンスタンチン・ツィオルコフスキーが宇宙飛行の可能性に関する最初の論文を発表。彼の最大の発見は、ロケットが他の推進力とは異なり、真空中でも機能するという点である。彼はまた、多段式ロケットの原理についても概説した。
20世紀
1901年
星の包括的な調査であるヘンリー・ドレイパー・カタログが出版されました。カタログの中で、アニー・ジャンプ・キャノンはスペクトルの吸収線によって星を分類する一連の方法を提案しており、これは現在でも使用されています。
1906年
アイナー・ヘルツシュプルングは、星の真の明るさを測定する基準を確立しました。彼は、天の川銀河の星の 90% の色と絶対等級の間に関係があることを示しています。1913 年、ヘンリー・ノリス・ラッセルはこの関係を示す図を発表しました。天文学者たちは、この図が星の進化の順序を示していることに同意しましたが、順序がどちらの方向に進んでいるかについては議論がありました。アーサー・エディントンは、 1924 年に最終的に論争に決着をつけました。
1910年
ウィリアミナ・フレミングが白色矮星の発見を発表。
1912年
ヘンリエッタ・スワン・リービットは、セフェイド変光星の周期と光度の関係を発見しました。つまり、恒星の明るさは光度振動周期に比例するということです。これにより、宇宙の距離を測定する可能性がまったく新しい分野に開かれ、この発見はエドウィン・ハッブルによる銀河系外天文学の研究の基礎となりました。
1916年
ドイツの物理学者カール・シュヴァルツシルトは、アルバート・アインシュタインの一般相対性理論を利用してブラックホール理論の基礎を築きました。彼は、ある大きさ以下に崩壊した星は、その重力が非常に強くなり、いかなる形の放射線もそこから逃げることができなくなると示唆しています。
1923年
エドウィン・ハッブルは「アンドロメダ星雲」でセフェイド変光星を発見し、アンドロメダ星雲やその他の星雲が私たちの銀河よりはるかに遠い銀河であることを証明しました。1925 年までに、ハッブルは銀河の分類システムを作成しました。
1925年
セシリア・ペイン=ガポシュキンは、恒星のスペクトルクラスを実際の温度と関連づけ、インドの物理学者メグナド・サハが開発したイオン化理論を適用することで、水素が太陽の大気で最も豊富な元素であり、したがって宇宙で最も豊富な元素であることを発見しました。これにより、恒星の大気と化学物質の存在量の研究への道が開かれ、宇宙の化学的進化の理解に貢献しました。
1926年
ロバート・ゴダードが液体燃料で動く最初のロケットを打ち上げました。また、ロケットが真空中でも作動することを実証しました。その後のロケットは初めて音速の壁を突破しました。
1929年
エドウィン・ハッブルは、宇宙が膨張しており、銀河が遠くにあるほど、私たちからより速く遠ざかっていることを発見しました。2年後、ジョルジュ・ルメートルは、膨張は最初の「ビッグバン」にまで遡ることができると示唆しました。
1930年
スブラマニアン・チャンドラセカールは、素粒子物理学の新しい考え方を応用して、太陽質量の 1.44 倍を超える白色矮星の原子が崩壊し、星が激しく崩壊すると予測しました。1933 年、ウォルター・バーデとフリッツ・ツビッキーは、この崩壊によって生じた中性子星が超新星爆発を引き起こすことを説明しました。
クライド・トンボーはアリゾナ州フラッグスタッフのローウェル天文台で準惑星冥王星を発見した。この天体は非常に暗く、動きも遅いため、数夜を隔てて撮影した写真を比較しなければならなかった。
1932年
カール・ヤンスキーが宇宙から来る最初の電波を検出しました。1942 年に太陽からの電波が検出されました。7 年後、電波天文学者が最初の遠方源であるかに星雲と、ケンタウルス座 A 銀河と M87 銀河を特定しました。
1938年
ドイツの物理学者ハンス・ベーテは、星がどのようにエネルギーを生成するかを説明します。彼は、水素をヘリウムに変え、星の中心部で膨大な量のエネルギーを放出する一連の核融合反応の概要を説明します。これらの反応は星の水素を非常にゆっくりと消費し、星が数十億年にわたって燃え続けることを可能にします。
1944年
ヴェルナー・フォン・ブラウン率いるドイツの科学者チームが、初のロケット推進弾道ミサイルであるV-2を開発。ブラウンのチームの科学者と技術者は第二次世界大戦の終わりに捕虜となり、アメリカとソ連のロケット計画に召集された。
1947年
アメリカはニューメキシコ州ホワイトサンズミサイル実験場からV-2ロケットを打ち上げ、軌道上には乗せなかったものの、宇宙に初めて動物を送り込んだ。その動物とはショウジョウバエであった。[18] [19] [20]
1948年
カリフォルニア州パロマー山に、直径 5.08 メートル (200 インチ) の鏡を備えた世界最大の望遠鏡が完成しました。当時、この望遠鏡は単一鏡の望遠鏡技術の限界に挑戦していました。大きな鏡は自重で曲がってしまう傾向があったのです。
1957年
ソ連が初の人工衛星スプートニク1号を軌道に乗せ、宇宙時代が幕を開ける。米国は4か月後、初の人工衛星エクスプローラー1号を打ち上げる。
1958年
7月29日は、ソ連の宇宙技術に追いつくために米国が新たに設立した機関、NASA (アメリカ航空宇宙局)の発足記念日です。NASAは、1915年に設立された組織、 NACA(国家航空諮問委員会)のすべての研究センターとスタッフを吸収します。
1959年
ソ連と米国はともに月探査機を打ち上げたが、NASA のパイオニア探査機はすべて失敗した。ソ連のルナ計画はより成功した。ルナ 2 号は 9 月に月面に不時着し、ルナ 3 号は 10 月に月の裏側の最初の写真を送信した。
1960年
コーネル大学の天文学者フランク・ドレイクは、L・フランク・ボームのファンタジー小説に登場するオズの女王にちなんで「オズマ計画」と名付けられた最初の現代的なSETI実験を実行した。 [21]
1961年
NASAのマーキュリー・レッドストーン2号ミッションの一環として、チンパンジーの ハムが宇宙に行った最初のヒト科動物となった。ユーリイ・ガガーリンは4月に地球を周回した最初の人間となった。NASAの宇宙飛行士アラン・シェパードは1か月後に宇宙に行った最初のアメリカ人となったが、軌道には乗らなかった。[22]
1962年
ジョン・グレンが地球を周回した最初のアメリカ人となる。マリナー2号は12月に金星を通過し、他の惑星に到達した最初の探査機となる。NASAはこれに続き、1965年にマリナー4号の火星探査ミッションを成功させ、米国とソ連は1960年代と1970年代の残りの期間を通じてさらに多くの探査機を惑星に送った。
1963年
オランダ系アメリカ人の天文学者マールテン・シュミットは、1960年に発見された謎の星のような電波源であるクエーサーのスペクトルを測定しました。彼は、クエーサーが活動銀河であり、宇宙で最も遠い天体の一つであることを明らかにしました。
1965年
アルノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンは、空のあらゆる場所から微弱な電波信号が来ていることを発見したと発表しました。科学者たちは、これが温度 -270 °C の物体から放射されているに違いないと結論付けました。すぐに、これは 130 億年前に宇宙を創ったビッグバンからの非常に高温の放射線の残骸であると認識されました (宇宙マイクロ波背景放射を参照) 。
1966年
ソ連のルナ9号探査機は1月に月面への初の軟着陸に成功し、一方米国はNASAのレンジャーシリーズの不時着着陸機に続く、はるかに複雑なサーベイヤーミッションを実施し、有人着陸の可能性のある場所を偵察する。
1967年
ジョスリン・ベル・バーネルとアントニー・ヒューイッシュは、規則的な電波パルスを放射する物体である最初のパルサーを発見しました。パルサーは、強力な磁場を持つ高速で回転する中性子星、つまり超新星爆発の残骸であると最終的に認識されました。
1968年
NASA のアポロ 8 号ミッションは、他の天体の重力の影響範囲に入り、その周りを周回する初の有人宇宙飛行ミッションとなりました。
1969年
7月20日、ニール・アームストロングとバズ・オルドリンが月面に降り立ち、米国が月面着陸競争に勝利した。アポロ11号に続いてさらに5回の着陸ミッションが行われ、そのうち3回は高性能の月面車を搭載していた。
1970年
NASA は、X 線波長で空の地図を作成するために設計されたウフル衛星を打ち上げました。太陽と他のいくつかの星からの X 線の存在は、ロケット打ち上げ実験によってすでに確認されていますが、ウフルは、ブラックホールの可能性があるいくつかの X 線源を含む 300 を超える X 線源を記録します。
1971年
ソ連は、同国初の宇宙ステーション「サリュート 1 号」を軌道上に打ち上げました。その後も一連の宇宙ステーションが打ち上げられ、1986 年にはミールが打ち上げられました。軌道上に恒久的に設置されたプラットフォームにより、宇宙飛行士は本格的な研究を実施し、宇宙飛行の新たな飛行時間記録を次々と樹立することができました。
1972年
チャールズ・トーマス・ボルトンは、ブラックホールの存在の反駁の余地のない証拠を提示した最初の天文学者でした。
1975年
ソ連の探査機ベネラ9号が金星の表面に着陸し、その表面の最初の写真を送信した。1970年に他の惑星に着陸した最初の探査機ベネラ7号にはカメラがなかった。両探査機とも、過酷な大気の中で1時間以内に故障した。
1976年
NASA の宇宙探査機バイキング 1 号とバイキング 2 号が火星に到着。バイキングの各ミッションは、上空から火星の写真を撮る探査機と、表面に着陸して岩石を分析し、生命の探索を行う着陸機で構成されていますが、成果は得られていません。
1977年
8月20日、NASAは木星系、土星系、天王星系、海王星系、カイパーベルト、太陽圏、星間空間を調査するためにボイジャー2号 宇宙探査機を打ち上げた。
9月5日、NASAは木星系、土星系、星間物質を調査するためにボイジャー1号宇宙探査機を打ち上げた。
1981年
NASAの再利用可能なスペースシャトルの最初の機体であるスペースシャトルコロンビア号が初飛行を行った。10年の開発期間を経て、このシャトルは宇宙旅行を日常的なものにし、最終的には新しい国際宇宙ステーションへの道を開くことになるだろう。
1983年
最初の赤外線天文衛星IRASが打ち上げられました。この衛星は液体ヘリウムで極低温に冷却する必要があり、ヘリウムが枯渇するまでのわずか 300 日間しか動作しません。この間に、天空の 98% の赤外線調査を完了します。
1986年
スペースシャトルチャレンジャー号が打ち上げ直後に爆発し、NASA の宇宙飛行プログラムは停止しました。徹底的な調査と残りの機体に対する改修により、シャトルはほぼ 3 年間地上に留まりました。
帰還するハレー彗星を、ソ連、日本、ヨーロッパの 5 機の探査機が迎えた。最も野心的な探査機は、欧州宇宙機関のジオット探査機で、彗星のコマを通過して核の写真を撮る。
1989年
NASAが打ち上げたマゼラン探査機は金星に到着し、3年間かけてレーダーで金星の地図を作成する。マゼランは、1995年に木星に到着したガリレオ、 2004年に土星に到着したカッシーニを含む新しい探査機の波の最初のものである。
1990年
ハッブル宇宙望遠鏡は、軌道上における最初の大型光学望遠鏡であり、スペースシャトルを使用して打ち上げられましたが、天文学者はすぐに、望遠鏡の鏡に問題があり機能していないことを発見しました。1993 年に行われた複雑な修復ミッションにより、望遠鏡は遠くの星、星雲、銀河の素晴らしい画像の生成を開始しました。
1992年
宇宙背景放射探査衛星は、ビッグバンから残っている背景放射の詳細な地図を作成します。この地図には、銀河や銀河団の種である初期宇宙の密度のわずかな変化によって生じた「さざ波」が示されています。
ハワイのマウナ ケア山に10 メートルのケック望遠鏡が完成。望遠鏡の革命的新波となったケック望遠鏡の主鏡は 36 個の 6 面セグメントで構成され、コンピューターで位置合わせを制御します。新しい光学望遠鏡では干渉法も利用され 、別々の望遠鏡からの画像を組み合わせることで解像度が向上します。
1995年
最初の太陽系外惑星、ペガスス座51番星bが、ミシェル・マイヨールとディディエ・ケローによって発見された。
1998年
ISSと名付けられた巨大な新しい宇宙ステーションの建設工事が始まった。これはかつての宇宙ライバルであるロシアと米国を含む多くの国々の共同事業である。
この加速膨張は、1998年に、超新星宇宙論プロジェクトと高 Z 超新星探索チームという 2 つの独立したプロジェクトによって発見されました。両プロジェクトとも、加速膨張の測定に遠方の Ia 型超新星を使用しました。
21世紀
2003年
スペースシャトルコロンビア号が大気圏再突入時に分解
2005年
マイク・ブラウンと彼のチームは、太陽系の外縁部にある大きな天体エリスを発見しました[23] 。エリスは暫定的に(2003)UB 313と命名されました。当初、エリスは冥王星よりも大きく見え、10番目の惑星と呼ばれていました。[24]
2006年
国際天文学連合(IAU)は、惑星の新しい定義を採用した。また、準惑星と呼ばれる新しい明確なクラスの天体も決定された。冥王星は、以前は(2003)UB 313として知られていたケレスとエリスとともに準惑星として再定義されました。エリスは2006年のIAU総会にちなんで命名されました。[25] [26]
2008年
2008 TC3 は、衝突前に発見され追跡された 最初の地球衝突隕石となる。
2012年
(5月2日) ブラックホールの存在を初めて視覚的に証明する証拠が発表された。ジョンズ・ホプキンス大学のスヴィ・ゲザリのチームは、ハワイの望遠鏡パンスターズ1を使用して、 270万光年離れた赤色巨星を飲み込んでいる超大質量ブラックホールの画像を記録した。[27]
2013年
2013年10月、白色矮星GD 61の周囲に初の太陽系外小惑星が発見された。これはまた、液体または固体の形で水を含む初の太陽系外天体として発見された。[28] [29] [30]
2015年西暦
7月14日、NASAのニューホライズンズ宇宙船が冥王星に遭遇することに成功し、アメリカは1981年に認識された9つの主要な惑星すべてを探査した最初の国となった。その後9月14日、LIGOは重力波を直接検出した最初の国となった。[31]
2016年西暦
太陽系外惑星プロキシマ・ケンタウリbは、ヨーロッパ南天天文台によってプロキシマ・ケンタウリ周辺で発見され、2016年時点で 太陽系に最も近い既知の太陽系外惑星となった。
2017年西暦
2017年8月、銀河NGC 4993で発生した中性子星の衝突により重力波信号GW170817が生成され、LIGO / Virgoコラボレーションによって観測されました。1.7秒後、フェルミガンマ線宇宙望遠鏡とINTEGRALによってガンマ線バーストGRB 170817Aとして観測され、その光学的対応物であるSSS17aが11時間後にラスカンパナス天文台で検出されました。ハッブル宇宙望遠鏡やダークエネルギーカメラによるさらなる光学観測、スイフトガンマ線バーストミッションによる紫外線観測、チャンドラX線天文台によるX線観測、カール・G・ジャンスキー超大型干渉電波望遠鏡による電波観測が、この検出を補完しました。これは、同時の電磁信号を持つ重力波イベントの初めての例であり、マルチメッセンジャー天文学にとって大きな進歩となった。[32]ニュートリノが観測されなかったのは、ジェットが大きく軸から外れていたためである。[33]
2019年西暦
2019年4月、イベント・ホライズン・テレスコープ・コラボレーションは、銀河M87の中心にあるブラックホールの最初の画像を取得し、一般相対性理論に従って超大質量ブラックホールの存在のさらなる証拠を提供しました。[34]
インドは、成功した周回衛星と着陸機「ヴィクラム」 、そして月の南極上空わずか2.1キロで失敗したローバー「プラギャン」を搭載した2番目の月探査機「チャンドラヤーン2号」を打ち上げた。
2020年西暦
NASAは火星探査車と小型ヘリコプターを搭載したマーズ2020を火星に打ち上げた。このヘリコプターは、命名コンテストで7年生のアレクサンダー・マザーと11年生のヴァニーザ・ルパニによってそれぞれパーサヴィアランスとインジェニュイティと名付けられた。[35] [36]民間企業による初の有人軌道宇宙飛行は、宇宙飛行士のボブ・ベンケンとダグ・ハーリーを乗せたスペースXデモ2号が国際宇宙ステーションに打ち上げられたときに行われた。
参考文献
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