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今夜の番組チェック
| 水星の南西部 |
| Credit: Mariner 10, NASA |
| 画像の説明 |
惑星水星は、月に似ています。
水星の古くからの表面は、多くの月のようにかなりクレーターをあけています。
水星は、ほとんどの月より大きいけれども、木星の月ガニメーデや土星の月のタイタンよりは小さいです。
それでも水星は、主に鉄から成っているのでどんな月と比べても、非常により高密度でとてもどっしりしています。
事実上、地球は、更に密度の高い唯一の惑星です。
水星の地表への訪問客は、見知らぬ若干の眺めを見ます。
水星は、いつも正確に3回転しながら、太陽の周囲を2周します。(*)
そして、水星の軌道が非常に楕円であるから、水星への訪問客は、太陽が上がったり、空で立ち止まったり、上る地平線の方へ戻ったり、再び立ち止まったり、それから他の地平線の上に速く沈むのを見るかもしれません。
太陽の近くの水星は、ちょうど日没の後、または、ちょうど日の出以前の短い時間にだけ地球から見える原因になります。 |
今日は、*印の以降は、水星での太陽観測の情景です。最後の行は、地球で水星を観測する時間の短い原因についてです。
NASAのページで水星のカラー画像を探しまくりましたが、数枚にしか出会えませんでした。白黒のは掃いて捨てるほどありました。
水星よりも遠い木星のカラー画像を転送できるのに、近い水星のカラー画像は転送が無理なのでしょうか?太陽に近すぎるから、途中で色が飛ばされたのかな?
関連掲載のカラー画像も加工されたものです。加工は、得意なNASAですが、水星にはあまり興味がないみたいです。
それにしても、太陽系の惑星の白黒画像が多いのと細工には懐疑心を増すばかりです。
白黒画像が悪いとは声高に言いません。でも、同じ見るなら色があった方がいいですよ。専門家は白黒でも楽しめるでしょうが、異性と同じで素人の私にとっては色けがないと・・・。 t.sasaki |
| Southwest Mercury |
| Credit: Mariner 10, NASA |
| Explanation |
| The planet Mercury resembles a moon. Mercury's old surface is heavily cratered
like many moons. Mercury is larger than most moons but smaller than Jupiter's
moon Ganymede and Saturn's moon Titan. Mercury is much denser and more
massive than any moon, though, because it is made mostly of iron. In fact,
the Earth is the only planet more dense. A visitor to Mercury's surface
would see some strange sights. Because Mercury rotates exactly three times
every two orbits around the Sun, and because Mercury's orbit is so elliptical,
a visitor to Mercury might see the Sun rise, stop in the sky, go back toward
the rising horizon, stop again, and then set quickly over the other horizon.
From Earth, Mercury's proximity to the Sun causes it to be visible only
for a short time just after sunset or just before sunrise. |
2003年02月16日号
太陽に近すぎて白黒画像だけの水星?
このカラーの複合画像は、光沢のない鉱物の例えばチタン鉄鉱などの鉄含有量と土壌成熟の特に最も明るい部分の違いで作りました。
Kは、普通でない構成を持つかもしれない表面下から掘り出された新しい物質と一致しているのを見せているカイパー・クレーターの部分です。
Dは、増加したチタン含有量と一致している比較的暗くて青い部分です。
Bは、最初の地殻的な物質を代表するかもしれない明るい赤い部分です。
Fは、溶岩流として謎模様の結果になっている平野の境界部分です。
水星
水星は、太陽に最も近い惑星で8番目の大きさです。
水星は、直径がガニメーデとタイタンより小さいが、とてもどっしりしています。
太陽からの軌道 57,910,000km (0.38 Au)
直径 4,880km
質量 3.30e23kg
惑星水星の地表は、断層なしでありません。
この場合、しかし、「断層」は多くの考察の論題である異常な表面上の特徴に言及します。
この画像の断層線は、サンタマリア破裂群と呼ばれていて、多くの突出したクレーターの中を走っています。
曲りくねった特徴は、水星の地表での圧縮の巨大な影響力の結果であると思われています。
このような破裂群は、多分水星の硬い表面の縮んでいる大きい影響で全般から生じているでしょう。
そして、地表が代わる代わるに硬い表面の部分で、地表の他の部分を突く原因からこのような断層になると思われています。
Credit: NASA, JPL, Mariner 10, Copyright Calvin J. Hamilton (LANL)
画像クリックで拡大したものを見られます。
この画像は、1974年に初めて水星を訪問したマリナー10号の撮影したものです。
水星の表面は、地球の月に似ていて多くのクレータが見られます。
水星は、いろいろな面で特色のある太陽系の惑星です。
例えば、太陽に最も近くて地球の公転軌道の三分の一程度の軌道半径です。
また、自転はとてもゆっくりしていて水星の表面の温度は、摂氏でマイナス180度から400度ほどまでの温度幅があります。
そして、水星は太陽を楕円の軌道で周回しています。この事実は、アルバート・アインシュタインの重力理論である一般相対性理論で確かめられました。
Credit: Mariner 10, NASA
画像クリックで拡大したものを見られます。
ローマの神話の中で水星は、商業の神、旅行と窃盗の神の使者です。ギリシアの神ヘルメスのローマでの対応にあたります。
惑星が非常に速く空を横切るので、多分この名前を授与されたでしょう。
水星は、少なくとも紀元前3千年のシュメールの時代から知られていました。そして、ギリシア人によって2つの名前を付けられました。
明けの明星としての幻影のアポロと宵の明星としてのヘルメスです。しかし、ギリシアの天文学者は2つの名前が、同じ天体にあてはまっているということを知っていました。
ヘラクレイトスは、水星と金星が地球の軌道にではなく、太陽の軌道に乗って回るとも思っていました。
水星には、1台の宇宙船マリナー10号だけが訪れました。それは、1974年と1975年に3回飛びました。
表面の45%だけを図にしました。残念なことに、水星があまりに太陽に近いためにハッブル宇宙望遠鏡で画像を造るのが困難になっています。
水星の軌道は、非常に風変わりです。近日点では、太陽から4600万kmだけです。しかし、遠日点では、7000万kmです。非常に遅い率で太陽を周回する軌道歳差運動の近日点です。
19世紀の天文学者は、水星の軌道範囲を非常に綿密に観察をしました。しかし、十分にニュートンの力学を用いて説明することができませんでした。観察され予測できた値の小さな違いは、数十年の間で重要ではありませんでしたが、厄介な問題でした。
矛盾を占めたのは、時々、バルカンと呼ばれたもう一つの惑星が、水星の近くの軌道の中に存在するかもしれないという考えでした。
本当の答えは、なおさら劇的なことがわかりました。アインシュタインの一般相対性理論です。
水星の運動のその正しい予測は、初期の理論によって認められたことで重要な要因になりました。
1962年まで、水星の「1日」が「1年」と同じ長さであると思われていました。それは、月が地球に同じ面を見せているのと同じように水星も太陽に対してそうであると思われていたからです。
しかし、1965年のドップラー・レーダーの観察によって間違っていることが示されました。
現在、水星は2公転する間に3回自転していると知られています。
水星は、公転/自転の反響の比率が1:1以外である太陽系の中の唯一の天体です。多い比率になりますが、全く反響がありません。
水星の軌道のこの事実と中心からの偏りの高い率は、水星の地表面での観測者に非常に見慣れない影響を生じさせます。
若干の経度で、観測者は太陽が昇るのを見ます。それから徐々に、太陽の見かけの大きさが増加してゆっくり天頂の方へ進みます。
太陽は止まったその点で、コースを逆にします。そして、地平線の方へ逆戻りで再び動いて、見かけの大きさで減少する前に、もう一度止まります。
太陽よりも、星々は3倍の速さで空を横切っています。
水星の表面上の他の地点での観測者は、異なりますが等しく奇怪な運動を見ます。
水星での温度変化は、90Kから700Kまで変動していて、太陽系の中でも最高に極端です。
金星での温度は、わずかに水星よりも熱いですが、非常に安定しています。
Credit: Mariner 10, NASA
Credit : Robinson and Lucey, NASA
2003年01月01日からの宇宙画像
訪問者数の概計

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3D立体画像の付録です。交差法で立体的に見るには、左右の画像の中間(画像下の真ん中の黒点の上)に両目の焦点を合わせます。いわゆる、寄り目にします。平行法で立体的に見るには、左右のそれぞれの画像の下にある黒点の上の真ん中あたりに視線を持っていきます。このときには、両方の画像が、ぼんやりと見えるように画面をつき抜いてその先に焦点を当てるつもりで見ます。
ほとんどを交差法にしています。平行法で見たい方は、画像をコピーして左右の画像を入れ替えてください。2002年4月30日ページに立体視の方法について掲載しています。