[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

火星のアナレンマ
Digital Illustration Credit & Copyright: Dennis Mammana (Skyscapes)
写真の説明
 惑星地球で、アナレンマはあなたが同時に、太陽の配置に年全体に及ぶ各日に記録するとき、あなたが得る数字8の字の環状線です。
 しかし、同じように、火星の空で太陽の配置をマークすることはこのデジタル・イラストでより単純な引き伸ばした西洋ナシ形を生じます。そして、地表からのマーズ・パスファインダー・プロジェクトの有名な大統領のパノラマ眺めに基づきます。
 シミュレーションは、かつてセーガン記念ステーションから見た遅い午後の太陽について30の火星日ごとで示します。1997年7月29日で始まる24の太陽です。
 わずかに明るくシミュレーションした太陽は、地球から見る大きさのおよそ3分の2だけです。
 火星の赤みがかった空の原因となっている火星の塵も若干の青をまきちらす一方、ソーラーディスク周辺で輝いてもいます。
 天文学者デニス・マンマナは、赤い惑星のロボット探検の刺激的な新しい時代の有望な始まりとして記録したイラストを提供しました。
 2つの新しい火星ミッションの内、現在、2つのルートのひとつを打ち上げの準備をしています。
 今日の宇宙画像は、火星で見る太陽の航跡記録、アナレンマの画像です。
 今日の号の後で製作を予定している2003年3月の号で地球から見る太陽のアナレンマについて関連の説明を予定していますので、今日は、火星でのアナレンマについて触れます。
 もうひとつの関連画像は、火星表面の「大統領のパノラマ」です。
 早い話が、360度眺めです。なぜ、大統領になるのかですが、ただの語感からだと思います。
 とりわけて重要な言葉でもありませんので、検索をしませんでした。
 これほど見事に赤茶けたように加工するのはさぞかし時間もかかったことと思います。
 偉大な博士も草葉の陰で余計な一言だったと反省しているのかなぁ?
 近い日に「真相は何か」で、火星の「建物」らしき画像を検証して見ましょう。 t.sasaki
Martian Analemma
Digital Illustration Credit & Copyright: Dennis Mammana (Skyscapes)
Explanation
On planet Earth, an analemma is the figure-8 loop you get when you mark the position of the Sun at the same time each day throughout the year. But similarly marking the position of the Sun in the Martian sky would produce the simpler, stretched pear shape in this digital illustration, based on the Mars Pathfinder project's famous Presidential Panorama view from the surface. The simulation shows the late afternoon Sun that would have been seen from the Sagan Memorial Station once every 30 Martian days (sols) beginning on Sol 24 (July 29, 1997). Slightly less bright, the simulated Sun is only about two thirds the size as seen from Earth, while the Martian dust, responsible for the reddish sky of Mars, also scatters some blue light around the solar disk. Astronomer Dennis Mammana offers the illustration to mark the hopeful beginning of an exciting new era of robotic exploration of the Red Planet, with two new Mars missions now enroute and one preparing to launch.
20030626日号
地球と異なる火星の時間感覚
Credit: IMP Team, JPL, NASA

画像クリックでそれぞれ拡大したものを見られます。
Credit: Michael Allison
項目 太陽系
主題 火星
 火星上に留まるには正確な太陽時が、その天気と気候の研究にとって必須です。

 太陽系の中の他のいかなる惑星も、火星のような極端な毎日と周期的な変化を温度、気圧、風、霜で見せません。

 この理由のために、パスファインダーと他の火星宇宙船で研究している科学者は、火星「その場所の太陽時」に関して測定で標準を定めるのに慎重です。

 平均の火星太陽日が、地球の24時間より39分35.2秒長いだけである一方、火星太陽年は1.881地球年または668.59太陽日です。

 その軌道の平面に関する惑星の赤道の25.2度の傾きは、地球のような季節の進行を強要します。

 太陽に最も近い惑星の接近を伴う火星の北の冬至(南の夏至)のおよその配列では、数週まで時々続く時折の全体的な砂塵嵐の引き金を引くように見えます。

 しかし、正確な太陽時は、火星の持っている地球の5倍以上に及ぶ惑星の軌道偏心率によってさらに難しくなります。

 入って来る日光に対するほぼ40%の季節変動と24「時間」火星時刻表示で比較するその場所の正午の計時における50分変化等です。
 現在まで、正確な火星太陽の計時は精巧なコンピュータープログラムに依存しました。そして、通常別に行われるか、大気のモデルとデータ分析研究室でざっと近いだけでした。

 マイケル・アリソンは、三角級数の形で火星太陽時の正確な計算に対する単純で効率的な方法を開発しました。

 火星太陽の計時方法の彼の発表は、1997年8月15日の地球物理学研究で特集されました。

 均一に進む時計時間から、本当の太陽時を正確に計算するための「均時差」と一緒に、重なっている数字で示すのは、パスファインダー着陸場所で火星の太陽と日の出の関連する時間の明瞭な緯度の季節変動を表します。

 この季節と太陽の関係の涙模様はGISS火星時計からの8の字数字になる「アナレンマ」見本像に対する火星相似形です。そして、火星と地球で現在の時刻とともに火星の日の当たる部分を示します。

 地球の現れと同じように若干で球状になります。この算出には、天文航法と正確に近づけるために日時計の解釈を使いました。
Credit: IMP Team, JPL, NASA
 この画像は、火星に着陸したパスファイダーを観測ロボットのソジャーナー・ローバーが撮ったものです。

 上のパノラマ画像は、この場所で撮ったものです。
 マーズ・パスファインダー・チームが「大統領のパノラマ」と呼んでいるこの画像は、セーガン記念ステーションの環境を示します。

 拡大画像では、右にスクロールすると画像の中ほどで、細かく大きい岩を見ます。

 その岩は、ヨガ行者と呼ばれていて、ちょうどその左にそれの測定をしているのが観測ロボットのソジャーナー・ローバーです。

 他の現在では有名な岩は、また、フジツボ・ビルとフラット・トップ等が見えます。

 この写真を撮った後にソジャーナーは、Scooby Dooという名前をつけられた岩を分析し続けました。

 マーズ・パスファインダー任務は、1997年7月4日に着陸して、データをおよそ3ヵ月に渡って集めました。

 分析では、パスファインダーの着陸地域が遠い過去に水の中で水面とすれすれだった可能性を示しましたが、この20億年の間に乾いたと考えられています。
ここは、ホーム -> 宇宙画像 -> カレンダー -> 今日の宇宙画像 です。
画像クリックで、拡大画像を見られる時もあります。
Roswell Shiri University:
ロズウェル・シリ大学 宇宙画像学部
ページ案内
ホーム
五行歌
掲示板
心と体の宇宙
ROSWELL
サイト・マップ
科学情報
NASA等の宇宙画像
宇宙画像の主要項目関連への移動
太 陽 系 星 々 星 団
星 雲 銀 河 宇宙論他
宇宙図で今日は、この辺り。宇宙図トップページ
惑星テラ見聞録  Planet Terra Memoirs
今日の宇宙画像カレンダー
今月の公開カレンダーに移動します。
翌日またはその月の公開カレンダーに移動します。
前日のページに移動します。
2003年01月01日からの宇宙画像
訪問者数の概計

Google
 画面のレイアウトは、1024×768を基準にしています。文字の重なり・ずれ等が上記以下のサイズおよびインターネット・エクスプローラ以外のブラウザで発生している模様です。

 日本語変換で一般的にカタカナにならない語彙は、原語で表記しています。

 
このサイトの翻訳文は、原文を正確に訳したものではありません。
 ページ作者の解釈による意訳ですから正確を期す方は、原文を参照して下さい。 
t.sasaki
 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。