2012年の金星の太陽面通過

NASAの太陽観測衛星「ソーラー・ダイナミクス・オブザーバトリー」が撮影した太陽面通過の画像。金星は右上象限にある。

2012年の金星の太陽面通過は、金星太陽面を横切る小さな暗い点として現れ、2012年6月5日22:09 UTCに始まり、6月6日04:49 UTCに終了しました。[ 1 ]観測者の位置によって、正確な時間は最大±7分まで変化しました。金星の太陽面通過は予測可能な天体現象の中でも最も稀なものであり、ペアで発生します。ペアごとの連続した太陽面通過は8年の間隔があり、連続するペアは1世紀以上の間隔をあけて発生します。[ 2 ]前回の金星の太陽面通過は2004年6月8日に発生しました(その前は1874年12月9日と1882年12月6日の太陽面通過)。次のペアの太陽面通過は22世紀内の2117年12月10~11日と2125年12月に発生します。[ 3 ]

イベントの観察

太陽を横切る経路、接触時間などのデータ
可視性マップ

太陽面通過全体は、西太平洋、北アメリカ最北西部、北東アジア、日本、フィリピン、オーストラリア東部、ニュージーランド、スカンジナビア最北端を含む高北極地域、グリーンランドから観測可能であった。[ 4 ]北アメリカ、カリブ海、南アメリカ北西部では、太陽面通過の始まりは6月5日から日没まで観測可能であった。6月6日の日の出からは、南アジア、中東、東アフリカ、ヨーロッパのほとんどの地域で太陽面通過の終わりが観測可能であった。この現象は南アメリカのほとんどの地域や西アフリカからは観測できなかった。世界中の望遠鏡からの映像を映したオンラインのライブ動画配信が数多くあった。太陽面通過の途中、NASAの配信の1つは合計視聴回数が200万回近くに達し、常時約9万人の視聴者がいた。

ロサンゼルスでは、グリフィス天文台が太陽面通過を一般公開するために望遠鏡を設置したマウント・ハリウッドに大勢の人が詰めかけました。ハワイでは、ハワイ大学が8台の望遠鏡と2台の大型スクリーンを設置し、太陽面通過のウェブキャストを流したワイキキビーチで、数百人の観光客が太陽面通過を観覧しました。 [ 5 ]この太陽面通過は、国際宇宙ステーションに搭乗したNASAのドン・ペティット宇宙飛行士によっても観測され、歴史的な写真に収められました。[ 6 ]

NASAの太陽・太陽圏観測衛星(SDO)は、この現象が起きた当時、金星が地球と太陽の間に位置していなかったため、この現象を観測できなかったが、地球から36,000キロメートル(22,000マイル)上空から太陽観測衛星(SDO )によって高解像度の画像が得られた。NASAの天体物理学者リカ・グハタクルタ博士は、「SDOの空間解像度のおかげで、金星を非常に詳細に観察することができます。SDOは非常に特別な観測所です。高解像度テレビの約10倍の画質で、10秒ごとに1枚の画像を取得できますこれはこれまでにないものです」と述べた。[ 7 ]

研究

ディリで金星の太陽面通過を観察する子供たち

2012年の太陽面通過は科学者に多くの研究機会を与えました。これには以下が含まれます。[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

  • 既知の惑星が既知の恒星(太陽)を通過する際に生じる恒星の明るさの低下を測定する。これは天文学者が太陽系外惑星を探す際に役立つだろう。2004年の金星の太陽面通過とは異なり、2012年の太陽面通過は太陽の11年活動周期の活発期に発生したため、「斑点状」変光星の周囲で惑星の信号を検出する練習になったと考えられる。
  • 太陽面通過中の金星の見かけの直径を測定し、既知の直径と比較する。これにより、太陽系外惑星のサイズを推定する方法に関する情報が得られるだろう。
  • イベントを記録する場所の数は、視差を介して多くのデータを提供し、より正確な測定値を生成します。
  • 地球上の望遠鏡と探査機「ビーナス・エクスプレス」による金星の大気の同時観測。これにより、どちらか一方からだけでは不可能な、金星の大気の中間層を理解するためのより優れた機会が得られ、惑星の気候に関する新たな情報が得られると期待されます。
  • 金星の大気の分光分析による研究。よく知られている金星の大気の分析結果を、大気が未知の太陽系外惑星の研究と比較します。
  • ハッブル宇宙望遠鏡は、金星からの反射光を観測し、その大気の組成を明らかにするために、月を鏡として利用しました。これは、太陽系外惑星の研究に新たな手法をもたらす可能性があります。
  • ロモノソフによる金星大気の発見(1761年)を、古い屈折望遠鏡で実験的に再現した。 [ 11 ]研究者たちは、金星の大気による「ロモノソフの弧」やその他の光輪効果を観察し、ロモノソフが1761年の論文で述べた適切な実験技術を用いれば、ロモノソフの望遠鏡は、太陽の円盤から金星への進入または離脱時に太陽から離れた場所にある金星の周りの光の弧を検出するのに十分であると結論付けた。[ 11 ]

北米:

ヨーロッパ:

アジア:

オーストララシア:

その他:

参考文献

  1. ^エスペナック、フレッド. 「2012年金星の太陽面通過」 NASA . 2012年6月6日閲覧
  2. ^ Withrow, Jay (2012年6月2日). 「ハレー彗星よりも稀な金星-太陽現象」 . Omaha World-Herald . 2012年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年6月6日閲覧。
  3. ^ Klotz, Irene (2012年6月6日). 「金星の通過は惑星の大気を研究する機会を提供する(動画付き)」 . クリスチャン・サイエンス・モニター. 2012年6月6日閲覧
  4. ^グレゴ、ピーター、ウルフ、キース・クーパー(2012年6月)「金星の太陽面通過」『天文学の今』ポールスター出版、58~ 61頁。ISSN 0951-9726 
  5. ^ 「今世紀最後の金星の通過、世界中の天体観測者を魅了」ガーディアン、2012年6月6日。 2012年6月6日閲覧
  6. ^ 「天文家たちが珍しい金星の通過を観察」アルジャジーラ 2012年6月6日。 2012年6月6日閲覧
  7. ^エイモス、ジョナサン (2012年6月6日). 「金星が太陽を横切る珍しい旅」 . BBCニュース. 2012年6月6日閲覧
  8. ^ウォール、マイク(2012年5月16日)「6月5日の金星の太陽面通過は新たな異星惑星の発見をもたらす可能性あり」ハフィントン・ポスト。 2012年6月6日閲覧
  9. ^ 「金星の太陽面通過までカウントダウン ― 最も近い太陽系外惑星のテストラボ」 Phys.Org 2012年3月5日. 2012年6月6日閲覧
  10. ^ 「金星薄明実験:2012年6月5~6日の金星通過における屈折と散乱現象」venustex.oca.eu2016年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年6月6日閲覧
  11. ^ a b Koukarine, Alexandre; Nesterenko, Igor; Petrunin, Yuri; Shiltsev, Vladimir (2013年11月). 「2012年の金星の太陽面通過におけるロモノーソフの金星大気発見のアンティーク屈折望遠鏡による実験的再現」. Solar System Research . 47 (6). Springer: 487– 490. arXiv : 1208.5286 . Bibcode : 2013SoSyR..47..487K . doi : 10.1134/S0038094613060038 .

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