altgolddesu’s blog

つれづれなるままに日暮らし

天文 の検索結果:

AstroArts

www.astroarts.co.jp www.google.com 2020.04.21 ヨーロッパ南天天文台 ドイツ ガルヒングの天文台 altgolddesu.hatenablog.com

第4回 星間ガスと恒星・惑星系 @ 宇宙の誕生と進化(’19)

宇宙の誕生と進化(’19) 第4回 星間ガスと恒星・惑星系 星間ガスから恒星や惑星系が形成されることを学び、太陽系外惑星の探査と研究について概観する。【キーワード】星間ガス、星形成、太陽系外惑星 担当講師:山岡 均(国立天文台准教授) www.google.com www.google.com coronagraph 光学補正 www.google.com TMT計画

第3回 現代までの天文学 @ 初歩からの宇宙の科学(’17)

… 第3回 現代までの天文学 前章で学んだ時期の天文学は、天体力学や位置天文学の分野の天文学が主流だったが、その後、天体物理学の分野が盛んになり、現代の天文学につながっていく。本章ではこの時期の天文学の歴史を述べる。ただし、前提となる必要な知識量が大幅に増えるので、それを1つの章で丁寧に扱うことはできない。詳しい内容は後の章に委ねることにして、ここでは基礎的な物理法則を交えながら全体の流れを述べる。【キーワード】スペクトル、電場・磁場、太陽のエネルギー源、恒星の進化、宇宙の膨張…

織田信長の生涯を簡単に説明(年表付き) 戦いと裏切りに満ちた49年

… 戦うことに特化した親衛隊(馬廻り)を作り、烈火のごとく領土を拡大し天下一を ... 織田 信長(おだ のぶなが、天文3年5月12日〈1534年6月23日〉 - 天正10年6月2日〈1582年6月21日〉) toyokeizai.net 生涯合戦数で最強】織田信長(1534―1582 近江国安土城). 織田信長が生涯で戦った回数は、トータルで「155戦(113勝28敗14分)」にものぼります。 これは、15歳の初陣から計算すると、1年間に平均4.4回という驚くべきペースです。

11月1日 星座

…座、Leo) おとめ座(乙女座、Virgo) てんびん座(天秤座、Libra) さそり座(蠍座、Scorpius) いて座(射手座、Sagittarius) やぎ座(山羊座、Capricornus) みずがめ座(水瓶座、Aquarius) うお座(魚座、Pisces) 岡村定矩「時と暦」、シリーズ現代の天文学 第1巻、岡村・池内・海部・永原編『人類の住む宇宙』 第2版 7章 図7.14(日本評論社) www.google.com www.hosei.ac.jp 星座* 悠t*

第15回 銀河系の中の太陽系 @ 太陽と太陽系の科学(’18) 

太陽と太陽系の科学(’18) 第15回 銀河系の中の太陽系 太陽系は私たちにとっては「住処」であるため、特別視しがちである。しかし、銀河系にある多数の恒星の一つであることを正しく認識し、この講義では銀河系の誕生と進化とどのような関係を持って太陽系が誕生し進化してきたかを理解する。【キーワード】銀河系、太陽系、銀河の誕生と進化、 担当講師:渡部 潤一(国立天文台 教授)

第14回 地球外生命 @ 太陽と太陽系の科学(’18)

太陽と太陽系の科学(’18) 第14回 地球外生命 太陽系内において地球以外に生命が存在する可能性のある天体-おもに火星、木星の衛星エウロパ、土星の衛星タイタンおよびエンケラドゥス(エンセラダス)-について考察する。【キーワード】生命の起源、光合成、化学合成、火星、氷衛星 担当講師:渡部 潤一(国立天文台 教授)

第12回 太陽系の果て @ 太陽と太陽系の科学(’18)

太陽と太陽系の科学(’18) 第12回 太陽系の果て 海王星の軌道付近やその外側に、多数の小天体が発見されている。冥王星も含めてこれら太陽系外縁天体の特徴を把握するとともに、より遠方にあると考えられているオールトの雲など太陽系の最遠部について理解する。【キーワード】冥王星、太陽系外縁天体、エッジワースカイパーベルト、オールトの雲 担当講師:吉川 真(JAXA宇宙科学研究本部准教授) au = 天文単位

第9回 氷惑星の世界 (天王星と海王星) @ 太陽と太陽系の科学(’18)

…18) 第9回 氷惑星の世界 天王星と海王星は質量の大部分を占めるマントルが岩石でもガスでもない超臨界流体であると考えられている。惑星科学では超臨界流体を「氷」と呼ぶ慣行があるので、天王星と海王星は氷惑星と呼ばれている。これら氷惑星の発見の経緯やなりたち、太陽系における役割、惑星としての特徴などを考察する。【キーワード】天王星、海王星、超イオン水 担当講師:渡部 潤一(国立天文台 教授) www.google.com 天王星と海王星 天王星 海王星 8等星、水色 、ハーシェル

第8回 巨大ガス惑星の世界 (木星と土星) @ 太陽と太陽系の科学(’18)

…(’18) 第8回 巨大ガス惑星の世界 木星と土星はガスを主成分とするが、太陽系の惑星の全質量の92%を占めるほど巨大である。この二つの巨大惑星のなりたちと太陽系における役割、惑星としての特徴などを考察する。【キーワード】木星、土星、スノーライン、天体衝突 担当講師:渡部 潤一(国立天文台 教授) ガリレオ 望遠鏡 400年前 水金地火木土天海 木星 (*) カッシーニ 探査機 パイオニア 探査機 ボイジャー 土星 (*) 探査機 カッシーニ 六角形 木星と土星 共鳴 悠t*

第2回 恒星としての太陽 @ 太陽と太陽系の科学(’18)

…標】本講義では、現代天文学が明らかにしてきた太陽と太陽系に関する最新の知識を、教養学部のレベルでわかりやすく伝えることを目標とする。履修生は太陽と太陽系に関する最新の知識を身につけるとともに、現代社会に生きる教養人として地球や人類の位置付けを広い視野から考える能力を獲得できるようにする。【履修上の留意点】日頃から、宇宙や自然について幅広く知識を身につける姿勢で勉強していることが望ましい。 第2回 恒星としての太陽 銀河系全体で考えると、太陽は約2000億個存在する恒星の一つで…

野間の大ケヤキ

www.google.com www.town.nose.osaka.jp おおきなけやきにつつまれてみませんか. 国の天然記念物、野間の大けやきは高さ27.37メートル、幹まわり13.01メートル、最大枝張は幅39.3メートル、高さ36.2メートルの巨樹です。 わがまちのゆたかな自然環境のシンボルであり、その樹齢 ... natureland-nose.com

オングストローム(典: ångström, 記号:Å)

…04E-27 AU 天文単位 1.05702323231362E-31 l.y. 光年 3.24075574423956E-32 pc パーセク この単位を使う 物理量 長さ スペクトル線の波長 波長 ボーア半径 厚み 光電効果の限界波長 直径 動径 半径 身長 粒径 変位 距離 標高 格子定数 水深 電極間距離 一次粒径 曲率半径 焦点距離 デバイ半径 メジアン径 高度 イオン半径 ストークス径 流体力学的半径 モード径 ずり半径 繊維径 位置精度 高さ 円周 参考文献( …

中国科学文明 (岩波新書 青版)

…界の先進国であった.天文学や数学,紙や印刷術などの中国の科学技術は,どのように発展していったか.そしてシルクロードや海路,イスラム圏などを通して伝播していった結果,周辺の国々にいかなる貢献をなしたのだろうか.通史のかたちで解明する. p. 132 2 元代のイスラム文明 モンゴルとイスラム 十三世紀の初頭、 p. 133 マラガ天文台址 www.google.com p. 135 サマルカンド天文台 p. 138 現存の www.google.com p. 42 3 占星術と…

ウルグ・ベク天文台 (Ulugh Beg Observatory) はウズベキスタンのサマルカンドにある天文台 1420年代に建設

…oogle.com 天文学者でもあったウルグ・ベクにより1420年代に建設され、中世イスラム世界 ウルグ・ベク・マドラサ ja.wikipedia.org www.google.com ウルグベク 世界史 サマルカンド 六分儀 天体 観測 天文台 と は 天文台 学校 天文台 wiki 世界 の 天文台 天文 観測 所 天文台 有名 天文学 歴史 2018-10-25 イスラム天文学 600年前、ウズベキスタンの天文台では1年の長さを「365日5時間49分15秒」 平均回帰年…

天の川銀河の歪みの原因は矮小銀河の衝突かもしれない

www.google.com www.astroarts.co.jp 横から見た天の川銀河のイラスト。銀河の中心部にはバルジと呼ばれる膨らみがあり、太陽は銀河中心から約2万6000光年の距離にある。銀河の外縁部には、星の分布が上下にやや反り返っている歪みが見られる。今回の研究では、銀河中心から約5万2000光年までの範囲にある太陽周辺の星々の運動データが主に使われた。右上は天の川銀河を真上から見た図(提供:Stefan Payne-Wardenaar; Inset: NASA…

https://www.cas.org/ja 1億3千万光年

… ly)は、主として天文学で用いられる距離(長さ)の単位であり、正確に 9 460 730 472 580 800 m、約9.5兆キロメートルである。1981年まではSI併用単位であった。なお「年」とつくが、時間を表す単位ではない。 目次. 1 概要. 1.1 光年の換算; 1.2 歴史的な値および不正確な値. 2 光年スケールの実際; 3 光年の扱いに注意すべきこと; 4 「光年」 ... 100万光年(約30万6600パーセク)は "Mly"(Mega Light Yea…

第15回 まとめと発展 @ ダイナミックな地球(’16)

…orino.net 天文学で利用される単位には、天文単位(AU)、光年(ly)、パーセック(pc)の3種類がある。天体は非常に遠方にあるため、キロメートルでは小さすぎて役に立たない。そこで、宇宙のスケールに合わせて天文学独自の単位が考え出されたのである。 単位 略号 定義 距離 天文単位 AU 太陽地球間の距離 約1億5000万キロメートル 光年 ly 光が一年間で進む距離 約9兆5000億キロメートル パーセク pc 1天文単位が1秒角に見える距離 約3.26光年 天文単位…

「見えてきた!5億光年の宇宙地図」 @ コズミック フロント☆NEXT

www.nhk.or.jp 2014年、私たちの地球は5億光年もの大きさのラニアケア超銀河団の一員であることがわかった。 ラニアケア超銀河団は10万の銀河が川のように1か所に向かって流れている構造となっている。 この発見をもたらしたのは、銀河の位置と動きを示した宇宙地図だ。 そして2019年1月、さらに範囲を広げた新しい宇宙地図が発表された。 天文学者たちは、どのようにしてこの宇宙地図を作ったのか?壮大な研究の最前線に迫る。 3/7 (土) 宇宙地図*

宇宙の始まり探る

…Publications/Presentations/CTAJ-20170316-01_PublicEdition.pdf チェレンコフ望遠鏡アレイ(Cherenkov Telescope Array、CTA)は宇宙から飛来する超高エネルギーガンマ線を観測するための国際天文台計画である。20 ギガ電子ボルト(GeV)から 300 テラ電子ボルト(TeV)の広いエネルギー帯域を口径の異なる多数の解像型大気チェレンコフ望遠鏡で観測する www.cta-observatory.jp

1太陽年 365.2425日、1朔望月 29.530593日

www.google.com 1恒星年= 3652575 (周天)÷10000(日周)=365.2575日 1太陽年= 3652425 (歳実)÷10000(日周)=365.2425日#消長法により変動します。 1朔望月= 295305.93(朔実)÷10000(日周)=29.530593日 1近点月= 275546 (転終)÷10000(日周)=27.554600日 1交点月= 272122.24(交終)÷10000(日周)=27.212224日 授時暦(じゅじれき) 中国…

渋川春海 改暦

…ac.jp - 国立天文台暦計算室 eco.mtk.nao.ac.jp › koyomi › wiki 貞享の改暦 †. 渋川春海 (安井算哲) は幕府の碁方4家(本因坊、井上、林、安井)の1つである安井家の長男として寛永十六年(1639)に誕生しました。 幼いころより1をもって10を知る神童、碁も父から習い妙手絶倫、父をも凌ぐ実力だったそうです。 父算哲の ... 渋川春海 日本人最初の暦「貞享暦」をつくった日本初の国産暦の ... rekishi-club.com › 渋…

日本長暦(にほんちょうれき)

… 日本長暦 - 国立天文台 eco.mtk.nao.ac.jp › koyomi › exhibition 日本長暦』は『日本書紀』の神武東征甲寅の年 (神武紀元の7年前) から貞享二年までの約2300年間の毎月の朔日の干支を計算したものである。計算には各時代それぞれの暦法を用いたが、春海は最初に輸入された元嘉暦以前にも独自の暦法があったと唱え、書紀の干支につじつまを ... 皇和通暦 ( こうわつうれき ) 』正徳四年(1714)は、『日本長暦』の値を使い、幾らかの改変を試…

あなたと宇宙を結ぶストーリー 銀河大衝突

…宇宙の大事件がなぜ現在につながるのか?壮大な歴史に迫る。2018年、私たちが住む天の川銀河が、100億年前に他の銀河と大衝突していたことが明らかになった。さらにこの銀河大衝突は、私たちが地球に存在する上で非常に大切な出来事であることも分かってきた。銀河の大衝突はどうして起きたのか?大衝突からその後の100億年で、どうして地球に人類が誕生したのか?最新の天文学から壮大な歴史をひもとき、人類誕生の壮大なストーリーに迫った。 www4.nhk.or.jp イギリス バーミンガム大学

イギリス 天文学

…4 - 英国における天文学の遺産は比類のないものと言っていいほど、古代の天文学に因む場所や世界最古の天文学会 ... 電波天文学の開発において世界で最も重要な場所のひとつであるマンチェスターのジョドレル・バンク天文台は、2016年に ... www.google.com www.google.com www.google.com www.google.com www.google.com www.google.com www.google.com www.google.com…

イギリスの科学教育に学ぶ

…育に学ぶ 担当講師:市村 禎二郎(東京工業大学名誉教授) 酒井 善則(東京工業大学名誉教授・津田塾大学客員教授) ファラデー @ クリスマス・レクチャー www.google.com (*) , 572円(税込) 送料495円 www.google.com www.google.com www.efjapan.co.jp イギリス 天文学 ロンドン オックスフォード ケンブリッジ ケンブリッジ大学 イーストボーン ブライトン ボーンマス ブリストル マンチェスター イギリス*

銀河大衝突 100億年

…が地球に存在する上で非常に大切な出来事であることも分かってきた。銀河の大衝突はどうして起きたのか?大衝突からその後の100億年で、どうして地球に人類が誕生したのか?最新の天文学から壮大な歴史をひもとき、人類誕生の壮大なストーリーに迫った。 ヒッパルコス衛星 1989年8月8日に欧州宇宙機関によって打ち上げられ、1993年まで運用 www.google.com www.google.com www.google.com www4.nhk.or.jp www.google.com

第15回 宇宙像のさらなる広がり @ 宇宙の誕生と進化(’19)

宇宙の誕生と進化(’19) 第15回 宇宙像のさらなる広がり 宇宙の唯一性と宇宙における生命の必然性という代表的な2つの謎を取り上げて、天文学的宇宙研究のはるか先に控えている新たな世界観を展望する。【キーワード】人間原理、マルチバース、太陽系外惑星、バイオシグニチャー 担当講師:須藤 靖(東京大学教授)

伊能忠敬

…、50歳を過ぎてから天文学・測量術を学んだ忠敬翁が注目を集めていますが、翁は深川黒江町(現・門前仲町1 ... www.inoh-ken.org 伊能忠敬研究会 本会は「伊能忠敬研究会」と称し、伊能図と伊能忠敬事跡の調査研究を行い、伊能忠敬の実像を普及して社会に貢献することを目的に平成8年に設立しました。 本会は、設立の目的を達成するため、研究発表会、講演会、見学旅行などの開催、年3回の会報「 ... 寛政12年から文化13年まで、17年 『大日本沿海輿地全図』を完成させ、国…

第5回 恒星の内部構造 @ 宇宙の誕生と進化(’19)

www.google.com 宇宙の誕生と進化(’19) 第5回 恒星の内部構造 恒星の特徴、特にエネルギー源が核反応であることを理解し、その内部構造と物質の状態について学ぶ。【キーワード】恒星、状態方程式、核融合反応 担当講師:山岡 均(国立天文台准教授) トランジット (*) 色指数(color index)(*) HR図 (*)