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ウィルソン山天文台

索引 ウィルソン山天文台

ウィルソン山天文台(ウィルソンさんてんもんだい、Mount Wilson Observatory, MWO)は、アメリカ合衆国のカリフォルニア州ロサンゼルス郡にある天文台である。ウィルソン山天文台はロサンゼルスの北東、パサデナ郊外のサン・ガブリエル山系にある標高1,742mのウィルソン山頂に置かれている。 ウィルソン山は北アメリカの中では最も大気が安定した場所の一つで、天体観測、特に干渉法観測を行なうのに理想的な環境である。ロサンゼルス周辺のいわゆるグレイター・ロサンゼルス地域の人口増加によって、この天文台で深宇宙観測を行う能力は限られてきたが、依然としてこの天文台は新旧の観測装置を用いて多くの科学研究成果を挙げている。

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目次

  1. 68 関係: 天体観測天文台天文遺産太陽夜景干渉法地球の大気ミルトン・ヒューメイソンマイクロメートルハッブル宇宙望遠鏡ポンド (質量)ヤーキス天文台ラバロサンゼルス大都市圏ロサンゼルス郡 (カリフォルニア州)ヘンリー・ノリス・ラッセルパロマー天文台パサデナ (カリフォルニア州)ファーストライトフィートベテルギウス分光法分解能アメリカ合衆国アルバート・マイケルソンインチエドウィン・ハッブルカリフォルニア大学バークレー校カリフォルニア州カリフォルニア工科大学カーネギー研究所ジョージ・ヘールジョージア州立大学スペクトル分類サンディエゴサンフランシスコサンゴバン国防高等研究計画局秒 (角度)銀河銀河系補償光学視差赤外線赤方偏移開口合成電波電波天文学集光力接眼レンズ... インデックスを展開 (18 もっと) »

  2. カリフォルニア州の天文台

天体観測

天体観測(てんたいかんそく)は、天体そのものや天体の運行、変化などを観測することである。天体観測は肉眼で夜空を見上げることから始まり、双眼鏡や小さな望遠鏡を使って趣味的に行う観測から、天文台において大望遠鏡および特殊な観測機器を用いた観測まで幅広く行われる。観測は主に地球上から行われるほか、人工衛星の軌道上からも行われる。主たる観測対象は星座や恒星、流星、火星や金星などの惑星、あるいは月の満ち欠け、星の動きなど。天文学は天体観測から始まり、天体現象の物理学的探求はデータ解析や仮説検証などによって行われる。

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天文台

天文台の一例(札幌市天文台) Airborne observatoryの成層圏赤外線天文台。その他にも高高度気球の活用などがある。 天文台(てんもんだい、)は、天体や天文現象の観測を行ったり、観測結果を解析して天文学の研究を行うための施設。現代では学術研究目的以外に、宇宙の観察や学習といった天文教育・普及活動の拠点としての性格を持つ天文台もある。

見る ウィルソン山天文台と天文台

天文遺産

天文遺産(てんもんいさん、Astronomical Heritage)は、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)が国際記念物遺跡会議(ICOMOS)や国際天文学連合(IAU)と共同で世界遺産等の分野において、天文学に関係する文化的な資産や環境の保全を目的に提唱したもの。2010年と2017年に主題研究(Thematic study)が行われているが、独自の保護・登録制度は設けられていない。

見る ウィルソン山天文台と天文遺産

太陽

太陽(たいよう、Sun、Sol)は、銀河系(天の川銀河)の恒星の一つである。地球も含まれる太陽系の物理的中心であり、太陽系の全質量の99.8 %を占め、太陽系の全天体に重力の影響を与えるニュートン (別2009)、2章 太陽と地球、そして月、pp.

見る ウィルソン山天文台と太陽

夜景

夜景(やけい)とは、時間帯で区別した景色朝景(朝之景) - 昼景(昼之景) - 夕景(夕之景) - 夜景(夜之景)のうちの、夜の景色である『大辞泉』『大辞林』第3版。第1義には、夜の景色、夜の眺めをいい、夜色(やしょく。「夜の気配」「夜の風情」の意もあり)、ナイトビュー(英語:night view, night-view)ともいう。日本語では、古くはおおよそ、明治時代以前。、夜色、もしくは、夜之景/夜の景(よるのけい)といった「夜之景/夜の景」は著名な辞書に掲載されていないが、日本美術の分野では一般的名称である。。英語では、night view / night-view、または night scene, nightscape という。

見る ウィルソン山天文台と夜景

干渉法

2波干渉 単色光源による波面を距離を変えてぶつけてやると、こうなる。 干渉法(かんしょうほう、)は複数の波動を重ね合わせるとき、それぞれの波の位相が一致した部分では波が強め合い、位相が逆転している部分では弱めあうこと(干渉)を利用して、波長(周波数)や位相差を測定する技術のこと。この原理を利用した機器を主に干渉計(かんしょうけい、)とよぶ。 ガンマ線から可視光線、電波・音波領域に及ぶ電磁波工学の研究・製品の製造管理(および較正)・動作原理においては基礎的技術であり、この原理を利用する機器・分野は極めて多岐に渡る。

見る ウィルソン山天文台と干渉法

地球の大気

上空から見た地球の大気の層と雲 国際宇宙ステーション(ISS)から見た日没時の地球の大気。対流圏は夕焼けのため黄色やオレンジ色に見えるが、高度とともに青色に近くなり、さらに上では黒色に近くなっていく。 MODISで可視化した地球と大気の衛星映像 大気の各層の模式図(縮尺は正しくない) とは、地球の表面を層状に覆っている気体のことYahoo! Japan辞書(大辞泉)。地球科学の諸分野で「地表を覆う気体」としての大気を扱う場合は「大気」と呼ぶが、一般的に「身近に存在する大気」や「一定量の大気のまとまり」等としての大気を扱う場合は「空気」と呼ぶ。 大気が存在する範囲をYahoo! Japan辞書(大辞泉) 、その外側を宇宙空間という。大気圏と宇宙空間との学術的な境界は、何を基準に考えるかによって幅があるが、一般的には、大気がほとんど無くなる高度100kmのカーマン・ラインより外側を宇宙空間とする。

見る ウィルソン山天文台と地球の大気

ミルトン・ヒューメイソン

ミルトン・ラ・サール・ヒューメイソン(Milton La Salle Humason, 1891年8月19日 - 1972年6月18日)は、アメリカ合衆国の天文学者である。日本語ではハマソン、フーマソン、フマーソンなどとも表記される。

見る ウィルソン山天文台とミルトン・ヒューメイソン

マイクロメートル

マイクロメートル(micrometre, 記号 μm (立体))は、国際単位系 (SI) の長さのSI単位である。 マイクロメートルはメートルにSI接頭語のマイクロをつけたものであり、は (m) に等しい。よって、、 とも等しい。 マイクロメートルは赤外線の波長程度の長さである。 ナノメートル ≪ マイクロメートル ≪ ミリメートル。

見る ウィルソン山天文台とマイクロメートル

ハッブル宇宙望遠鏡

ハッブル宇宙望遠鏡(ハッブルうちゅうぼうえんきょう、Hubble Space Telescope、略称:HST)は、グレートオブザバトリー計画の一環として1990年4月24日に打ち上げられた、地上約600km上空の軌道上を周回する宇宙望遠鏡である。名称は、宇宙の膨張を発見した天文学者エドウィン・ハッブルに因む。長さ13.1メートル、重さ11トンの筒型で、内側に反射望遠鏡を収めており、主鏡は直径2.4メートルである。地球の大気や天候による影響を受けないため、地上からでは困難な高い精度での天体観測が可能。 当初の計画では15年程度の運用予定だったが、その成果の大きさから30年以上も運用が続けられている。

見る ウィルソン山天文台とハッブル宇宙望遠鏡

ポンド (質量)

ポンド()またはパウンド()は、ヤード・ポンド法などにおける質量の単位である。 1959年7月1日以降(ただし日本では1993年以降)、1常用ポンドは 正確に 0.453 592 37 キログラムと定義されている。以下、特に説明のない場合、単に「ポンド」と書いた時は常用ポンドのことを示す。漢字では磅と表記する。 ヤード・ポンド法の質量の単位には他にグレーン (grain; gr)、オンス (ounce; oz)、トン(ton; 英トン、米トン)などがある。現在では、1ポンド。

見る ウィルソン山天文台とポンド (質量)

ヤーキス天文台

ヤーキス天文台(ヤーキスてんもんだい、Yerkes Observatory)は、アメリカ合衆国ウィスコンシン州にあるシカゴ大学所属の天文台である。ヤーキス天文台は1897年に資本家チャールズ・T・ヤーキスの援助を受けたジョージ・エラリー・ヘールによって設立された。この天文台はそれまでの、単なる望遠鏡と観測者の収容施設という天文台の考え方を変え、物理学や化学の研究室と観測装置とが統合された施設という近代的な概念を代表する天文台となった。ヤーキス天文台には有名な光学技術者のアルヴァン・クラークが製作した口径102cm(40インチ)屈折望遠鏡が存在する。この巨大な望遠鏡は1893年に開催されたシカゴ万博に展示されて来場者を驚かせた。現在でも屈折望遠鏡としては世界最大である。

見る ウィルソン山天文台とヤーキス天文台

ラバ

ラバ(騾馬、Mule、Mulus)は、雄のロバと雌のウマの交雑種の家畜である。北米、アジア(特に中国)、メキシコに多く、スペインやアルゼンチンでも飼育されている。 逆の組み合わせ(雄のウマと雌のロバの配合)で生まれる家畜をケッテイ(駃騠、英語: Hinny)と呼ぶが、ケッテイと比べると、ラバは育てるのが容易であり、体格も大きいため、より広く飼育されてきた。 家畜として両親のどちらよりも優れた特徴があり、雑種強勢の代表例である。

見る ウィルソン山天文台とラバ

ロサンゼルス大都市圏

ロサンゼルス大都市圏(ロサンゼルスだいとしけん、Greater Los Angeles Area、あるいはサウスランド、Southland)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州の南部にあるロサンゼルス市を中心とする広域都市圏(相互に関連有る都市圏の集まり)に使われる地域名である。ロサンゼルス市からロサンゼルス郡、オレンジ郡、サンバーナーディーノ郡、リバーサイド郡およびベンチュラ郡の5郡に拡がっている。アメリカ合衆国国内でも人口成長率の高い状態が何十年も続いており、最初はロサンゼルス郡に始まり、続いてオレンジ郡で増加し、現在ではインランド・エンパイアと呼ばれるサンバーナーディーノ郡、リバーサイド郡両郡を併せた地域で人口が増加している。2010年国勢調査時点におけるロサンゼルス都市圏(ロサンゼルス郡・オレンジ郡)の人口の公式統計は1,320万人以上、5郡の人口を併せると1,860万人以上となっている。どちらの数値によってもアメリカ合衆国の統計用都市圏人口では、ニューヨーク都市圏に次いで第2位である.

見る ウィルソン山天文台とロサンゼルス大都市圏

ロサンゼルス郡 (カリフォルニア州)

ロサンゼルス郡()は、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部にある郡。北部をカーン郡、西部をベンチュラ郡、東部をサンバーナーディーノ郡、南東部をオレンジ郡と接する。人口は10,014,009人(2020年国勢調査). U.S. Census Bureau.

見る ウィルソン山天文台とロサンゼルス郡 (カリフォルニア州)

ヘンリー・ノリス・ラッセル

ヘンリー・ノリス・ラッセル(Henry Norris Russell、1877年10月25日 – 1957年2月18日)は、アメリカ合衆国の天文学者、1910年にアイナー・ヘルツシュプルングと独立にヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図、Hertzsprung-Russell diagram)を提案した。 ニューヨークに生まれて、プリンストン大学などで学んだ。1905年にプリンストン大学に戻り、1912年から1947年に引退するまでプリンストン大学天文台の所長を務めた。 1927年にレイモンド・スミス・ドゥーガン(Raymond Smith Dugan)、ジョン・クインシー・スチュワート(John Quincy Stewart)と共著で『 Astronomy: A Revision of Young’s Manual of Astronomy』 (Ginn & Co., Boston, 1926–27, 1938, 1945)を著し、これは長年にわたって、天文学の標準的な教科書となった。

見る ウィルソン山天文台とヘンリー・ノリス・ラッセル

パロマー天文台

パロマー天文台(パロマーてんもんだい、Palomar Observatory)は、アメリカのカリフォルニア州サンディエゴにある私設天文台である。ウィルソン山天文台の南東90マイル(145 km)にあるパロマー山に作られている。日本語ではしばしば「パロマー山天文台」とも呼ばれる。この天文台はカリフォルニア工科大学(カルテク)に所属している。2005年現在、天文台には4つの主な望遠鏡:口径200インチ (5.08m) ヘール望遠鏡、48インチ (1.22m) サミュエル・オシン望遠鏡、18インチ (457mm) シュミット式望遠鏡、60インチ (1.52m) 反射望遠鏡がある。これらに加えてパロマー試験干渉計 (Palomar Testbed Interferometer) も設置されている。

見る ウィルソン山天文台とパロマー天文台

パサデナ (カリフォルニア州)

ギャンブル・ハウス。プロクター・アンド・ギャンブル創業者一族が1908年に建てたアーツ・アンド・クラフツ様式の屋敷。日本建築美術の影響を受けていると言われる パサデナ()は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡に位置する都市。人口は138,699人(2020年)。ロサンゼルスの北東、サンガブリエル・バレーの中心的な都市であり、比較的裕福な住人が多い。 カリフォルニア工科大学やジェット推進研究所、アートセンター・カレッジ・オブ・デザインなどの科学や芸術分野の教育研究機関の所在地としても知られる。アメリカンフットボールの大学リーグのローズボウルの開催地であり、またローズ・パレードでも有名である。

見る ウィルソン山天文台とパサデナ (カリフォルニア州)

ファーストライト

ファーストライト (first light) は、完成した望遠鏡等の光学機材が、当初予定されていた性能に達しているのかについて行う最初の観測のこと。

見る ウィルソン山天文台とファーストライト

フィート

フィート、フート(計量法上の表記)またはフット(複: feet, 単: foot)は、ヤード・ポンド法における長さの単位である。様々な定義が存在したが、現在では「国際フィート」が最もよく用いられており、正確に 0.3048 mである。1フィートは12インチであり、3フィートが1ヤードである。 日本では、他のヤード・ポンド法の単位と同様、限定した使用範囲に限り、当分の間、法定計量単位として使用することができる。 また、フィート(Feet)は、オルガンなどで、音の高さを表す単位として使うこともある(「たった1人のフルバンド YMOとシンセサイザーの秘密」松武秀樹、勁文社、1981年、p217)。

見る ウィルソン山天文台とフィート

ベテルギウス

ベテルギウス()は、オリオン座にある恒星で、全天21の1等星の1つ。おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンとともに、冬の大三角を形成している。バイエル符号での名称はオリオン座α星。

見る ウィルソン山天文台とベテルギウス

分光法

分散 エタノールの炎と、そのスペクトル 分光法(ぶんこうほう、spectroscopy)とは、物理的観測量の強度を周波数、エネルギー、時間などの関数として示すスペクトル (spectrum) を得ることで、対象物の定性・定量あるいは物性を調べる科学的手法である。

見る ウィルソン山天文台と分光法

分解能

分解能(ぶんかいのう、Optical resolution)は、装置などで対象を測定または識別できる能力。顕微鏡、望遠鏡、回折格子などにおける能力の指標のひとつである。

見る ウィルソン山天文台と分解能

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、、英語略称: 、、)は、北アメリカに位置し、大西洋および太平洋に面する連邦共和制国家。通称は米国(べいこく)またはアメリカ()。略称は米(べい)。首都はコロンビア特別区(ワシントンD.C.)。現在も人口の増加が続いており、2024/5/19時点で3億4160万5622人を記録する。

見る ウィルソン山天文台とアメリカ合衆国

アルバート・マイケルソン

アルバート・エイブラハム・マイケルソン(Albert Abraham Michelson, 1852年12月19日 - 1931年5月9日)は、アメリカの物理学者。アメリカ海軍士官。光速度やエーテルについての研究を行った。1907年、光学に関する研究によってノーベル物理学賞を受賞した。これは科学部門における、アメリカ人初の受賞でもある。

見る ウィルソン山天文台とアルバート・マイケルソン

インチ

インチ(inch、記号:in)は、ヤード・ポンド法の長さの計量単位である。国際インチにおける1インチは正確に25.4 mmと定められている。1インチは1国際フィート(。

見る ウィルソン山天文台とインチ

エドウィン・ハッブル

エドウィン・パウエル・ハッブル(Edwin Powell Hubble, 1889年11月20日 - 1953年9月28日)は、アメリカ合衆国の天文学者。我々の銀河系の外にも銀河が存在することや、それらの銀河からの光が宇宙膨張に伴って赤方偏移していることを発見した。近代を代表する天文学者の一人であり、現代の宇宙論の基礎を築いた人物である。

見る ウィルソン山天文台とエドウィン・ハッブル

カリフォルニア大学バークレー校

カリフォルニア大学バークレー校(カリフォルニアだいがくバークレーこう、University of California, Berkeley、略称:UC Berkeley、UCB、Cal)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州バークレーに位置する州立大学。

見る ウィルソン山天文台とカリフォルニア大学バークレー校

カリフォルニア州

カリフォルニア州(カリフォルニアしゅう、State of California)は、アメリカ合衆国西部、太平洋岸の州。アメリカ西海岸の大部分を占める。

見る ウィルソン山天文台とカリフォルニア州

カリフォルニア工科大学

カリフォルニア工科大学(カリフォルニアこうかだいがく、California Institute of Technology)は、米国カリフォルニア州ロサンゼルス郡パサデナ市本部を置く私立大学である。 略称CIT、通称カルテックCaltechとして知られ、東部のマサチューセッツ工科大学Massachusetts Institute of Technology(MIT)と並んでアメリカ合衆国でもっとも権威のある科学技術の専門大学のひとつHerrera, F.

見る ウィルソン山天文台とカリフォルニア工科大学

カーネギー研究所

カーネギー研究所(英語:Carnegie Institution for Science)は、1902年に鉄鋼王アンドリュー・カーネギー (Andrew Carnegie) が設立した、科学研究を支援する財団である。設立時の名称はワシントン・カーネギー協会(Carnegie Institution of Washington)。今日、カーネギー研究所は植物生物学、発生生物学、天文学、材質科学、環境生態学、地球惑星科学の6分野の研究をサポートしている。

見る ウィルソン山天文台とカーネギー研究所

ジョージ・ヘール

1905) ジョージ・エラリー・ヘール(George Ellery Hale, 1868年6月29日 - 1938年2月21日)は、アメリカ合衆国の天文学者である。太陽の観測のためのスペクトロヘリオグラフを発明し、太陽の磁場を発見した他、後に天文学の重要な発見を行うことになるヤーキス天文台・ウィルソン山天文台などの建設を主導した。

見る ウィルソン山天文台とジョージ・ヘール

ジョージア州立大学

ジョージア州立大学(Georgia State University, 略称:GSU)は、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタにある研究型州立大学。ジョージア大学システムの1校として、1913年に創立。州内で学生数の最も多い大学であり、全米学生数トップ10に入ったこともある。2018年時点では、学生総数はおよそ5万3千人。そのうちおよそ3万3千人がメインキャンパスで学んでいる。 米国の大学分類ではR1(高度研究型大学)に分類されている。2018年度(2017年10月-18年9月)の研究費は2億米ドル以上であり、医学部、農学部、工学部を有しない大学としては3年間全米トップ、公立大学全体でも全米で408大学中78位である。公立大学として州最大の規模を誇る総合大学であり、10学部・研究科に100以上の研究分野、250以上の学位課程を提供する。

見る ウィルソン山天文台とジョージア州立大学

スペクトル分類

スペクトル分類(スペクトルぶんるい、spectral classification)は、恒星の分類法の一つである。スペクトル分類によって細分された星のタイプをスペクトル型(spectral type)と呼ぶ。恒星から放射された電磁波を捉え、スペクトルを観察することによって分類する。恒星のスペクトルはその表面温度や化学組成により変わる。表面温度を元にして分類する狭義のスペクトル型(ハーバード型)と、星の本来の明るさを示す光度階級 (luminosity class) があり、両者を合わせて2次元的に分類するMK分類が広く用いられている。これは、この分類を提唱した天文学者のウィリアム・ウィルソン・モーガンとの名前に由来する。

見る ウィルソン山天文台とスペクトル分類

サンディエゴ

サンディエゴ(英:San Diego、)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ郡にある都市。同州ではロサンゼルスに次いで人口が多く、アメリカ西海岸有数の世界都市。

見る ウィルソン山天文台とサンディエゴ

サンフランシスコ

サンフランシスコ市郡(サンフランシスコしぐん、City and County of San Francisco、漢字表記「桑港」)、通称サンフランシスコ(San Francisco) は、アメリカ合衆国西海岸にあるカリフォルニア州の北部に位置する都市であり、北米有数の世界都市。

見る ウィルソン山天文台とサンフランシスコ

サンゴバン

サンゴバン(Saint-Gobain S.A.、)は、フランス・パリ近郊のラ・デファンスに本社を置き、各種建築材料や高機能材料を製造する多国籍企業。建材ではアルセロール・ミッタルについで石膏生産高が高い。高機能材料では放射線検出器の重要な部品プラスチックシンチレータで世界的シェアを誇る。ユーロネクスト・パリに上場しており、CAC 40の構成銘柄の一つとなっている。

見る ウィルソン山天文台とサンゴバン

国防高等研究計画局

国防高等研究計画局(こくぼうこうとうけんきゅうけいかくきょく、Defense Advanced Research Projects Agency)は、軍用技術の開発および研究を行うアメリカ国防総省の特別の機関である。日本語では防衛高等研究計画局、国防高等研究事業局などとも表記される。略称はダーパ(DARPA)。ARPAの時期にインターネットの原型であるARPANET・全地球測位システムのGPSを開発したことで知られている。

見る ウィルソン山天文台と国防高等研究計画局

秒 (角度)

角度の単位としての秒(びょう、second)は、分の1/60の角度である。 1秒は1度の1/3600である。1度が円弧の1/360であるので、1秒は円弧の 1/ (≈) である。1 radは約 ″である。 秒は、計量法では法定計量単位として認められている。国際単位系では、平面角および位相角の単位は、ラジアンであり、秒は度 (角度)、分 (角度)と共に非SI単位であるが、SI単位と併用できる非SI単位である。 秒 (角度)を秒(時間)と区別する場合に、「秒角」(びょうかく、arcsecond。)の語を用いることがある。

見る ウィルソン山天文台と秒 (角度)

銀河

銀河(ぎんが、galaxy)は、恒星やコンパクト星、ガス状の星間物質や宇宙塵、そして重要な働きをするが、正体が詳しく分かっていない暗黒物質(ダークマター)などが重力によって拘束された巨大な天体である。英語「galaxy」は、ギリシア語で乳を意味する「gála、γᾰ́λᾰ」から派生した「galaxias、γαλαξίας」を語源とする。英語で天の川を指す「Milky Way」はラテン語「Via Lactea」の翻訳借用であるが、このラテン語もギリシア語の「galaxías kýklos、γαλαξίας κύκλος」から来ている。 1000万 (107) 程度の星々で成り立つ矮小銀河から、100兆 (1014) 個の星々を持つ巨大なものまであり、これら星々は恒星系、星団などを作り、その間には星間物質や宇宙塵が集まる星間雲、宇宙線が満ちており、質量の約90%を暗黒物質が占めるものがほとんどである。観測結果によれば、すべてではなくともほとんどの銀河の中心には超大質量ブラックホールが存在すると考えられている。これは、いくつかの銀河で見つかる活動銀河の根源的な動力と考えられ、銀河系もこの一例に当たると思われる。

見る ウィルソン山天文台と銀河

銀河系

銀河系(ぎんがけい、the Galaxy)または天の川銀河(あまのがわぎんが、Milky Way Galaxy)は太陽系を含む銀河の名称である。地球から見えるその帯状の姿は天の川と呼ばれる。 2000〜4000億の恒星が含まれる棒渦巻銀河とされ、局所銀河群に属している。

見る ウィルソン山天文台と銀河系

補償光学

通常の鏡による反射。空気によるゆらぎがそのまま反射されている。 補償光学に従った鏡の変形による波面補正。空気によるゆらぎが補償される。 補償光学(ほしょうこうがく、Adaptive Optics(適応光学理工学では一般に「補償」の語はcompensationの訳だが、この分野ではadaptiveに「補償」の語を当てている(こともある)。))は、宇宙から地球を撮影したり、地球から宇宙を撮影したりするときに問題となる大気の揺らぎを解決するために開発された光学技術である。その構成から「波面補償光学」といった言われかたもしている。 宇宙望遠鏡に頼ることなく望遠鏡の回折限界までの高精度な観測が可能になるため、惑星や小惑星などの観測に用いられて衛星の発見など新たな発見がもたらされた。

見る ウィルソン山天文台と補償光学

視差

thumb 視差(しさ)は、二地点での観測地点の位置の違いにより、対象点が見える方向が異なること、または、その角度差。パララックス (英:parallax)ともいう。 もっぱら。

見る ウィルソン山天文台と視差

赤外線

赤外線(せきがいせん)は、可視光線の赤色より波長が長く(周波数が低い)、電波より波長の短い電磁波のことである。ヒトの目では見ることができない光である。英語では infrared といい、「赤より下にある」「赤より低い」を意味する(infra は「下」を意味する接頭辞)。分光学などの分野ではIRとも略称される。なお、可視光線の紫色より波長が短い電磁波は紫外線と呼ばれる。

見る ウィルソン山天文台と赤外線

赤方偏移

赤方偏移(せきほうへんい、redshift)とは、主に天文学において、遠方の天体から到来する電磁波の波長が、ドップラー効果によって長くなる(可視光で言うと赤くなる)現象をいう。 赤方偏移による波長のずれは、天体の光を分光し、フラウンホーファー線を観察することによって調べることができる。波長λのスペクトルがΔλだけずれている場合、赤方偏移の量 z を と定義する。 観測可能なほぼ全ての銀河の光に赤方偏移が見られることから、宇宙が膨張していることを示す証拠であると考えられている。

見る ウィルソン山天文台と赤方偏移

開口合成

開口合成(かいこうごうせい、英語:aperture synthesis)とは、複数の受信機を利用して、高分解能な情報を取得するための技術である。開口とは、電磁波を受信する素子、すなわち受信機を意味する言葉であり、複数の受信機を1つの大きな受信機に合成したような効果が得られるため、このように呼ぶ。

見る ウィルソン山天文台と開口合成

電波

アンテナ(中央)から電波が放射される様子を表した図 電界であり、黒の矢印が電流である。 とは、電磁波のうち、比較的周波数の低いもの。日本の電波法などでは300万メガヘルツ以下のものと定義される。

見る ウィルソン山天文台と電波

電波天文学

電波天文学(でんぱてんもんがく、radio astronomy)は、電波を天体の観測手段として用い、天体に関する研究を行う天文学の一分野。

見る ウィルソン山天文台と電波天文学

集光力

集光力(しゅうこうりょく light-gathering power)は、天文用語で天体望遠鏡の対物レンズ又は反射鏡の有効径が肉眼に対してどれくらい光を集められるかを示した数値。肉眼の瞳孔7mmの面積を基準として、口径の有効面積を割った倍率として表される。

見る ウィルソン山天文台と集光力

接眼レンズ

さまざまな接眼レンズ 接眼レンズ(せつがんレンズ、 )、とは望遠鏡・双眼鏡・顕微鏡などの光学機器で、目で覗く側に取り付けるレンズ。対物レンズや主鏡で集めた光によって焦点に作られた実像を拡大する。接眼鏡(せつがんきょう)、アイピース()ともいう。 光学機器の多くには、焦点を合わせるために接眼レンズの取り付け位置を調整する機構がある。また、拡大率を調整するために異なる拡大率を持つ接眼レンズを換装できるようになっている。

見る ウィルソン山天文台と接眼レンズ

恒星

恒星 恒星(こうせい、、)とは、自ら光を発し、その質量がもたらす重力による収縮に反する圧力を内部に持ち支えるガス体の天体の総称である。古典的な定義では、夜空に輝く星のうち、その見かけの相対位置の変化の少ないもののことを指す『日本大百科全書』(ニッポニカ)。地球から一番近い恒星は、太陽系唯一の恒星である太陽である。 惑星が地球を含む太陽系内の小天体であるのに対し、恒星はそれぞれが太陽に匹敵する大きさや光度をもっているが、非常に遠方にあるために小さく暗く見えている。

見る ウィルソン山天文台と恒星

水銀

水銀(すいぎん、mercury、hydrargyrum)は、原子番号80の元素。元素記号は Hg。汞(みずがね)とも書く。第12族元素に属す。常温、常圧で凝固しない唯一の金属元素で、銀のような白い光沢を放つことからこの名がついている。 硫化物である辰砂 (HgS) 及び単体である自然水銀 (Hg) として主に産出する。 水銀には、三方晶系のα-Hgと、正方晶系のβ-Hgの2種の同素体がある。

見る ウィルソン山天文台と水銀

測光 (天文)

測光(そっこう、photometry)とは、天体の明るさを測定するための観測手法である。通常、特定の波長域の電磁波だけを透過するフィルターを通して観測を行い、多くの場合、複数のフィルターを使用して、明るさに加えて色の情報を得て、天体の大まかな性質を調べることを目的としている。多数の波長域で観測すれば、スペクトルエネルギー分布(SED)を推定することもでき、そのような観測手法は分光測光とも言われる。 フィルターの波長感度特性が重ねて描かれている。 測光を意味する単語"photometry"は、ギリシャ語で「光」を意味する"photos"と「測定」を意味する"metron"からできている。

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望遠鏡

望遠鏡をのぞく米国の船の乗組員。(1899年) 1901-1904の南極遠征(「ディスカバリー遠征」)で使用した金属製望遠鏡。木製スタンドが別に付属。 望遠鏡の一種で、筒を二つにした双眼鏡。現代のアメリカ海軍のもの。 天体望遠鏡、屈折式望遠鏡の例。口径50cm。ニース天文台。 シュミット式望遠鏡。口径2m。ドイツ 望遠鏡(ぼうえんきょう、)とは、光学機器の一種で、遠くにある対象物をより近くにあるかのように見せるために設計されたもの。複数のレンズの配置、または曲面鏡とレンズの配置を機器の内部に含んでおり、これによって、光線がまとめられ、焦点に集められることで、拡大された像(image)が得られる。古くは「遠眼鏡(とおめがね)」とも呼ばれた。

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戦略防衛構想

戦略防衛構想(せんりゃくぼうえいこうそう、Strategic Defense Initiative, SDI)とは、アメリカ合衆国がかつて構想した軍事計画。通称スター・ウォーズ計画。 衛星軌道上にミサイル衛星やレーザー衛星、早期警戒衛星などを配備、それらと地上の迎撃システムが連携して敵国の大陸間弾道弾を各飛翔段階で迎撃、撃墜し、アメリカ合衆国本土への被害を最小限に留めることを目的にした。通称は、これらの兵器を用いる事がスペースオペラ張りであるとして、アメリカ映画『スター・ウォーズ』に擬えられたもの。

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星雲

星雲(せいうん、nebula)とは、宇宙空間に漂う、重力的にまとまりをもった宇宙塵や星間ガスなどから成る天体のこと。

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日震学

日震学(にっしんがく、helioseismology)とは、太陽の振動や波動現象(日震)に関する研究、特に太陽表面での波動現象の観測をもとに、インバージョンなどの手法による太陽内部構造の推定を目的とする学問分野である。 日震学の始まりは、1960年代初頭にロバート・B・レイトンらが、5分振動を発見したことによる。レイトンらは、太陽表面の速度場の時間変動を調べていて、約5分の周期で変動する振動成分を発見したのである。 1970年代には、太陽で音波的な固有振動モードが励起されていると考えれば、5分振動が説明できることがわかった。太陽の固有振動が観測できるなら、その振動数を測定することができる。固有振動数は太陽の構造によって決まるので、固有振動数を精密に測ってやれば、インバージョンなどによってその内部構造を推定することができることになる。こうした内部構造探査は1980年代後半から急速に進み、当時の太陽標準モデルが概ね正確であることや、太陽の対流層の差動回転の様子などもわかるようになった。

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11月1日

11月1日(じゅういちがつついたち)は、グレゴリオ暦で年始から305日目(閏年では306日目)にあたり、年末まであと60日ある。

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12月8日

12月8日(じゅうにがつようか)は、グレゴリオ暦で年始から342日目(閏年では343日目)にあたり、年末まであと23日ある。

見る ウィルソン山天文台と12月8日

1948年

この項目では、国際的な視点に基づいた1948年について記載する。

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1986年

この項目では、国際的な視点に基づいた1986年について記載する。

見る ウィルソン山天文台と1986年

1992年

この項目では、国際的な視点に基づいた1992年について記載する。

見る ウィルソン山天文台と1992年

2002年

この項目では、国際的な視点に基づいた2002年について記載する。

見る ウィルソン山天文台と2002年

2003年

この項目では、国際的な視点に基づいた2003年について記載する。

見る ウィルソン山天文台と2003年

2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。

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20世紀

摩天楼群) 20世紀(にじっせいき広辞苑、大辞林など。、にじゅっせいき)とは、西暦1901年から西暦2000年までの100年間を指す世紀。2千年紀における最後の世紀である。漢字で二十世紀の他に、廿世紀と表記される場合もある。

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7月9日

7月9日(しちがつここのか)は、グレゴリオ暦で年始から190日目(閏年では191日目)にあたり、年末まであと175日ある。

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参考情報

カリフォルニア州の天文台

恒星水銀測光 (天文)望遠鏡戦略防衛構想星雲日震学11月1日12月8日1948年1986年1992年2002年2003年2004年2005年20世紀7月9日