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รายละเอียดคำ

雪線 (天文学)

天文学における雪線 (せっせん、英: ice line)とは、太陽系形成論において原始太陽系星雲内の原始星で、水・アンモニア・メタンなどの水素化合物が凝集し、気体から固体となるのに充分な低温となる距離である。スノーライン (英: snow line)、氷境界 (英: frost line)ともいう。

คำที่เกี่ยวข้อง

X線天文学

り多くないため、この装置は天文学の用途に適している。詳しくは外部リンク及び カロリメーターの項を参照のこと。 超伝導遷移端センサー (Transition Edge Sensor, TES) は次世代のマイクロカロリメーターである。本質的には、金属を超伝導から常伝導に転移するぎりぎりの温度に冷却し

ガンマ線天文学

100MeV以上、100GeV以下の領域を高エネルギーガンマ線と呼ぶ。 100GeV以上の領域を超高エネルギーガンマ線と呼ぶ。 なお、発生機構としては、3以上は銀河核内での超新星爆発やビッグバンなど宇宙規模クラスの現象でないと生じない。 γ線領域を観測するためには、光電子増倍管やマイクロチャンネルプレートを、大気中に向けてγ線

天文学

天文学(てんもんがく、英:astronomy, 独:Astronomie, Sternkunde, 蘭:astronomie (astronomia), sterrenkunde (sterrekunde), 仏:astronomie)は、天体や天文現象など、地球外で生起する自然現象の観測、法則の発見などを行う自然科学の一分野。

紫外線天文学

紫外線天文学(しがいせんてんもんがく、英語:ultraviolet astronomy)は、天文学や天体物理学の一分野で、紫外線の波長で観測できる天体を扱うものである。 紫外線は、およそ10nm(極外紫外線)から380nm(近紫外線)までの波長域に分布する。 紫外線

赤外線天文学

は液体ヘリウムで冷却する必要がある。これは中間赤外や遠赤外域での観測では特に重要である。地上の望遠鏡では、赤外線の感度に原理的な限界を与える要因として地球大気に含まれる水蒸気がある。水蒸気は宇宙から届く赤外線放射の多くを吸収する。このため、多くの赤外線望遠鏡は(大気中の水蒸気の大部分が存在する高度

雪線

一年間の積雪量と融雪量とが等しくなった地点を連ねた線。 これより高い山地では万年雪におおわれる。 赤道地帯では約4200メートル以上, ヒマラヤでは海抜約5000メートル以上。 アルプスでは約2800メートル以上, 南極大陸では海面。

天文学者

天文学者(てんもんがくしゃ、英: astronomer)とは、惑星、恒星、銀河等の天体を研究する学者や科学者である。 四分儀を用いて星の高度を測定するクラウディオス・プトレマイオス アル=フワーリズミーのZīj al-Sindhind (アラビア語: زيج

プラージュ (天文学)

プラージュ (Plage) は、太陽の彩層の明るい領域である。羊斑ともいう。通常、黒点の近くに見られる。Plageという用語は、フランス語で「海辺」を意味する言葉に由来する。プラージュの領域のマップは白斑と近いが、後者は空間的な大きさがより小さい。白斑は、太陽定数への強い影響を持ち、より検出しやすい

天文学史

天文方が廃止されて、陰陽寮が日本の天文暦法の一切を統括することが決められたからである。土御門晴雄(陰陽頭)や佐田介石(仏教思想家)らが、聖人の教えに反するとして西洋天文学を禁止するように強く働きかけた。だが、太陽暦の導入や新設の海軍省から航海上の安全確保の観点から西洋天文学

アマチュア天文学

を観測し、理解を深めることを楽しむ趣味である。 アマチュア天文家達は、一般的に、夜、天体イベントを見るが、日食のように日中行われるイベントもある。観測機材は望遠鏡、双眼鏡等で冷却CCDカメラを使用する者もいる。彗星や小惑星、超新星の発見、流星、掩蔽の観測等、プロの天文学者に劣らない学術的貢献をしている者も少なくない。

ニュートリノ天文学

ニュートリノ天文学(ニュートリノてんもんがく、英: neutrino astronomy)は、天文学の一分野。太陽や超新星爆発で生成されるニュートリノを観測し、天文現象の解明に役立てることを目的とする。ニュートリノ天文学はまだ発展途上の分野であり、確認されている地球外のニュートリノ源は太陽と超新星SN

矩 (天文学)

矩(く、英: quadrature)は、球面天文学において、天体の離角が太陽の方向に対して垂直になる位置関係を指す。特に外惑星や月の位置について用いられる。月の場合、月相の最初4分の1と最後の4分の1が矩となる。図に示すように、惑星(およびその他の天体)の位置には西矩(せいく、western

フューザー (天文学)

の核融合が可能となる13木星質量程度となる。この値は、継続的な水素の核融合が可能となる約60木星質量よりもかなり小さい。重力収縮が内部核融合による熱発生によって妨げられる約75木星質量以下の天体は、「恒星」とは見なされない。 [脚注の使い方] ^ a b Basri, Gibor (2003-11)

アソシエーション (天文学)

アソシエーション(A stellar association)は、同じ起源を持ち、重力的な束縛からは解放されているが、未だ宇宙空間を共に移動している恒星で構成される、非常に緩やかな散開星団である。同じアソシエーションに属する星であるか否かは、移動方向と星の年齢によって識別される。また、星間物質の化学

天文

(1)天体に起こる諸現象。 (2)天空に起こるさまざまな現象を観察し, 吉凶を占ったり, 暦法を考えたりすること。 また, その術。 「~・暦数によく達(サト)り/今昔 9」

天文

年号(1532.7.29-1555.10.23)。 享禄の後, 弘治の前。 後奈良天皇の代。

天文学のシンボル

天文学のシンボル(てんもんがくのシンボル)は、様々な天体や天文現象を表すのに使われるシンボルである。多くのシンボルは西洋占星術と共通している。 ^ “Planet Symbols”. NASA. 2007年12月31日閲覧。 ^ a b c d JPL/NASA (2015年4月22日). “What

観測天文学

測光法や干渉法の分野では、さらに長い間、電子検出器を用いてきた。天体写真には、特別な写真フィルムが用いられるが、CCDの90%以上に対して、約3%という低い量子収率等の様々な欠点がある。近代のほぼ全ての望遠鏡は電子アレイである。化学フィルムの解像度は電子検出器

恒星天文学

恒星天文学(こうせいてんもんがく)は、天文学の一分野で、恒星について研究する学問である。 天文学は大きく位置天文学・天体力学・天体物理学の3分野に細分されるが、3分野ともその内部に恒星を研究対象とする分野があり、その各分野からなる学問が恒星天文学である。恒星天文学を構成するのは恒星統計学