본문 바로가기
카테고리 없음

17세기부터 계속 관측된 수성의 관측기록

by #$✶ΩΩ✶ 2021. 5. 1.

머큐리 망원경의 첫 번째 관측은 17세기 갈릴레오로 거슬러 올라갑니다. 비너스를 볼 때 행성의 위상을 관찰하더라도, 그의 망원경은 수성의 위상을 구별할 만큼 강력하지 않았다. 1631년, 프랑스의 폴리매스 피에르 가스센디는 요하네스 케플러가 예측한 수은의 운송을 보았을 때 태양을 가로지르는 수성의 이동을 처음으로 관찰했다. 1639년 조반니 주피는 망원경을 사용하여 행성이 금성과 달과 유사한 궤도 위상을 가지고 있음을 발견했다. 관측은 수성이 태양을 도는 것을 결정적으로 보여주었다.

천문학의 이상한 사실은 한 행성이 지구에서 본 다른 행성 앞을 지나간다는 것입니다. 수성과 금성은 몇 세기에 한 번씩 숨겨지는 궤도를 지나왔습니다. 1737년 5월 28일에 유일하게 기록된 역사적 사건이 발생했습니다. 그를 관찰한 천문학자들은 그리니치의 왕립 천문대에서 존 비비스였습니다. 수성의 다음 은폐는 2133년에 발생합니다. 1800년,독일의 천문학자 요한 슈로터는 표면을 몇 가지 관측할 수 있었지만, 지구와 비슷한 회전 기간이 약 24시간이라고 잘못 추정했다. 1880년대에 조반니 스키아파렐리는 수성의 더 정확한 지도를 만들었으며, 그의 로테이션이 번역 기간(동기 회전)과 마찬가지로 88일이었다고 제안했습니다.

머큐리의 회전이 동기화된 이론은 널리 확립되었고, 1960년대의 무선 관측을 통해 천문학자들이 이론에 의문을 제기했을 때 180도 차례였다. 머큐리의 얼굴이 항상 태양을 향해 향했다면, 그림자 부분은 매우 추울 것이지만, 라디오 측정결과 예상보다 훨씬 뜨거웠다. 1965년 로테이션 기간은 59일이었다. 이탈리아 천문학자 주세페 콜롬보는 이 값이 수성의 궤도 기간의 약 3분의 2라고 지적하고, 행성의 궤도 및 회전 기간을 1:1(궤도 공진)이 아닌 3:2에 머무르는 다른 형태의 조수력을 제안했다. 마리너 10은 나중에 수성을 방문하였을 때, 이러한 관측 결과를 확인하고 증명하였습니다.

지상에 큰 망원경에 의해 관측이 보기 어려운 이 우주 세계는 관측에 필요한 충분히 밝은 빛이 거의 없습니다. 그것은 행성의 크고 중요한 특성이 발견 및 확인 된 수성을 방문 우주 탐사선이 도착하기 전까지 아니었다. 그러나 최근의 기술 발전으로 인해 관측이 개선되었습니다. 2000년, 1500mm 윌슨 천문대의 고해상도 망원경은 마리너 임무 중에 촬영되지 않은 수성 지역에 대한 일부 피상적 특징을 해결하는 첫 번째 이미지를 제공했습니다. 최근의 이미지는 마리너가 촬영하지 않은 반구에서 칼로리스 분지보다 더 긴 이중 링 충격 분지의 발견을 가리킵니다. 비공식적으로 시나카스 분지로 알려져 있습니다.

수성의 명백한 밝기는 시리아 별보다 밝은 -2.0에서 5.5 수준에 이릅니다. 수성의 관측은 매우 큰 기간 동안 부모 별의 눈부심에서 잃어버린 태양에 근접하여 복잡합니다. 수성은 아침이나 저녁 황혼 동안 짧은 기간 동안만 관찰 할 수 있습니다. 허블 우주 망원경은 안전 절차가 태양에 대한 접근 방식을 피하기 때문에 수성을 관찰할 수 없습니다.

달처럼, 수성은 지구에서 볼 수있는 단계를 전시, 낮은 결합에서 새로운 및 상부 함께 가득합니다. 행성은 각 경우에 태양에 따라 이 상승과 위치의 미덕에 의해 두 경우 모두 보이지 않는 것을 중단합니다. 첫 번째와 마지막 단계는 최대 동쪽과 서쪽 연신에서 발생하며, 수성이 태양 범위에서 분리되면 연막에서 18.5도, 배도에서 28.3도가 발생한다. 최대 서쪽 신장에서, 수성은 태양과 태양 후 동쪽에 상승합니다.

머큐리는 평균 116일마다 낮은 결합에 도달하지만, 이 간격은 행성 궤도의 편심에 의해 111일에서 121일로 변경될 수 있습니다. 지구에서 볼 수 있는 역행 동작의 이 기간은 낮은 결합의 양쪽에 8일에서 15일 사이일 수 있습니다. 시간의 이 긴 변화는 또한 높은 궤도 편심의 결과입니다.

머큐리는 북반구에서 보다 지구의 남반구에서 볼 수 있습니다. 이는 가을이 남반구에 있을 때는 항상 수성의 최대 서쪽 신장이 발생하기 때문이며, 북반구에서 겨울이 되면 동쪽의 최대 신장이 발생하기 때문이다. 두 경우 모두, 수은의 각도는 일식에 최대 영향을 미치며, 태양보다 몇 시간 전에 상승할 수 있으며 아르헨티나와 뉴질랜드와 같은 남반구의 온대 위도에 위치한 국가에서 일몰 후 몇 시간까지 상승하지 않습니다. 대조적으로, 북반구의 온화한 위도에서, 수은은 자정에 수평선 위에 결코 없다. 다른 많은 행성과 밝은 별과 마찬가지로, 수은은 일식 동안 볼 수 있습니다.

또한, 수은은 성장 단계 또는 약화 단계 사이에 있을 때 지구에서 밝게 보이며 이를 채웁니다. 행성은 그 때 성장할 때보다 멀리 떨어져 있지만, 더 큰 눈에 보이는 조명 영역은 그 더 큰 거리를 보상한다. 금성과는 달리, 지구에 훨씬 더 가깝기 때문에 성장하는 방에 있을 때 더 밝게 보입니다.

수성의 통과는 태양보다 앞서 이 행성의 지구에서 관찰되는 통로이다. 태양과 수성, 지구의 세 개의 별의 정렬은 금성의 운송에 필할 수 있는 이 특별한 효과를 생성합니다. 수성이 지구와 다른 비행기에 있다는 사실로 인해 해당 현상이 몇 년마다 한 번씩 발생합니다. 운송이 발생하려면 지구가 궤도 노드 근처에 있어야 합니다. 지구는 매년 5월 8-9일과 11월 10-11일에 수은의 궤도 노드선을 교차합니다. 그 날짜까지 낮은 연결이 일치하는 경우 통로가 있을 것입니다. 복잡한 규칙을 준수하지만 이러한 현상에는 일정한 주기성이 있습니다. 분명히, 그것은 synodic 기간의 배수 이어야 한다. 수성은 일반적으로 3, 7, 10 및 13 년의 간격으로 세기 평균 약 13 배 태양 디스크를 통과합니다.