私は情熱的な肉眼の黒点観測者です。 望遠鏡や双眼鏡は必要ありません。 私が使う 日食メガネ または #14溶接機のガラス 太陽の光球上の大きな活性領域の存在を裏切る黒い欠陥がないか、ソーラーディスクを安全に精査すること。
私はしばしば、肉眼での観察を試みる前に、フィルターをかけた小さな屈折望遠鏡をざっと見て、可能性のある見通しを特定することから始めます。 しかし、望遠鏡は必要ありません。 あなたはNASAに行くことができます ソーラーダイナミクスオブザーバトリーサイト 遠紫外線(UV)の太陽画像をスクロールして、オレンジと黄色をクリックします。 HMI強度グラム■小さな機器のビューに似た、タイムリーで可視光の太陽の画像。 黒点が大きく見える場合は、眼鏡を持って見てください。 私のお気に入りのツールは#14溶接機のガラスです。 標準サイズは4.25×2インチで、リラックスした眺めに最適です。 片方の目で小さなフィルターを通して見るように緊張させると、視力が低下します。
私自身の測定では、太陽の直径の約0.9フィートから1フィート、または太陽の直径の約1/32に等しい、41,360〜43,500キロメートル(25,700〜27,000マイル)または約3.2の単一の黒点または黒点グループを解決できることがわかりました。 –3.4地球の直径。
このサイズの黒点は、明るい円盤上に小さいがはっきりとした黒い斑点として現れます。 目撃を確認するためにそらし目を使用する必要がある場合でも驚かないでください。 昼間も使えます! 特に太陽周期の現在の上昇中には珍しくない大きなスポットは、木星を通過するガニメデのふっくらとした影を連想させる真っ黒な点としてすぐに明らかになります。
The 最大のグループ 1ダース以上の地球の直径を簡単に測定できます。 1947年4月に観察されたグランドチャンピオンは、 36回 太陽の半球の61億3200万分の1の面積を持つ地球の直径。 黒点の面積は百万分の1で測定されるため、100万分の1の面積の黒点は、太陽に面する半球の面積の0.000001倍をカバーします。
スキニー黒点
3月以降、より大きな黒点がますます一般的になっています。 それらが肉眼で見えるかどうかは、ソーラーディスクのどこに現れるかによって異なります。 太陽が球体であるという事実から逃れることはできません。 スポットまたは領域が手足に近いほど、短縮のために「押しつぶされた」または薄く見えます。 圧縮されたスポットは、太陽の中央子午線の近くにあるスポットよりもはるかに見づらいです。 地球の直径が4〜5のスポットでさえ、太陽円盤の中心から経度が40°を超えると、肉眼では難しい物体になります。
グループが子午線に近づくにつれて、短縮は減少し、私たちはそれらに真正面から向き合います。これは、最初と最後の四半期のフェーズでターミネーターに沿って月のクレーターを見るのと同じ方法です。
緯度もスポットの外観に影響しますが、経度ほどではありません。 現時点では 現在の太陽周期、ほとんどの黒点は、赤道の両側の幅25°から30°の範囲内に現れます。 サイクルが最大に近づくと(2025年7月に予測)、太陽のウエストラインにさらに近づきます。 ピーク活動と相まって短縮の減少は、光学的補助なしで見える黒点の数を増やすはずです。
黒点が太陽に面する半球を横切って東から西に回転するのに平均して約14日かかります。 太陽の手足の近くにあるとき、黒点の動きのほとんどが 平行 私たちの視線。 彼らが太陽子午線に近づき、横断するとき、彼らは クロス 私たちの視線、そして彼らの見かけの動きは加速します。 短縮(視線)の制限にもかかわらず、少なくとも1週間は、光学補助なしでより大きなスポットまたはグループを観察することが可能です。
エンドウ豆とゴマ
望遠鏡が発明されるずっと前に、中国の法廷占星術師は より大きな黒点を観測し、記録した、「プラムと同じくらいの大きさの黒い斑点」のようなカラフルでわかりやすい名前を付けたり、桃や鶏の卵と比較したりします。 スポットは、今ではエンドウ豆やゴマのように見えるので、当時はもっと大きかったに違いありません。
私は黒点の大きさ、特に肉眼の種類を知るのが好きです。 公開されている天文現象では、寸法によって、参加者は太陽の特徴と太陽自体の巨大さをよりよく把握できます。 測定プロセス自体は簡単です。 太陽の中心から約25°以内にグループが現れる場合、短縮は軽微です。 写真を手にすると、ペイント(Windowsにパッケージ化されている、タイプ ペイント 検索ボックス内)またはPhotoshop Elementsを使用して、ソーラーディスクと選択した黒点の両方の幅をピクセル単位で測定します。
あなたはあなた自身の画像またはNASAの軌道上でキャプチャされた複数の毎日の写真の1つを使用することができます ソーラーダイナミクスオブザーバトリー (SDO)。 リンクで、左側の列を明るい黄色まで下にスクロールします HMI強度グラム-フラット化 写真。 クリックしてハードドライブに保存します。
SDO可視光画像では、太陽の見かけのサイズは、1月の近日点での約966ピクセル(32.5’)から7月の遠日点での935ピクセル(31.5’)、および分点の周りの約32’まで変化します。 地球が太陽の直径の1/109であるとすると、地球サイズの黒点は1月に約8.9ピクセル(966を109で割ったもの)、等軸線で8.7ピクセル(952/109)、8.6(935/109)になります。 )7月のピクセル。
それらの数字が手元にあるので、作るのは簡単です 野球場 黒点サイズの推定。 測定されたスポットサイズを8.6、8.7、または8.9で割って、地球の直径を求めます。 例として上の画像(4月に撮影)を使用します。
28ピクセルを8.7ピクセルで割った値=3.2地球=〜40,800キロメートル(25,300マイル)
ピクセル定規をつかむ
PhotoshopElementsを使用してどのように行われるかをデモンストレーションしましょう。 HMIイメージを開き、を選択します 定規 [表示]メニューから。 左上隅のゼロ点で交わるピクセルを測定する定規のペアが表示されます。 選択した黒点が正確な測定に十分な大きさになるように、画像を拡大します(Ctrl +)。 ブラシツールを選択します。 ポインタをゼロ点に移動し、下に押してドラッグします。 新しいゼロ点を定義するカーソルが表示されます。 黒点の一方の端に置き、マウスを放します。
次に、Shiftキーを押しながらマウスを押して、黒点のもう一方の端までドラッグします。 上記の定規でピクセルの長さを読み取ります。 これを地球のピクセル直径(季節に応じて)で割ると、地球の直径またはその一部でスポットのサイズがわかります。 マイルに変換するには、数値に7,918(地球の直径)またはキロメートルの場合は12,743を掛けます。
シンプルな画像測定ソフトウェアを使用することもできます ImageJ WindowsまたはMacの場合。 または、ソフトウェアを完全に放棄して、アナログに移行します。 SDO画像を印刷し、定規で太陽と黒点の直径を測定します。 次に、スポットサイズをディスクサイズに分割し、上記とまったく同じように乗算しますが、ピクセルの代わりにミリメートルを使用します。
より深いダイビング
このメソッドは 良い近似 黒点サイズの。 ディスク上のグループの位置に関係なく、より良い黒点サイズの推定値を得るには、短縮を考慮する必要があります。 ピーターメドウズ、BAAソーラーセクションのアシスタントディレクターは、 命令 と ソフトウェア あなたがこれを達成するのを助けるために。
測定をしなくても、肉眼の黒点を観察することをお勧めします。 それらは太陽のスケールの内臓の感覚を提供し、それらを追跡することは私たちの星が回転していることを明らかにします。 SDOの写真を候補者のガイドとして使用してください。 簡単なスケッチ以上で観察結果を記録し、望遠レンズを装備した太陽の写真を撮ります。 ねじ込み式の安全なソーラーフィルター。 わずかな時間の投資(晴れた日ごとに1分)で、いくつ表示されるかに驚くかもしれません。
いつものように、 安全第一! また、古い日食メガネを使用する場合は、必ず それらがまだ実行可能であることを確認してください それらを使用する前に。 適切な目の保護なしで太陽を直接見ないでください。
追加のリソース:
* ストーニーハーストディスク —太陽の軸は7.25°傾いており、年間を通じてわずかに上下にうなずいているように見えます。 これらの毎月のディスクブランク スタンフォードソーラーセンター 黒点をスケッチすることを選択した場合、太陽の正しい方向が表示されます。
* 英国天文学協会ソーラーセクション
まったく違う何かのための時間
最近、明るい超新星が小さな銀河NGC 4647に現れました。これは、 相互作用するペア おとめ座北部のM60で。 4月16日に日本のオブザーバー板垣公一によって発見されました。 タイプIa オブジェクト、吹き替え SN2022時間は、マグニチュード15.0から現在の12.6まで着実に上昇しています。
M60をガイドとして使用すると、ホスト銀河を簡単に見つけることができます。 さらに良いニュース—超新星は、NGC 4647の中心から東に30インチ、南に19インチの位置にあり、コアから十分に離れているため、大胆に目立ちます。 私は4月21日の15インチで、それからマグニチュード13.3でそれを簡単に見つけました。 超新星の状態に関する現在の情報とより多くの写真については、DavidBishopの 最新の超新星サイト。
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