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天文学者 阿部新助 Dr. Avell

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天文学者 惑星科学者 Astronomer Prof. 日本大学理工学部航空宇宙工学科 教授 博士(理学) 宇宙科学研究ユニット(NU-SX)代表 #流星 #流星群 #火球 #隕石 #流星痕 #彗星 #小惑星 #大気圏突入 #人工流れ星 #スペースデブリ #月面衝突閃光 #地球防衛 #太陽風 #宇宙プラズマ #NUSX

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プラネタリウムアプリ「アストラリウム Astrarium」を公開しました!観測地と日時を決めれば、その場所・その時刻の空をそのまま描きます。天体の位置は すべて端末の中で計算するので、電波の届かない山の上でも全機能がそのまま動きます。 肉眼で見える星9,096個、メシエ・カルドウェル天体155個を写真と解説つきで内蔵。 広告なし、課金なし、アカウント登録なし。ダウンロードはこちら↓ ■ すべて内蔵。通信は要りません 恒星 9,096個(エール輝星星表 BSC5/約8等まで=肉眼で見える星をすべて) 星雲・星団・銀河 155個(メシエ天体+カルドウェル天体、写真と解説つき) IAU 88星座の星座線 672本と星座絵 天の川(Tycho-2 星表の星の光を積算した全天マップ) 惑星・月の暦(JPL DE421)と表面テクスチャ、月の秤動・月齢・満月の呼称 主要流星群16件、MPC観測所コード、世界の観測地と日本の星空観察スポット ■ 観測に使える機能 全天モードと地平モード、写野1分角までの拡大 任意の日時へジャンプ、最大×6000の連続再生、朔望月送り 惑星の拡大表示:視直径・輝面比・地心/日心距離・軌道要素。木星・土星・火星の 衛星配置は、タップすれば各衛星の諸元まで 流星群カレンダー:極大日時、輻射点高度、月齢条件、ZHRと放射点高度から求めた 予想出現数 人工衛星:CelesTrak の TLE を取得し、ISS・天宮などの可視パスを予報 彗星・小惑星:MPC/JPL から軌道要素を取得して星図に重ねる 4座標系の経緯線、天の赤道・黄道・子午線、写野角枠(Seestar/DWARF/カメラレンズ) 薄明と月明かりを織り込んだ限界等級、ナイトモード(赤色画面)、PNG/PDF出力、 音声解説つきデモ再生 ■ 位置情報について 現在地は「その場所の空」を計算するためだけに使い、端末の外へは一切送信しません。 許可しなくても、観測地の一覧から選ぶか緯度・経度を入力すれば、すべての機能を 同じように使えます。 広告なし、アプリ内課金なし、アカウント登録なし。収録データの出典とライセンスは アプリ内の「クレジット・出典」に明記しています。 #星図 #プラネタリウム #天体観測 #星座 #流星群 #人工衛星 #彗星 #小惑星 #星雲 #オフライン #天文 #月齢 #惑星 #ISS Astrarium is out — a planetarium app that computes every position on device. 9,096 stars (BSC5, complete to naked-eye limit), 155 Messier/Caldwell objects with photos, JPL DE421 ephemerides, Tycho-2 Milky Way map. Full functionality offline. Free, no ads, no IAP, no account.

プラネタリウムアプリ「アストラリウム Astrarium」を公開しました!観測地と日時を決めれば、その場所・その時刻の空をそのまま描きます。天体の位置は すべて端末の中で計算するので、電波の届かない山の上でも全機能がそのまま動きます。 肉眼で見える星9,096個、メシエ・カルドウェル天体155個を写真と解説つきで内蔵。 広告なし、課金なし、アカウント登録なし。ダウンロードはこちら↓ ■ すべて内蔵。通信は要りません 恒星 9,096個(エール輝星星表 BSC5/約8等まで=肉眼で見える星をすべて) 星雲・星団・銀河 155個(メシエ天体+カルドウェル天体、写真と解説つき) IAU 88星座の星座線 672本と星座絵 天の川(Tycho-2 星表の星の光を積算した全天マップ) 惑星・月の暦(JPL DE421)と表面テクスチャ、月の秤動・月齢・満月の呼称 主要流星群16件、MPC観測所コード、世界の観測地と日本の星空観察スポット ■ 観測に使える機能 全天モードと地平モード、写野1分角までの拡大 任意の日時へジャンプ、最大×6000の連続再生、朔望月送り 惑星の拡大表示:視直径・輝面比・地心/日心距離・軌道要素。木星・土星・火星の 衛星配置は、タップすれば各衛星の諸元まで 流星群カレンダー:極大日時、輻射点高度、月齢条件、ZHRと放射点高度から求めた 予想出現数 人工衛星:CelesTrak の TLE を取得し、ISS・天宮などの可視パスを予報 彗星・小惑星:MPC/JPL から軌道要素を取得して星図に重ねる 4座標系の経緯線、天の赤道・黄道・子午線、写野角枠(Seestar/DWARF/カメラレンズ) 薄明と月明かりを織り込んだ限界等級、ナイトモード(赤色画面)、PNG/PDF出力、 音声解説つきデモ再生 ■ 位置情報について 現在地は「その場所の空」を計算するためだけに使い、端末の外へは一切送信しません。 許可しなくても、観測地の一覧から選ぶか緯度・経度を入力すれば、すべての機能を 同じように使えます。 広告なし、アプリ内課金なし、アカウント登録なし。収録データの出典とライセンスは アプリ内の「クレジット・出典」に明記しています。 #星図 #プラネタリウム #天体観測 #星座 #流星群 #人工衛星 #彗星 #小惑星 #星雲 #オフライン #天文 #月齢 #惑星 #ISS Astrarium is out — a planetarium app that computes every position on device. 9,096 stars (BSC5, complete to naked-eye limit), 155 Messier/Caldwell objects with photos, JPL DE421 ephemerides, Tycho-2 Milky Way map. Full functionality offline. Free, no ads, no IAP, no account.

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ふたご座流星群の火球. 19:30:00(ハワイ時間) ふたご座の放射点(輻射点)高度が低いため、長経路流星となり、緑色のオーロラ緑線(波長557.7nm)の短痕も見事。 #ふたご座流星群 #火球 ハワイ・マウナケアライブ映像より

ふたご座流星群の火球. 19:30:00(ハワイ時間) ふたご座の放射点(輻射点)高度が低いため、長経路流星となり、緑色のオーロラ緑線(波長557.7nm)の短痕も見事。 #ふたご座流星群 #火球 ハワイ・マウナケアライブ映像より

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【地球の自転速度が急上昇 理由不明】 地球の自転周期は23時間56分4.09秒で、これを1恒星日という(恒星が南中するまでの間隔)。太陽を基準とした1太陽日(地球が太陽に対して一回自転するのにかかる時間)が24時間である。普段我々は1太陽日を1日と呼ぶ。 地球の自転速度は、長期的には「潮汐摩擦」(潮の満ち引きによって起こる海水と海底との摩擦)によって遅くなる。その割合は過去100年間で1日の長さが約0.6〜0.7ミリ秒延びているので、同じ割合で遅くなるとすると5億年後には1日の長さが25時間になる。 短期的には地球内部にある核の運動の変化や地球規模での水(海水、陸水、氷河)の分布変化などが原因となって変動し、自転速度は必ずしも一定の割合で遅くなっているわけではない。氷河の融解や再凍結、地殻変動でも変わるのだが、自転が早くなる原因は不明。 さらに長期(数億年スケール)では、月が地球から遠ざかるに従って自転が遅くなる効果も加わる。現在月は地球から毎年約3.8cm遠ざかっており、これは地球-月系の回転角運動量を考えると、スケート選手が手を広げると回転が遅くなる現象と同じ原理(モーメント増加に伴う角速度の減少)と言える。月が誕生した約45億年前の地球の1日は約4〜6時間程度と高速自転していたと考えられている。 #地球自転 #1日 #地球 #地球の自転速度が急上昇

【地球の自転速度が急上昇 理由不明】 地球の自転周期は23時間56分4.09秒で、これを1恒星日という(恒星が南中するまでの間隔)。太陽を基準とした1太陽日(地球が太陽に対して一回自転するのにかかる時間)が24時間である。普段我々は1太陽日を1日と呼ぶ。 地球の自転速度は、長期的には「潮汐摩擦」(潮の満ち引きによって起こる海水と海底との摩擦)によって遅くなる。その割合は過去100年間で1日の長さが約0.6〜0.7ミリ秒延びているので、同じ割合で遅くなるとすると5億年後には1日の長さが25時間になる。 短期的には地球内部にある核の運動の変化や地球規模での水(海水、陸水、氷河)の分布変化などが原因となって変動し、自転速度は必ずしも一定の割合で遅くなっているわけではない。氷河の融解や再凍結、地殻変動でも変わるのだが、自転が早くなる原因は不明。 さらに長期(数億年スケール)では、月が地球から遠ざかるに従って自転が遅くなる効果も加わる。現在月は地球から毎年約3.8cm遠ざかっており、これは地球-月系の回転角運動量を考えると、スケート選手が手を広げると回転が遅くなる現象と同じ原理(モーメント増加に伴う角速度の減少)と言える。月が誕生した約45億年前の地球の1日は約4〜6時間程度と高速自転していたと考えられている。 #地球自転 #1日 #地球 #地球の自転速度が急上昇

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世界最高解像度(30km)で初めて見えた太陽表面構造が公開.波長705nmの10分動画. 北海道サイズの粒状斑が対流で黒筋に落ち込み、明白色の磁場がコロナにエネルギを伝播していると推測. ハワイ・マウイ島ハレアカラの口径4mダニエル・K・イノウエ太陽望遠鏡(DKIST)公開画像:

世界最高解像度(30km)で初めて見えた太陽表面構造が公開.波長705nmの10分動画. 北海道サイズの粒状斑が対流で黒筋に落ち込み、明白色の磁場がコロナにエネルギを伝播していると推測. ハワイ・マウイ島ハレアカラの口径4mダニエル・K・イノウエ太陽望遠鏡(DKIST)公開画像:

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大気光に刻まれる重力波のさざなみ: 大気重力波(Atmospheric Gravity Waves)とは、浮力(重力)と圧力復元力のバランスによって生じる流体中の振動現象。山岳波、対流、前線活動、津波などが主な励起源。大気重力波はエネルギーと運動量を上空へ輸送し、中間圏で波のブレーク(非線形効果)により、背景風場や温度構造の影響を受ける。ライダー(LIDAR)、気球、衛星、地上全天カメラなどで観測可能。 #大気光

大気光に刻まれる重力波のさざなみ: 大気重力波(Atmospheric Gravity Waves)とは、浮力(重力)と圧力復元力のバランスによって生じる流体中の振動現象。山岳波、対流、前線活動、津波などが主な励起源。大気重力波はエネルギーと運動量を上空へ輸送し、中間圏で波のブレーク(非線形効果)により、背景風場や温度構造の影響を受ける。ライダー(LIDAR)、気球、衛星、地上全天カメラなどで観測可能。 #大気光

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プラネタリウムアプリ「アストラリウム Astrarium」を公開しました!観測地と日時を決めれば、その場所・その時刻の空をそのまま描きます。天体の位置は すべて端末の中で計算するので、電波の届かない山の上でも全機能がそのまま動きます。 肉眼で見える星9,096個、メシエ・カルドウェル天体155個を写真と解説つきで内蔵。 広告なし、課金なし、アカウント登録なし。ダウンロードはこちら↓ ■ すべて内蔵。通信は要りません 恒星 9,096個(エール輝星星表 BSC5/約8等まで=肉眼で見える星をすべて) 星雲・星団・銀河 155個(メシエ天体+カルドウェル天体、写真と解説つき) IAU 88星座の星座線 672本と星座絵 天の川(Tycho-2 星表の星の光を積算した全天マップ) 惑星・月の暦(JPL DE421)と表面テクスチャ、月の秤動・月齢・満月の呼称 主要流星群16件、MPC観測所コード、世界の観測地と日本の星空観察スポット ■ 観測に使える機能 全天モードと地平モード、写野1分角までの拡大 任意の日時へジャンプ、最大×6000の連続再生、朔望月送り 惑星の拡大表示:視直径・輝面比・地心/日心距離・軌道要素。木星・土星・火星の 衛星配置は、タップすれば各衛星の諸元まで 流星群カレンダー:極大日時、輻射点高度、月齢条件、ZHRと放射点高度から求めた 予想出現数 人工衛星:CelesTrak の TLE を取得し、ISS・天宮などの可視パスを予報 彗星・小惑星:MPC/JPL から軌道要素を取得して星図に重ねる 4座標系の経緯線、天の赤道・黄道・子午線、写野角枠(Seestar/DWARF/カメラレンズ) 薄明と月明かりを織り込んだ限界等級、ナイトモード(赤色画面)、PNG/PDF出力、 音声解説つきデモ再生 ■ 位置情報について 現在地は「その場所の空」を計算するためだけに使い、端末の外へは一切送信しません。 許可しなくても、観測地の一覧から選ぶか緯度・経度を入力すれば、すべての機能を 同じように使えます。 広告なし、アプリ内課金なし、アカウント登録なし。収録データの出典とライセンスは アプリ内の「クレジット・出典」に明記しています。 #星図 #プラネタリウム #天体観測 #星座 #流星群 #人工衛星 #彗星 #小惑星 #星雲 #オフライン #天文 #月齢 #惑星 #ISS Astrarium is out — a planetarium app that computes every position on device. 9,096 stars (BSC5, complete to naked-eye limit), 155 Messier/Caldwell objects with photos, JPL DE421 ephemerides, Tycho-2 Milky Way map. Full functionality offline. Free, no ads, no IAP, no account.

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87,364 次观看 • 10 小时前

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【地球の自転速度が急上昇 理由不明】 地球の自転周期は23時間56分4.09秒で、これを1恒星日という(恒星が南中するまでの間隔)。太陽を基準とした1太陽日(地球が太陽に対して一回自転するのにかかる時間)が24時間である。普段我々は1太陽日を1日と呼ぶ。 地球の自転速度は、長期的には「潮汐摩擦」(潮の満ち引きによって起こる海水と海底との摩擦)によって遅くなる。その割合は過去100年間で1日の長さが約0.6〜0.7ミリ秒延びているので、同じ割合で遅くなるとすると5億年後には1日の長さが25時間になる。 短期的には地球内部にある核の運動の変化や地球規模での水(海水、陸水、氷河)の分布変化などが原因となって変動し、自転速度は必ずしも一定の割合で遅くなっているわけではない。氷河の融解や再凍結、地殻変動でも変わるのだが、自転が早くなる原因は不明。 さらに長期(数億年スケール)では、月が地球から遠ざかるに従って自転が遅くなる効果も加わる。現在月は地球から毎年約3.8cm遠ざかっており、これは地球-月系の回転角運動量を考えると、スケート選手が手を広げると回転が遅くなる現象と同じ原理(モーメント増加に伴う角速度の減少)と言える。月が誕生した約45億年前の地球の1日は約4〜6時間程度と高速自転していたと考えられている。 #地球自転 #1日 #地球 #地球の自転速度が急上昇

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