天文学
Astronoo RSS Xでフォロー Blueskyでフォロー Pinterestでフォロー
日本語 Français English Español Português Deutsch
 
最終更新日: 2025 年 8 月 6 日

春分: 天文学的な出来事

宇宙から見た春分の日
春分は、昼と夜の長さが同じになる 1 年の 2 回の時期です。画像出典:astronoo.com

まれで周期的な天体のバランス

春分点は、地球の赤道面が黄道面、つまり空における太陽の見かけの経路と交差する 2 つの点です。これは、太陽円盤の中心が地球の赤道に対して正確に垂直な場合に起こります。まさにこの瞬間、太陽は赤道上 90 度の高さで頂点に達し、地球全体で昼と夜の長さが同じになります (大気の屈折に応じて数分以内)。

年に2回の春分点

春分(ラテン語で「昼と夜の平等」を意味する「Aequinoctium」に由来)は、1 年の 2 つの重要な時期です。 これらの日付は、地球のジャイロスコープの回転によって引き起こされる現象である春分点の歳差運動により、毎年わずかに異なります。

注: :
そこには春分点の歳差運動地球の回転軸の方向のゆっくりとした変化であり、コマの動きに匹敵し、地球の完全なサイクルを表します。25800年。 春分点の歳差運動は主に、地球の赤道の縁にある太陽と月の重力の組み合わせによって引き起こされます。

季節の変わり目: 地球の傾きの影響

軸の傾きとエネルギー分布

一般に信じられていることに反して、季節は地球と太陽の間の距離の変化によって引き起こされるのではなく、黄道面に対する垂線に対する \(\およそ 23{,}44^\circ\) に固定された地球の回転軸の傾きによって引き起こされます。この傾きは、1 年を通して、北半球と南半球で受け取る太陽エネルギーの量が異なることを意味します。

半球間の季節の反対

北極が太陽に向かって傾くと、北半球は日が長くなり直射日光が多くなる夏を迎えますが、南半球は冬を迎えます。半年後、状況は逆転する。これらの両極端の間にある春分点は、昼と夜の長さが等しくなる瞬間を示し、春と秋の始まりを示します。

地球物理学的および生物学的影響

したがって、季節の変化は、地軸の傾きと結合した地球の公転運動の直接的な幾何学的結果です。それは生物学的、気候的、社会的システム、植生サイクルの調整、動物の移動、農業文明のリズムに大きな影響を与えます。

最近および将来の春分点の表

春分の日は 2023 年から 2030 年までです
3月のお彼岸9月春分の日
2023年3月20日午後9時24分UTC9月23日、06:50 UTC
2024年3月20日、03:06 UTC9月22日、12:44 UTC
2025年3月20日、09:01 UTC9月22日午後6時20分UTC
2026年3月20日午後2時46分UTC9月23日00:06 UTC
2027年3月20日午後8時25分UTC9月23日05:44 UTC
2028年3月20日02:17 UTC9月22日11時28分(協定世界時)
2029年3 月 20 日、08:01 UTC9月22日午後5時4分UTC
2030年3月20日午後1時51分UTC9月22日22:47 UTC

ソース :時刻と日付 - 春分IMCCE - パリ天文台

夏至: 太陽周期の極点

夏至は、空を横切る太陽の見かけの経路の 2 つの年間極値を表します。以下の日付:

昼と夜のバランスがとれる春分点とは異なり、冬至は明暗の不平等のピーク今年の。

2023 年から 2030 年までの夏至の定義と日付
6月至12月至
2023年6月21日午後2時58分UTC12 月 22 日、03:27 UTC
2024年6月20日午後8時51分UTC12 月 21 日、09:20 UTC
2025年6月21日02:42 UTC12月21日午後3時2分UTC
2026年6月21日、08:24 UTC12 月 21 日、20:50 UTC
2027年6月21日午後2時11分UTC12 月 22 日、02:42 UTC
2028年6月20日19:55 UTC12 月 21 日、08:19 UTC
2029年6月21日01:48 UTC12月21日午後2時14分UTC
2030年6月21日、07:31 UTC12 月 21 日 20:09 UTC

出典: ソース :IMCCE - パリ天文台時刻と日付 - 夏至

同じテーマの記事

プレートテクトニクス:大陸を動かす見えないエンジン プレートテクトニクス:大陸を動かす見えないエンジン
360という数の謎:地球が円にその幾何学を押し付けるとき 360という数の謎:地球が円にその幾何学を押し付けるとき
湿球温度:人類にとっての気候時限爆弾 湿球温度:人類にとっての気候時限爆弾
天空が私たちの一週間を定めた:月曜、火曜、水曜... 天空が私たちの一週間を定めた:月曜、火曜、水曜...
なぜ地球の大気は宇宙に逃げないのか? なぜ地球の大気は宇宙に逃げないのか?
地球の起源:マグマのカオスと固体世界の誕生 地球の起源:マグマのカオスと固体世界の誕生
地球の大気:生命を守る透明な盾 地球の大気:生命を守る透明な盾
地球の水の三つの時代:複数の起源 地球の水の三つの時代:複数の起源
炭素14からウラン・鉛まで:年代測定の科学 炭素14からウラン・鉛まで:年代測定の科学
宇宙の境界:どこからが本当の宇宙なのか? 宇宙の境界:どこからが本当の宇宙なのか?
閏秒 閏秒
惑星の直列:魅力的だが相対的な現象 惑星の直列:魅力的だが相対的な現象
世界のすべての砂漠 世界のすべての砂漠
地球の古気候と二酸化炭素 地球の古気候と二酸化炭素
三峡ダムと1日の長さ 三峡ダムと1日の長さ
国際日付変更線 国際日付変更線
季節の始まりの日付:複雑な天体のメカニズム 季節の始まりの日付:複雑な天体のメカニズム
地球磁場の逆転:時間とともに変化する磁場 地球磁場の逆転:時間とともに変化する磁場
3Dシミュレーター:惑星の公転 3Dシミュレーター:惑星の公転
地球の歴史:24時間に圧縮された地球の年表 地球の歴史:24時間に圧縮された地球の年表
地質時代と大量絶滅:オルドビス紀から白亜紀まで 地質時代と大量絶滅:オルドビス紀から白亜紀まで
地球の水:地球外起源か? 地球の水:地球外起源か?
天を読む:赤緯と赤経を理解する 天を読む:赤緯と赤経を理解する
地球磁場の逆転 地球磁場の逆転
地球磁気圏:見えない盾 地球磁気圏:見えない盾
藤田スケール:竜巻の激しさを分類する 藤田スケール:竜巻の激しさを分類する
地球の放射能:我々の惑星の内部エネルギー 地球の放射能:我々の惑星の内部エネルギー
深海:最も深い海溝の探検 深海:最も深い海溝の探検
なぜ1日は長くなっているのか? なぜ1日は長くなっているのか?
地球の深部:リソスフェアから核まで 地球の深部:リソスフェアから核まで
地球の運動:地球が宇宙にどのようにらせんを描くか? 地球の運動:地球が宇宙にどのようにらせんを描くか?
海面はどれだけ上昇しているのか? 海面はどれだけ上昇しているのか?
地球の生命:地球の構造と層 地球の生命:地球の構造と層
地球軌道の離心率:すべてを変える楕円 地球軌道の離心率:すべてを変える楕円
小氷期:自然の気候寒冷化の歴史 小氷期:自然の気候寒冷化の歴史
時間の探求:古代文明が天文学をどのように利用したか? 時間の探求:古代文明が天文学をどのように利用したか?
ヴァン・アレン帯:宇宙線粒子に対する防壁 バン・アレン帯:宇宙線粒子に対する防壁
人間中心の宇宙:人間が宇宙を発明したとき 人間中心の宇宙:人間が宇宙を発明したとき
ガリレオの断絶 ガリレオの断絶
フーコーの振り子は何に対して固定されているのか? フーコーの振り子は何に対して固定されているのか?
海上での経度の問題 海上での経度の問題
世界人口、2008年でも増加し続ける 世界人口、2008年でも増加し続ける
宇宙から撮影された地球の最古の写真 宇宙から撮影された地球の最古の写真
地軸の傾きと地球の自転軸の変化 地軸の傾きと地球の自転軸の変化
天文単位:距離の単位、軌道ではない 天文単位:距離の単位、軌道ではない
1つの分子、3つの状態:固体、液体、気体が1つの惑星に存在 1つの分子、3つの状態:固体、液体、気体が1つの惑星に存在
3Dシミュレーター:地球接近天体の軌道 3Dシミュレーター:地球接近天体の軌道
海底の地形を測定する衛星 海底の地形を測定する衛星
冥王代の地獄 冥王代の地獄
宇宙での宇宙飛行士の初の自由飛行 宇宙での宇宙飛行士の初の自由飛行
地球と太陽の距離の最初の測定 地球と太陽の距離の最初の測定
2012年12月21日の予言された世界の終わり:千年王国の予言 2012年12月21日の予言された世界の終わり:千年王国の予言
春分・秋分:天文現象 春分・秋分:天文現象
ミランコビッチサイクル:地球の気候を支配する天文リズム ミランコビッチサイクル:地球の気候を支配する天文リズム