天文学
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 22 日

宇宙から見た最古の地球の画像

地球最古の画像
1946 年 10 月に V-2 ロケットによって撮影された、宇宙からの地球の最初の写真。 画像出典: アメリカ陸軍

地球の最古の画像は何ですか?

使用した基準に応じて、「初めて」はいくつかあります。1946 年にカルマン線を越えた最初の画像、1959 年に衛星から送信された最初の画像、1966 年に静止軌道から初めて完全な地球円盤が撮影、1967 年に円盤全体の最初のカラー画像、1966 年に月周回軌道から見た地球の最初の眺め、1966 年に最初の地球の画像。アースライズ1968 年に人間によって撮影された、当時有名なブルーマーブルそれぞれが技術的および認知的閾値を明確に変えました。

注: :
そこにはカルマン線の高度に相当します100km海面よりも高く、地球の大気を宇宙から隔てています。それを超えると、空気が薄すぎて飛行を維持するのに必要な水平速度が公転速度よりも大きくなり、宇宙船は地球を離れて地球の周りを回転します。

最初の画像の時系列的進化

注: :
地球観測衛星は主に 2 つのカテゴリに分類されます。低軌道 (LEO)、数百キロメートル離れたところにあり、表面の詳細な画像と局所的な現象の正確な測定のための高い空間分解能を提供します。と衛星静止軌道 (GEO)、約 36,000 km にあり、地表に対して固定されたままであり、地球規模での気象および気候現象の継続的な監視を可能にします。

地球の「最も古いイメージ」の歴史的建造物
プラットフォーム/ミッション「最初」とは何ですか技術的な詳細参照
1946年V-2 n°13 (ホワイトサンズ)宇宙から見た地球の最初の写真 (> 100 km)35 mm カメラ、高度 \(\sim 105\ \mathrm{km}\)、回収されたフィルム時間 ; V-2 No.13
1959年探検6衛星から送信された最初の画像代替。 \(\sim 27\,000\ \mathrm{km}\)、太平洋の雲、低解像度NASA NSSDCA ; NASA
1966年ATS-1 (スピンスキャン)静止軌道からの最初の完全な円盤初めての「地球の天気」を一発撮影NOAA/NASA (コモンズ経由)
1966年月周回船 1月周回軌道から初めて見た地球2008 年に復元されたロボットの「アースライズ」像NASA ロワールプ ; 惑星協会
1967年ATS-3ディスク全体の最初のカラー イメージカラーカメラ、気象学での運用用途バムス 1968 ; 惑星協会
1968年アポロ 8 号人間によって撮影された最初の地球の出ビル・アンダースによる写真、月の軌道、色NASA ; アースライズ
1972年アポロ17号ブルーマーブル: 人間による地球のフルディスク写真AS17-148-22727、南側イルミネーションNASA ; ブルーマーブル

主な情報源:時間 – 1946 V-2 ; NOAA/NASA – ATS-1 ; BAMS 1968 – ATS-3 ; NASA – 月周回船 1 ; NASA – アポロ 8 号 ; NASA – アポロ 17 号

私たちは今日の地球をどのように見ていますか?

宇宙から見た地球
この古典的な地球の写真は、1972 年 12 月 7 日、最後のアポロ計画であるアポロ 17 号の乗組員が、月面着陸ミッションで月に向かう途中に撮影したものです。 画像出典: NASA

グローバル衛星ネットワーク

今日、私たちの地球に対するビジョンは、即時的、グローバルかつ継続的なものになりました。それはもはや 1 回限りの宇宙ミッションの結果ではなく、1 日 24 時間惑星をスキャンする観測衛星の密集したネットワークから来ています。

適用範囲とアプリケーション

これらのシステムはすべて、ほぼリアルタイムで更新される地球規模の地図を作成し、異常気象、森林伐採、氷の融解、さらには海流の変化を監視することを可能にします。地球低軌道 (LEO) と静止軌道 (GEO) の観測を組み合わせることで、詳細な惑星と継続的な惑星の観測の両方が得られます。

このカテゴリーを探索する

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