적경
Right ascension적경(약칭 RA, 기호α)은 3월 분점에서 태양으로부터 지구 [1]위의 (시간 원의) 지점까지 천구의 적도를 따라 동쪽으로 측정된 특정 지점의 각도 거리입니다.이러한 천문 좌표는 적도와 짝을 이루면 적도 좌표계에서 천구상의 점의 위치를 지정합니다.
옛 용어, 적경(라틴어: accensio recta)[2]은 지구의 적도에서 보이는 천체의 물체와 함께 솟아오른 천구의 적도의 점, 즉 천구의 적도와 직각으로 교차하는 지점을 말합니다.그것은 지구의 대부분의 위도에서 볼 수 있는 천체 적도의 점인 사선 상승과 대비된다. 여기서 천상의 적도는 사선 [3]각도로 지평선과 교차한다.
설명.
해가 3월 분점이라고 가정하면, 녹색 화살표로 표시된 별은 자정쯤 동쪽 어딘가에서 떠오르는 것처럼 보일 것이다.관찰자가 녹색 화살표에 도달한 후, 새벽은 서쪽 지평선에 지기 전에 약 6시간 동안 별의 빛을 압도할 것입니다(파란 하늘의 레일리 산란 참조).이 별의 적경은 약 18이다h. 18은h 이 별이 3월 이른 시간대의 별이고 아침에는 푸른 하늘에 있다는 것을 의미한다.만약h 12 RA일 경우, 이 별은 3월 분점과 반대쪽인 3월 밤새도록 별을 형성하게 됩니다.6 RA일 경우h 이 별은 해질녘에 가장 높은 곳에 있는 3월 심야 시간별이 됩니다.
적경은 지상 경도와 동등한 천체이다.적경과 경도 모두 적도에서 1차 방향(영점)의 각도를 측정합니다.적경은 3월 분분에 태양으로부터 측정된다. 즉, 양자리 제1점은 3월 분분에 태양이 남쪽에서 북쪽으로 적도를 가로지르는 천구의 장소이며 현재 물고기자리에 위치하고 있다.적경은 우주에서 지구와 태양의 일직선, 즉 분점,[4] 즉 동쪽을 향해 증가하는 완전한 원 안에서 연속적으로 측정됩니다.
지구에서 볼 때(극점 제외) 12개의h RA 물체는 3월 분점에서 가장 긴 시간(밤 사이)에 나타납니다. 0개의h RA 물체는 9월 분점에서 볼 수 있습니다(태양을 제외하고).자정에 있는 날짜에는 이러한 물체가 가장 높은 지점(자오선)에 도달합니다.얼마나 높은지는 편각에 따라 달라집니다. 만약 편차가 0°(천상 적도)이면 지구 적도에서는 바로 머리 위에 있습니다(천정점).
각도 측정 단위는 적정을 위해 선택할 수 있었지만 일반적으로 시간(),h 분()m 및 초()s 단위로 측정되며h 24는 전체 원에 해당합니다.천문학자들은 지구가 자전할 때 하늘의 가장 높은 지점을 통과하는 시간을 측정하여 별의 위치를 측정하기 때문에 적경을 측정하기 위해 이 단위를 선택했습니다.자오선이라고 불리는 하늘의 가장 높은 지점을 지나는 선은 경도선을 천구에 투영하는 것이다.완전한 원에는 24개의 적경 또는 360°(호도)가 포함되어h 있으므로,원의 1/24는 적경의 1/15°로h 측정되고, 원의 1/1440은 적경의 1로 측정되며, 원의 1/86400은 적경의 1 또는 15초(15°)로ms 측정된다.우회전 단위로 측정한 전체 원은 24 × 60 × 60 = 86400s 또는 24 × 60 = 1440m 또는h [5]24를 포함한다.
오른쪽 상승은 (지구 자전의) 시간으로 측정되기 때문에 하늘에 있는 물체의 위치를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.예를 들어, RAh = 1m 30s 00인 별이 자오선에 있으면 RAh = 20ms 00인 별은 자오선(겉으로 보이는 가장 높은 지점) 18.5시간 후에 자오선에 있게 됩니다.
천체 항법에서 사용되는 항성시각은 적경과 비슷하지만 동쪽으로가 아니라 서쪽으로 증가한다.보통 도(°)로 측정되며,[6] 24에h 대한 적경의 보완입니다.항성시각을 지역 자오선에서 서쪽으로 물체의 각거리를 측정하는 천문학적 개념의 시간각과 혼동하지 않는 것이 중요하다.
기호 및 약어
| 구성 단위 | 가치 | 기호. | 육진법 | 라디안 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 시간 | 1/24 원 | h | 15° | µ/12 rad |
| 극히 작은 | 1/60시간, 1/1440원 | m | 1/4°, 15° | δ/rad |
| 둘째 | 1/60분, 1/3600시간, 1/86400원 | s | 1/240°, 1/4°, 15° | † / 43200 rad |
세차 효과
지구의 축은 천구의 극을 중심으로 천천히 서쪽으로 작은 원을 그리며 약 26,000년에 하나의 주기를 완성합니다.세차운동으로 알려진 이 움직임은 다소 느리긴 하지만 정지된 천체들의 좌표를 지속적으로 변화시킵니다.따라서 적도 좌표(적경 포함)는 본질적으로 관측 연도에 상대적이며 천문학자들은 이를 신기원으로 알려진 특정 연도를 기준으로 지정한다.서로 일치하거나 표준 [7]에폭에 일치하도록 서로 다른 에폭의 좌표를 수학적으로 회전해야 합니다.적도에서 "고정된 별"의 적경은 연간 약 3.1초 또는 세기당 5.1분씩 증가하지만, 적도에서 떨어진 고정적인 별들의 변화 속도는 음의 무한대에서 양의 무한대까지 무엇이든 될 수 있습니다. (이에 별의 고유 운동을 더해야 합니다.)26,000년의 세차 주기 동안 황도 극에서 멀리 떨어져 있는 "고정 별"은 적경이 24시간, 즉 세기당 약 5.6' 증가하는 반면 황도 극에서 23.5° 이내의 별은 0h의 순 변화를 겪습니다.폴라리스의 적경은 빠르게 증가하고 있으며 서기 2000년에는 2.5시였지만, 2100년에 북극에 가까워지면 적위는 6시가 될 것입니다.드라코의 북황도극과 도라도의 남황도극은 각각 항상 적경h 18과h 6을 이룬다.
현재 사용되는 표준 에폭은 J2000.0으로 2000년1월 1일 12:00 TT 입니다.접두사 "J"는 그것이 율리우스 시대임을 나타냅니다.J2000.0 이전에 천문학자들은 연속된 베셀리안 시대 B1875.0, B1900.0, B1950.[8]0을 사용했다.
역사
이 섹션은 확인을 위해 추가 인용문이 필요합니다.(2012년 5월 (이 및 에 대해 ) |
적경의 개념은 적어도 기원전 2세기에 적도 좌표로 별을 측정했던 히파르코스까지 거슬러 올라갑니다.그러나 히파르코스와 그의 후계자들은 황도 좌표의 별 카탈로그를 만들었고, RA의 사용은 특별한 경우에 한정되었다.
망원경의 발명으로, 천문학자들이 천체물체를 더 자세히 관찰할 수 있게 되었다. 만약 망원경이 일정 기간 동안 그 물체를 가리킬 수 있다면 말이다.그렇게 하는 가장 쉬운 방법은 적도 마운트를 사용하는 것인데, 이것은 망원경이 지구의 축에 평행한 두 개의 축 중 하나에 정렬되도록 한다.전동식 시계 구동 장치는 종종 지구의 자전을 상쇄하기 위해 적도 마운트와 함께 사용됩니다.적도대가 관측용으로 널리 채택되면서 적경을 포함한 적도 좌표계가 동시에 채택되어 단순성이 향상되었다.적도 마운트는 원을 설정함으로써 적경과 적위가 알려진 물체를 정확하게 가리킬 수 있다.적경과 적위를 사용한 최초의 항성목록은 존 플램스티드의 브리태니커 역사(1712, 1725)이다.
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주 및 참고 자료
- ^ U.S. Naval Observatory Nautical Almanac Office (1992). Seidelmann, P. Kenneth (ed.). Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. University Science Books, Mill Valley, CA. p. 735. ISBN 0-935702-68-7.
- ^ Blaeu, Guilielmi (1668). Institutio Astronomica. Apud Johannem Blaeu. p. 65., "Ascensio recta Solis, stellé, aut alterius cujusdam signi, est gradus équatorus cumquo simul syul spherra recta" ; 대략 번역: "태양, 별 또는 다른 별들의 직경은 오른쪽 구에서 함께 솟아오르는 적도의 정도"
- ^ Lathrop, John (1821). A Compendious Treatise on the Use of Globes and Maps. Wells and Lilly and J.W. Burditt, Boston. pp. 29, 39.
- ^ Moulton, Forest Ray (1916). An Introduction to Astronomy. Macmillan Co., New York. pp. 125–126.
- ^ 몰튼(1916), 페이지 126
- ^ 설명 부록(1992년), 페이지 11.
- ^ 몰튼(1916), 92-95페이지.
- ^ 예를 들어,
- ^ Blaeu(1668), 페이지 40-41.
외부 링크
- 스카이 측정 천구 제임스 B 빠른 가이드.칼러 일리노이 대학교
- 네브래스카 링컨 천체 적도 좌표계 대학교
- 네브래스카 링컨 천체 적도 좌표 탐험 대학교
- Merrifield, Michael. "(α,δ) – Right Ascension & Declination". Sixty Symbols. Brady Haran for the University of Nottingham.
- 항성 포인터(Torquetum) – RA/DEC를 결정합니다.
