月の満ち欠けは、地球の表面から観察される、地球の自然衛星の照明のさまざまな段階です。合計 8 つの月の満ち欠けは、月の動き、そして主に太陽と地球との相互作用の結果です。月のすべての段階は、月周期または月食と呼ばれる、約 29 日の間隔内で発生します。
月の満ち欠けについてのまとめ
- 月の満ち欠けは、1 か月にわたる地球の自然衛星の照明のさまざまな段階です。
- 月には 4 つのメインフェーズと 4 つの移行フェーズがあり、合計 8 つのフェーズがあります。月のフェーズは次のように呼ばれます。
- 新月。
- 三日月;
- 三日月;
- 巨大な三日月。
- 満月;
- 衰える巨大さ。
- 最後の四半期。
- 衰退する。
- 月の満ち欠けは、衛星による動きと、地球や太陽との相互作用の結果です。
- 月の周期 (または月) は、月のすべての段階が連続する期間であり、29 日 12 時間 44 分続きます。
- 月食は、地球が衛星と太陽の間に位置する月の満ち欠け中に発生します。
月の満ち欠けは何で、何ですか?
地球の自然衛星である月には、さまざまな段階または段階の照明があります。一般の観察者が容易に識別できる 4 つの主要フェーズと、主要フェーズ間の移行からなる 4 つの中間フェーズがあります。したがって、月の満ち欠けは次のようになります。
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月の満ち欠け |
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主なフェーズ |
中間段階 |
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新月 |
三日月 |
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三日月 |
でっかい三日月 |
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満月 |
衰退する巨大な |
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下弦の月 |
最後の四半期 |
月の満ち欠けの特徴
次に、各月の満ち欠けの主な特徴を確認してください。
新月:月の照らされた側は完全に太陽に面し、照らされていない側は地球に面します。このため、新相の空にある月を識別することは困難です。日食(月が地球と太陽の間に位置する)が起こるのは新月であることも注目されています。
- 三日月:新月と上弦の間の移行期。照らされた月の面が地球上の観察者に見えるようになり、その側面の 1 つに非常に狭い凹状の帯を確認することができます。この帯は、月の公転の動きによって徐々に増加します。
- 第 1 四半期:地球に面した月の表面の半分が照らされて見えます。この部分は衛星の全表面の 4 分の 1 に相当するため、三日月相という名前が付けられました。
- ぎざぎざの三日月:月の公転運動により、照らされる面が大きくなります。巨大な三日月期では、その半分以上が地球から見えます。
- ぎざぎざの衰退:月の照らされた面が徐々に減少し、暗い凹面の帯が観察される可能性があります。このステージは巨大な三日月に似ていますが、照明のない側は反対の位置にあります。
- 最後の四半期:地球の表面から見えるのは月の 4 分の 1 だけです。この場合、最初の 4 分の 1 段階で照らされた側の反対側を観察しました。
下弦の月:月が欠けていく段階では、太陽に照らされ続ける狭い凸状のバンドだけが見えますが、このバンドは徐々に減少し、新しい月相に変わり、月の周期が再開されます。欠けていく月の間、目に見えるバンドは、満ちていく月の段階で観察されるバンドの反対側にあります。
なぜ月は位相を変えるのでしょうか?
月の位相が変化するのは、この自然の衛星が地球および太陽と相互作用し、その結果照明のさまざまな段階が生じるためです。月の位相の変化は月の運動によって起こり、その結果、地球や太陽とのさまざまな形の相互作用が生じます。
- 月の公転:衛星が地球の周りを回る運動。この動きは月の周期と同じ、つまり約 28 日続きます。
- 月の平行移動:太陽の周りの月と地球の共同運動により、公転と連動して、月面の照明が月周期を通じて交互に発生します。
月の周期とは何ですか?
月の周期 (太陰月または月の満ち欠け) は、新しい月の満ち欠けを開始点として、月のすべての満ち欠けが連続する期間として定義されます。したがって、月の周期は新月が発生してから次の月が発生するまでの時間であると言えます。月の周期に相当するこの時間は 29 日と 12 時間 44 分です。
完全な月は 30 日ではないため、年の特定の時期に、同じ月に 2 つの満月が記録されることがあります。 1か月以内に2回目の満月をブルームーンと呼びます。
月食
月食は、地球が自然の衛星と太陽の間に位置する満月の段階で起こる天文現象で、月の表面に地球の影が投影されるのを観察することができます。この現象は数分から 4 時間続きます。
マヤを学ぶ:うるう年はなぜ起こるのですか?
2024 年の月の満ち欠け
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2024 年の月の満ち欠け |
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新しい |
成長する |
満杯 |
衰退する |
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1月4日2024 – 00:30 |
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1月11日2024 – 08:57 |
1月18日2024 – 00:52 |
1月25日2024 – 14:53 |
2月2日2024 – 20:18 |
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2月9日2024 – 19:59 |
2月16日2024年 – 12:00 |
2月24日2024 – 09:30 |
3月3日2024 – 12:23 |
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3月10日2024 – 06:00 |
3月17日2024 – 01:10 |
3月25日2024 – 04:00 |
4月2日2024 – 00:14 |
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4月8日2024年 – 15:20 |
4月15日2024 – 16:13 |
4月23日2024 – 20:48 |
5月1日。 2024 – 08:27 |
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5月8日。 2024 – 00:21 |
5月15日。 2024 – 08:48 |
5月23日。 2024 – 10:53 |
5月30日。 2024 – 14:12 |
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6月6日2024 – 09:37 |
6月14日2024 – 02:18 |
6月21日2024 – 22:07 |
6月28日2024 – 18:53 |
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7月5日2024 – 19:57 |
7月13日2024 – 19:48 |
7月21日2024 – 07:17 |
7月27日2024 – 23:51 |
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8月4日2024 – 08:13 |
8月12日2024 – 12:18 |
8月19日2024 – 15:25 |
8月26日2024 – 06:25 |
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9月2日2024 – 22:55 |
9月11日2024 – 03:05 |
9月17日2024 – 23:34 |
9月24日2024 – 15:49 |
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10月2日2024 – 15:49 |
10月10日2024 – 15:55 |
10月17日2024 – 08:26 |
10月24日2024 – 05:03 |
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11月01日2024 – 09:47 |
11月9日2024 – 02:55 |
11月15日2024 – 18:28 |
11月22日2024 – 22:27 |
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12月1日2024 – 03:21 |
12月8日2024 – 12:26 |
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出典: 国立気象研究所 (Inmet) および USP の天文学・地球物理学・大気科学研究所 (IAG) の部門および天文学。
