その距離と構成により、海王星は太陽系で肉眼で見えない唯一の惑星としてランクされています。その結果、人々が太陽系の惑星について考えるとき、この「氷の巨人」は忘れられがちです。しかし、この魅力的な世界は、これまで以上に注目される価値があります。太陽系で最も寒くて風の強いこの惑星は、プロとアマチュアの天文学者を同様に神秘的に魅了し続けています。そうは言っても、多くの人はこの最も遠い植物を目にしたことがないため、「海王星は何色ですか?」という疑問が生じます。読み続けて調べてください!
海王星の最初の実際の画像で何が見つかったのでしょうか?

海王星の背景

海王星は太陽系の 8 番目の 惑星であり、太陽から最も遠い惑星です。質量は 1.0243 x 10^26 キログラム、赤道半径は 24,764 キロメートルです。これらの測定結果では、大きさで は太陽系で 4 番目に大きく、質量では 3 番目に大きい惑星 にランクされます。
海王星は大部分が気体と液体で構成されており、しばしば双子に近い天王星と一緒にまとめられることがあります。人々は主に内部が氷と岩であるため、海王星と天王星を合わせて「氷の巨人」と呼ぶことがよくあります。その固体の内部は、他の巨大ガス惑星である土星や木星とは区別されます。
ネプチューン 101 |氷の巨人を探索する |ビノック博士のショー |ピーカブーキッズ

海王星の発見

その距離と大きさにより、海王星は正式に発見された最後の惑星となった。さらに、この惑星は、経験的観測ではなく数学的予測を使用して最初に発見された太陽系の唯一の惑星としてランクされています。とはいえ、海王星の最も初期の観測は 1600 年代初頭に遡ります。ガリレオ・ガリレイは、1612 年 12 月 28 日と 1613 年 1 月 27 日に、空の海王星の位置と一致する点をプロットしました。しかし、ガリレイは、望遠鏡で観察した物体は惑星ではなく星であると考えたので、彼の功績は認められませんでした。ネプチューンの発見のために。
フランスの天文学者アレクシス・ブヴァールは、1821 年に天王星の軌道に関する表を発表しました。その後の天王星の観察では、これらの元の表からの逸脱が指摘され、そのためブヴァールは、別の天体の重力が天王星の軌道に干渉しているのではないかと推測しました。この発見は、英国の天文学者ジョン・クーシュ・アダムスとフランスの天文学者ユルバン・ル・ベリエに、天王星の軌道に関する独立した研究を開始するきっかけとなった。両天文学者は、別の惑星が天王星の軌道に干渉しているに違いないという独自の結論に達した。
ル・ベリエに促されて、ドイツの天文学者ヨハン・ゴットフリート・ガレは海王星の兆候を求めて夜空を探しました。ガレは、ベルリン天文台の学生とともに、1846 年 9 月 23 日に海王星の最初の公式観測を記録しました。ガレは、ル ベリエが提供した惑星の位置の予測を使用して海王星を発見しました。
ネプチューン 101 |ナショナル・ジオグラフィック

海王星という名前はどのようにして付けられたのでしょうか?

発見後、海王星は一連の仮名を繰り返し使用しました。その中には、ユルバン・ル・ベリエにちなんだ「ル・ベリエの惑星」も含まれており、ヨハン・ガレは候補として「ヤヌス」の名前を挙げた。一部のサークルでは、単に「天王星の外側の惑星」という名前で呼ばれていました。
新しい惑星の命名権を主張することを期待して、ル・ベリエ氏は「海王星」という名前を選びました。彼はまた、惑星に自分の名前を付けることも提案したが、このアイデアはすぐに却下された。フリードリヒ・ゲオルク・ヴィルヘルム・フォン・シュトルーベなど、他の著名な天文学者も「海王星」という名前を支持しました。この名前はすぐに受け入れられるようになり、今日までその名前が残っています。
ネプチューンはローマ神話の海の神であり、ギリシャの海神ポセイドンに相当します。海王星という名前は、ローマの神々や女神にちなんで惑星に名前を付ける伝統を守っています。
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海王星と地球の比較

1.0243 x 10^26 の質量を持つ海王星は、地球のほぼ 17 倍の質量を持っています。同様に、赤道半径 24,764 キロメートルは地球の 4 倍です。その大きさを考えると、海王星の内側に地球が約 57 個収まる可能性があります。ただし、地表付近の 海王星の重力は 地球の重力と比較的似ており、毎秒 11.15 メートルの二乗です。
構造という点では、海王星と地球はこれ以上の違いはありません。その上層大気はほとんどがヘリウムと水素で構成されており、メタンも若干含まれています。この大気は海王星の質量のわずか 5 ~ 10% を占めますが、その体積の大部分を占めます。一方、海王星のマントルは主に水、アンモニア、メタンで構成されています。雲の頂上付近では気温が華氏マイナス371度に達し、中心部の気温は華氏9,300度を超えることもあります。地球とは異なり、海王星には、弧として知られる断片化された一連の外輪もあります。
海王星と地球も、異なる速度で軸の周りと太陽の周りを回転します。地球上の 1 日は約 24 時間ですが、海王星の 1 日は 16 時間強です。一方、地球は太陽の周りを一周するのに 1 年かかりますが、海王星は太陽の周りを一周するのに 164.79 年かかります。実際、海王星は 1846 年に初めて観測されて以来、太陽の周りを 2011 年に起きた 1 回転だけしか行っていません。
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海王星は何色ですか?

ネプチューンは明るい青色に見えますが、ローマの海の神とその名前が同じであることを考えると、それはふさわしいように思えます。 この惑星が青く見えるのは、主に海王星の大気中で赤色光と赤外線が吸収されるためです。海王星の下層大気には大量のメタンが含まれており、青色の波長の光を反射し、赤色の光を閉じ込める傾向があります。下層大気の上にある雲はほとんど明るく見える傾向がありますが、海王星の大気の最も高い部分はメタンが存在しないため、黄赤色に見えることがあります。
科学者たちは何年もの間、 海王星と天王星は構成が似ているため、なぜ同じに見えないの か疑問に思っていました。海王星はより青く見えますが、天王星はシアン色に見えます。専門家らは現在、これは両惑星の大気中に存在するメタン煙霧の厚さによるものかもしれないと考えている。この霧は海王星よりも天王星の方が濃いですが、これはおそらく海王星のより活発な大気が原因です。海王星の強風は、下層大気中でメタン粒子をかき混ぜてメタン雪を作り、メタンの分散を可能にします。これにより、この惑星は天王星に比べてより青く見えます。
新しい研究は天王星と海王星の見方を変えた

海王星には生命が存在するのか?

私たちが知る限り、海王星には生命体は存在しません。この惑星の低温、気圧、構造により、生命の繁栄には最も適さない場所の 1 つとなっています。
とはいえ、海王星の内部に向かって進むにつれて、圧力と温度は上昇します。これは、ある時点で、その氷の核が水に変わる可能性があることを意味します。水が存在するところには生命も存在します。この事実を念頭に置くと、海王星の中心部のどこかに生命が存在する可能性が技術的にはあり得ます。しかし、海王星の水はその核の深部にしか存在しないことを考えると、これは非常に可能性が低く、証明するのが非常に困難です。
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海王星の観察

天体の見かけの等級は、地球から観測されるときの明るさを測定します。数字が小さいほど明るく見え、数字が大きいほど暗く見えます。ほとんどの人は、見かけの等級が 6.5 を超える天体を見るのに苦労します。ただし、見かけの等級は見る人の視力や大気の状態によって異なります。
海王星は距離があるため、肉眼だけで見ることはできません。見かけの等級は約 7.6 で、海王星の明るさは、夜空に見える最も暗い星でさえも約 5 分の 1 です。海王星を観察したい場合は、望遠鏡を購入または使用する必要があります。
海王星は太陽の周りを回るのに信じられないほど長い時間がかかるため、夜空を非常にゆっくりと移動しているように見えます。星図をチェックして、日付に応じて夜空における海王星の大まかな位置を確認できます。倍率100倍の望遠鏡を使用すると、海王星の青い色を見ることができます。倍率を 200 倍に切り替えると、海王星の円盤のような形状も確認できます。惑星の表面の特徴を見るには、大学や天文学研究所で使用されているような、より強力な望遠鏡が必要になります。
天王星101 |ナショナル・ジオグラフィック

海王星の探査

これまでに海王星を直接探査した探査機は 1 機だけです。 1977 年 8 月 20 日に打ち上げられた ボイジャー 2 号は 、もともと太陽系外縁部を研究するために設計されました。この宇宙船は今でも、太陽系のすべての巨大惑星を間近で研究できる唯一の探査機としてランクされています。
土星、木星、天王星を研究した後、ボイジャー 2 号は海王星に向かって進みました。探査機は 1989 年 8 月 25 日に惑星の近くを通過しました。探査機は惑星の雲の上空約 4,980 マイルを飛行しました。ボイジャー 2 号は飛行中に、惑星に関する信じられないほどの量のデータを収集することに成功しました。 6つの新月(デスピナ、ガラテア、ラリッサ、ナイアド、プロテウス、タラッサ)と、惑星を取り囲む4つの新しい環を発見した。ボイジャー2号はまた、地表1,200マイル上空で強風を記録し、小暗斑、大暗斑、スクーターなどの主な特徴の詳細を明らかにした。