
夜に月を見ると、月の位相に応じて、さまざまな画像が見つかることは誰もが知っています。なぜなら、私たちの衛星が地球と太陽の両方に対して行う動きは、私たちが衛星をどのように見ることができるかに影響を与え、その形状に応じて何らかの名前が付けられるからです。
月の満ち欠けについてもう少し詳しく知りたい場合は、そのさまざまな名前や、北半球と南半球からの月の観察にどのような違いがあるのかを知りたい場合は、「ワイルド&グリーン」を読み続けてください。月とその名前は。
なぜ月には異なる位相があるのでしょうか?
月の満ち欠けについて話すとき、私たちは地球から月を見る方法を指します。月は太陽と私たちの惑星の両方に対して動いているため、太陽に照らされた部分が私たちの視点から常に見えるわけではないことを意味します。その結果、地球の表面からは、月がまったく存在しない状態から満月の段階まで、表面から観察できる光の成長と減少のさまざまな段階を経て、さまざまな方法で月を観察することができます。
一方、月の満ち欠けは月食とは何の関係もないことを考慮する必要があります。同様の効果が生み出される可能性がありますが、月食の場合、照らされた月の表面に見られる変化は、地球と太陽の間に入ることによるものです。これに対して、月の満ち欠けの場合は、観察される変化も月、地球、太陽の関係によるものですが、例外的な場合にのみ起こる日食とは異なり、周期的かつ継続的に発生します。実際、月の満ち欠けは私たちが地球から得ている認識です。なぜなら、実際には、私たちの惑星と同じように、月は常にその表面の 50% が明るく、残りの半分は暗いからです。

北半球と南半球の違い
北半球と南半球では視点が異なるため、月を観察すると、他半球とは逆の景色が得られることになります。ただし、これは月が見つかる位相が異なるという意味ではなく、私たちがいる半球に応じて月の観測方法が異なることを意味します。
南半球で月がどの段階にあるかをすばやく知る方法は、文字 C の形状を上弦の段階に関連付け、文字 D を下弦の段階に関連付けることです。このように、南半球の月を見て、照らされている部分がCの字を形成していれば、月は三日月期にあると確信できます。一方、照らされている部分がDの弧に似ていれば、それは三日月相にあると確信できます。減少段階になる。
一方、この法則は南半球では成り立ちますが、北半球から月を観察する場合には、月を反転させれば十分です。つまり、D は増加フェーズに対応し、C は減少フェーズに対応します。
月の満ち欠け
フェーズ 1: 新月
この段階は、月が太陽光によって完全に隠されているため、通常は空を直接観察しても月を見ることができない段階に相当します。
フェーズ 2: 三日月
新月の満ち欠けより 3 ~ 4 日遅れます。非常に薄い月の特徴的な形状をしており、端が狭く湾曲しています。北半球では右側の部分が明るく見えますが、南半球全体では左側の部分が明るく見えます。
フェーズ 3: 三日月
この段階は、上弦の月より 4 日遅れて発生します。この段階では、月の 50% がすでに照らされて表示されており、明るい部分と暗い部分を直線で区切っています。北半球の場合、その 50% の照明は右側の部分に対応しますが、南半球ではその逆になります。
フェーズ 4: 上弦のギブスムーン
明るい部分と暗い部分を分ける直線がなくなり、凸型の月のような特徴的なイメージになることから定義されています。
フェーズ 5: 満月
満月とも呼ばれ、月が完全に照らされて円を描く段階です。これは太陰月の中旬を示す段階であり、15 暦日よりも数時間短いもので構成されるため、これは重要です。
フェーズ 6: 下弦のギブスムーン
満月の段階の後、月は欠けていく過程を開始します。それはフェーズ 4 (満ちていくぎざぎざの月) と同じ形状になりますが、この場合、プロセスはより大きな暗い表面に向かって進化します。
フェーズ 7: 最終四半期
これはフェーズ 3 (上四半期) に相当しますが、減少フェーズにあるため、逆になります。つまり、月の半分は照らされ、残りの半分は暗くなりますが、そのプロセスはより大きな暗闇に向かって進化することを知っています。
フェーズ 8: 下弦の月
フェーズ 2 (三日月) に相当し、外観は完全な暗闇に近づく非常に細く曲線的なものになります。
フェーズ9: ブラックムーン
これは、地球の表面から見える月の最終段階に対応しており、新月から始まる、対応する月の段階による新しいサイクルに移行します。

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