金星
金星 Venus | |||||||
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探査機「あかつき」による撮影(2016年5月) | |||||||
仮符号・別名 | 明星 明けの明星・宵の明星 太白 | ||||||
分類 | 地球型惑星 | ||||||
軌道の種類 | 内惑星 | ||||||
発見 | |||||||
発見方法 | 目視 | ||||||
軌道要素と性質 元期:2008年1月1日[1] | |||||||
太陽からの平均距離 | 0.72333199 au | ||||||
平均公転半径 | 108,208,930 km | ||||||
近日点距離 (q) | 0.718 au | ||||||
遠日点距離 (Q) | 0.728 au | ||||||
離心率 (e) | 0.00677323 | ||||||
公転周期 (P) | 224.701 日 (0.615207 年) | ||||||
会合周期 | 583.92 日 | ||||||
平均軌道速度 | 35.0214 km/s | ||||||
軌道傾斜角 (i) | 3.39471 度 | ||||||
近日点引数 (ω) | 131.6758 度 | ||||||
昇交点黄経 (Ω) | 76.7520 度 | ||||||
平均近点角 (M) | 182.7158 度 | ||||||
太陽の惑星 | |||||||
衛星の数 | 0 | ||||||
物理的性質 | |||||||
赤道面での直径 | 12,103.6 km | ||||||
表面積 | 4.60 ×108km2 | ||||||
質量 | 4.869 ×1024 kg | ||||||
地球との相対質量 | 0.81500 | ||||||
平均密度 | 5.20 g/cm3 | ||||||
表面重力 | 8.87 m/s2 | ||||||
脱出速度 | 10.36 km/s | ||||||
自転周期 | 243.0187 日 (逆行) 116.7506 日 (対太陽) | ||||||
アルベド(反射能) | 0.65 | ||||||
赤道傾斜角 | 177.36 度 | ||||||
表面温度 |
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大気の性質 | |||||||
大気圧 | 9,321.9 kPa | ||||||
二酸化炭素 | 約96.5% | ||||||
窒素 | 約3.5% | ||||||
二酸化硫黄 | 0.015% | ||||||
水蒸気 | 0.002% | ||||||
一酸化炭素 | 0.0017% | ||||||
アルゴン | 0.007% | ||||||
ヘリウム | 0.0012% | ||||||
ネオン | 0.0007% | ||||||
硫化カルボニル | わずか | ||||||
塩化水素 | わずか | ||||||
フッ化水素 | わずか | ||||||
(*最低温度は雲の上層部のみで観測される) | |||||||
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金星(きんせい、ラテン語: Venus 、英語: Venus )は、太陽系で太陽に近い方から2番目の惑星。また、地球に最も近い公転軌道を持つ惑星である。
地球型惑星であり、太陽系内で大きさと平均密度が最も地球に似た惑星であるため、「地球の姉妹惑星」と表現されることがある[2]。また、太陽系の惑星の中で最も真円に近い公転軌道を持っている。
地球から見ると、金星は明け方と夕方にのみ観測でき、太陽、月についで明るく見える星であることから、明け方に見えるのが「明けの明星」、夕方に見えるのが「宵の明星」という。
目次
1 物理学的性質
1.1 大気と温度
1.1.1 スーパーローテーション
1.1.2 金星と地球の大気
1.2 公転
1.3 自転
1.4 地形
1.4.1 地名
2 観測
2.1 目視
2.2 金星による影
3 人類と金星
3.1 歴史と神話
3.2 占星術
3.3 惑星記号
3.4 近代における金星像
3.5 金星探査の歴史
3.5.1 ソ連
3.5.2 アメリカ合衆国
3.5.3 欧州宇宙機関
3.5.4 日本
3.5.5 計画中
4 金星を扱った作品
5 脚注
5.1 注釈
5.2 出典
6 参考文献
7 関連項目
8 外部リンク
物理学的性質
大気と温度
金星には二酸化炭素を主成分とし、わずかに窒素を含む大気が存在する。大気圧は非常に高く地表で約90気圧ある(地球での水深900mに相当)。金星の厚い雲は太陽光の80%を宇宙空間へと反射するため、地表に届く日光そのものは地球よりも少なく、そのままであれば金星の地表温度は氷点下になるはずである[3]。金星の有効温度は-46℃である[4]。それが実際にそうならないのは、膨大な量の二酸化炭素によって大気中で温室効果が生じるためである。95気圧の二酸化炭素が510℃分の温室効果をもたらしている[4]。金星の地表温度は平均で464℃、上限では 500℃に達する。温室効果のため、金星の地表は太陽により近い水星の表面温度(平均169℃[5])よりも高くなっている。金星は水星と比べ太陽からの距離が倍、太陽光の照射は75% (2,660 W/m2) である。金星の自転は非常にゆっくりなもの(自転と公転の回転の向きが逆なので金星の1日はおよそ地球の117日)であるが、熱による対流と大気の熱慣性のため、昼でも夜でも地表の温度にそれほどの差はない。大気の上層部の風が4日で金星を一周していることが、金星全体へ熱を分散するのをさらに助けている。
雲の最上部では時速350kmもの速度で風が吹いているが、地表では時速数kmの風が吹く程度である。しかし金星の大気圧が非常に高いため、地表の構造物に対して強力に風化作用が働く。さらに二酸化硫黄の雲から降る硫酸の雨が金星全体を覆っているが、この雨が地表に届くことはない。その雲の頂上部分の温度は−45℃であるが、地表の平均温度は464℃であり、わかっている限りでは地表温度が400℃を下回っていることはない。
2011年、ヨーロッパ宇宙機関 (ESA) の探査機「ビーナス・エクスプレス」が大気の上層からオゾン層を発見した[6]。
2012年、ビーナス・エクスプレスの5年分のデータを解析した結果、上空125kmのところに、気温が-175℃の極低温の場所があることがわかった。この低温層は、2つの高温の層に挟まっており、夜の大気が優勢な部分が低温になっていると考えられている。この極低温から、二酸化炭素の氷が生じているとも考えられている[7]。
スーパーローテーション
金星大気の上層部には4日で金星を一周するような強い風が吹いている。この風は自転速度を超えて吹く風という意味でスーパーローテーションといわれる[8]。風速は秒速100mに達し、金星の自転の60倍以上の速さを持っていることになる。このことが実際に確かめられるまでは、昼の面で暖められた大気が上昇して夜の面に向かい、そこで冷却して下降するという単純な循環の様式が予想されていた。この現象は多くの人々の興味を引くこととなり様々な理論が提示されてきたが、未だに解明には至っておらず、金星最大の謎の1つとされている。
金星の両極付近で巨大な渦が観測されている。北極の渦は1978年にアメリカ航空宇宙局 (NASA) の探査機「パイオニア・ヴィーナス」によって、南極の渦は2006年にヨーロッパ宇宙機関 (ESA) の探査機「ビーナス・エクスプレス」によって発見された[9][10]。ビーナス・エクスプレスは南極の渦の観測を続け、2011年までにその詳細な構造を明らかにした[11]。
金星と地球の大気
一見したところ、金星大気と地球大気は全くの別物である。しかし両者とも、かつてはほとんど同じような大気から成っていたとする以下の説がある。
- 太古の地球と金星はどちらも現在の金星に似た濃厚な二酸化炭素の大気を持っていた。
- 惑星の形成段階が終わりに近づき大気が冷却されると、地球では海が形成されたため、そこに二酸化炭素が溶け込んだ。二酸化炭素はさらに炭酸塩として岩石に組み込まれ、地球大気中から二酸化炭素が取り除かれた。
- 金星では海が形成されなかったか、形成されたとしてもその後に蒸発し消滅した。そのため大気中の二酸化炭素が取り除かれず、現在のような大気になった。
もし地球の地殻に炭酸塩や炭素化合物として取り込まれた二酸化炭素をすべて大気に戻したとすると、地球の大気は約70気圧になると計算されている。また、その場合の大気の成分は主に二酸化炭素で、これに1.5%程度の窒素が含まれるものになる。これは現在の金星の大気にかなり似たものであり、この説を裏付ける材料になっている。
一方で、地球と金星の大気の違いは地球の月を形成したような巨大衝突の有無によるという考え方があるが、金星の地軸の傾きの原因は巨大衝突だという説もあるため、これらは両立しない。
公転
地球の公転周期と金星の公転周期の比をとると、365.2425... : 224.701... で、13 : 8 という単純な整数比にかなり近い。そのためスピログラフのような「美しい図形」などと話題にされることがあるが、金星と地球は共鳴関係にない[12](「尽数関係」ではない)。そのため、百万年あるいは億年の単位で見ると、それぞれに変化している。
自転
金星の赤道傾斜角は177度である。即ち、金星は自転軸がほぼ完全に倒立しているため、他の惑星と逆方向に自転していることになる[13]。地球など金星以外の惑星では太陽が東から昇り西に沈むが、(天球の同じ側を金星における北であるとして、東西南北の方角の順を同じとした場合)金星では太陽は西から昇って東に沈む[注釈 1]。金星の自転がなぜ逆回転をしているのかはわかっていないが、おそらく大きな星との衝突の結果と考えられている。また、逆算すると金星の赤道傾斜角は3度ぐらいしか傾いておらず、自転軸が倒立しているとは言え、軌道面に対してほぼ垂直になっていることになる。このため、地球などに見られるような、気象現象の季節変化はほとんどないと推測されている。
金星の自転速度は極めて遅く、地球の自転周期が1日であるのに対し、金星の自転周期は地球時間で243日、すなわち243日かけて一回転していることになる[14]。
金星の自転周期は、地球との会合周期とほぼ一致している。そのため、最接近の際に地球からはいつも金星の同じ側しか見ることができない(会合周期は金星の5.001日にあたる)。これが何らかの共振のような現象によるものなのか、単なる偶然によるものなのかはよくわかっていない。
2012年、欧州宇宙機関 (ESA) の探査機ビーナス・エクスプレスから得られたデータにより、16年前より6.5分遅い周期で自転していることが判明した[15]。
地形
金星表面には地球にある大陸に似て大きな平野を持つ高地が3つ存在する。イシュタル大陸はオーストラリア大陸ほどの大きさで北側に位置する。この大陸には金星最高峰であり高さ11kmのマクスウェル山[16]を含むラクシュミー高原などがある。南側の大陸はアフロディーテ大陸と呼ばれ、南アメリカ大陸ほどの大きさである。さらに南の南極地域にはラダ大陸がある。高地の面積は金星表面の13%を占めるが、このほかに金星表面は中程度の高度を持つ平原(金星表面の60%を占める)、最も低い低地(金星表面の27%を占める)の、計3つの区分に分類されている[17]。
金星には上記の大地形のほかに、コロナと呼ばれる円形に盛り上がった地域や、中心から放射状に盛り上がりを見せるノバ、パンケーキ状に丸くひろがった台地や、断層や褶曲が入り組むテセラなどの特徴的な小地形が数多く存在する。このうちコロナやノバ、パンケーキ状の地形は火山活動によって形成されたと考えられている[14][18]。
金星が出来たのは約46億年前だが、表面の大半は数億年前に形成されたと見られており、過去に活発な火山活動があったことを示す地形が多く存在する[19]。ヨーロッパ宇宙機関 (ESA) の金星探査機ビーナス・エクスプレスの観測により、比較的最近(数百年から250万年前)にも火山活動が起きていたことを示す証拠が得られた[20]。
有名な金星表面の立体画像としてマゼランが観測したデータに基づくものがある。しかしこの画像は、レーダーによって観測された地形データに着色し起伏を10倍に強調したコンピューター画像で、実際の金星の地表の様子からかけ離れたものであるので注意が必要である。実際の金星の表面は地球や火星と比較するとむしろ起伏に乏しいとされる。
地名
金星の地形には大陸、地域、平原、裂溝帯、峡谷、モザイク状の地形、断崖、丘、線状地形、火山、溶岩流、火口、山などがあり、主に各民族の神話における女神や精霊の名が冠せられている。例えばアフロディーテ大陸、メティス平原、フェーベ地域、ディオーネ地域、レダ平原、ニオベ平原、アルテミス谷(以上ギリシア神話)、ディアナ峡谷(ローマ神話)、イシュタル大陸(バビロニア神話)、ラクシュミー高原(インド神話)、セドナ平原(イヌイット神話)、ギネヴィア平原(アーサー王伝説の王妃)などがある。
日本神話やアイヌ神話、日本の民話などに由来するものとしては、ユキオンナ・テセラ(雪女)、ニンギョ・フルクトゥス(人魚)、ウズメ・フルクトゥス(天鈿女命)、ヤガミ・フルクトゥス(八上比売)、セオリツ・ファッラ(瀬織津姫)、ベンテン・コロナ(弁天)、イナリ・コロナ(稲荷神)、カヤヌヒメ・コロナ(鹿屋野比売)、オオゲツ・コロナ(大宜都比売)、トヨウケ・コロナ(豊受大神)、ウケモチ・コロナ(保食神)、イズミ・パテラ(和泉式部)、オタフク台地(お多福)、オトヒメ台地(説話浦島太郎の乙姫)、カムイフチ・コロナ(アイヌ神話の火の神カムイフチ)などがある。
クレーターには各国語の女性名が付けられている。日本語および日本人に由来するものとしては、晶子(与謝野晶子)、千代女(加賀千代女)、林(林芙美子)、卑弥呼、市川(市川房枝)、政子(北条政子)、吉岡(吉岡彌生)、ふきこ、ひろみ、いさこ、まりこ、なみこ、のりこ、れいこ、せいこ、やすこ、ようこ、などがある。ヴァリス(峡谷)には川に因む女神の名のほか各言語によるこの惑星の名が付けられており、日本語に因むものとしてキンセイ峡谷がある。
観測
目視
公転軌道が地球より内側にある金星は、天球上では太陽の近くに位置することが多い。地球から見た金星は、月のような満ち欠けが観測できる。これは内惑星共通の性質で、水星も同じである。内合の時に「新金星」、外合の時に「満金星」となる。なお、合とその前後は天球上で太陽に近すぎるため、太陽の強い光に紛れて肉眼で確認することは極めて困難である。
地球と金星の会合周期は583.92日(約1年7か月)であり、内合から外合までの約9か月半は日の出より早く金星が東の空に昇るため「明けの明星」となり、外合を過ぎると日没より遅く金星が西の空に沈むため「宵の明星」となる。その神秘的な明るい輝きは、古代より人々の心に強い印象を残していたようで、それぞれの民族における神話の中で象徴的な存在の名が与えられていることが多い。また地域によっては早くから、明けの明星と宵の明星が(金星という)同一の星であることも認識されていた。
地球から見ると、外合から東方最大離角を経て最大光度までは、徐々に明るくなり、最大光度から内合にかけては暗くなり、内合から最大光度までは明るくなり、最大光度から西方最大離角を経て外合までは徐々に暗くなってゆく[21]。外合の時に視直径は最も小さく、内合の時に最も大きい[21]。外合の時は満月、最大離角の時は半月、内合の時は新月、最大光度の時は三日月のような形に見える[21]。
西方最大離角の時には日の出前に最も早く上り、東方最大離角の時には日没後に最も遅く沈む。
明けの明星の見かけ上の明るさが最も明るくなるのは内合から約5週間後[22]である。そのときの離角は約40度、光度は-4.87等で、1等星の約170倍の明るさになり、明るくなりかけた空にあってもひときわ明るく輝いて見える。内合から約10週間後[22]に西方最大離角(約47度)となる。
内合のときに完全に太陽と同じ方向に見える場合、金星の太陽面通過と呼ばれる現象がまれに起こる。
金星による影
金星が最も明るく輝く時期には、金星の光による影ができることがある。オーストラリアの砂漠では地面に映る自分の影が見えたり[23]、日本でも白い紙の上に手をかざすと影ができたりする[24]。なお、過去には SN 1006 のような超新星が地球上の物体に影を生じさせた記録も残っているが、現在観測できるそれほど明るい天体は太陽、月、金星、天の川のみ[24]である。
人類と金星
歴史と神話
欧米ではローマ神話よりウェヌス(ヴィーナス)と呼ばれている。メソポタミアでその美しさ(明るさ)故に美の女神イシュタル(アッカド語)、イナンナ(シュメール語)の名を得て以来、ギリシャではアフロディーテなど、世界各国で金星の名前には女性名が当てられていることが多い。
日本でも古くから知られており、日本書紀に出てくる天津甕星(あまつみかぼし)、別名香香背男(かがせお)と言う星神は、金星を神格化した神とされている。時代が下って、平安時代には宵の明星を「夕星(ゆうづつ / ゆうつづ)」と呼んでいた。清少納言の随筆「枕草子」第254段「星はすばる。ひこぼし。ゆふづつ。よばひ星、すこしをかし。」にあるように、夜を彩る美しい星の1つとしての名が残されている。
ヨーロッパでは、明けの明星の何にも勝る輝きを美と愛の女神アプロディーテーにたとえ、そのローマ名ウェヌス(ヴィーナス)が明けの明星すなわち金星を指す名となった。
キリスト教においては、ラテン語で「光をもたらす者」ひいては明けの明星(金星)を意味する言葉「ルシフェル」(Lucifer) は、他を圧倒する光と気高さから、唯一神に仕える最も高位の天使(そして後に地獄の闇に堕とされる堕天使の総帥)の名として与えられた。
聖書の黙示録中では、イエスの事が「輝く明けの明星」と呼ばれている[25]。
仏教伝承では、釈迦は明けの明星が輝くのを見て真理を見つけたという。また弘法大師空海も明けの明星が口中に飛び込み悟りを開いたとされ、虚空蔵菩薩・明星天子は仏格化された金星の現れとされている。
アステカ神話では、ケツァルコアトルがテスカトリポカに敗れ、金星に姿を変えたとされている。
マヤ創世神話内では、金星は太陽と双子の英雄であるとされ[26]、金星を「戦争の守護星」と位置付け、特定位置に達した時に戦を仕掛けると勝てると考えられた[26](一種の軍事占星術であり、金星の動きと戦争が繋がっていた)。
近代に入ると、金星の太陽面通過に大きな関心が寄せられるようになった。太陽系の大きさを測定する過程において、金星の太陽面通過で得られるデータは重要な役割を果たすと考えられたためである。1761年と1769年の太陽面通過観測は世界中に観測隊を派遣して行われたが、なかでも1768年から太平洋に派遣されたジェームズ・クックの探検隊[27]は、太平洋各地で重要な地理的発見を行った。また、1874年の金星の太陽面通過においてはすでに産業化時代に入っていたこともあり、世界各国が各地に観測隊を派遣した。この時は日本も観測可能な地域に含まれており、フランス、アメリカ、メキシコの3ヵ国が日本に観測隊を派遣した[28]。
占星術
金星は七曜・九曜の1つで、10大天体の1つである。
「金星」の名は中国で戦国時代 (中国)に起こった五行思想とかかわりがある。また、中国ではかつて金星を太白とも呼んだ[29]。
西洋占星術では、金牛宮と天秤宮の支配星で、吉星である。妻・財産・愛・芸術を示し、恋愛、結婚、アクセサリーに当てはまる[30]。
惑星記号
女性を象徴する手鏡を図案化したもの(通説の1つ)が、占星術・天文学を通して用いられる。また、転じて女性を示すシンボルとしても利用されている。
近代における金星像
近代の科学者は、金星の姿を推測し続けた。ノーベル賞受賞者であるスヴァンテ・アレニウスは、金星は石炭紀の湿原のようであると主張した。これは当時、相当程度支持されたが、1920年代には、光学分析により金星の大気に大量の水が含まれてはいないことが明らかになった。それでもなお、石炭紀的な金星像を支持する学者も少なからずいた。こうした金星理解を背景に、金星への植民が構想された。たとえばカール・セーガンは、金星の雲の中に藍藻類を投下して金星の大気中の二酸化炭素を酸素に置き換える案を提案している[31]。しかしこうした推測は、1960年代以降に金星探査機が続々と打ち上げられ、データが集積されて金星がとても人類の生息できる環境ではないことが判明するとともに姿を消していった[32]。
それでもなお、重力が地球とほぼ同じである点や、高度50kmほどの上層大気においては地球と気圧や温度がほぼ同一となるなどの利点があるため、宇宙移民計画の一端として金星への植民計画はいくつか構想されている。こうした計画においては、地表部分の高熱や高い大気圧、大気の成分が人類の呼吸に適していないなどの難点を克服する必要があり、フローティングシティを上層大気に浮かべて居住地とする案や、金星の周囲にソーラーシールドを張り巡らせて強制的に気温を下げ、テラフォーミングを行うなどの案が提案されている[33]が、いずれも21世紀の技術ではほぼ実現不可能な案であり、仮に可能となったとしても実現に数百年は要すると考えられている[34]。
金星探査の歴史
ソ連
- 打ち上げ失敗など
- 命名無し - 1961年2月4日、打ち上げ失敗。
- 命名無し - 1962年8月25日、打ち上げ失敗。
- 命名無し - 1962年9月1日、打ち上げ失敗。
- 命名無し - 1962年9月12日、打ち上げ失敗。
コスモス21号 - 1963年11月11日打ち上げ。地球軌道離脱失敗。- 命名無し - 1964年2月19日、打ち上げ失敗。
コスモス27号 - 1964年3月27日打ち上げ。地球軌道離脱失敗。
ゾンド1号 - 1964年4月2日打ち上げ、金星へ向かう途中で通信途絶。
コスモス96号 - 1965年11月23日打ち上げ。地球軌道離脱失敗。
コスモス167号 - 1967年6月17日打ち上げ。地球軌道離脱失敗。
コスモス359号 - 1970年8月22日打ち上げ。地球軌道離脱失敗。
コスモス482号 - 1972年3月31日打ち上げ。地球軌道離脱失敗。
ベネラ計画
ベネラ1号 - 1961年2月12日打ち上げ。金星へ向かう途中で通信途絶、5月19日に金星から10万km以内を通過と推定。
ベネラ2号 - 1965年11月12日打ち上げ。金星へ向かう途中で通信途絶、1966年2月27日に金星から24,000kmを通過と推定。
ベネラ3号 - 1965年11月16日打ち上げ。金星へ向かう途中で通信途絶、1966年3月1日に金星へ衝突と推定。
ベネラ4号 - 1967年6月12日打ち上げ。10月18日に金星へ着陸カプセルを投下、推定高度25kmで通信途絶。
ベネラ5号 - 1969年1月5日打ち上げ。5月16日に金星へ着陸カプセルを投下、推定高度18kmで通信途絶。
ベネラ6号 - 1969年1月10日打ち上げ。5月17日に金星へ着陸カプセルを投下、推定高度22kmで通信途絶。
ベネラ7号 - 1970年8月17日打ち上げ。12月15日に金星へ着陸カプセルを投下、地表到達から23分後に通信途絶。
ベネラ8号 - 1972年3月27日打ち上げ。7月22日に金星へ着陸カプセルを投下、地表到達から63分後に通信途絶。
ベネラ9号 - 1975年6月8日打ち上げ。着陸カプセルを切り離し後、母船は金星周回軌道へ投入。カプセルは10月22日に着陸、初めて金星の地表を撮影する。
ベネラ10号 - 1975年6月14日打ち上げ。着陸カプセルを切り離し後、母船は金星周回軌道へ投入。カプセルは10月25日に着陸、地表を撮影する。
ベネラ11号 - 1978年9月9日打ち上げ。着陸カプセルを切り離し後、母船は双曲線軌道へ移行。カプセルは12月25日に着陸したが、地表の撮影には失敗。
ベネラ12号 - 1978年9月14日打ち上げ。着陸カプセルを切り離し後、母船は双曲線軌道へ移行。カプセルは12月21日に着陸したが、地表の撮影には失敗。
ベネラ13号 - 1981年10月31日打ち上げ。着陸カプセルを切り離し後、母船は双曲線軌道へ移行。カプセルは1982年3月1日に着陸、地表の撮影や表土の分析を行う。
ベネラ14号 - 1981年11月4日打ち上げ。着陸カプセルを切り離し後、母船は双曲線軌道へ移行。カプセルは1982年3月5日に着陸、地表の撮影や表土の分析を行う。
ベネラ15号 - 1983年6月2日打ち上げ。10月10日に金星周回軌道へ投入、1984年7月まで稼動。
ベネラ16号 - 1983年6月7日打ち上げ。10月14日に金星周回軌道へ投入、1984年7月まで稼動。
ベガ計画 (欧州各国との共同プロジェクト)
ベガ1号 - 1984年12月15日打ち上げ。着陸機と気球を収めたカプセルを切り離し後、母船は金星をフライバイしてハレー彗星へ向かう。カプセルは1985年6月11日に大気圏へ突入、着陸機は推定高度20kmで通信途絶。
ベガ2号 - 1984年12月21日打ち上げ。着陸機と気球を収めたカプセルを切り離し後、母船は金星をフライバイしてハレー彗星へ向かう。カプセルは1985年6月15日に大気圏へ突入、着陸機は地表到達から56分後に通信途絶。
アメリカ合衆国
マリナー計画
マリナー1号 - 1962年7月22日打ち上げ失敗。
マリナー2号 - 1962年8月27日打ち上げ、12月14日に金星から35,000kmの地点を通過。
マリナー5号 - 1967年6月14日打ち上げ、10月19日に金星から4,000kmの地点を通過。
マリナー10号 - 1973年11月3日打ち上げ、1974年2月5日に金星から5,768kmの地点を通過、水星へ向かう。
パイオニア・ヴィーナス計画
- パイオニア・ヴィーナス1号- 1978年5月20日打ち上げ。12月4日に金星周回軌道へ投入、1992年8月まで稼動。
- パイオニア・ヴィーナス2号- 1978年8月8日打ち上げ。本体と4機のプローブに別れ、12月9日に金星大気圏へ突入。本体は地表到達前に、プローブ3機は到達と同時に、残り1機は68分後に通信途絶。
ガリレオ - 1989年10月18日打ち上げ。1990年2月10日に金星から16,130kmの地点を通過、木星へ向かう。
マゼラン - 1990年5月4日打ち上げ。8月10日に金星周回軌道へ投入、1994年10月まで稼動。
カッシーニ - 1997年10月15日打ち上げ。1998年4月26日に金星から287.2kmの地点を、1999年6月24日に617kmの地点を通過、土星へ向かう。
メッセンジャー - 2004年8月3日打ち上げ。2006年10月24日に金星から2,992kmの地点を、2007年6月5日に338kmの地点を通過、水星へ向かう。
欧州宇宙機関
ビーナス・エクスプレス - 2005年11月9日打ち上げ。2006年5月7日に金星周回軌道へ投入。2014年11月28日に燃料枯渇で姿勢が保持できなくなり通信途絶。
日本
あかつき - 2010年5月21日打ち上げ。2010年12月7日に金星周回軌道投入に失敗の後、2015年12月7日に再投入に成功。
IKAROS - あかつきの相乗りで打ち上げ。世界初のソーラーセイル。2010年12月8日に金星から約8万kmの地点を通過。
しんえん - あかつきの相乗りで打ち上げ。金星遷移軌道投入直後に通信途絶。
計画中
ヴィーナス・エントリー・プローブ(欧州) - 2013年打ち上げ予定。
ベピ・コロンボ(日本 / 欧州) - 2018年打ち上げ予定、金星をフライバイして水星へ向かう予定。
ベネラ-D(ロシア) - 2025年打ち上げ予定。
金星を扱った作品
脚注
注釈
^ 天王星も約98度の赤道傾斜角を持つため、太陽が西から昇って東に沈む
出典
^ 天文年鑑2008年版
^ “ビーナス・エクスプレス、大気圏に突入”. ナショナルジオグラフィック日本版. 日経ナショナルジオグラフィック (2014年6月20日). 2017年8月23日閲覧。
^ デイヴィッド・ベイカー & トッド・ラトクリフ 2012, pp. 82-84.
- ^ ab田近英一、『地球環境46億年の大変動史』p28ほか、株式会社化学同人、2009年5月30日、ISBN 978-4-7598-1324-1
^ デイヴィッド・ベイカー & トッド・ラトクリフ 2012, p. 95.
^ AstroArts ビーナス・エクスプレス、金星大気にオゾン層を発見
^ A curious cold layer in the atmosphere of Venus ESA
^ “金星とは”. 金星探査機「あかつき」特設サイト(ISAS). 2018年5月6日閲覧。
^ First Venus Express VIRTIS Images Peel Away the Planet's Clouds
^ AstroArts 渦巻く金星大気の観測がはじまった
^ AstroArts ビーナス・エクスプレスが金星の南極に巨大な渦を発見
^ “天文部:わが惑星系の安定性”. 理科年表オフィシャルサイト. 国立天文台 (2006年8月). 2017年8月23日閲覧。
^ デイヴィッド・ベイカー & トッド・ラトクリフ 2012, p. 190.
- ^ ab水谷仁 2006, p. 14.
^ ナショナルジオグラフィック ニュース 金星の自転速度が低下?
^ 矢沢サイエンスオフィス, p. 80.
^ 水谷仁 2006, p. 18.
^ 「ISASコラム 内惑星探訪 第8回:電波を通して眺めた金星の地形」佐々木晶 宇宙航空研究開発機構 2015年10月25日閲覧
^ ナショナルジオグラフィック 金星の5つの謎
^ AstroArts 金星に最近の火山活動の証拠を発見
- ^ abc“金星が最大光度(2017年2月)”. 国立天文台. 2017年8月23日閲覧。
- ^ ab『天文年鑑2006』、2005年11月、120頁。ISBN 978-4416205211。
^ 田舎移住者の星日記
- ^ ab渡部潤一. “星影を楽しむ”. 三菱電機. 2017年8月23日閲覧。
^ ヨハネの黙示録(口語訳)#22:16
- ^ ab青山和夫他 『神秘の王朝 マヤ文明展』 TBS, 国立科学博物館, 朝日新聞社、2003年、246頁。NCID BA76537525。
^ 小山慶太 『道楽科学者列伝 - 近代西欧科学の原風景』 中央公論社、1997年4月25日。ISBN 9784121013569。
^ 神戸にある金星台 (PDF) 大阪市立科学館
^ 「宙ノ名前」p.68 林完次 光琳社出版 平成7年8月1日初版発行
^ 石川源晃『【実習】占星学入門』 ISBN 4-89203-153-4
^ 矢沢サイエンスオフィス, p. 72.
^ 矢沢サイエンスオフィス, p. 26.
^ 矢沢サイエンスオフィス, p. 118.
^ 矢沢サイエンスオフィス, p. 74.
参考文献
- リチャード・コーフィールド 『太陽系はここまでわかった』 水谷淳訳、文藝春秋、2008年8月5日。ISBN 978-4163704807。
- 矢沢サイエンスオフィス 『最新テラフォーミング』17、学研プラス〈最新科学論シリーズ〉、1992年3月1日、26頁。ISBN 978-4051061050。
- 水谷仁 『探査機が明らかにした太陽系のすべて』 ニュートンプレス〈ニュートンムック〉、2006年10月。ISBN 978-4315517859。
- デイヴィッド・ベイカー、トッド・ラトクリフ 『太陽系探検ガイド エクストリームな50の場所』 渡部潤一、後藤真理子訳、朝倉書店、2012年10月10日、初版第1刷。ISBN 9784254150209。
関連項目
- 金星の太陽面通過
- 金星の植民
2002 VE68 - 金星の準衛星。
ネイト - かつて存在すると考えられていた金星の衛星。- アシェン光
- 金星人
外部リンク
太陽系図鑑 金星 科学技術振興機構- ザ・ナインプラネッツ日本語版(金星)
-宇宙の質問箱-水星・金星編 国立科学博物館
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