Warum schien Merkur nicht durch die Mitte der Sonne zu gehen?

Warum schien Merkur nicht durch die Mitte der Sonne (den Äquator) zu reisen? Ich dachte zunächst, dass dies an der Ekliptik liegt, aber dann dachte ich, dass wir sie tatsächlich über dem Sonnenäquator sehen würden, nicht wahr? Also bin ich verwirrt.

Dieses Video des Transits der NASA zeigt genau, wovon ich spreche. Merkur ist auf der Sonnenscheibe relativ niedrig dargestellt.

Ich suche speziell danach, warum es in der unteren Hälfte der Sonne sichtbar war, nicht in der oberen Hälfte.

Denn Erde, Merkur und Sonne standen nicht alle in einer perfekten Linie. (Wenn die Bahnen von Erde und Merkur nicht geneigt wären – dh in einer vollkommen flachen Ebene – würden wir tatsächlich mehrere Transite pro Jahr sehen.)
Warum dachten Sie, "dass wir es tatsächlich über dem Sonnenäquator sehen würden, nicht wahr?" Haben Sie sich nicht gewundert, warum dies nicht in jedem Merkurjahr zu sehen ist? In den meisten Merkurjahren passiert es überhaupt nicht vor der Sonne (aus einem guten Grund, der in den Antworten erklärt wird). Wenn es das tut, warum sollte es dann durch den Äquator gehen?

Antworten (2)

Die Umlaufbahn von Merkur ist gegenüber der Erdumlaufbahn um 7 Grad geneigt .

Diese Zeichnung ist übertrieben. Wenn Merkur „zwischen“ uns und der Sonne steht, kann er aus unserer Sicht unter, über oder durch die Sonnenscheibe hindurchgehen.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Ein weiterer Beitrag von Universe Today erklärt dies ebenfalls.

Ich glaube nicht, dass dies die Beobachtung erklärt. Obwohl die Tatsache richtig erscheint, musste Merkur, um gesehen zu werden, die Ebene der Ekliptik überqueren, sodass seine Bahnneigung unwichtig erscheint.
Die Reihe von Positionen, die Merkur vor einem Teil der Sonne erscheinen lassen würden, ist keine perfekte Ebene. Es ist ein Schwad von einiger Breite. Die Tatsache, dass die Umlaufbahn von Merkur um 7 Grad geneigt ist, erklärt, wie er während seines Transits von der perfekten Ausrichtung auf den Äquator der Sonne abweichen konnte. Manchmal ist es perfekt ausgerichtet, manchmal ist es zu weit von der Ekliptik entfernt, so dass es die Sonnenscheibe überhaupt nicht passiert, manchmal passiert es die Sonne außermittig.
Ja, aber warum wurde es dieses Mal in der unteren Hälfte der Sonne gesehen? Bei einer Neigung von 7 Grad zur Erde hätte ich ihn in der oberen Hälfte erwartet. Ich suche nach einer Erklärung, warum ich das nicht gesehen habe.
Ihre Erwartungen sind falsch, eine Neigung von 7 Grad bedeutet, dass Merkur die Hälfte seiner Zeit über und die Hälfte seiner Zeit unter dem Himmelsäquator verbringt, es gibt keine bevorzugte "Hälfte" der Sonne, die er überqueren sollte, es war nur Zufall, dass er dort überquert wurde tat dies diesmal.

Da Merkur gegenüber der Erdumlaufbahn (der Ekliptik) um 7 Grad geneigt ist, kann er sich jederzeit über oder unter der Ekliptik befinden. Es gibt jedoch zwei Male während seiner Umlaufbahn, wenn er die Ekliptik kreuzt. Diese werden als "Knoten" bezeichnet.

Eine Konjunktion tritt auf, wenn der Planet senkrecht über oder unter der Sonne steht. Eine obere Konjunktion tritt auf, wenn sich der Planet auf der anderen Seite der Sonne befindet, eine untere Konjunktion tritt auf, wenn der Planet näher an der Erde ist als die Sonne.

Wenn ein Knoten ungefähr zur gleichen Zeit wie eine untere Konjunktion auftritt, scheint sich der Planet vor der Sonne zu bewegen. Ob er durch die Mitte der Sonnenscheibe oder durch den oberen oder unteren Teil wandert, hängt davon ab, ob der genaue Zeitpunkt des Knotens kurz vor oder kurz nach der Konjunktion liegt.

Im Mai 2016 überquerte Merkur die Ekliptik um etwa 08:00 Uhr (UTC) und hatte um etwa 15:00 Uhr seine untere Konjunktion. Zum Zeitpunkt der Konjunktion befand sie sich etwas unterhalb der Ekliptik, aber immer noch nahe genug, um die Sonnenscheibe zu überqueren.

Die genaue Position von Merkur hängt auch von der Position ab, von der aus Sie auf der Erde sehen, eine Tatsache, die Edmond Halley bemerkte, könnte ausgenutzt werden, um die Entfernung zum Planeten und damit auch die Entfernung zur Sonne zu berechnen.