「明るさ(あかるさ)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 (original) (raw)

明るさ

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てんびん座ベータ星」の記事における「明るさ」の解説

エラトステネスによれば、この星はアンタレスより明るいと観測され350年後のトレミーは、アンタレス同じくらいの明るさとしている。R.H.アレンは、この食違いについて、アンタレス増光したのではないか推測している。この星が減光した可能性もあるが、現在では0.03等級の変光しかしていない。

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明るさ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/01 22:27 UTC 版)

かじき座R星」の記事における「明るさ」の解説

かじき座R星平均的な視等級は、5.4等である。肉眼かろうじて見え程度の明るさだが、赤外線では非常に明るい恒星で、近赤外線のJバンドでの明るさ-2.6等級は、M型星1等星匹敵するベテルギウスが-3.0アンタレスが-2.7)。光度は、太陽の6,830倍になる。

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明るさ

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回照器」の記事における「明るさ」の解説

回照器観測したときの明るさは、ポグソンの式簡単な幾何学から見積もることができる。 観測点からみた鏡の見かけの大きさ立体角)を A m {\displaystyle A_{m}} 、太陽平均的な見かけの等級を-26.7、太陽光球面平均的な立体角を A s {\displaystyle A_{s}} と表すとすると、平面鏡による反射光の明るさ(等級)は、 m = − 26.7 + 2.5 log 10 ⁡ ( A s A m ) {\displaystyle m=-26.7+2.5\log _{10}\left({\frac {A_{s}}{A_{m}}}\right)} で与えられる平面鏡直径 D {\displaystyle D} の円形で、観測点から鏡までの距離が ρ {\displaystyle \rho } 、鏡の傾斜角が θ {\displaystyle \theta } であった場合A s A m = ( 1920 ″ sin ⁡ 1 ″ ) 2 k ( D ρ ) 2 sin ⁡ θ 2 {\displaystyle {\frac {A_{s}}{A_{m}}}={\frac {(1920{\mbox{}}\sin 1{\mbox{}})^{2}}{k\left({\frac {D}{\rho }}\right)^{2}\sin {\frac {\theta }{2}}}}} という近似成り立つ。ここで、 k {\displaystyle k} は鏡の反射効率と、太陽周縁減光影響を含む係数で、太陽光全体の面輝度対し実際に鏡で反射する輝度割合が最も高い光球中心では1.5、最も低い周縁では0.5以下と数値変化するが、扱いとしては定数である。 この二式から、回照器信号に関する一般式 m = − 36.85 − 2.5 log 10 ⁡ { k ( D ρ ) 2 sin ⁡ θ 2 } {\displaystyle m=-36.85-2.5\log _{10}\left\{k\left({\frac {D}{\rho }}\right)^{2}\sin {\frac {\theta }{2}}\right\}} が得られる。この式を用いると、例えば鏡の直径が5センチメートル測量点間の距離が500キロメートル、鏡の傾斜角が180度の場合考えたとき、観測者からみた太陽反射光の明るさは-1.85等級と、太陽以外で最も明るい恒星であるシリウスよりも明るい。 実際には、大気による光の吸収影響を受けるため、この通りの明るさとはならないが、ガウスが「地球湾曲によって生ず制限以外に、三角形の辺に対す制限何もない」と記したように、地上回照器使用できる距離の限界は、回照器の高度と地球表面曲率でのみ決まる。1878年8月カリフォルニア州シャスタ山観測行っていた合衆国沿岸測地測量局英語版)の測量助手ベンジャミン・コロンナは、約309キロメートル離れたセントヘレナ山(英語版)に置かれ回照器からの信号観測成功した、と記録している。アメリカ海洋大気庁測量用語辞典でも、観測可能な距離は300キロメートル達すと書かれている

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手術室」の記事における「明るさ」の解説

手術室では、天井からの間接照明に、直接照明として無影灯使用される日本医療福祉設備協会基準では、手術室医療スタッフ側の作業要素の強い「診療検査部門」に分類され医療スタッフ作業効率高め設定となっている。わが国では、手術室全般で1,000ルクスlx)、術野10,000100,000ルクス推奨されており、これは一般病室100ルクス枕元300ルクス比べるはるかに明る基準である。腹腔鏡下手術などでは、術野視認性を保つため、室内照明暗くして腹壁外部からの光を抑制するまた、最近無影灯天井照明蛍光灯LED使用される傾向にあるが、LED光は青色系統の光を含み術野赤色再現性が低いことが指摘されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/16 09:48 UTC 版)

はくちょう座V1489星」の記事における「明るさ」の解説

はくちょう座V1489星光度単位時間当たりのエネルギー放出量)は太陽27万倍にも達し極めて大きいが、絶対等級基準距離から見た場合視等級)は5.566と太陽の4.8を下回っている。また、地球から約5250光年という遠距離にあり、地球から見た明るい星との距離を大幅に上回る視等級2.5上の恒星はそのほとんどが距離1000光年範囲に収まる)水準であることもあり、視等級は16.60とかなり暗い。 はくちょう座V1489星940日の変光周期を持つ半規則型変光星でもある。半規則的なのは、はくちょう座V1489星脈動変光星であると同時に後述するように自身質量少しずつ放出しているためである。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/02/09 07:05 UTC 版)

APM 08279+5255」の記事における「明るさ」の解説

APM 08279+5255は、絶対等級で-30.5等級という最も明るクエーサーである。これは、通常のクエーサーの5倍、太陽130兆倍の出力エネルギー放出している事になる。単純に測定した場合絶対等級は-32.7等級見えるが、これは、重力レンズ効果による増光原因である。この増光によりAPM 08279+5255明るくなったので、極めて遠い距離にあるが発見する事が出来た。像は0.4秒角以内収まっている。

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SN 2011dh」の記事における「明るさ」の解説

SN 2011dhは、視等級最大で12.0等級まで明るくなった超新星である。これは2011年中に出現した超新星の中では最も明るい。絶対等級は-17.3等級となる。地球から比較的近い位置にあるため、後述するとおり恒星進化考えるための研究の対象となった。詳しい光度変化計測のために、5月30日から6月1日にかけてのM51写真一般に募集したことがある

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 22:46 UTC 版)

蛍光灯」の記事における「明るさ」の解説

蛍光灯は、エネルギーを光に変える効率がよい。一般的には白熱電球の5倍の発光効率があるといわれる白色LED発光ダイオード)も高効率化進んでおり、ほぼ同程度照度が出る物も発売されている。 ランプの明るさの単位全光束ルーメンlm)である。これはランプから放射される全ての方向の光の合計である。最新型三波長のものでは、32 W環形ランプは2640 lm達している。ランプ表示されている全光束数値は、標準試験用安定器使用して測った場合の数値であるため、効率のよいインバータ器具使用した場合ランプ表示全光束大きく超えることがあるインバータ性能よいためであり、過負荷というわけではない)。蛍光ランプ自体発光効率は、1980年代ごろからほとんど進歩していない(新方式ランプを除く)。 蛍光灯器具発光効率は、ルーメンワットあらわされる。これは器具によって大きく違い一般的な28 mm管の器具でも90 lm/Wぐらいのものから50 lm/Wぐらいのものまであるインバータ式の物は高効率で、磁気安定器式の物は低効率である。ランプ長い方が発光効率良いスリム管・スリムツイン管の場合従来管よりも明るい。 器具カバーも明るさに影響を及ぼす和室照明などの飾りついているものや、分厚いプラスチック製カバーは明るさを落とす。経年変化による変色も明るさや色温度が変わる元になる。

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