发布单位:香港天文学会

2022年11月8日月全食,不同理论计算出来的时间差异。

食既:
18时16分12秒(美国海军天文台)
18时16分14秒(Herald & Sinnott)
18时16分18秒(紫金山天文台)
18时16分21秒(Chauvenet)
18时16分39秒(美国太空总署 Espenak)
18时16分43秒(Danjon)

食甚:
18时59分06秒(美国海军天文台)
18时59分08.8秒(美国太空总署 Espenak)
18时59分12秒(紫金山天文台)
18时59分13秒(Herald & Sinnott)
18时59分13秒(Chauvenet)
18时59分13秒(Danjon)

生光:
19时41分37秒(美国太空总署 Espenak)
19时41分41秒(Danjon)
19时41分53秒(Herald & Sinnott)
19时41分54秒(美国海军天文台)
19时42分00秒(紫金山天文台)
19时42分02秒(Chauvenet)

复圆:
20时49分03秒(美国太空总署 Espenak)
20时49分07秒(Danjon)
20时49分18秒(美国海军天文台)
20时49分24秒(紫金山天文台)
20时49分25秒(Herald & Sinnott)
20时49分26秒(Chauvenet)

半影食终:
21时56分08秒(美国太空总署 Espenak)
21时56分14秒(Danjon)
21时56分33秒(Herald & Sinnott)
21时57分16秒(紫金山天文台)
21时57分48秒(美国海军天文台)
21时57分52秒(Chauvenet)

最大本影食分:
1.359(Danjon)
1.358 9(美国太空总署 Espenak)
1.361(Herald & Sinnott)
1.364(Chauvenet)
1.364(紫金山天文台)
1.364(美国海军天文台)

今次是月食沙罗周期136第20次月食,起始1210年7月8日,终于2490年8月30日,历经1280年,共有月全食14次,月偏食27次,半影月食31次。

不同机构、不同理论及采用的Δt不同,普通市民不必计较于所谓的“精确时间”。

发布单位:台北市立天文科学教育馆 观赏方式:肉眼观赏 双筒望远镜辅助观赏 需以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照 ★★★★★

  2022年11月8日的月全食是台湾地区睽违四年以来本影食全程可见的月全食,本次月全食为第136沙罗序列中的第20次。北美洲西部、日本全程可见,东亚、南亚及澳洲可见月出带食,南美洲可见月没带食。

月全食世界地图。

  台湾地区本影食全程可见,月球于17时2分东升,全食历时1时25.7分,自初亏到复圆,历时3时40.5分,食分1.364。在全食期间,还将发生月掩天王星,各地掩入及复出时间略微不同,以台北为例,此次月掩天王星,掩入19时5分,复出19时53分;台中掩入19时3分,复出19时50分;高雄掩入19时2分,复出19时46分。

本次月全食各时间段列表,依各地发生时间可能会有几秒钟的差异。
图说:本次月全食各时间段列表,依各地发生时间可能会有几秒钟的差异。

月全食掩天王星预报图。

资料来源:国际掩星计时协会IOTA。
预报资料来源:国际掩星计时协会IOTA

  以全球的角度而言,月掩行星很常发生,但是能看见某次月掩行星的区域其范围有限,因此以台澎金马地区而言,月掩行星反倒极难看见,以台北为例,上一次及下一次月掩行星都是掩金星,上一次发生于今年的5月27日中午时分,但天公不作美,无法欣赏;下一次则发生于2023年3月24日傍晚,只可见掩入且仰角极低。

  若仅计算月掩天王星,上一次发生在23年前,1999年11月15日;下一次则要再等16年,直到2038年4月12日;若再将月全食的条件纳入,下一次月全食掩天王星要等到4344年8月8日,可以说一生就这么一次,若是错过,即便重新投胎转世20次都没有机会看见。

  此外,由于天王星的亮度较低,一般的月掩天王星为了要拍摄出天王星,曝光时间势必要拉长,但相对的月亮也会变得极亮,唯有在本次的月全食期间,满月的亮度相对降低了99.999%,仅余下地球大气层折射出的红光,因此能借此机会拍到最完美的照片或影像。

如何观测月食?
  观察月全食不需要任何仪器,只需挑选东边地平面附近无遮蔽物、看得到月亮的地方,就可以仅用肉眼欣赏。若能使用脚架固定手机或相机、更可以轻松记录这个美丽的天象,是所有壮观天象中最容易观察的!以下为几种月食摄影方式:

月流迹摄影:
  从月出至复圆期间,将快门一直打开曝光,可以记录月全食的光度连续变化。拍摄月流迹须用广角镜头,且需先事前估算月球从开始到结束的位置,将镜头位置调整好,才能在同一影像内纪录下整个月食过程。

月全食流迹摄影。2007/8/28,吴昆臻摄于台北天文馆第二观测室。
▲月全食流迹摄影。2007/8/28,吴昆臻摄于台北天文馆第二观测室。

间歇摄影:
  类似月流迹摄影,相机与脚架位置固定不动,但快门每隔10~15分钟固定拍摄一次,并事后以影像软体予以合成;此外,还必须随月球的亮暗调整光圈大小与曝光时间。此次月食发生的仰角较低,搭配适当地景拍摄,容易得到不错的结果。

月食过程间隔摄影。
▲月食过程间隔摄影。

2019年夏,月落带食 林永敏摄。
▲2019年夏,月落带食 林永敏摄。

扩大摄影:
  利用相机配合长镜头或天文望远镜,将月球尽可能放大者来拍摄。调整好焦距,配合适当快门摄影。若配合地貌,可用此方法拍摄月出带食的美照。

大雪山月出带食 王志信摄。
▲大雪山月出带食 王志信摄。

地球影摄影:
  使用长镜头的相机,装设在赤道仪或摄星仪上,利用仪器追踪抵销地球自转所造成的星月移动,隔数分钟曝光一次,再事后以软体合成。这种方式可以拍到月球进出地球影的景象,并借以显示地影的大小与位置。拍摄前需先估算好食甚时刻月球位置,以此位置为视野中心。

月全食和地球本影摄影
▲月全食和地球本影摄影 王嘉辉摄。

月食的成因
  月球绕地球公转的轨道称为「白道」;跟着地球一起绕太阳公转的轨道称为「黄道」。月球公转过程中,和地球、太阳的相对位置一直改变,地球上的人们会见到不同形状的月球,称为「月相」或「月球的相位」。月相变化周期即为农历(阴历)的一个月,约29.53天,亦称为一「朔望月」。

月相变化示意图。
月相变化示意图。

  太阳光照射物体时,会在物体背面形成阴影。由于地球是球形,且太阳体积比地球大许多,故地球阴影是圆锥形的,其中深灰色小圆锥称为「本影」,阳光完全无法抵达;浅灰色大圆锥称为「半影」,仍有一部分的太阳可以照射到此处。

1501776086779523.jpg
本影与半影示意图。

日月食成因示意图。
日月食成因示意图。

  白道面和黄道面两者并不重合,而是有个约5°9'的夹角。当月球在望的位置时,不一定会恰好落在地球阴影中;唯有位在白道面和黄道面的交点(节点)附近时,才有机会形成月食。 故月全食发生有2个必要条件:(1)为月球必须在望的位置,(2)月球必须在白道面与黄道面的交点上,简而言之,就是月─地─日必须几乎成一直线。

  因月球位置并不见得会恰好全部落在地球本影中,若月球全部进入地球本影中,则为月全食;若仅从地球本影边缘通过,只有一部分月面被遮,则形成月偏食;若月球全部位在地球半影中,则为半影月食。半影月食的光度变化非常小,除非用比较灵敏的摄影器材或光度观测仪器,否则不太容易用肉眼看出变化。

月食种类、成因与各阶段名称示意图。
月食种类、成因与各阶段名称示意图。

为何月全食的月亮是红色的?
  当月全食发生时,月球进入地球本影,阳光本会完全被地球遮蔽而使得地球上的人们看不见月亮,然而因地球具有大气层,阳光经地球大气层的散射与折射后,短波长的蓝光被散射掉,长波长的红光则被大气层折射至月球表面,因而使月亮呈现红色。

为什么月全食的月亮是红色的?
月全食时的红色月亮成因示意图。

为什么月全食的时间有长有短?
  月全食由食既至生光的全食阶段时间长短每次都不相同,主要是受到几个因素的影响:
  1.地球绕太阳公转的轨道是椭圆形的,因此有时比较靠近太阳,有时离太阳比较远,地球阴影圆锥的大小会随之改变,反之地球上所见的太阳大小也会随之不同。
  2.月球绕地球公转的轨道也是椭圆形的,所以地球上所见的月球大小也会不同。
  3.月全食发生时,如果非常接近地影中心的位置,则月全食的长度也会比一般的长。

影响月全食过程长短的原因。
影响月全食过程长短的原因。

  上图中灰色部分表示地球本影,暗红色部分表示月球,十字线表地影中心。(a、b)假设地影大小、月球大小均相同,则月球经过地影的路径不同,全食总长度便不同。(c、d)假设地影大小相同,所走路径亦相同,则月球大小不一样,全食总长度亦不同。(e、f)假设月球大小相同、所走路径相同,则地影大小不同,全食总长度亦不同。

20世纪至22世纪的月食统计与比较

  每年可能发生的月全食最多只会有3次,最少则连1次都没有;但若将月偏食与半影月食也计入,则一年的月食发生次数可多达5次,最少2次。而每一次月食的状况也都不相同。下表为20世纪至22世纪的月食统计与比较,日期均以国际标准时UT为准:

         20世纪(1901-2000) 21世纪(2001-2100) 22世纪(2101-2200)
一年有2次月食的年数 78        78         72
一年有3次月食的年数 15        16         19
一年有4次月食的年数 7         6         8
一年有5次月食的年数 0         0         1(2132年)
月食总次数     229        228        238
全食总次数     81(35.4%)     85(37.3%)     69(29.0%)
偏食总次数     65(28.4%)     57(25.0%)     88(37.0%)
半影食总次数    83(36.2%)     86(37.7%)     81(34.0%)
时间最长的月全食 2000.07.16(1h46m24s) 2018.07.27(1h42m57s) 2123.06.09(1h46m06s)
时间最短的月全食 1917.12.28(0h11m58s) 2015.04.04(0h4m43s)  2155.09.11(0h02m36s)
食分最大的月全食 1953.07.26(1.8628)  2029.06.26(1.8436)  2170.05.30(1.8330)
食分最小的月全食 1917.12.28(1.0056)  2015.04.04(1.0008)  2155.09.11(1.0003)

(编辑/台北天文馆技佐许晋翊)

发布单位:台北市立天文科学教育馆

  月全食的发生必须是月球、地球与太阳排成一直线的时候,此刻月球将进入地球本影区,而形成月全食天象,此时人们所看到的月亮将由亮白色,转变为古铜色。

  2022年5月16日发生的月全食,因为台湾地区不在月食带区域,所以只能透过国外的网路直播观赏这精彩天象。这次的月全食不止引起全球追星族的关注,更吸引了远在太空的露西号探测船(Lucy spacecraft)注意,并进行这次在外太空观测月食的临时任务。这并不是一件容易的事,露西号探测船主要任务是观测主小行星带及木星特洛伊带的小行星,目前仍位于环绕太阳轨道的阶段,距离地球约1亿公里。

露西号探测船轨道示意图
露西号探测船轨道示意图

  为了执行这次月食观测,美国西南研究所(Southwest Research Institute,简称SwRI)的研究团队必须先进行仪器校对,本次使用探测船所携带,高解析度可见光成像仪(L’LORRI)进行观测,在大约三个小时的过程中,进行86次拍摄,每次拍摄曝光时间为1毫秒。从观测影像中可以看见,地球及月球都仅有半边反射太阳光,随着月食的发生,可以明显看见月球随之消失在影像中。因为高解析度可见光成像仪,原始设计在低温的环境中观测,研究团队为了避免仪器过热,因此只进行月食前半段过程的拍摄。

露西号探测船拍摄月全食过程
露西号探测船拍摄月全食过程

  这次从太空进行月食的观测任务,且让地球与月球能同框出现,真是令人叹为观止。同时也可以让科学团队进行研究整合、仪器调整、探测船控制及观测目标的导引等超前准备。(编辑/台北天文馆林琦峯)

资料来源:Science Alert

发布单位:台北市立天文科学教育馆 观赏方式:以肉眼观赏即可 可拍照 ★★★★★

  2021年台湾地区可见两次月食,首次发生在5月26日,是台湾地区暌违3年能见到的月全食。此次大洋洲、澳洲中部及东部、新西兰全程可见,台湾地区可见月出带食,食分1.016。月球于18时31分升起,食既发生在19时9.4分、生光为19时28.0分。由于月球切入地球本影的北缘,因此全食历时相当短,只有18.6分钟。此外,由于生光时月球仰角才10度,因此要到东方无遮蔽的地点才有机会看到「血月」。

全球月全食可见地区
全球月全食可见地区

  此次月食相当特别,恰巧也是今年最大满月!由于当天月球在9时50分通过近地点,因此19时14分发生满月时,月球的视直径高达33.5角分。所以当天会在东方低空看到又大又红的月亮!月全食恰巧也是当年最大满月的现象相当少见,台湾地区上次能见到是1997年9月,下次则是2033年10月,值得您期待。

月全食

月全食

台湾地区可见的月食

★ 月全食:
上一次:2018年7月28日(月没带食)
下一次:2022年11月8日(月出带食)

★ 月偏食:
下一次:2021年11月19日(月出带食)

★ 台湾地区全程可见的月全食:
上一次:2018年1月31日
下一次:2025年9月8日

★ 台湾地区可见最大满月的月全食:
上一次:1997年9月16日
下一次:2033年10月8日

今年最大满月
  月球绕地球的公转轨道是椭圆形,地球在其中一个焦点上,所以地月之间的距离会改变;于是每次满月时,月球会因距离不同造成视直径也不一样。由于月球在26日9时50分通过近地点,月地距离35万7310.96公里,使19时14分的满月成为今年最大满月,视直径达33.5角分,今年最小满月则是发生在12月19日,视直径仅29.1角分。

今年最大满月

如何观测月食?
  观察月全食不需要任何仪器,只需挑选东边地平面附近无遮蔽物、看得到月亮的地方,就可以仅用肉眼欣赏。若能使用脚架固定手机或相机、更可以轻松记录这个美丽的天象,是所有壮观天象中最容易观察的!以下为几种月食摄影方式:

月流迹摄影:
  从月出至复圆期间,将快门一直打开曝光,可以记录月全食的光度连续变化。拍摄月流迹须用广角镜头,且需先事前估算月球从开始到结束的位置,将镜头位置调整好,才能在同一影像内纪录下整个月食过程。

月全食流迹摄影。2007/8/28,吴昆臻摄于台北天文馆第二观测室。
▲月全食流迹摄影。2007/8/28,吴昆臻摄于台北天文馆第二观测室。

间歇摄影:
  类似月流迹摄影,相机与脚架位置固定不动,但快门每隔10~15分钟固定拍摄一次,并事后以影像软体予以合成;此外,还必须随月球的亮暗调整光圈大小与曝光时间。此次月食发生的仰角较低,搭配适当地景拍摄,容易得到不错的结果。

2019年夏,月落带食 林永敏摄。
▲2019年夏,月落带食 林永敏摄。

扩大摄影:
  利用相机配合长镜头或天文望远镜,将月球尽可能放大者来拍摄。调整好焦距,配合适当快门摄影。若配合地貌,可用此方法拍摄月出带食的美照。

大雪山月出带食 王志信摄。
▲大雪山月出带食 王志信摄。

地球影摄影:
  使用长镜头的相机,装设在赤道仪或摄星仪上,利用仪器追踪抵销地球自转所造成的星月移动,隔数分钟曝光一次,再事后以软体合成。这种方式可以拍到月球进出地球影的景象,并借以显示地影的大小与位置。拍摄前需先估算好食甚时刻月球位置,以此位置为视野中心。

月全食和地球本影摄影
▲月全食和地球本影摄影 王嘉辉摄。

月食的成因
  月球绕地球公转的轨道称为「白道」;跟着地球一起绕太阳公转的轨道称为「黄道」。月球公转过程中,和地球、太阳的相对位置一直改变,地球上的人们会见到不同形状的月球,称为「月相」或「月球的相位」。月相变化周期即为农历(阴历)的一个月,约29.53天,亦称为一「朔望月」。

月相变化示意图。
月相变化示意图。

  太阳光照射物体时,会在物体背面形成阴影。由于地球是球形,且太阳体积比地球大许多,故地球阴影是圆锥形的,其中深灰色小圆锥称为「本影」,阳光完全无法抵达;浅灰色大圆锥称为「半影」,仍有一部分的太阳可以照射到此处。

1501776086779523.jpg
本影与半影示意图。

日月食成因示意图。
日月食成因示意图。

  白道面和黄道面两者并不重合,而是有个约5°9'的夹角。当月球在望的位置时,不一定会恰好落在地球阴影中;唯有位在白道面和黄道面的交点(节点)附近时,才有机会形成月食。 故月全食发生有2个必要条件:(1)为月球必须在望的位置,(2)月球必须在白道面与黄道面的交点上,简而言之,就是月─地─日必须几乎成一直线。

  因月球位置并不见得会恰好全部落在地球本影中,若月球全部进入地球本影中,则为月全食;若仅从地球本影边缘通过,只有一部分月面被遮,则形成月偏食;若月球全部位在地球半影中,则为半影月食。半影月食的光度变化非常小,除非用比较灵敏的摄影器材或光度观测仪器,否则不太容易用肉眼看出变化。

月食种类、成因与各阶段名称示意图。
月食种类、成因与各阶段名称示意图。

为何月全食的月亮是红色的?
  当月全食发生时,月球进入地球本影,阳光本会完全被地球遮蔽而使得地球上的人们看不见月亮,然而因地球具有大气层,阳光经地球大气层的散射与折射后,短波长的蓝光被散射掉,长波长的红光则被大气层折射至月球表面,因而使月亮呈现红色。

为什么月全食的月亮是红色的?
月全食时的红色月亮成因示意图。

为什么月全食的时间有长有短?
  月全食由食既至生光的全食阶段时间长短每次都不相同,主要是受到几个因素的影响:
  1.地球绕太阳公转的轨道是椭圆形的,因此有时比较靠近太阳,有时离太阳比较远,地球阴影圆锥的大小会随之改变,反之地球上所见的太阳大小也会随之不同。
  2.月球绕地球公转的轨道也是椭圆形的,所以地球上所见的月球大小也会不同。
  3.月全食发生时,如果非常接近地影中心的位置,则月全食的长度也会比一般的长。

影响月全食过程长短的原因。
影响月全食过程长短的原因。

  上图中灰色部分表示地球本影,暗红色部分表示月球,十字线表地影中心。(a、b)假设地影大小、月球大小均相同,则月球经过地影的路径不同,全食总长度便不同。(c、d)假设地影大小相同,所走路径亦相同,则月球大小不一样,全食总长度亦不同。(e、f)假设月球大小相同、所走路径相同,则地影大小不同,全食总长度亦不同。

20世纪至22世纪的月食统计与比较

  每年可能发生的月全食最多只会有3次,最少则连1次都没有;但若将月偏食与半影月食也计入,则一年的月食发生次数可多达5次,最少2次。而每一次月食的状况也都不相同。下表为20世纪至22世纪的月食统计与比较,日期均以国际标准时UT为准:

         20世纪(1901-2000) 21世纪(2001-2100) 22世纪(2101-2200)
一年有2次月食的年数 78        78         72
一年有3次月食的年数 15        16         19
一年有4次月食的年数 7         6         8
一年有5次月食的年数 0         0         1(2132年)
月食总次数     229        228        238
全食总次数     81(35.4%)     85(37.3%)     69(29.0%)
偏食总次数     65(28.4%)     57(25.0%)     88(37.0%)
半影食总次数    83(36.2%)     86(37.7%)     81(34.0%)
时间最长的月全食 2000.07.16(1h46m24s) 2018.07.27(1h42m57s) 2123.06.09(1h46m06s)
时间最短的月全食 1917.12.28(0h11m58s) 2015.04.04(0h4m43s)  2155.09.11(0h02m36s)
食分最大的月全食 1953.07.26(1.8628)  2029.06.26(1.8436)  2170.05.30(1.8330)
食分最小的月全食 1917.12.28(1.0056)  2015.04.04(1.0008)  2155.09.11(1.0003)

(编辑/台北天文馆研究员李瑾)

发布单位:香港天文学会

2021年5月26日的月全食,不同的理论计算出来的时间差异

食既:
19时09分24秒(中国科学院紫金山天文台)
19时09分24秒(美国海军天文台)
19时09分29秒(Chauvenet)
19时10分58秒(Herald & Sinnott)
19时11分25秒(美国太空总署Fred Espenak)
19时11分29秒(Danjon)

食甚:
19时18分36秒(美国海军天文台)
19时18分40.3秒(美国太空总署Fred Espenak)
19时18分42秒(中国科学院紫金山天文台)
19时18分43秒(Herald & Sinnott)
19时18分43秒(Chauvenet)
19时18分43秒(Danjon)

生光:
19时25分55秒(美国太空总署Fred Espenak)
19时25分57秒(Danjon)
19时26分47秒(Herald & Sinnott)
19时27分54秒(美国海军天文台)
19时27分57秒(Chauvenet)
19时28分00秒(中国科学院紫金山天文台)

复圆:
20时52分22秒(美国太空总署Fred Espenak)
20时52分25秒(Danjon)
20时52分42秒(美国海军天文台)
20时52分47秒(Chauvenet)
20时52分48秒(中国科学院紫金山天文台)
20时52分49秒(Herald & Sinnott)

半影食终:
21时49分41秒(美国太空总署Fred Espenak)
21时49分43秒(Danjon)
21时50分07秒(Herald & Sinnott)
21时51分11秒(Chauvenet)
21时51分12秒(美国海军天文台)
21时51分12秒(中国科学院紫金山天文台)

最大本影食分:
1.009(Danjon)
1.0095(美国太空总署Fred Espenak)
1.011(Herald & Sinnott)
1.015(Chauvenet)
1.015(美国海军天文台)
1.015(中国科学院紫金山天文台)

不同的机构、不同的理论及采用Δt不同,民众不必计较于所谓的“精确时间”。

计算方法不同,天文历书上计算月食采用传统方法把地球本影和半影的半径增加1/50,其他资料上有的是根据Danjon的方法计算地影的扩大,因此本影食分上两者会相差0.005,半影食分上约差0.026,时间上也就不一致了。

发布单位:台北市立天文科学教育馆 观赏方式:vtype_1.jpg 双筒望远镜辅助观赏 需以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照

  北京时间1/21的11:35~14:51将发生2019年第一场月全食,也就是月球进入地球阴影而造成的天象,半影食分2.1684,本影食分1.1953,共历时5时12分,本影食历时3时17分。美洲、大西洋与太平洋部分地区、冰岛英国与欧洲部分地区全程可见,俄罗斯部分地区、欧洲大部分地区和非洲、西亚与中亚部分地区为月没带食,但发生时间在台湾地区的白昼时段,对台湾地区而言此时的月球在地平线下,所以台湾地区是看不见这次月全食的喔!

  下表是本次月全食的各个过程,时间已换成北京时间:

2019/1/21月全食各阶段发生时间
              时间        备注
P1        
  10:36:30  月球与地球半影接触(外切,半影食始)
U1        
  11:33:54  月球与地球本影接触(外切,初亏)
U2        
  12:41:17  月球完全进入地球本影(内切,食既)
Greatest  13:13:27  最大食(食甚,本次月食的中间点)
U3        
  13:43:16  月球即将脱离地球本影(内切,生光)
U4        
  14:50:39  月球完全脱离地球本影(外切,复圆)
P4        
  15:48:00  月球完全脱离地球半影(外切,半影食终)

  最大满月发生周期为14个月,通常发生在月球过近地点附近时,外媒好称之为「超级满月(supermoon)」;而最大满月前后一个月的满月的大小也仅比最大满月小一些,所以让大家惊艳的大满月通常连续发生3个月。由于2019/2/19将发生今年最大满月(视直径33.49角分)。而1/21的满月发生在13:16,而近12个小时后的1/22凌晨4:00月球通过近地点,这使得地心所见的满月距离357714.618公里,满月视直径则达33.40角分,是2019年次大的。而2019/3/21春分当天的满月,则是今年第3大,视直径33.12角分。

  此外,1月份的满月以嚎叫狼命名的「狼月(Wolf Moon)」,这可能源于早期的盎格鲁 – 撒克逊民族(英格兰成立之前)或日耳曼民族(古欧洲民族)的农历。1月份其他名称:耶鲁节后的月亮(Moon After Yule),旧月(Old Moon),冰月(Ice Moon)和雪月(Snow Moon)。

  而月全食发生时,月球处在地球本影的全食阶段内,因地球大气折射太阳光之故,会使得月球呈现红铜色,外媒也爱称这个为「血月(Blood Moon)」。

  综合之下,这次月全食便成了外媒口中的「超级血狼月」喔!名称看起来超恐怖,不过其实是个美妙的壮观天象呢!

  虽然台湾地区看不见这次月全食,但可以透过网络转播来欣赏:

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2019/1/21月全食各过程及可见区域示意图。改编自NASA eclipse网站。点击图片可放大观看。

发布单位:台北市立天文科学教育馆 观赏方式:肉眼观赏 双筒望远镜辅助观赏 需以口径10公分(4吋)以上的天文望远镜观赏 可拍照 ★★★★

影像欣赏:本世纪最长月全食——食甚前的红月亮

  2018/7/28凌晨发生的本世纪月全食,台北地区在云来云去中结束。当红彤彤的月亮,伴随着红彤彤的火星一起出现时,真是让人十分惊艳。好玩的是,当月亮愈来愈接近食甚时刻,除了背景天光渐亮外,深入地影的月球亮度也不高,与始终明亮的红火星相较之下,红月亮的亮度暗到得睁大眼睛仔细瞧才看得到它。不过还是看到了,真高兴呢!以下影像为台北天文馆同仁于第一观测室内拍摄到食甚前的月全食影像,提供给大家欣赏啰!

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台北天文馆张桂兰、杨晔群于2018/7/28凌晨4:21在第一观测室内拍摄到的食甚前的红月亮。


  有「红色战神」之称的火星于7月27日(周五)13:13达到「冲」的位置,随后于31日最接近地球。这次「火星冲」是自2003年至2035年的32年间距离地球最近,也是火星最大、最亮的一次,比平均大了4倍,是极难得的观察良机。在「火星冲」数小时后,7月28日凌晨将发生今年第二场「月全食」,适逢最小满月,因月球离地球较远,通过地球影子的时间也较长,成为本世纪持续时间最久,全程将近四小时的月食。特别在3:30之后的「全食」阶段,将出现相距不到10度的「红火星」与「赤月亮」同框较劲奇景,大家不妨比较看看谁更红、更亮!

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2018年7月28日4时,火星和全食阶段的月亮。

2018/7/28月全食

  2018/7/28凌晨的月全食是今年的第二场月全食,沙罗周期第129号,非洲、西亚、印度洋全程可见,我国大部分地区可见月没带食,经历时间共约4小时12分,全食约1小时43.6分,食分1.614。台湾地区可见月没带食,除复圆和半影食终外,其他过程均可见,不妨碍大家欣赏食既至生光阶段的红月亮。其中,各阶段发生时间与月球所在位置如下表。当天4:20也是今年的最小满月,视直径仅28.97角分。在之后的6:05火星合月,地心所见的火星位在月球以南约6.7度的地方,所以随着月食开展,火星和月球彼此间的距离也会愈来愈近喔!

2018/7/28凌晨月全食各阶段时间与位置
    —        时间        位置        说明
                日 时 分 方位角(度) 仰角(度)
半影食始 28 1 13.1 205.2        41.1 月球边缘与地球半影接触,不易察觉。
初亏         28 2 24.2 222.6        32.3 月球边缘与地球本影接触,偏食开始。
食既         28 3 29.9 234.5        21.5 月球恰好完全进入地球本影,全食开始。
食甚         28 4 21.7 241.8        11.8 月球最接近地影中心的时刻。
生光         28 5 13.5 247.8        1.5   月球恰好开始离开地球本影,全食结束。
月没         28 5 25  249           —-  月球上缘沉入地平面下。
备注: 
天文曙光 03:54 — 太阳在地平面下18度,天光开始渗漏,6等星开始消失。
航海曙光 04:25 — 太阳在地平面下12度,可感觉天空变亮。 
民用曙光 04:54 — 太阳在地平面下6度,天色大亮,但太阳尚未显露。 
日出时间 05:19 — 太阳上缘接触地平面,开始可见太阳盘面。

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2018/7/28凌晨月全食发生时,月球通过地影轨迹示意图。


统计:
★ 月全食:上一次:2018年1月31日(台湾地区可见)
下一次:2019年1月21日(台湾地区不可见)
★ 台湾地区可见的月全食:上一次:2018年1月31日(全程)
下一次:2021年5月26日(月出带食)
★ 台湾地区全程可见的月全食:上一次:2018年1月31日下一次:2025年9月08日

今年最小满月

  月球绕地球的公转轨道是椭圆形,地球在其中一个焦点上,所以地月之间的距离并不维持一定;每次满月时的月球可能在公转轨道上的不同位置,所以每次满月的距离和大小会不一样。约每13-14个满月,其位置恰好在公转轨道的近地点附近,将使得此时地球上所见的满月视直径最大,有时被戏称为「超级满月」。相对地,约每13-14个月,满月位置恰好在月球轨道的远地点附近,则将使地球上所见的满月视直径偏小。

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椭圆形的月球轨道,使地球上所见的月球大小不一样。

  由于月球在27日13:44通过今年离地球最远的远地点,距离406165公里,使28日凌晨04:20的满月成为今年最小满月,视直径仅28.97角分,和今年1月31日第一次月全食恰逢超级满月的状况刚好相反。

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2018年最大满月和最小满月比较示意图。

本世纪最长月全食 

  虽然月球视直径比较小看起来似乎不壮观,但月球比较小,再加上月球几乎从地球本影中心通过,使月球通过地球本影时间比较长,这使得本次月全食食分达1.614,共历时约4小时12分;其中从食既到生光是月球完全进入地球本影而变红的全食阶段,长达1小时43.6分,是21世纪所有月全食中最长的一次呢!(原理请见下方为什么月全食的时间有长有短?一节) 

  月全食观察不需要任何仪器,只需挑选西边地平附近无遮蔽物、看得到月亮的地方,以肉眼即可欣赏,用固定后的手机或一般相机、录影机对准月亮后拍摄也可以轻松记录这个美丽的天象,是所有壮观天象中最容易观察的!

如何观测月食:

肉眼观看

  月全食是所有壮观天象中最容易观察的,因为它发生时间预报误差小,不若太阳般刺眼而对眼睛有危险性,比彗星或行星等大许多而无需动用望远镜才能观察,变化缓慢而不需神经紧绷地深怕错过任何景象,所以观赏月全食很简单,仅需凭借双眼,以最舒服的姿势、轻松观看月亮即可。而本次月全食发生时,我国可见月没带食见,所以只要在西方地平附近视野没有遮蔽的地方,都可以见到红色月亮喔! 

  由于本次月全食发生时,月球是从地影中心稍偏北之处通过,故以肉眼观看时,食甚前后的月球红的颜色比较深,而整个过程的南侧明暗颜色变化会比北方边缘大。面对西方观察时,则是月球左侧的颜色会比右侧还深。

  不过由于是月没带食,在食甚时即已届航海曙光,天空背景明显开始愈来愈亮,在背景天光衬托下,月球的红色会愈来愈不明显,所以食甚之前的观察条件会比食甚之后还好。

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台北地区可见之2018/7/28月食各阶段所在天空位置示意图。


  本次月全食发生时,月亮位在摩羯座中,附近本无亮星,但恰好逢火星大冲,且火星也在摩羯座中,就在月球以南不远处,可同时欣赏火星大冲、月全食、今年最小满月与火星合月四种平常是分开观察的天象,也颇有趣。 此外,刚过冲的土星则在火星和月球右方、接近地平处的人马座中,此处又是银河最亮、最密集的地方,在食甚之前都可一并欣赏,或什至可尝试在月全食的时候进行星野摄影,通通一起捕捉下来。

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2018/7/28月全食,食甚时的月球所在位置示意图。

望远镜与描图观测

1532533878829157.jpg  可利用双筒望远镜(7×35或7×50)或摄录影机观察月亮。 面朝东方时,初亏开始前可先注意观看月亮下方边缘的变化;若是利用可追踪的望远镜观察月亮的话,在望远镜的画面中,则需注意月亮的东方边缘(风暴洋一带)的变化。
  如果觉得只做目视观赏,没留下任何记录很可惜,但又不会或无器材进行摄影,那么可尝试用描图与计时的方式来观测。可多复印几张月球表面全图,每隔10~20分钟在图上依观察结果描下月亮被食的程度、位置与颜色变化、光度变化等,以此记录月食发生过程。
  1.色调变化:由于从偏食到全食的阶段中,月亮表面的颜色会不断地变化,可能混杂着棕色、红色、粉红色甚至些许的蓝色,观察颜色变化时可以利用色笔将所见的颜色描绘在图上,尤其是月面中心和月亮边缘的部分要特别留意。
  2.光度变化:可利用20世纪初法国天文学家André-Louis Danjon制订的月食光度标准,如下表,估计月全食食甚时刻的月球亮度(L),L愈小代表食甚时的月球愈暗。若观察到的现象会介在某两个等级间,可记录成2.5或3.4等,只要据实记录即可。
等级 说明
L=0 非常暗的月食,月亮几乎看不见,尤其是在食甚时。
L=1 黑暗的月食,表面带灰色或棕色,月面的细节必须很仔细的观察才能分辨。
L=2 深红或暗红的月食,本影中央特别黑,外部边缘则较亮。
L=3 砖红色的月食,本影边缘较亮或带黄色。
L=4 鲜红色的月食,本影边缘较亮且带蓝色。
  3.接触计时:测定月球边缘或表面环形山等可供辨识的地形,与地球本影接触或分离的时刻。 以目视方式进行这项工作的挑战性很高,因为精确度必须达到0.1秒的资料才有实用价值。 如果要进行这项观测工作,必须事先熟悉月球表面各个地形特征,并了解地影扫过月面的方向,比判定各个地形进入或脱离地影的先后顺序。 这些接触计时的观测资料可以用来验证月全食初亏、食既、生光、复圆的正确时刻。
摄录影
  月全食摄影基本配备是相机、三脚架与快门线,挑选视野辽阔、没有路灯等光害干扰的区域,摄影效果会比较好。由于月全食过程中,月亮明暗变化剧烈,摄影参数需随时视情况调整。无快门线者,可利用脚架或其他物品固定相机后,开启自拍功能来拍摄,以免因手按压快门,让影像晃动而显得模糊不清。 所有摄影项目均请关闭闪光灯功能。 

全食星野摄影:

  将相机固定在三脚架上,相机镜头挑选稍广者较佳,于全食阶段将月亮调整于视野中,焦距调好,开大光圈,快门打开曝光10~20秒即可;由于本次全食时间长达50几分钟,使用数位相机者不妨多试几种曝光参数(光圈、快门、感光度等),一定可以拍到不错的照片。若想拍出更多的星星,可调高感光度,或以赤道仪追踪后加长曝光时间;若无赤道仪追踪者,曝光时间过长容易使星点和月亮拖成椭圆形而不够美观。

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月全食星野摄影。2011/6/16月全食,王为豪摄于垦丁。感谢王为豪提供授权给台湾区教学使用。版权归王为豪先生所有,如有需求,请径洽王为豪先生。

月流迹摄影:

  从月食初亏前至复圆后约3.5小时,将快门一直打开曝光,可以记录月全食的光度连续变化。拍摄月流迹须用广角镜头,且需先事前估算月亮从开始到结束的位置,将镜头位置调整好,才能在同一影像内容下整个月食过程。

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月全食流迹摄影。2007/8/28 台北天文馆/吴昆臻摄于台北天文馆第二观测室。版权为台北天文馆所有。

间歇摄影:

  类似月流迹摄影,相机与脚架位置固定不动,但快门每隔10~15分钟固定开启一次,所以相机必须具有重复曝光的功能或事后以电脑美工软体予以合成;此外,还必须随月亮的亮暗调整光圈大小与曝光时间,详细资料可参考下表。
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月全食间歇摄影,2007/8/28,台北天文馆/洪景川、赵瑞青摄于台北天文馆顶楼。版权为台北天文馆所有。

扩大摄影:

  利用长镜头或天文望远镜,或是摄录相机本身具有缩放功能(zoom)、可将月亮尽可能放大者来拍摄。调整好焦距,按下表曝光值进行摄影即可。

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月全食扩大摄影。2007/8/28 台北天文馆/林琦峰、李瑾摄于台北天文馆顶楼。版权为台北天文馆所有。

地球影摄影:

  使用长镜头(约200mm~500mm)的相机,将其装设在赤道仪或摄星仪上,利用仪器追踪抵销地球自转所造成的星月移动,并利用重复曝光方式将每隔20-30分钟曝光一次,将月亮拍摄在同一张底片上。这种方式可以拍到月亮进出地球因影的景象,并借以显示地影的大小与位置。 拍摄前需先估算好食甚时刻月球位置,以此位置为底片中心。 

月全食和地球本影摄影。2015/04/04,台中一中天信天文台王嘉辉摄。感谢王嘉辉提供授权给台湾区教学使用。版权归王嘉辉先生所有,如有需求,请径洽王嘉辉先生。

月食摄影参考表(以感光度100为主),百分比表示进入地影的多寡。
  月相        间歇摄影             放大摄影
  光圈        快门        f/10- f/15        f/22        f/32        f/45
满月 f/8        1/250秒     1/125秒    1/30秒        1/15秒        1/8秒
初亏 f/8        1/250秒     1/125秒    1/30秒        1/15秒        1/8秒
20% f/8        1/125秒     1/60秒                        
40% f/8        1/60秒       1/30秒     1/15秒        1/8秒        1/4秒
60% f/8        1/30秒       1/15秒                        
80% f/8        1/8秒        1/2秒        1/2秒        1秒        2秒
生光 f/4        2秒         15秒                        
全食 f/2.8     30秒以上   60秒以上                        

月食的成因

  月球绕地球公转的轨道称为「白道」;跟着地球一起绕太阳公转的轨道称为「黄道」。月亮公转过程中,和地球、太阳的相对位置一直改变,地球上的人们会见到不同形状的月亮,称为「月相」或「月亮的相位」。月相变化周期即为农历(阴历)的一个月,约29.53天,亦称为一「朔望月」。

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月相变化示意图


  太阳光照射物体时,会在物体背面形成阴影。由于地球是球形,且太阳体积比地球大许多,故地球阴影是圆锥形的,其中深灰色小圆锥称为「本影」,阳光完全无法抵达;浅灰色大圆锥称为「半影」,仍有一部份的太阳可以照射到此处。

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本影与半影示意图

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日月食的成因日月食成因示意图

  我们所见的月光其实是月亮表面反射的太阳光,因此当月亮恰好处在地球的本影中,无法再反射太阳光时,古时人们觉得是因为「月亮被天狗吃掉了」,便将这种现象称为「月食」。若与月相变化图比对,可知月亮进入地球本影时,相当于「望(满月)」的位置,地球会介在月亮和太阳之间,因此只有在满月时,才可能发生月食。 每年可能发生的月全食最多只会有3次,最少则连1次都没有;但如果连月偏食也计入的话,则一年的月食发生次数可多达5次。

  然而,白道面和黄道面两者并不重合,而是有个约5°9'的夹角。当月亮在望的位置时,不一定会恰好落在地球阴影中;唯有位在白道面和黄道面的交点(节点)附近时,才有机会形成月食。 故月全食发生有2个必要条件:(1)为月亮必须在望的位置,(2)月亮必须在白道面与黄道面的交点上,简而言之,就是月─地─日必须几乎成一直线。

  因月球位置并不见得会恰好全部落在地球本影中,若月球全部进入地球本影中,则为月全食;若仅从地球本影边缘通过,只有一部份月面被遮,则形成月偏食;若月球全部位在地球半影中,则为半影月食。半影月食的光度变化非常小,除非用比较灵敏的摄影器材或光度观测仪器,否则不太容易用肉眼看出变化,所以一般都不做预报。

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月食种类、成因与各阶段名称示意图。


为何月全食的月亮是红色的? 

  当月全食发生时,月亮进入地球本影,阳光本会完全被地球遮蔽而使得地球上的人们看不见月亮,然而因地球具有大气层,阳光经地球大气层的散射与折射后,短波长的蓝光被散射掉,长波长的红光则被大气层折射至月球表面,因而使月亮呈现红色。 

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月全食时的红色月亮成因示意图。


为什么月全食的时间有长有短? 

  月全食由食既至生光的全食阶段时间长短每次都不相同,主要是受到几个因素的影响:
  1.地球绕太阳公转的轨道是椭圆形的,因此有时比较靠近太阳,有时离太阳比较远,地球阴影圆锥的大小会随之改变,反之地球上所见的太阳大小也会随之不同。
  2.月球绕地球公转的轨道也是椭圆形的,所以地球上所见的月亮大小也会不同。
  3.月全食发生时,如果非常接近地影中心的位置,则月全食的长度也会比一般的长。

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  影响月全食过程长短的原因。上图中灰色部分表示地球本影,暗红色部分表示月球,十字线表地影中心。(a、b)假设地影大小、月亮大小均相同,则月亮经过地影的路径不同,全食总长度便不同。(c、d)假设地影大小相同,所走路径亦相同,则月球大小不一样,全食总长度亦不同。(e、f)假设月球大小相同、所走路径相同,则地影大小不同,全食总长度亦不同。 

  本次月全食主要是因为月亮路径几乎是从地影中心经过(上图第一组ab),再加上恰逢月球过远地点,使月球视直径比较小(上图第二组cd),使得从初亏到复圆的月食长度长达108分钟之多,从食既到生光的全食阶段也长达52分钟,皆是本世纪内最长的。

20世纪至22世纪的月食统计与比较

  每年可能发生的月全食最多只会有3次,最少则连1次都没有;但若将月偏食与半影月食也计入,则一年的月食发生次数可多达5次,最少2次。而每一次月食的状况也都不相同。下表为20世纪至22世纪的月食统计与比较,日期均以国际标准时UT为主:
         20世纪(1901-2000) 21世纪(2001-2100) 22世纪(2101-2200)
一年有2次月食的年数 78        78         72
一年有3次月食的年数 15        16         19
一年有4次月食的年数 7         6         8
一年有5次月食的年数 0         0         1(2132年)
月食总次数     229        228        238
全食总次数     81(35.4%)     85(37.3%)     69(29.0%)
偏食总次数     65(28.4%)     57(25.0%)     88(37.0%)
半影食总次数    83(36.2%)     86(37.7%)     81(34.0%)
时间最长的月全食 2000.07.16(1h46m24s) 2018.07.27(1h42m57s) 2123.06.09(1h46m06s)
时间最短的月全食 1917.12.28(0h11m58s) 2015.04.04(0h4m43s) 2155.09.11(0h02m36s)
食分最大的月全食 1953.07.26(1.8628)  2029.06.26(1.8436)  2170.05.30(1.8330)
食分最小的月全食 1917.12.28(1.0056)  2015.04.04(1.0008)  2155.09.11(1.0003)

  大家好,关于2018年1月31日月全食概况图中有关方位角的问题,紫台历算组官网已经作了修改http://almanac.pmo.ac.cn/txssyb2018.htm方位角的两种定义都有,不同国家历书分别有采用,现在我们已依据切点方位角对图上数据作了修改,并明确标注为切点方位角。再次感谢高良超(昵称@中华北斗星)及时发现问题并告知,以后的工作中我们会更注意类似问题。

中国科学院紫金山天文台历算组


  即将到来的新年不仅是一个令人们开心的一天,另外它还将为人们带来意外的惊喜:在2018年1月31日晚,将会发生月全食的天文现象。

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2018年1月31日,月全食过程图。取自《2018年天象大观》

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2018年1月31日,月全食过程图。图片取自中国科学院南京紫金山天文台历算组。

  这次月食,在北美洲、南美洲西北部、北冰洋、太平洋、亚洲、大洋洲、印度洋、欧洲(除西南端)、非洲极东部可以看到。中国的中东部可见月食全过程,西藏西部和新疆西部部分地区看不到半影食始和初亏现象,仅可看到初亏后面的过程。

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2018年1月31日,月全食可见区域图。图片取自中国科学院南京紫金山天文台历算组

  将于1月31日发生的月全食现象,也是自2015年4月4日以来我国观测条件比较好的一次月全食,几乎全国都可以看到,且发生在上半夜。当月亮全部进入地球本影时,是月全食最具观赏价值的阶段。此时,从地球望月,月亮会呈现出难得一见的古铜色,这是因为太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫各种颜色的光线混合成的。当太阳光经过地球上的大气层被折射到地球背后影子里的时候,它们都受到大气层中极其微小的大气分子的散射和吸收。光波比较短的,在大气中受到的散射影响比较大,都向四面八方散射掉了;红色的光线波长比较长,受到散射的影响不大,可以通过大气层穿透出去,折射到地球影子后面的月亮上。所以,在月全食时,公众看到的月亮是暗红色的,即所谓的“红月亮”。

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月全食照片,感谢杭州网友Xiaojun Shen提供

  此次月全食将于2018年1月31日晚间18:49左右开始半影月食,此时我国绝大部分地区都已入夜、月亮都已升起,可以看到月全食完整的全过程。到了20:51左右全食开始时,全国所有地方的月亮都已经升起来了,大家也可以欣赏到月全食阶段的全过程。此次月全食的全食阶段持续时间长达1小时16分钟,因此大家也有足够长的时间来观赏“红月亮”。

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2018年1月31日,月全食 哈尔滨地区观测示意图,底图来自Stellarium

2018年1月31日,月全食时间:

半影食始:2018年1月31日 18:49:43
初亏:19:48:07
食既:20:51:24
食甚:21:29:50
生光:22:08:17
复圆:23:11:33
半影食终:2018年2月1日 00:09:57

  需要提醒大家注意的是天气,1月底并非是一个传统意义上晴天率很高的时段,北方地区经常会受到雨雪天气的侵扰。因此想要一睹此次月全食的真容,大家届时还要关注临近的天气预报。

预报:金龙鱼
参考资料:
1.《2018年中国天文年历》
2.《2018年天象大观》
3. 中国科学院南京紫金山天文台
4. 有趣天文奇观网站

天狗食月

 

天狗食月是古人对「月食」这一天文现像的简称。月食是指当月球运行至地球的阴影部分时,在月球和地球之间的地区会因为太阳光被地球所遮闭,就看到月球缺了一块。此时的太阳、地球、月球恰好 或几乎 在同一条直线上。月食可以分为月偏食、月全食和半影月食三种。这种现像只可能发生在农历十五前后。

天狗食月的传说

 

天狗食月是指月食这一天文现像。是中国古代传说「天狗吃月亮」的简称。

 

传说古时候,有一位名叫「目连」的公子。生性好佛,为人善良。十分孝顺母亲,但是,目连之母,身为娘娘,生性暴戾,为人好恶。

 

有一次,目连之母突然心血来潮,想出了一个恶主意:和尚念佛吃素。我要作弄他们一下,开荤吃狗肉。她吩咐做了三百六十只狗肉馒头,说是素馒头,要到寺院去施斋。目连知道了这事,劝说母亲不听,忙叫人去通知了寺院方丈。方丈就准备了三百六十只素馒头。藏在每个和尚的袈裟袖子里。目连之母来施斋,发给每个和尚一个狗肉馒头。和尚在饭前念佛时,用袖子里的素馒头将狗肉馒头调换了一下,然后吃了下去。目连之母见和尚们个个吃了她的馒头,嘿嘿拍手大笑说:「今日和尚开荤啦!和尚吃狗肉馒头啦!」方丈双手合十,连声念道:「阿弥陀佛,罪过,罪过!」事后,将三百六十只狗肉馒头,在寺院后面用土埋了。

 

这事被天上玉帝知道后,十分震怒。将目连之母打下十八层地狱,变成一只恶狗,永世不得超生。

 

目连是个孝子,得知母亲打入地狱。他日夜修炼,终于成了地藏菩萨。为救母亲,他用锡杖打开地狱门。目连之母和全部恶鬼都逃出地狱,投生凡间作乱。玉帝大怒,令目连下凡投身为黄巢。后来“黄巢杀人八百万”,传说就是来收这批从地狱逃出来的恶鬼。

 

目连之母变成的恶狗,逃出地狱后,因十分痛恨玉帝,就窜到天庭去找玉帝算帐。她在天上找不到玉帝,就去追赶太阳和月亮,想将它们吞吃了,让天上人间变成一片黑暗世界。这只恶狗没日没夜地追呀追!她追到月亮,就将月亮一口吞下去;追到太阳,也将太阳一口吞下去。不过目连之母变成的恶狗,最怕锣鼓、燃放爆竹,吓得恶狗吞下的太阳、月亮,又只好吐了出来。太阳、月亮获救后,又日月齐辉,重新运行。恶狗不甘心又追赶上去,这样一次又一次就形成了天上的日蚀和月蚀。民间就叫天狗吃太阳或天狗吃月亮。直到现在,每逢日蚀、月蚀时,不少城乡百姓还流传着敲锣击鼓、燃放爆竹来赶跑天狗的习俗。

天狗

 

天狗是中国民间传说中的一种动物。最早记载于《山海经》中,原文是:「又西三百里,曰阴山。浊浴之水出焉,而南流于番泽。其中多文贝,有兽焉,曰天狗,其状如狸而白首,其音如榴榴,可以御凶。」如文中所述,天狗是种像狐狸而头部白色的动物,并是御凶的吉兽,很可能是某种古代哺乳类动物,是真实存在过的。但后来演变成用来形容彗星和流星,古人将天空奔星视为大不吉,所以天狗也变成了凶星的称谓。《史记.天官》载:「天狗状如大奔星,有声,其下止地类狗,所堕及炎火,望之如火光,炎炎冲天。」

 

从东晋郭璞开始,把《山海经》里记载的天狗、天犬解释为天狗星。郭璞在注释中引《周书》云:「天狗所止地尽倾,余光烛天为流星,长数十丈,其疾如风,其声如雷,其光如电。吴楚七国反时,犬过梁国者是也。」

 

清代学者郝懿行的《山海经笺疏》指出,《山海经》里的天犬、天狗都是兽名,「郭注以天狗星当之,似误也」。正因为郭璞的错误注释,天狗、天犬才升天为天狗星,也就成为民间崇拜的天狗神了。

 

天狗星又称「犬星」,就是苏轼写的「西北望,射天狼」中的天狼星。天狗星是天上较亮的恒星,只有太阳、月亮、金星、木星、火星等比它亮。当它接近地平线时,常闪烁着多彩的光芒。郭璞的描绘正符合这一表征。

 

有人说天狗星是天犬的鼻子,有的认为是犬的眼睛。狗是人们的好伙伴,「天狗」却是人们畏惧的凶神恶煞。看见它吉少逆多,有损伤、车祸、开刀等血光之灾。清毕沅的《续资治通鉴》载,至正六年 ( 1346 年 ),司天监奏:「天狗星坠地,血食人间五千日,始于楚,遍及齐、赵,终于吴,其光不及两广。」后天下之乱,皆如所言。

天狗的日本传说

 

天狗是日本传说中的一种生物。中国的《山海经》中也有记载天狗,并描述牠是像狐狸般的动物。但现时在日本的一般说法认为,天狗有高高的红鼻子,手持团扇,身材高大、穿着修验僧服或昔时武将的盔甲,长着双翼、红脸、手持羽扇、宝槌的奇怪家伙。通常居住在深山之中,具有令人难以想象怪力和超能力,腰际有武士刀,穿着日式传统高脚木屐,随身带着蓑衣以便随时把自己隐藏起来,和有不可一世的傲慢姿态。

 

日本的天狗最早源自中世纪后期,当时人们想象中的天狗,有一双大大的翅膀,和有一把可以攻击人类的鸟嘴,能在天空中飞翔,又名「鸦天狗」。宫崎骏动画《神隐少女》里,汤婆婆和钱婆婆的造型灵感就是取自「鸦天狗」,还有火影忍者里的自来也原型则是大天狗。另有传说天狗会拐走迷失于森林里的人,因此古时称小孩突然失踪的事件叫做「鬼隐」,就是被神明隐藏起来的意思。

 

日本最早记载「天狗」的书是《日本书纪》。634 年书上记载有一名僧人听到天空中传来奇怪的声音,接着有东西迅速地从头顶飞过,就像流星般,书中首次用「天狗」来描述僧人所见之物。当时的人们把其想象成「老鹰」的形象。而平安时代的《今昔物语集》更记载天狗会幻化成佛、僧、圣人的形象,或附身于人类身上。

 

此外也说天狗是江户时代随中国商人一起传到日本,随后在日本的流传中被人们进行了一定程度的扭曲。

 

另一说法是基于天狗红脸高鼻的外貌,有人认为他的起源应该是猿田彦命,即日本《古事记》里的接引神,书中描写他相貌怪异,面如红枣。因为接引有功,被封为道祖神之一。

被称为天狐的妖怪

 

天狗是日本最广为人知的妖怪之一。《山海经》中写着天狗是有如狐狸般的动物,在日本则被称之为天狐 住在天上的狐狸 )。天狗脸是大红色,有着高高的鼻子,有点像长臂猿,手持团扇,长得十分高大。住在深山之中,具有神力和超能力,具有让人类感到恐怖的力量。背后有一双翅膀,可以自由地翱翔于天空中、具有将人类撕成碎片的力气,其手中所拿的扇子,只要轻轻地一挥,便能将许多棵大树连根拔起,其威力可见一斑。上天下地,无所不能。至今鞍马寺仍供奉着天狗的雕像。据说天狗会把迷失在森林里的人拐走,所以古人称被拐走的小孩叫做「神隐」,顾名思义就是被神明藏起来了。天狗的传说,后来又融入了山岳信仰的宗教之中 天台、真言密教两宗 ),镰仓时代《是害坊绘卷》描绘出天狗与天台宗僧侣大战,结果败退的景像,动作如栩如生,相当有趣。据说在这个故事当中,来自中国的天狗军团,前来向日本的天狗求援,但是日本的天狗摆出一副傲慢的态度,即日语中所谓的「自慢」、「鼻高高」。因此原本古代以「老鹰」为主要形像的天狗,到了中世后期转变为「鼻高天狗」,并穿凿附会说那些修行未臻火候、态度傲慢的山僧,死后会变成天狗。到了后世,更产生了天狗出现便会招致天下大乱的说法。对于引起各种不可思议现像的山僧,到底与天狗传说是否有关联,至今仍是个谜。

不同时期的天狗

 

平安时代,佛教在日本盛行,净土宗在天皇以及贵族间更广为流传。据说天狗想来欺骗修行一般的僧人,便附身在其身体使之生病。因此僧侣们便与天狗大战,更大败天狗。并将天狗比喻作人世的异常和动乱的根源,主张将天狗镇压,因此有人说「天狗」一词是天台宗的僧人所创。

 

到鎌仓时代,《是害坊绘卷》绘画出天狗和天台宗僧侣大战的情景。更传说大战时,有自中国的天狗前来援助日本的天狗,但日本的天狗却摆出一副傲慢的态度,即日语中所谓的「自慢」、「鼻高高」。因此原本以「老鹰」为形像的天狗,到了中世纪后期转变为「鼻高天狗」,并牵强硬扯说那些修行一般并态度傲慢的山僧,死后会化成天狗。到了后世纪,更产生了天狗出现便会招致天下大乱的说法。

 

日本的《太平记》记载京都市上京区有一座「白峰神社」,祭祀的是崇德天皇。崇德天皇在保元之乱中败北流亡到赞歧 今香川县 ),并含恨而死,而其怨灵更化成了大天狗,持续在人世间作乱。久而久之人们便把天狗的首领想象成崇德天皇的形像。同时人类怨灵化为天狗为祸的说法,也越来越多。

 

进入室町时代,《伽草纸》搜集民间传说的书籍 里有一个描写「天狗」的故事。描述日本著名武将源义经,其父亲源义朝在平治之乱战败,被平氏家族捉去,于是将他寄养在京都的鞍马寺。源义经在寺中修行期间,决心要为父亲报仇,因而每天入山习剑。此时他遇见了传说中的天狗,天狗教了他许多剑术。后来,他真的打败了平氏。

 

这段时期开始,将天狗视为怨灵的说法也开始减少,而天狗是山神的说法则因而开始盛行,从一些妖怪图鉴上看到的天狗,就像中国武侠小说《蜀山剑侠传》中走火入魔的武林高手一样,外貌像一个白胡子白长眉的怪老人,而其隐居于山中,则视为其修炼之地。

金蟾食月

金蟾,是中国神话中一只三足蟾蜍,被视为招财之物,常用作建筑装饰和摆设。

传说仙人刘海收伏了能吐金钱的千年金蟾。刘海走到哪里,就把钱撒到哪里,周济穷人,民间有“刘海戏金蟾,一步一吐钱”之说。

中国神话:刘海之亲人为官甚贪,但因尚知礼,死后未被贬入地狱,而是被化作三足蟾投入秽海之中。刘海得道后以一串金钱钓三足蟾出秽海,(盖因三足蟾性贪,见金钱便咬)负于肩上,是为“刘海戏金蟾”。

荀子‧天论》:“夫日月之有食,风雨之不时。”古代中国民间认为月食是“蟾蜍食月”,在月食出现时人们便会顶礼膜拜、祈求天神驱走蟾蜍。“蟾蜍食月”是来自西汉司马迁《史记。龟策列传》:“月为刑而相佐,见食于虾蟆 (蟾蜍,俗称“癞蛤蟆”)。”,唐朝李白《古朗月行》:“蟾蜍食圆影,大明夜已残”。在中国汉朝时,张衡就已经发现了月食的部份原理,他认为是地球走到月亮的前面,把太阳的光挡住了,“当日之冲,光常不合者,蔽于地也,是谓暗虚,在星则星微,遇月则月食。”

近代亦有人错误以为古代民间既然将日食叫做“天狗食日”,那么月食也就顺理成章,叫做“天狗食月”。其实中国古代“天狗”是月中凶神的名称。古籍《协纪辨方》卷四引《枢要历》:“天狗者,月中凶神也。其日忌祷祀鬼神,祈求福愿。”,同书又引《历例》:“天狗者,常居月建前二辰。”,因为“天狗”是“月神”,所以天狗不会自已食自已。故此中国古代不可能有“天狗食月”之说,只有“天狗食日”。

参考资料:

  1. http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%87%91%E8%9F%BE 

  2. http://homepages.conceptera.com/zero/eclipse.asp?gn=4 

  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Jin_Chan 

  4. http://scitech.people.com.cn/GB/6384144.html 

  5. http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%88%E9%A3%9F 

  6. http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_eclipse 

  7. http://voices.yahoo.com/the-lunar-eclipse-tidbits-behind-phenomenon-216306.html?cat=10 

  8. http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%A9%E7%8B%97_(%E4%B8%AD%E5%9C%8B) 

最后更新时间:2014-10-03