메타닉 사이클

Metonic cycle
9세기 세인트루이스에서 만들어진 컴퓨터 원고를 바탕으로 부활절 초승달의 율리우스 연월일과 함께 19년의 메토닉 주기를 바퀴로 묘사. 에메람수도원 (Clm 14456, 71r)71r)
예를 들어, 19년의 메톤 주기로, 보름달은 1711년과 2300년 [1][2]사이의 크리스마스 이나 그 근처에서 반복된다.외관을 비교한 작은 수평 동정이 보입니다.빨간색은 월식이기도 한 보름달을 보여준다.

The Metonic cycle or enneadecaeteris (from Ancient Greek: ἐννεακαιδεκαετηρίς, from ἐννεακαίδεκα, "nineteen") is a period of almost exactly 19 years after which the lunar phases recur at the same time of the year.이 재발은 완벽하지 않으며, 정확한 관측에 의해 235 시노딕 달로 정의된 메톤 주기는 19 열대 해보다 불과 2시간 4분 58초 길다.기원전 5세기 아테네의 메톤은 그 주기를 6,940일로 정수로 판단했다.이러한 정수를 사용하면 태양력을 쉽게 구성할 수 있습니다.

열대년은 음력 12개월보다 길고 그 중 13개월보다 짧다.산술적 동일성 12×12 + 7×13 = 235를 통해 12 "짧은" 년(12개월)과 7 "긴" 년(13개월)의 조합이 19 태양년과 거의 정확히 일치함을 알 수 있습니다.

기존 캘린더에 적용

바빌로니아와 히브리 태음력에서 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19년은 메톤 주기의 긴(13개월) 해입니다.이 순환은 그리스와 히브리 달력의 기초를 형성하고 매년 부활절 날짜를 계산하는 데 사용됩니다.

바빌로니아인들은 기원전 [3]6세기 후반부터 19년 주기를 적용했다.

리비우스, 로마의 두번째 왕, 누마 폼필리우스(715–673 기원전 다스렸다)에 따르면 마디 사이개월 그러한 방법으로 "이십년에 며칠 동안 그들이 출발했던 태양의 같은 위치와 빠지지 말아야 하는 삽입한다."[4]으로서"the 20일 year"19년 만에 나온다"the 첫번째 year", 이는 Meto을 나타내는 것 같다.Numa의 달력에 NIC 주기가 적용되었습니다.

디오도로스 시쿨루스는 아폴로가 19년에 [5]한 번 쌍곡선을 방문했다고 보고한다.

메토닉 사이클은 안티키테라 메커니즘으로 구현되어 [6]달력의 인기에 대한 예상치 못한 증거를 제공한다.

(19년) 메톤 사이클은 (76년) 캘리픽 [7]사이클과 마찬가지로 태양 사이클입니다.율리우스력에 있어서의 메톤 주기의 적용의 중요한 예는 메톤 구조를 제공하는 [8]19년의 달 주기이다.다음 세기에, 캘리포스는 정확히 365.25일의 평균 연도와 76년 주기로 4개의 19년 주기로 이루어진 캘리포스 주기를 개발했습니다.

서기 260년경, 서기 268년에 라오디케아의 주교가 된 알렉산드리아의 컴퓨터 기술자 아나톨리우스는 [9]부활절 일요일의 날짜를 결정하는 방법을 처음으로 고안했다.하지만, 그것은 디오니시우스 엑시구오스의 기본 구조이자 베데의 부활절 테이블의 기본 구조로서, 적어도 그레고리력이 도입된 1582년까지 궁극적으로 기독교 [10]전역에서 우세했던 메토닉 19년 달의 일부 버전이었다.

켈트족은 수천 년 전에 메톤적 주기를 알았고, 이는 노즈 캘린더 [11]스톤과 같은 유물에서 증명되었다.그것은 거의 확실히 19년 소위 켈트 대년의 기초가 되었다.

룬 달력은 19년의 메토닉 주기에 기초한 영구 달력이다.이것은 Rune 직원 또는 Runic 연감으로도 알려져 있습니다.이 달력은 열대년의 지속 기간이나 윤년의 발생에 대한 지식에 의존하지 않는다.그것은 동지 이후의 첫 보름달을 관측함으로써 매년 초에 설정된다.가장 오래된 것으로 알려진 것은 중세시대 유일한 것으로 13세기 것으로 추정되는 니셰핑의 지팡이입니다.

19세기 중반에 만들어진 바하이의 달력은 또한 19 태양년의 주기를 기반으로 한다.

히브리 달력

작은 마조르(Hebrew חח pron pron pron pron, "주기"라는 뜻의 [ma pron pronzor] 발음됨)는 유대인들이 사용하는 태음력 체계에서 19년 주기이다.그것은 그리스 메톤 주기와 비슷하지만 사용법은 약간 다르며, 훨씬 이전의 바빌로니아 [12]달력에서 유래했거나 그와 함께 유래한 것으로 보인다.

세 개의 고대 문명들(바빌로니아, 중국, 이스라엘)은 태양력을 사용했고 기원전 2000년부터 상호 치환의 법칙을 알고 있었다.상관 관계가 인과 관계를 나타내는지 여부는 [13][14][verification needed]아직 밝혀지지 않은 문제입니다.

폴리네시아

폴리네시아의 킬로호쿠족(천문학자)이 [15]달을 그 해에 맞도록 노력함으로써 메톤과 같은 방식으로 메톤 주기를 발견했을 가능성이 있다.

수학적 기초

Metonic cycle은 열대년과 음력 달을 동기화하기 위한 100년 미만의 시간 주기이며, 동기화 방법은 음력으로 13번째 달의 중간 주기입니다.[16]

열대년 = 365.2422일.[17]
365.2422 x 19 = 6,939.602일(19년마다)
유사월 = 29.53059일.[18]
29.53059 x 235 = 6,939.689일 (235개월마다)
12개의 Synodic months의 19년 = 사이클당 228개의 Synodic months. 동기화를 달성하는 데 필요한 235개월보다 7개월 짧습니다.

전통적인 음력 12월은 약 354일로 태양년보다 약 11일이 짧다.따라서, 2-3년마다 대략 완전한 시노틱 달의 누적 불일치가 발생한다.이러한 차이를 ' 따라잡기' 위해 계절적 일관성을 유지하고 시간에 따른 급격한 변화를 방지하기 위해 19 태양년 동안 매 2-3년마다 7개의 중간 월이 추가된다.

19년 태양년과 235개월의 차이는 약 2시간, 즉 0.087일에 불과하다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

  1. ^ "Rare Full Moon on Christmas Day". NASA. 17 December 2015.
  2. ^ Skilling, Tom (20 December 2015). "Ask Tom: How unusual is a full moon on Christmas Day?". Chicago Tribune.
  3. ^ "The Babylonian Calendar". Mathematical Institute. Utrecht University. July 2021.
  4. ^ Livy, Ab Urbe Condita, I, XIX, 6
  5. ^ 디오도로스 시쿨루스, 비블 히스토 II.47
  6. ^ Freeth, Tony; Jones, Alexander; Steele, John M.; Bitsakis, Yanis (31 July 2008). "Calendars with Olympiad display and eclipse prediction on the Antikythera Mechanism" (PDF). Nature. 454 (7204): 614–7. Bibcode:2008Natur.454..614F. doi:10.1038/nature07130. PMID 18668103. S2CID 4400693. Retrieved 20 May 2014.
  7. ^ 노샤프트 2012, 페이지 168.
  8. ^ 매카시 & 브린 2003, 17페이지
  9. ^ 2000년 12월, 페이지 65~66.
  10. ^ 2000년 12월, 페이지 66
  11. ^ "Metonic Cycle: the 19-year cycle of the moon". Mythical Ireland. 30 October 2017.
  12. ^ "Jewish religious year Cycle, Holidays, & Facts Britannica". www.britannica.com. Retrieved 14 November 2021.
  13. ^ 왓킨스 1954년
  14. ^ 2005년 한나
  15. ^ 존슨 2001, 페이지 238
  16. ^ 리처드 1998, 페이지 94-96
  17. ^ 2020년, 열대지방의 해.
  18. ^ 리처드 2013, 페이지 587

레퍼런스

  • Declercq, Georges (2000). Anno Domini: The Origins of the Christian Era. Turnhout. ISBN 9782503510507.
  • "Glossary". The Astronomical Almanac Online!. Washington, DC: United States Naval Observatory. 2020.
  • Hannah, Robert (2005). Greek & Roman Calendars: Construction of Time in the Classical World. London: Duckworth.
  • Johnson, Rubellite Kawena (2001). Essays in Hawaiian Literature Part 1 Origin Myths and Migration traditions. author.
  • McCarthy, Daniel P.; Breen, Aidan (2003). The ante-Nicene Christian Pasch De ratione paschali: The Paschal tract of Anatolius, bishop of Laodicea. Dublin: Four Courts Press. ISBN 9781851826971. OCLC 367715096.
  • Nothaft, C Philipp E. (2012). Dating the Passion: The Life of Jesus and the Emergence of Scientific Chronology (200–1600. Leiden: BRILL. ISBN 9789004212190.
  • Richards, E. G. (1998). Mapping Time: The Calendar and its History. Oxford University Press. ISBN 978-0192862051.
  • Richards, E. G. (2013). "Calendars". In Urban, Sean E.; Seidelmann, P. Kenneth (eds.). Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac (3rd ed.). Mill Valley, CA: University Science Books. ISBN 978-1-891389-85-6.
  • Watkins, Harold (1954). Time Counts: The Story of the Calendars. New York: Philosophical Library.

외부 링크