スーパームーンとは?次回の見頃と、月を大きく写す焦点距離の考え方(2026年11月〜2027年1月)
スーパームーンとは?次回の見頃と、月を大きく写す焦点距離の考え方(2026年11月〜2027年1月)
スーパームーンは「月が近地点に近いときの満月」で、天文学の正式な用語ではありません(NASA / 国立天文台)。年間で最小の満月と比べると視直径で約 14%、面積で約 30% 大きくなりますが、隣り合う満月と単独で見比べても違いはほぼ分かりません。次のスーパームーンは 2026 年 11 月 24 日、12 月 24 日、そして 2027 年 1 月 22 日。この記事では、公式ソースに基づく定義・次回日時・大きく撮るための焦点距離の考え方を、初心者向けにまとめます。
① スーパームーンとは何か(用語の由来と定義の揺れ)
スーパームーンは、満月または新月が月の近地点付近で起こるときを指す通称です。「近地点」とは、月が地球を回る楕円軌道の中で地球に最も近づく位置のこと。ここに満月のタイミングが重なると、いつもより少し大きく明るい満月が空にのぼります。
ただし、この言葉は天文学の正式な用語ではありません。NASA も公式ページで「supermoon is not an official astronomical term」と明記しています。もとは 1979 年に米国の占星術師 Richard Nolle 氏が占星術誌 Dell Horoscope で使ったのが最初で、そこから一般に広まりました。出典: NASA Science "What Is a Supermoon?"/EarthSky "What's a supermoon?"
そのため「どこからをスーパームーンと呼ぶか」は情報源によって異なります。代表的な 2 つの基準を並べておきます。
| 基準名 | 判定方法 | 出典 |
|---|---|---|
| Richard Nolle 方式(元祖) | 満月/新月が「近地点距離の 90% 以内」にあるとき。 | EarthSky/In-The-Sky.org |
| Fred Espenak 方式(現在よく使われる) | 満月時の地心距離が、遠地点距離との差より近地点距離との差の方が「10 倍以上近い」場合。 | EarthSky/In-The-Sky.org |
| 国立天文台の扱い | 「スーパームーン」という語は使わず「その年で地球にいちばん近い満月」として案内。 | 国立天文台トピックス |
出典: In-The-Sky.org "Supermoon"/EarthSky/国立天文台「2026年で地球から最も近い満月」
NASA によれば、スーパームーンは年に 3〜4 回・必ず連続して起こるのが特徴です。「今月がスーパームーンなら、前後の満月もスーパームーンになりやすい」と覚えておくとイメージしやすいでしょう。出典: NASA Science("occur three to four times a year and always appear consecutively")
② どれくらい大きい・明るい?数値で見る近地点と遠地点の差
月は楕円軌道を回っているため、地球との距離は絶えず変化します。NASA が示している代表値は次のとおりです。
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 月の平均地心距離 | 約 384,400 km | NASA Moon Facts |
| 近地点距離(NASA 代表値) | 約 363,300 km(約 226,000 マイル) | NASA Supermoon page |
| 遠地点距離(NASA 代表値) | 約 405,500 km(約 251,000 マイル) | NASA Supermoon page |
| 月の直径 | 約 3,480 km(半径 約 1,740 km) | NASA Moon Facts |
出典: NASA Science Moon Facts/NASA "What Is a Supermoon?"
距離が変わると、地上から見た月の「見かけの大きさ(視直径)」も変化します。In-The-Sky.org が示す代表値は次のとおりです。
| 位置 | 満月の視直径 |
|---|---|
| 近地点付近 | 約 33.5 分角(=約 2,010 秒角) |
| 遠地点付近 | 約 29.4 分角(=約 1,764 秒角) |
出典: In-The-Sky.org "Supermoon"("Full Moon at perigee: 33.5 arcminutes / at apogee: 29.4 arcminutes")
国立天文台も、2026 年で最も近い満月(12/24)と最も遠い満月(5/31)を並べて「視直径で約 14%、面積で約 30% 大きい」と説明しています。NASA も「スーパームーンは年内で最も遠い満月に比べて最大 14% 大きく、30% 明るく見えることがある」と同じ数値を出しています。出典: 国立天文台「2026年で地球から最も近い満月(2026年12月)」(「視直径が約14%大きい」「面積は約30%大きい」)/NASA("up to 14 percent bigger and 30 percent brighter")
ただし国立天文台は同じページで「実際の夜空で大きさや明るさの違いに気づくのは難しい」とも注記しています。前後の満月と単独で見比べて「今日はスーパームーンだ」と即答するのは、経験を積んだ観測者でも難しい、というのが公式見解のスタンスです。出典: 国立天文台
③ 次回の見頃と観測条件(2026年11月〜2027年1月)
本記事の執筆時点(2026 年 8 月末)から見て「次に来るスーパームーン」は 3 回連続で訪れます。EarthSky(Espenak 方式)が示している上位候補と、国立天文台・NASA が確認している主要日時をまとめました。
| 日付(JST) | 満月時刻(JST) | 地心距離 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 2026 年 11 月 24 日 | 23:54(14:54 UTC) | 約 360,768 km(EarthSky) | 3 連続スーパームーンの 1 回目 |
| 2026 年 12 月 24 日 | 10:28(01:28 UTC) | 約 357,000 km(国立天文台)/約 356,740 km(EarthSky) | 2026 年で地球にいちばん近い満月。同日 17:31 に近地点通過。 |
| 2027 年 1 月 22 日 | — | 約 357,644 km(EarthSky/In-The-Sky.org) | 2027 年最初のスーパームーン |
出典: 国立天文台「2026年で地球から最も近い満月(2026年12月)」/NASA "What Is a Supermoon?"("November 24, 2026 (14:54 UTC)" "December 24, 2026 (01:28 UTC)")/EarthSky/In-The-Sky.org
特に 2026 年 12 月 24 日は、国立天文台が「その日の 10:28 に満月、その 7 時間後の 17:31 に月が近地点を通過」と明記している注目日。日本国内では日中に満月の瞬間が来るため、実観測はその日の夜(月の出~月の入り)が対象となります。月出直後の低空は大気の揺らぎの影響を受けやすいので、精細に撮りたい場合は南中付近まで待つのがおすすめです(一次情報ではなく一般に知られる観測の実務・本記事は経験則として記載)。
④ 「月がとても大きく見えた」錯覚の正体(月の錯視)
スーパームーンでよく話題になるのが、「地平線近くの月がめちゃくちゃ大きく見えた」という感覚です。これは月の錯視(Moon Illusion)と呼ばれる現象で、実は月の距離ではなく人間の視覚認知に由来する錯覚です。
NASA は次のように明確に述べています。「Photographs prove that the Moon is the same width near the horizon as when it's high in the sky.(写真で撮れば、地平線近くの月と天頂近くの月の幅は同じであることが証明される)」。つまりカメラで撮って比べると、両者の見かけの直径はほぼ変わりません。出典: NASA Science "The Moon Illusion"
ただし、なぜそう見えるのかについては NASA 自身が「we still don't have a rock-solid scientific explanation for it(決定的な科学的説明はまだない)」と認めているのが現状です。有力な説として、消失点に向かう線路の錯視(ポンゾ錯視)と同じく、「脳が背景の遠近手がかりから距離を推定し、その結果として大きさを補正している」というモデルが挙げられます。出典: NASA Science "The Moon Illusion"
実践的な意味では、「地平線近くで撮る」ことは写真の見栄えを大きくする最も簡単な方法です。手前に建物・山・木立などのシルエットを入れると、月の大きさが「相対的に」強調され、迫力のある構図になります。
⑤ 月を大きく撮る焦点距離の考え方(一眼カメラ編)
スーパームーンの日は「せっかくだから大きく撮りたい」となる方が多いですが、実際に月をフレームいっぱいに写すには、想像以上に長い焦点距離が必要です。
タムロン公式「月の写真の撮り方」の記述に基づく目安は次のとおりです。
| 目標 | 推奨焦点距離(35mm 判換算) |
|---|---|
| クレーターまで写す | 約 200〜300 mm |
| 画面いっぱいに月を写す | 約 2000 mm 以上 |
出典: タムロン公式「月の写真の撮り方」(「約200から300mm程度」「焦点距離が約2000mm程度以上」)
ここで理解しておきたいのは、「センサーの画素ピッチ(1 画素の実寸)」と「焦点距離」の組み合わせで、月がどれくらい大きく写るかが決まる、という原理です。天体写真の世界では、次の式で「1 画素が空のどれくらいの角度を切り取るか」を計算します。
画角換算式: arcsec/pixel = 206.265 × 画素サイズ (µm) ÷ 焦点距離 (mm)
出典: Sky & Telescope "Understanding Field of View and Pixel Scale"("Image scale (″/px) = 206.265 × pixel size (µm) ÷ focal length (mm)")
満月の視直径は近地点で約 2,010 秒角(33.5 分角)なので、画像上の月直径ピクセル数は次で見積もれます。
月の直径ピクセル数 = 2,010 ÷ (arcsec/pixel)
たとえば「フルサイズ機(画素ピッチ 5.94 µm ≒ α7R IV 等ではなくα7 系標準)」と「焦点距離 2000 mm」の組み合わせなら、arcsec/pixel ≒ 206.265 × 5.94 ÷ 2000 ≒ 0.61″/px となり、月の直径は約 3,300 px ≒ 縦位置フルサイズセンサー(約 4,000 px)にほぼ収まる大きさになります。この計算は撮影プランを立てる基準として使えます。
⑥ さらに大きく撮る「拡大撮影」と天体カメラの役割
「2000mm の望遠レンズは持っていない」「手持ちの望遠鏡でもっと大きく撮りたい」というときに使うのが、天体望遠鏡+惑星撮影用カメラの組み合わせです。天体カメラは一眼カメラよりセンサーが小さく、画素ピッチが細かく、フレームレートが高いのが特徴で、月・惑星の拡大撮影に強みを持ちます。
ここで例として挙げるのが、当店取り扱いの ZWO ASI662MC(Sony IMX662 センサー搭載カラー惑星カメラ)です。ZWO 公式ページの仕様は次のとおりです。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| センサー | Sony IMX662(裏面照射型 STARVIS 2) |
| センサーサイズ | 1/2.8" / 5.6 × 3.1 mm |
| 画素ピッチ/解像度 | 2.9 µm / 1920 × 1080(約 207 万画素) |
| 最大フレームレート(全画素) | 107.6 fps |
| 読み出しノイズ | 0.8 e(高ゲイン 19dB 時 1.22 e) |
| 量子効率ピーク/フルウェル | 91% / 38.2 Ke |
| メモリキャッシュ/接続 | 256 MB DDR3 / USB 3.0 / 12bit A/D / ローリングシャッター |
出典: ZWO 公式 ASI662MM/MC 製品ページ/Astronomics ZWO ASI662MC 製品ページ("excels in planetary, lunar, and solar imaging")
ここで先ほどの式に当てはめると、たとえば焦点距離 1000mm の望遠鏡に ASI662MC(画素 2.9 µm)を組み合わせると、arcsec/pixel ≒ 206.265 × 2.9 ÷ 1000 ≒ 0.60″/px。月の直径換算で約 3,350 px となり、フル画角(1920 × 1080)に「月の一部が大きく切り出される」構図となります。センサーが小さい分、月の一部を切り出してクレーター単位まで拡大した撮影ができるわけです。
さらに ASI662MC の 107.6 fps という高フレームレートは、大気の揺らぎで一瞬だけ画像がシャープになる「セカンド・オブ・シーイング」を数千コマ蓄積するのに向いています。これを AutoStakkert! などのスタッキングソフトで「良像だけを合成」し、Registax の Wavelet で仕上げるのが月・惑星撮影の定番ワークフローです。出典: ZWO 公式("planetary observation" 用途を明記)
⑦ 満月・半月別の露出目安(一眼カメラで撮る場合)
タムロン公式「月の写真の撮り方」に基づく、実測ベースの露出目安は次のとおりです。あくまで出発点で、実際にはヒストグラムを見て±調整します。
| シーン | シャッター速度 | 絞り | ISO 感度 |
|---|---|---|---|
| 満月(快晴) | 1/100 〜 1/400 秒 | F8 〜 F10 | ISO 100 〜 200 |
| 三日月・半月 | 1/100 〜 1/400 秒から始めて徐々に遅く | F4 〜 F6 | ISO 100 〜 200(暗ければ 400・800) |
| 朧月(薄雲越し) | 1 秒 〜 1/100 秒 | やや絞る | 状況に応じて調整 |
出典: タムロン公式「月の写真の撮り方」(「1/100から1/400秒」「F8からF10」「ISO100から200」「F4からF6程度」)
満月は意外なほど明るい被写体で、風景モードで撮ると必ず露出オーバーになります。「クレーターがしっかり写らない」と感じたら、まず 1/125 秒・F8・ISO100 を基準に、シャッター速度を段階的に速めていくのが確実です。
⑧ よくある失敗と対処
失敗 1|月が真っ白に飛ぶ:オートモード(P/A モード)で撮ると必ず起こります。マニュアルで前項の露出表を出発点にしてください。
失敗 2|画像がぼやける:三脚・レリーズ(またはセルフタイマー 2 秒)を使い、ミラーショックを抑えるためにミラーアップまたは電子先幕シャッターを使ってください。出典: タムロン公式(三脚・レリーズを推奨)
失敗 3|想像より小さくしか写らない:焦点距離が足りていません。§5 の表を参照し、必要ならテレコンバーター、または望遠鏡+惑星カメラの拡大撮影に切り替えを検討してください。
失敗 4|スーパームーンだと思ったのに前月とほとんど変わらない:これは失敗ではなく正しい観察です。国立天文台が「実際の夜空で違いに気づくのは難しい」と明記しているとおり、隣り合う満月同士の差は肉眼では判別困難です。過去の満月と同じ焦点距離で撮って画像比較するのがおすすめの楽しみ方です。出典: 国立天文台(「実際の夜空で大きさや明るさの違いに気づくのは難しい」)
⑨ 関連商品
本記事で扱った「拡大撮影で月を大きく写す」用途で、当店(天体ショップ/telescopeshop.net)が扱う主力機材は以下です。
- ZWO ASI662MC 惑星撮影用カラーカメラ(Sony IMX662/2.9 µm/107.6 fps/256MB DDR3)— 月面クレーター〜惑星の拡大撮影の定番。商品ページを見る →
スーパームーン当日の撮影用途では「どの鏡筒と組み合わせるか」で結果が大きく変わります。焦点距離・F 値・架台(追尾精度)との相性はお客様の環境で違いますので、事前にご相談いただくのが確実です。
⑩ 商品ページ・公式 LINE のご案内
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最終更新: 2026-08-29/執筆: 天体ショップ スタッフ/記事内のすべての技術情報は NASA・国立天文台・ZWO 公式・タムロン公式・EarthSky・In-The-Sky.org・Sky & Telescope に基づいて記載しています。弊社内部統計や実績数値は記載していません。一次情報で裏取りできない項目は削除してあります。
⑪ よくある質問(FAQ)
Q1. スーパームーンは「本当に大きい」のですか?
物理的には正しく「近地点付近の満月」で、年内最小満月と比べて視直径で約 14%、面積で約 30% 大きくなります。ただし国立天文台は「実際の夜空で違いに気づくのは難しい」と明記しています。前月と単独で見比べて即答するのは、経験者でも困難です。出典: 国立天文台/NASA
Q2. 「スーパームーン」は天文学の正式な用語ですか?
いいえ。NASA は "not an official astronomical term" と明記しており、1979 年に占星術師 Richard Nolle 氏が命名した通称です。国立天文台の公式トピックスでもこの語を用いず、「その年で地球にいちばん近い満月」と表現しています。出典: NASA/EarthSky/国立天文台
Q3. 次のスーパームーンはいつですか?
本記事執筆時点で、次に来るスーパームーン(Fred Espenak 方式)は 2026 年 11 月 24 日・12 月 24 日・2027 年 1 月 22 日の 3 回連続です。特に 12 月 24 日は 2026 年で地球にいちばん近い満月(地心距離 約 357,000 km、視直径 33 分 29 秒)で、同日 17:31 に月が近地点を通過します。出典: 国立天文台/EarthSky
Q4. 一眼カメラでフレームいっぱいに月を撮るには、焦点距離はどのくらい必要ですか?
35mm 判換算で約 2000 mm 以上が目安です。200〜300 mm 程度ならクレーターが写る程度で、フルフレームには収まりません。APS-C センサーは 1.5 倍、マイクロフォーサーズは 2 倍相当の画角換算になるため、同じレンズでもより大きく写ります。出典: タムロン公式(「約2000mm程度以上」)
Q5. 満月の露出はどう設定すれば良いですか?
マニュアルモードで、シャッター 1/100〜1/400 秒・F8〜F10・ISO 100〜200 が出発点です。自動露出(P/A モード)だと必ず白飛びします。ヒストグラムを見て、明部が振り切れない範囲でシャッターを段階的に速めてください。出典: タムロン公式
Q6. 望遠鏡と天体カメラを組み合わせるメリットは?
惑星撮影用カメラ(例:ZWO ASI662MC)は画素ピッチが細かく、フレームレートが高いため、月面の一部を大きく切り出し、大気の揺らぎに勝てた瞬間だけをスタッキングで合成できます。ASI662MC は Sony IMX662 センサー・2.9 µm 画素・最大 107.6 fps・256MB DDR3 メモリキャッシュ搭載で、月・惑星の拡大撮影を公式に想定した機種です。出典: ZWO 公式/Astronomics
Q7. 地平線近くで月がとても大きく見えるのはなぜですか?
月の錯視(Moon Illusion)と呼ばれる人間の視覚認知の錯覚で、実際の視直径は変わりません。NASA も「写真で撮ればどちらも同じ幅」と明記しています。写真映えを狙う場合は、地平線近くで手前に建物・山などのシルエットを入れると迫力ある構図になります。出典: NASA Science
Q8. スーパームーンは年に何回起こりますか?
NASA によれば年に 3〜4 回起こり、必ず連続して発生します。2026〜2027 年でも 11/24・12/24・1/22 の 3 回連続で訪れます。出典: NASA("three to four times a year and always appear consecutively")
参考にした一次情報
- 国立天文台「2026年で地球から最も近い満月(2026年12月)」
- NASA Science "What Is a Supermoon?"
- NASA Science "The Moon Illusion: Why Does the Moon Look So Big Sometimes?"
- NASA Science Moon Facts
- EarthSky "What's a supermoon? Here are the supermoons in 2026"
- In-The-Sky.org "Supermoon"
- ZWO 公式 ASI662MM/MC 製品ページ
- Astronomics ZWO ASI662MC 製品ページ
- タムロン公式「月の写真の撮り方」
- Sky & Telescope "Understanding Field of View and Pixel Scale"
本記事で扱った商品ページはこちら
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最終更新: 2026-08-29/執筆: 天体ショップ スタッフ/記事内のすべての技術情報は NASA・国立天文台・ZWO 公式・タムロン公式・EarthSky・In-The-Sky.org・Sky & Telescope に基づいて記載しています。弊社内部統計や実績数値は記載していません。一次情報で裏取りできない項目は削除してあります。