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블랙홀(Black hole) ◆ 정의 항성이 진화의 최종단계에서 폭발후 수축되어 생성된 것으로 추측되는, 강력한 밀도와 중력으로 입자나 전자기 복사, 빛을 포함한 그 무엇도 빠져나올 수 없는 시공간 영역입니다. 블랙홀은 거대한 별이 그 자체의 중력 아래 붕괴하여 특이점이라고 불리는 무한 밀도의 점을 만들 때 형성됩니다. ◆ 형성 항성 블랙홀 : 핵연료를 소진하고 초신성 폭발을 겪은 거대한 별들의 잔해에서 형성됩니다. 중심핵은 붕괴하고, 톨만-오펜하이머-볼코프(TOV) 한계로 알려진 임계 질량을 초과하면 블랙홀이 형성됩니다. 초대질량 블랙홀 : 은하의 중심에 존재하며 태양보다 수백만 또는 수십억 배 더 무겁습니다. 정확한 형성 과정은 여전히 연구 중이지만, 물질의 강착과 다른 블랙홀과의 병합을 통해 시간이 지남에 따라 성장할 수 있습.. 2023. 6. 25.
초신성(Supernova) ◆ 초신성 초신성(supernova)은 신성(nova)보다 에너지가 큰 별의 마지막 단계의 강력하고 빛나는 폭발을 의미합니다. 초신성은 그 광도가 극도로 높으며, 폭발적인 방사선을 일으키기에, 어두워질 때까지 수 주 또는 수개월에 걸쳐 한 개 은하 전체에 필적하는 밝기로 빛납니다. 이 짧은 기간 동안 초신성은 태양이 평생에 걸쳐 발산할 것으로 추측되는 에너지만큼의 방사선을 방출하며 그 항성은 구성 물질의 대부분 또는 전체를 토해냅니다. 이때 그 속도는 30,000km/s(광속의 10%)까지 가속되며, 주위 성간 매질에 충격파를 일으키는데 충격파가 휩쓸고 간 자리에는 팽창하는 가스와 먼지의 껍질이 남게 되고, 이것을 초신성 잔해라고 부릅니다. 초신성은 우주 생태계에서 중요한 역할을 하며, 무거운 원소를 합.. 2023. 6. 23.
빅뱅이론(Big Bang Theory) ◆ 빅뱅 이론 빅뱅 이론은 우주가 시간이 지남에 따라 어떻게 시작되고 발전했는지를 설명하는 이론입니다. 그 이론은 우주가 약 138억 년 전에 모든 물질, 에너지, 공간, 그리고 시간이 아주 작고 믿을 수 없을 정도로 극도로 뜨겁고 밀도가 높은 상태에서 압축된 점에서 비롯되었다고 설명합니다. 이 특이점은 하나의 원자보다 작았지만 우주의 모든 구성 요소를 포함하고 있었습니다. 그 후 이 특이점이 빠르게 확장되었는데 일반적인 의미에서 폭발은 아니었지만 종종 폭발로 묘사됩니다. 이는 우주 자체의 팽창이었고, 은하, 별, 그리고 오늘날 우리가 보는 모든 것들은 결국 이 과정에서 형성됩니다. 우주는 팽창하면서 식었는데 이 냉각은 양성자와 중성자와 같은 입자들이 처음 몇 분 안에 형성되도록 했고 나중에 우주가 계속.. 2023. 6. 21.
성운(Nebula) ◆ 성운 성운이란 성간 물질과 수소로 이루어진 구름이며 라틴어(nebula)에서 유래되었습니다. 많은 성운들은 성간물질이라 불리는 가스의 중력 수축으로부터 형성되며 물질수축은 성간물질의 무게에 따라서 무거운 별들은 아마도 중심에 형성될 것입니다. 그리고 가스의 자외선 복사는 주변의 가스를 이온화 시켜서 플라즈마를 형성하고 광학파장의 가시광선으로 만들어 주며 이러한 성운의 예는 장미 성운 또는 펠리칸 성운입니다. 이러한 성운의 크기는 초기 가스의 구름의 크기에 의존하여 다양하게 변하고, 형성되는 별의 개수도 굉장히 다양해질 수 있습니다. 몇몇의 성운들은 별들의 죽음에 의해서 생기는 초신성 폭발의 결과로 형성되며 이 물질들은 초신성 폭발로부터 초신성 잔해로 되어서 이온화된 물질들이 떨어져 나가며 생성됩니다... 2023. 6. 19.
안드로메다 은하(Andromeda Galaxy) ◆ 안드로메다 은하 안드로메다 은하(M31)는 지구로부터 가장 가까운 큰 은하인데, 약 780 킬로파섹(250만 광년) 떨어져 있는 나선은하입니다. 은하가 보이는 별자리, 즉 안드로메다자리의 명칭을 따서 붙여졌습니다. 폭이 대략 22만 광년인 안드로메다 은하는 우리 은하 및 삼각형자리 은하와 대략 44개의 작은 은하들을 포함하는 국부은하군에서 가장 큰 은하입니다. 안드로메다 은하는 2,000~4,000억 개의 별들을 포함할 것으로 추정되는 우리은하의 적어도 두 배에 해당하는 1조 개의 별들을 포함합니다.우리은하와 안드로메다 은하의 질량이 거의 같음이 연구결과로 나왔으며 우리은하와 안드로메다 은하는 37억 5천만 년 후에 충돌할 것으로 예측되는데, 그 결과 서로 병합하여 거대타원은하 또는 거대 원반은하를 .. 2023. 6. 17.
우리은하(Milky Way) ◆ 우리은하 우리은하는 우리 태양계가 속해 있는 은하이며 은하수는 지구에서 보이는 우리 은하의 부분으로, 천구를 가로지르는 밝은 띠로 보입니다. 우리은하는 늙고 오래된 별들이 공 모양으로 밀집한 중심핵과 그 주위를 젊고 푸른 별, 가스, 먼지 등으로 이루어진 나선 팔이 원판 디스크 형태로 회전하고 있으며, 그 외곽에는 주로 가스, 먼지, 구상성단 등의 일부 별 및 암흑물질로 이루어진 헤일로가 타원형 모양으로 은하 주위를 감싸고 있습니다. 우리은하의 나이는 현재 우주의 나이인 137억 년에 거의 근접할 것으로 추정되고 있습니다. ◆ 크기 우리은하의 지름은 약 10만 광년으로 중심핵은 직경이 약 10,000광년, 두께는 약 15,000광년이며, 나선팔의 두께는 별들의 영역만을 고려할 경우 약 1,000광년이.. 2023. 6. 15.
은하(Galaxy) - 2 ◆ 은하의 형성 현재 빅뱅이론에 따르면, 빅뱅 이후 약 30만년 후의 우주의 재결합시기에 수소와 헬륨이 만들어지기 시작했는데 별들이 아직 만들어지지 않았기 때문에, 이 시기를 우주의 암흑시대라고 부릅니다. 이러한 원시우주에 있었던 암흑물질의 밀도 요동으로부터 서서히 우주의 거대 구조가 나타나기 시작했는데 바리온 물질들이 이러한 암흑 물질 헤일로로 모이면서 은하가 만들어지기 시작했습니다. 원시은하들이 만들어지면서, 첫 번째 별들이 만들어졌는데, 이 별들은 다른 중원소들 없이 순수하게 수소와 헬륨으로만 이루어져 있었고, 아주 큰 질량을 가졌을 것으로 여겨집니다. 그리고 더 많은 별들이 형성됨에 따라 원시 은하계 구름은 은하계로 변형되기 시작합니다. 별들은 함께 모이고, 그들의 결합된 중력은 은하의 구조를 형.. 2023. 6. 13.
은하(Galaxy) - 1 ◆ 은하 은하는 항성, 항성 잔해, 성간 물질, 암흑 물질, 먼지, 그리고 다양한 천체들이 중력에 의해 묶여져서 이루어진 무리입니다. 은하들은 작은 것들은 1천만(107) 개 이하의 항성으로 이루어져 있고, 큰 것들은 100조(1014)여 개의 항성들을 가지고 있는데, 이 항성들은 모두 은하의 중심을 공전하고 있습니다. 태양도 지구를 비롯한 태양계 천체들을 거느리고 다른 항성들과 마찬가지로 은하 주위를 공전하고 있습니다. 관측 가능한 우주에는 약 1천 7백억 개 이상의 은하들이 존재하는 것으로 추측됩니다. 대다수의 은하들은 은하군과 은하단이라고 하는 상위 구조를 이루고 있으며, 은하단들이 모여 초은하단이라고 불리는 거대한 구조를 형성합니다. 초은하단은 가느다란 선이나 넓은 판과 같은 구조를 따라 분포하며.. 2023. 6. 11.
행성(Planet) 행성 또는 혹성, 떠돌이별은 우주에서 항성의 둘레를 도는 천체의 한 부류입니다. 20세기 이전에는 태양계 안에 있는 행성만이 알려져 있었지만, 태양계 밖의 행성도 관측이 가능해짐에 따라 2012년 기준으로 적어도 200개 이상의 외계 행성이 알려져 있습니다. 일반적으로 행성은, 어떤 항성의 기원이 되는 성운이 붕괴하였을 때 둘레를 돌게 된 기체와 먼지가 모여 생겨난 것으로 알려져 있습니다. 현재까지 알려진 가장 큰 행성은 지구로부터 약 9500 광년 떨어져 있는 적색초거성이자 맥동 변광성인 방패자리uy이며 크기는 태양 반지름의 1708 배(지금까지 발견된 별들 중에서 3번째로 큰 별)입니다. ◆ 태양계의 행성 태양계 안의 행성은 물리적 특성에 따라 지구형 행성과 목성형 행성으로 분류됩니다. 이 기준을 적.. 2023. 6. 9.
항성의 탄생과 진화 ◆ 탄생 항성의 탄생은 거대분자구름(GMC)의 내부 중력이 불안정해지면서 시작되며 초신성 폭발의 충격파나 두 은하의 충돌로도 원시별이 형성 됩니다. 분자 구름이 붕괴하면 밀도 높은 먼지 및 가스 덩어리 등은 보크 구상 체를 형성하는데 이들의 질량은 태양의 50배에 이릅니다. 구상체가 스스로의 중력 때문에 수축하면서 밀도가 늘어날수록 중력 에너지는 열로 바뀌며 온도는 올라가며 원시별 구름이 안정적인 유체 정역학적 평형 상태에 이르면 구름 중심부에서 원시별이 탄생합니다. ◆ 주계열 단계 항성은 자신의 일생 중 90퍼센트에 이르는 기간을 중심핵의 고압, 고온 환경 아래 수소를 태워 헬륨으로 바꾸는 핵융합 작용을 하면서 보내는데 이 기간을 주계열 단계라고 합니다. 영년 주계열로부터 시작해서 중심핵에 축적되는 헬.. 2023. 6. 7.
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