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천문학142

[천문학] 24. 갈색 왜성의 발견과 연구 갈색왜성은 행성으로 분류하기에는 너무 크지만 항성으로 분류하기에는 너무 작은 천체입니다. 이 물체들은 1960년대에 처음으로 이론화되었지만, 그 후에 실제로 갈색 왜성으로 검증된 것 은 1995년이 되어서야 발견 되었습니다. 그 이후로, 천문학자들은 갈색왜성의 특성과 우주에서의 위치를 더 잘 이해하기 위해 연구해왔습니다. 갈색왜성의 발견은 천문학에서 중요한 발전이었습니다. 그들의 발견 전에, 천문학자들은 별이 핵융합을 통해 상당한 양의 에너지를 생산할 수 있는 우주의 유일한 물체라고 생각했습니다. 그러나 갈색왜성은 중심핵에서 핵융합 반응을 지속할 수 없기 때문에 상당한 양의 빛이나 열을 방출하지 않습니다. 대신, 그들은 그들의 형성에서 남은 열을 방출합니다 갈색왜성을 연구하는 데 있어 어려움 중 하나는 .. 2023. 3. 6.
[천문학] 23. 토성의 고리의 구조와 구성 토성은 작은 알갱이부터 큰 바위에 이르는 수많은 개별 입자들로 구성된 화려한 고리로 널리 알려져 있습니다. 그 고리들은 작은 망원경을 통해 지구에서 볼 수 있고 수 세기 동안 과학적인 관심의 대상이었습니다. 이 포스터에서, 우리는 토성 고리의 구조와 구성, 그리고 그것들이 어떻게 형성되었는지에 대한 현재의 이해를 탐구할 것입니다. 토성 고리의 구조 토성의 고리는 행성 주위를 도는 수많은 개별 입자들로 구성되어 있습니다. 고리는 몇 개의 주요 영역으로 나뉘는데, 각각의 영역은 간격 또는 분할로 구분됩니다. 이 분열들은 17세기 천문학자 조반니 카시니에 의해 처음 관찰되었고 그의 이름을 따서 지어졌습니다. 가장 눈에 띄는 구분은 카시니 구분으로 A와 B 고리를 구분합니다. 이 분열은 약 4,800 킬로미터 .. 2023. 3. 5.
[천문학] 22. 행성계의 형성과 거주 가능한 행성 탐색 행성계의 형성과 거주 가능한 행성의 탐색은 오늘날 천문학에서 가장 흥미로운 연구 분야입니다. 행성들이 어떻게 형성되고 진화하는지를 이해하고, 어떤 행성들이 생명을 유지할 수 있는지를 발견하는 것은 우리가 우주에서 우리의 위치를 더 잘 이해하도록 도울 수 있는 중요한 목표입니다. 행성계의 형성 행성계는 별을 생성하는 가스와 먼지의 구름으로부터 형성됩니다. 구름이 자체 중력에 의해 붕괴하면서, 그것은 더 빨리 회전하기 시작하고 원반 모양으로 납작해집니다. 원반 안의 물질은 서로 뭉치기 시작하여 미행성을 형성하고, 미행성은 다시 충돌하고 합쳐져서 행성을 형성합니다. 행성 형성 과정은 복잡하고 원반의 온도와 구성, 미행성의 크기와 위치, 행성과 환경 사이의 상호 작용을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 젊.. 2023. 3. 5.
[천문학] 21. 태양과 지구의 기후 사이의 관계 태양과 지구의 기후 사이의 관계는 복잡하고 아직도 활발히 연구가 진행 되는 분야입니다. 태양은 지구 기후 시스템의 주요 에너지원이며, 태양 에너지 생산량의 변화는 지구 기후에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 태양 복사와 기후 태양은 가시광선, 자외선, 그리고 다른 파장의 전자기 복사를 포함하는 태양 복사의 형태로 에너지를 방출합니다. 이 에너지는 지구의 대기와 해양에 동력을 공급하는 데 필요한 에너지를 제공하면서 지구의 기후 시스템을 작동시킵니다. 태양의 에너지 생산량의 변화는 다양한 방식으로 지구의 기후에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 지구에 도달하는 태양 복사의 양의 변화는 온도, 강수량 패턴, 그리고 대기 순환의 변화를 일으킬 수 있습니다. 태양 흑점과 기후 흑점은 자기 활동과 관련된 태.. 2023. 3. 5.
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