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갈색왜성 갈색왜성 갈색왜성은 실패한 항성이라도고 하는데, 일반적으로 수소가 핵과 헬륨의 핵융합을 유지하기에 충분한 크기가 아닌 준행성입니다. 대신 갈색왜성들은 가장 거대한 가스 행성과 가장 작은 항성 사이의 질량을 가집니다. 갈색왜성은 천체 내부의 층이나 깊이에 따른 화학적 세분화가 일어나지 않고 완전히 대류할 수 있습니다. 그리고 갈색왜성은 중수소를 융합시킬 수 있으며, 가장 거대한 갈색왜성은 리튬도 융합시킬 수 있습니다. 갈색왜성의 수소 융합은 안정적이지 않기 때문에 시간에 따라 냉각되어 점차 이후 스펙트럼 유형을 점진적으로 통과합니다. 갈색왜성은 이름은 갈색이지만 맨눈으로 보면 온도별로 색이 달라 보입니다. 가장 뜨거운 갈색왜성은 오렌지나 빨간색일 수 있으며, 그보다 시원한 갈색왜성은 자홍색이나 검은색으로 .. 2023. 9. 5.
적색왜성과 청색왜성 적색왜성 적색왜성은 주계열성에서 가장 작고 시원한 종류의 항성입니다. 적어도 태양 근처에서 적색왜성운 은하계에서 가장 일반적인 유형의 항성입니다. 그러나 적색왜성은 광도가 낮기 때문에 개별 적색왜성은 관찰하기가 쉽지 않습니다. 지구에서 볼 때 적색왜성의 보다 엄격한 정의에 부합하는 항성은 하나도 육안으로 보이지 않습니다. 태양에 가장 가까운 적색왜성은 프록시마 켄타우리입니다. 몇몇 추정에 따르면 적색왜성은 은하계 항성의 4분의 3 정도를 구성하고 있습니다. 적색왜성이라는 용어의 정의와 사용 방법은 적색왜성이 얼마만큼의 고온에서 더 거대한 가장자리에 있는지에 따라 달라집니다. 몇 가지 정의에서는 M형 주계열성과 K형 주계열성으로 분류되는 항성의 일부가 포함되며, 다른 정의도 사용되고 있습니다. 가장 시원하.. 2023. 8. 27.
항성의 진화 : 초신성 초신성 초신성은 항성이 강력하게 빛나며 폭발하는 것을 말합니다. 초신성은 거대한 항성의 마지막 진화 단계이거나 흰색왜성이 폭주하는 핵융합에 의해 야기되었을 때 발생합니다. 전구체인 원래 천체는 중성자별이나 블랙홀로 붕괴되거나 전부 파괴되어 확산 성운을 형성합니다. 1500년대 티코가 초신성을 발견한 지 오래 지나지 않아, 우리 은하에서 직접 관측된 마지막 초신성은 1600년대 케플러의 초신성입니다. 둘 다 육안으로 확인할 수 있었습니다. 초신성의 잔해가 발견되고 다른 은하의 초신성을 관찰한 결과, 초신성은 우리 은하에서 1세기에 평균적으로 약 3회 발생하는 것으로 추측하고 있습니다. 우리 은하의 초신성은 현대 천문 망원경을 통해 거의 확실하게 관측할 수 있을 것입니다. 가장 최근의 육안으로 관찰할 수 있.. 2023. 8. 23.
항성의 진화 : 초거성 초거성 초거성은 가장 거대하고 가장 밝은 항성 중 하나입니다. 초거성은 헤르츠스프룽-러셀 도표의 최상부 영역을 차지하며 시각적인 절대 등급은 약 3-8 사이이며, 온도 범위는 약 3,400-20,000 K 켈빈 이상입니다. 초거성은 젊은 파란색 O 형 초거성부터 매우 진화한 빨간색 M 형 초거성까지 전체 스펙트럼 등급에서 발생합니다. 초거성들은 같은 스펙트럼형의 주계열과 초거성에 비해 커지기 때문에 표면 중력이 낮습니다. 또한 초거성은 주계열성보다 높은 수준의 중원소를 가진 진화한 항성입니다. 이것은 MK 광도 시스템의 기초이며 순수하게 스펙트럼을 관찰함으로써 항성을 광도 등급에 분류할 수 있습니다. 초거성은 특정 항성의 진화에서 어떠한 단계로 규정할 수 있습니다. 초기 질량이 8-10 태양 질량 이상인.. 2023. 8. 21.
항성의 진화 : 백색왜성 백색왜성 백색왜성은 주로 축퇴 물질로 구성된 항성 코어 잔유물인데, 백색왜성에서는 핵융합이 이루어지지 않습니다. 백색왜성은 매우 밀도가 높고 질량은 태양과 맞먹으며 부피는 지구와 비슷합니다. 백색왜성의 저광도는 잔류 열에너지 방출에 의해 발생합니다. 지구에서 가장 가까운 백색왜성은 시리우스 2성의 작은 성분인 시리우스 B입니다. 백색왜성은 중성자별이나 블랙홀이 될 정도로 질량이 높지 않은 항성의 최종 진화 상태로 여겨집니다. 은하계의 97% 이상의 항성이 백색왜성에 포함됩니다. 저질량 또는 중질량의 주계열성의 수소 융합 기간이 종료된 후 그러한 항성들은 적색 거성으로 확대되고, 그 사이 삼중 알파 과정에 의해 헬륨을 탄소와 산소로 융합합니다. 적색거성이 탄소를 융합하는데 필요한 핵 온도를 생성하기에 충분.. 2023. 8. 20.
항성의 진화 : 적색거성 항성의 질량에 따라 항성의 수명은 수백만 년에서 수조 년까지 다양합니다. 모든 항성은 붕괴하는 가스와 먼지 구름으로 형성되며, 종종 성운 또는 분자 구름이라고 불립니다. 수백만 년 동안 이 원시성들은 평형 상태로 정착하여 주계열성으로 알려지게 됩니다. 핵융합은 대부분이 항성을 만듭니다. 맨 처음 에너지는 주계열성의 중심에서 수소 원자가 융합함으로써 생성됩니다. 그 후 핵 원자의 우위가 헬륨이 되면 태양과 같은 항성은 핵을 둘러싼 구형 껍질을 따라 수소를 융합하기 시작합니다. 이 과정으로 인해 항성은 점차 크기가 커져 적색 거성 단계에 도달할 때까지 아거성 단계를 통과합니다. 태양의 적어도 절반 질량을 가진 항성들은 그 중심에 있는 헬륨의 융합을 통해 에너지를 생성하기 시작할 수 있는 반면, 더 큰 질량의.. 2023. 8. 17.