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우리 은하의 진화

*진*
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최초 등록일
2013.07.08
최종 저작일
2011.07
12페이지/ 한컴오피스
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목차

1. 전파연구에서 밝혀진 우리 은하의 구조
⑴ 21 자료와 나선구조
⑵ 우리 은하 내의 기체 분포
⑶ 우리은하의 중심영역
⑷ 고속도 수소 구름

2. 우리 은하 내의 별과 기체의 분포
⑴ 나선팔 : 나선 추적체
⑵ 별의 종족 : 은하 원반과 헤일로
⑶ 중앙팽대부와 은하핵
⑷ 우리 은하 내의 질량 분포

3. 은하 구조의 진화
⑴ 밀도파 모형과 나선 구조
⑵ 은하의 과거

4. 우주선과 은하 자기장
⑴ 우주선의 관측
⑵ 우주선의 근원과 가속
⑶ 은하 자기장

본문내용

각 영역의 은경은 각각의 선 윤곽 왼쪽에 은위는 오른쪽에 표시하였다.
주어진 은경 방향에서 검출한 21cm 전파 복사의 선 윤곽에는 도플러 효과의 영향으로 중심 주파수를 달리하는 몇 개의 봉우리를 볼 수 있다.
봉우리들이 나타나는 주파수 값들 시선 속도 값들은 시선 방향의 은경이 변함에 따라 체계적으로 변함(은하의 회전속도가 은하 중심 거리의 함수이기 때문)
각각의 봉우리는 주어진 시선이 뚫고 지나가는 나선팔에서 비롯
관측한 도플러 이동은 나선팔의 해당부분의 시선 속도에 의한 것이므로 회전 공식을 적용하면 나선팔까지 거리를 구할 수 있음.

<중 략>

태양보다 은하 중심 족에 더 가까운 수소 구름을 결정하는 것에도 불확실성이 따른다. 후퇴의 최대 시선 속도는 시선 방향이 은하 중심에 가장 가까운 점(접점)을 지날 때 나타나고 접점보다 태양에 가까운 구름과 접점 너머의 구름은 같은 후퇴속도를 갖는다.(B, C)

⑵ 우리 은하 내의 기체 분포
중성수소는 은하면에 집중
만일 이 기체층의 두께를 은하면으로부터 밀도가 절반이 되는 점까지 거리로 정의 한다면 수소층의 두께는 80~250pc의 폭을 갖는 것을 해석
작은 쪽 같은 태양과 은하 중심 사이의 구역에 해당

<중 략>

나선팔에 집중된 기체와 티끌에서 생겨난 별들은 마침내 그 나선팔로부터 빠져나온다. 중력퍼텐셜의 극소부근에 집중된 기체가 주로 나선팔의 패턴을 결정한다. 나선팔을 이루는 기체는 항상 변하는 것으로 어떤 것은 별의 형성으로 소비되고 또 어떤 것은 여러 형태의 별에서 분출되기도 한다. 원 궤도에서 크게 벗어나는 궤도를 도는 별들은 급변하는 중력에 끌리게 된다.
밀도파가 확실히 운동에 영향을 끼치지만 체계적이지 않기 때문에 이들 타원 운동의 별들에 대해서까지 그 구조가 유지되지는 않는다. 밀도파 모형에서는 은하면을 휩쓸고 지나가는 2개의 팔을 가진 나선형의 밀도파를 가정
밀도파 모형의 단점 ① 밀도파의 기원 설명 못함 ② 장기간 지속 이유를 모름
은하 우너반에 있는 기체는 이 밀도파의 등에 쌓인다. 압력과 밀도가 증가함에 따라 기체가 갑자기 가열되면 밀도파의 전면을 따라 충격파가 형성된다. 이 충격파가 기체 구름의 응축을 유발해서 거대한 분자 구름의 복합체를 만든다. 그로부터 젊은 별과 H영역이 형성됨

참고 자료

없음
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