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암흑 물질과 암흑 에너지 1. 암흑 물질의 발견과 특성암흑 물질은 우주의 총질량의 약 27%를 차지하는 물질로, 빛을 방출하거나 흡수하지 않기 때문에 직접 관측할 수 없습니다. 암흑 물질의 존재는 1930년대 프리츠 츠비키가 은하단의 운동을 연구하는 과정에서 처음 제안되었습니다. 츠비키는 은하단 내의 은하들이 예상보다 빠르게 움직이고 있음을 발견하였으며, 이는 보이지 않는 추가 질량이 존재한다는 것을 시사했습니다. 이후 여러 관측 결과들은 암흑 물질의 존재를 뒷받침하였습니다. 암흑 물질은 주로 중력 상호작용을 통해 그 존재가 추정됩니다. 은하와 은하단의 회전 속도, 중력 렌즈 효과, 우주 배경 복사(CMB) 등의 관측 결과들은 암흑 물질이 존재함을 강력하게 시사합니다. 예를 들어, 은하의 회전 곡선을 보면, 외곽 부분의 별들이 .. 2024. 6. 25.
은하수와 다른 은하들의 구조 1. 은하수의 구조와 특징은하수는 우리 태양계를 포함한 거대한 나선형 은하로, 약 1000억 개 이상의 별을 포함하고 있습니다. 은하수는 중심부의 팽대부, 디스크, 헤일로, 그리고 나선 팔로 구성되어 있습니다. 중심부의 팽대부는 별들이 밀집된 영역으로, 태양보다 나이가 많은 별들이 많이 존재합니다. 은하수의 중심에는 초대질량 블랙홀이 존재하며, 이는 은하수의 중력 중심 역할을 합니다. 은하수의 디스크는 별, 가스, 먼지로 구성되어 있으며, 이 디스크는 약 100,000 광년의 지름을 가지고 있습니다. 디스크는 회전하면서 여러 나선 팔을 형성하며, 이 나선 팔들은 별 형성이 활발하게 일어나는 지역입니다. 우리 태양계는 은하수의 오리온 팔에 위치해 있으며, 은하 중심으로부터 약 26,000 광년 떨어져 있습.. 2024. 6. 24.
우주 망원경의 역사와 발전 1. 우주 망원경의 기원과 초기 발전우주 망원경의 기원은 20세기 중반으로 거슬러 올라갑니다. 지구 대기권 외부에서 우주를 관측하기 위한 첫 번째 시도는 1960년대에 시작되었습니다. 초기의 우주 망원경들은 지구 대기권의 방해를 받지 않고, 더 선명한 이미지를 얻기 위해 지구 궤도에 배치되었습니다. 이러한 초기 망원경들은 주로 자외선과 X-선 영역에서 관측을 수행하였으며, 이는 지구 대기에서 흡수되는 파장을 관측할 수 있는 중요한 도구였습니다. 가장 초기의 우주 망원경 중 하나는 1968년에 발사된 오호(OAO-2)였습니다. 오호는 자외선 영역에서 관측을 수행하며, 수백 개의 별과 은하를 관측하였습니다. 이는 우주 자외선 천문학의 발전에 중요한 기여를 하였습니다. 또한, 1970년대에는 스카이랩 우주 정.. 2024. 6. 24.
외계 행성과 외계 생명체 탐사 1. 외계 행성의 발견과 탐사 방법외계 행성, 즉 태양계 외부의 행성은 1990년대 초반부터 본격적으로 발견되기 시작했습니다. 외계 행성 탐사는 주로 두 가지 주요 방법을 통해 이루어집니다: 트랜싯 방법과 도플러 분광법. 트랜싯 방법은 행성이 항성 앞을 지날 때 항성의 밝기가 일시적으로 감소하는 현상을 관측하는 방법입니다. 이 방법을 통해 행성의 크기와 궤도를 추정할 수 있습니다. 도플러 분광법은 행성이 항성을 공전하면서 항성의 속도가 미세하게 변하는 것을 관측하여 행성의 질량과 궤도를 추정하는 방법입니다. 이 두 방법은 현재 가장 많이 사용되는 외계 행성 탐사 방법입니다.  트랜싯 방법은 케플러 우주 망원경과 같은 관측 장비를 통해 많은 외계 행성을 발견하는 데 큰 기여를 했습니다. 케플러 우주 망원경.. 2024. 6. 23.