지구1 자잘한 지엽 20개 (지엽아님)
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1. 중력렌즈 현상
중력렌즈는 질량이 있는 물질에 의해 시공간이 휘어지면서, 그 주변을 지나던 빛이 굴절되는 현상이다.
보통물질과 암흑물질 모두 중력렌즈 효과를 일으킬 수 있다.
따라서 “중력렌즈는 암흑물질만의 효과”라는 주장은 오개념이다.
암흑물질은 빛을 내지 않지만, 중력렌즈 효과를 통해 그 존재를 간접적으로 확인할 수 있다.
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2. 나선은하의 나선팔과 색지수
나선은하에서 나선팔이 느슨할수록, 중심의 팽대부는 작고,
나선팔이 차지하는 비중은 커진다.
나선팔은 별의 형성이 활발한 영역으로, 젊고 푸른 별이 많아 색지수(B–V)가 작다.
따라서 나선팔이 느슨한 은하일수록 평균 색지수가 작다.
예를 들어, Sc형 은하는 Sa형보다 색지수가 작다.
3. 시선속도 0의 의미
시선속도가 0이 되는 순간은 단지 시선 방향으로의 속도 성분이 없는 순간일 뿐,
별이 실제로 정지했다는 뜻은 아니다.
만약 시선속도가 양의 값을 유지하거나, 0을 지난 후 다시 양수로 증가한다면,
별은 계속 지구에서 멀어지고 있는 중이다.
따라서 이러한 경우에는 "지구에서 멀어지고 있다"는 설명이 옳다.
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4. 은하 질량과 주계열성 질량의 관계
은하의 전체 질량이 크다고 해서, 그 안에 포함된 주계열성들의 질량도 반드시 큰 것은 아니다.
왜냐하면 은하 질량에는 주계열성 외에도 암흑물질, 성간가스 등이 포함되기 때문이다.
주계열성의 질량은 HR도에서 표면 온도를 통해 판단할 수 있으며,
표면 온도가 높을수록 질량이 큰 주계열성이다.
따라서 은하의 질량만 보고 주계열성의 질량을 추정하는 것은 XX.
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5. 우주 팽창과 적색편이
우주가 x배 팽창하면 빛의 파장도 x배로 증가하고, 적색편이는 z = x - 1이 된다.
반대로 적색편이 z라면, 우주는 (z + 1)배 팽창한 것이다.
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6. 허블법칙의 적용 범위
허블법칙은 거리가 먼 은하일수록 적용이 더 적절하다.
가까운 은하의 경우, 은하 간 중력에 의한 고유운동의 영향이 크기 때문에
우주 팽창에 따른 후퇴속도만으로는 정확한 거리 측정이 어렵다.
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7. 우주배경복사와 온도 변화
우주배경복사는 흑체복사이므로 빈의 변위법칙이 적용된다.
우주의 팽창으로 파장이 n배가 되면, 복사 에너지가 최대인 파장도 n배가 되고,
이에 따라 복사의 온도는 1/n배로 감소한다.
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8. 수소·헬륨 질량비 유지
빅뱅 핵합성 이후 수소:헬륨 질량비는 약 3:1로 형성되었다.
별 내부에서 생성되는 헬륨은 전체 우주 질량에서 차지하는 비중이 작아,
이 질량비는 지금까지 유지되고 있다.
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9. 식현상 지속 시간과 반지름 관계
행성이 별 앞을 지나며 일어나는 식현상에서,
행성의 앞부분이 별 원반에 처음 닿은 순간부터, 뒷부분이 완전히 들어갈 때까지 걸리는 시간은
행성의 반지름에 비례한다.
또한, 앞부분이 처음 닿은 순간부터 뒷부분이 완전히 빠져나올 때까지의 전체 식 지속 시간은
별의 반지름에 비례한다.
단, 이 두 관계는 행성의 공전속도가 일정할 때 성립한다.
(6모때 그 문제 말입니다)
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10. 중력렌즈에서 은하 거리 비교
중력렌즈 효과는 앞쪽 은하의 중력장이, 뒤쪽 은하의 빛을 휘게 만들며 발생한다.
따라서 휘어진 모습으로 보이는 은하는 중력렌즈를 유발한 은하보다 더 멀리 있다.
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11. 우주의 지평선과 상호작용 가능성
우주의 지평선은 관측 가능한 영역이자,
인과적으로 상호작용 가능한 영역을 의미한다.
현재 우주는 전체적으로 모든 영역이 상호작용 가능한 상태가 아니며,
과거의 상호작용 흔적만을 관측할 수 있다.
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12. 표면 온도 낮은 별의 광도가 더 클 때
어떤 별의 표면 온도가 더 낮음에도 불구하고,
광도가 X²배 더 크다면, 광도 식에서 부족해진 온도 항을 보충하기 위해
반지름이 X보다 더 커야 한다.
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13. 주계열성의 생명가능지대 폭 비교
항성이 주계열성일 경우, 광도가 클수록 생명가능지대는 더 멀리 형성되며,
동시에 그 폭도 더 넓어진다.
따라서 광도가 큰 별 A의 생명가능지대 폭 b − a 는,
광도가 작은 별 B의 생명가능지대 폭 d − c 보다 크며,
즉 b − a > d − c 관계가 성립한다.
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14. 팽창속도 vs 팽창가속도
우주는 빅뱅 이후 단 한 순간도 팽창을 멈춘 적이 없으며,
팽창속도는 항상 0보다 큰 값을 유지해 왔다.
반면, 감속 팽창에서 가속 팽창으로 전환되는 순간에는
팽창가속도가 0이 되는 시점이 존재할 수 있다.
따라서 팽창가속도는 0이 될 수 있지만,
팽창속도는 절대로 0이 되지 않는다.
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15. 암흑물질과 보통물질의 밀도 비율
우주의 팽창에 따라 보통물질과 암흑물질의 밀도는 모두 감소하지만,
같은 비율로 줄어들기 때문에,
두 물질의 밀도 비율은 우주 전체 평균에서는 일정하게 유지된다.
즉, 밀도는 변해도 비율은 일정하다.
(5.2 : 1 )
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16. 우주 크기와 밀도 변화
우주의 크기가 N배가 되면,
우주의 부피는 N³배,
물질의 밀도(보통물질과 암흑물질 포함)는 1/N³배로 감소한다.
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17. 미세중력렌즈와 도플러 효과의 관측 방향 차이
미세중력렌즈 현상은 질량이 빛의 경로를 휘게 만드는 효과이므로,
시선 방향과 수직인 운동에서도 관측이 가능하다.
반면, 도플러 효과는 광원의 시선 방향 속도 성분에 의해 발생하므로,
시선과 수직인 운동에서는 나타나지 않는다.
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18. 생명가능지대에 있는 행성이 항성으로부터 받는 복사에너지(일사량)
행성이 항성으로부터 받는 단위면적당 복사에너지 E는
항성의 광도 L에 비례하고, 행성과의 거리 r의 제곱에 반비례한다.
즉, E ∝ L / r² (근데 한 항성을 도는 행성이 여러개면, L 없애고 그냥 거리 제곱에 반비례 ㄱㄱ)
→ 거리가 멀어질수록 복사에너지는 급격히 감소한다.
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19. 중심핵 vs 대류핵의 수소 분포
항성 내부의 중심핵에서는, 중심에서 멀어질수록 수소 연소가 덜 일어나기 때문에
수소 함량 비율이 점점 증가하는 형태의 그래프가 나타난다.
반면, 대류핵을 가진 항성은 대류로 인해 수소가 균등하게 섞이므로,
수소 함량이 일정한 일직선 형태의 그래프로 나타난다.
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20. Sb vs SBb 은하 구분
Sb형은 일반 나선은하, SBb형은 막대나선은하이므로
은하 분류 시 혼동하지 않도록 주의해야 한다...........
지피티로 여러 번 검수했는데도 틀린 부분이 있을 수 있어요.....
제가.... 문제를 풀다가 몰랐던 내용을 정리해둔 거라
'이게 왜 지엽이지?' 싶으실 수도 있어요......
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ㅠㅜㅜㅠ
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