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- 우주 행성의 역행 알아보기 2021.02.19
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소름돋는 이나은 다이어리에 비치는 뒷문구
잘생긴 얼굴에 욕심 부려서 이상해진 최보민 상태
보민아 돌아와줘..
현대 우주론 우리 우주의 팽창
현대 우주론에 따르면 처음에는 아무것도 없었습니다. 은하도, 원자도 없었습니다. 그리고 시간과 공간조차도 태어나지 않았습니다. 시간과 공간이 처음 태어났을 때, 우리는 이것을 빅뱅이라고 부릅니다. 물론 전에는 존재하지 않았던, 알려지지 않은 세상이었습니다.
현대 우주학의 출발점은 1917년 아인슈타인이 발표한 정적 우주학이다. 아인슈타인은 "우주가 팽창하지도 않고 수축하지도 않는다"고 주장했다. 그러나 1916년에 발표된 아인슈타인의 일반 상대성 이론을 철저히 조사한 러시아 수학자 프리드만과 벨기에 성직자 레메트르는 의견이 달랐다. 여러분의 생각은 우주가 팽창해야 한다는 것입니다. Friedman은 1922년에 "극밀도에서 시작되었고 점차 넓어졌고 밀도가 낮아졌다"는 기사를 발행했고, Remetre는 1927년에 "초원 원자의 폭발로 풍경이 시작되었다"는 기사를 발행했다. 하지만 아인슈타인은 그녀의 일을 무시했습니다.
1929년에 아인슈타인에게 충격적인 사건이 일어났습니다. 미국 천문학자 허블은 은하가 후퇴하는 것을 지켜보며 우주가 팽창하고 있다고 발표했다. 결국, 1931년 아인슈타인은 "우산은 무한하고 정적인" 시대의 상식에 부합하기 위해 공간 상수의 강제 실행에서 벗어났다.
허블 우주의 팽창은 과학자들에게 두 가지 측면에서 의문을 제기했다. 하나는 우주가 팽창하기 전에 어떤 모습일지, 그리고 다른 하나는 팽창할 것입니다.
초기 우주를 계산한 첫 번째 과학자는 러시아계 미국인 물리학자 조지 가모프였습니다. 그는 1946년에 초기 우주가 뜨겁고, 빽빽하고, 빠르게 팽창하고 있다는 기사를 냈다. 그래서 우주의 온도는 1초만에 100억 °C로, 3분만에 10억 °C로, 백만년 후에는 3000 °C로 냉각되었습니다. 게다가 우주의 초기 온도는 매우 높아서 무거운 원자는 존재하지 않았고, 오늘날 수소와 헬륨이 우주의 대부분을 차지한다. 1948년 미국 물리학자인 랄프 알퍼와 로버트 허먼은 초기 우주 어딘가에 방사능의 흔적이 남아있을 것이라고 예측했습니다. 온도는 영하 268도 정도 될 것입니다.
허블이 은하의 붉은 움직임과 광원의 풍부함을 발견했다는 사실은 우주의 배경에 있는 빅뱅의 우주론에 기초한다. 하지만 호일, 본디, 골드 같은 케임브리지 대학의 천문학 교수들은 빅뱅 이론에 불만을 가지고 있었다. 우주의 시간을 되돌아보면, 초밀도 특이성이 형성됩니다. 원시적인 우주에서는 모든 물질이 한 점에서 합쳐집니다. 이해하기 어려운 물리학은 설명할 수 없는 현상을 보여주었다. 그래서 1948년에 그들은 "정상 우주학"을 출판했습니다.
보통의 우주학에서는 우주가 시간과 공간적으로 균일할 뿐만 아니라, 또한 균일할 뿐만 아니라, 우주는 언제나 예전과 똑같다고 말합니다. 그것은 또한 허블의 법칙을 충족시킵니다. 왜냐하면 우주는 모든 방향에서 같은 속도로 성장하기 때문입니다. 관찰과 일치하고 특이한 것을 피할 수 있는 정상적인 공간 이론은 과학자들의 도움으로 빅뱅 이론과 선의 사이의 경쟁을 이끌었다.
"빅뱅이"라는 용어는 BBC와의 인터뷰에서 호일이 우주가 어느 날 갑자기 폭발하여 감마선 이론을 비판했다고 말했을 때 나왔다. 나중에 가모프는 우주 이론을 빅뱅이라고 불렀고, 가모프는 최초의 "원래의 불" 대신에 그것을 사용했다. 하지만 빅뱅 이론에는 결정적인 증거가 있었습니다. 1964년에 독일에서 태어난 천체물리학자 Ano Penzies와 Robert Wilson은 Alper와 Herman이 1948년에 예측했던 우주 백그라운드 복사본을 발견했다. 우주 배경 방사선의 온도는 영하 269.5°C였고 1.5°C에서만 다르다. 펜지스와 윌슨은 허블이 팽창한 후 가장 잘 관찰된 우주 배경 방사선을 발견한 것에 대해 1978년 노벨 물리학상을 받았다.
또 다른 의문점은 빅뱅 이론을 강하게 뒷받침하는 우주 배경복사에 의해서 제기되었다. 우주의 모든 부분에서 빛의 속도로 날아다니는 복사력이 어떻게 같을 수 있을까요? 이 수수께끼를 풀기 위해, 천체물리학자인 앨런 구스는 1980년 MIT의 인플레이션을 받아들였다. 인플레이션 가설에 따르면, 우주는 빅뱅 직후 "10억배 이상 10억배 이상" 성장했다. 인플레이션 가설은 동위원소 문제뿐만 아니라 초기 단계에 대한 많은 의문점도 해결했다.
우주 행성의 역행 알아보기
행성의 역행
역방향 움직임은 기준과 반대로 움직이는 행성들에 대한 천체들의 움직임이다. 기준 방향은 서쪽에서 동쪽으로 향한다. 북극에서 12개의 통로를 볼 때 시계 반대 방향입니다. 그러므로 반대 운동은 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 운동이다. 현실적이고 명백한 반전이 있는데, 그 반전이 필요합니다. 관찰자와 함께 지구의 움직임에 관계없이, 반전은 실제 반전이며, 지구 상의 상대적 이동에 의해 야기되는 반전은 분명한 반전이 된다. 역방향은 주로 지구의 궤도 이동에 적용되지만, 이것은 자동차의 회전과 움직임에도 확장되는 개념이다.
태양계의 행성들이 지구로부터 관찰될 때, 그들은 상당한 시간 동안 서쪽에서 동쪽으로 이동하며, 외부 행성은 다른 궤도 속도 때문에 동쪽에서 서쪽으로 이동한다. 외부 움직임이 뒤쪽으로 또는 연속 뒤쪽으로 변하는 시간을 yu라고 한다.
케플러의 세번째 법칙에 따르면, 행성들은 태양으로부터 점점 더 멀리 날아갑니다. 그래서 지구보다 느린 외계 행성이 맹장 가까이 있을 때, 적도가 서쪽으로 이동하는 것을 볼 수 있습니다. 하늘이 그것을 인지하는 곳이죠. 평균적으로 화성은 매 25.6개월 72일, 목성은 매 13.1개월 12.1일, 토성은 매 12.4개월 138일, 우라늄은 매 12.15개월 151일, 해왕성은 매 12.07개월 158일 뒤집힌다.
내부 행성들의 경우, 지구 근처에 있을 때 지구보다 더 빨리 움직이기 때문에 하늘의 구의 배경을 보기 위해 서쪽으로 이동하는 것을 관찰한다. 금성은 평균적으로 매 19일에 41일이 됩니다.2개월과 3일에 15일씩 복용합니다.8개월 뒤에요 수은성의 경우 유통 지연이 크고 역주기가 크다.
일반적으로 후진은 반대 방향으로 이동한다는 것을 의미한다. 회전, 회전, 세척 등의 용도로 사용할 수 있습니다. 사용. 예를 들어, 태양계에서 행성의 자기축은 회전 축과 회전면이 적도 표면에 90도 이상 기울어진 경우 "변환"이다.
많은 경우에, 혜성의 궤도와 금성과 우라늄의 회전은 태양계의 주요 계획에 비해 역행한다. 태양계와 은하계가 형성되었을 때, 가스 구름으로 이루어졌을 때, 궤적을 그리거나 같은 방향으로 회전하는 것이 당연합니다. 결과적으로 역방향 이동은 충돌이나 발생과 같은 중력의 변동이 동일하지 않고 중력에 의해 감지되고 다른 위치에서 형성되는 것을 의미한다.
원격 연구를 목표로 하는 위성들의 경우, 특정 관측소의 방문 주기를 줄이기 위해 90° 이상의 기울기 각도의 극한 궤적을 의식적으로 회전하는 경우가 많다.
무중력세상은 어떤 세상인지 알아보기
무중력세상
우주정거장, 위성, 우주선의 사진을 보면 우리가 살고 있는 지구의 환경과 다른 것을 볼 수 있다. 우주는 중력이기 때문입니다. 개체에 작용하는 중력이 0인 상태를 무중력 상태로 한다. 그러나 사실 무중력 상태에서 중력은 "0"이 아니라 물체에 가해지는 "0"입니다. 무중력 상태는 보통 공기가 없는 진공 상태를 혼란스럽게 한다.
우주는 힘의 균형에 의해 무겁고, 비록 완전하지 않더라도 거의 비어있다. 대부분의 공간은 진공상태와 무중력 상태이기 때문에 피할 수 없는 연결 고리가 있다는 것은 쉽게 믿을 수 있다. 우주비행사들이 머물 우주선은 무중력 상태에 있지만 진공상태는 아닙니다. 다양한 사례를 살펴보고 무중력 상태에 대해 좀 더 알아봅시다.
위성은 항상 중력에 의해 영향을 받습니다. 왜냐하면 그들은 자신의 질량을 가지고 지구를 돌고 있기 때문입니다. 하지만 인공위성이 지구로 떨어지고 우주로 갈 수 없는 이유는 위성이 중력을 제외한 다른 힘을 가지고 있기 때문이다. 인공위성이 지구 주위를 빠르게 돌고 있을 때 무게와 원심분리기에 맞기 때문에 궤도에서 나오는 원심분리기를 생성해 위성의 상태가 힘을 가하지 않고 중력이 된다.
엘리베이터가 갑자기 내려오면 탑승자의 몸이 나타난다는 느낌이 들기 때문에 무중력 상태를 설명할 수도 있다. 리프트를 지원하는 케이블이 중단되고 리프트가 자유롭게 떨어지는 것으로 가정해보자. 엘레베이터 탑승자는 리프트 바닥이 중력에 의해 영향을 받는 것을 볼 수 있다.
그러나 엘리베이터가 자유 낙하할 경우 자유 낙하할 수 있으며, 엘리베이터가 서 있는 바닥은 몸이 중력을 받는 것을 느낄 수 없다. 즉, 인간의 몸은 헤엄치는 것입니다. 이것은 이 상태가 심각하지 않다는 것을 의미합니다. 최근 인기 있는 "교돕"은 사람들이 짧은 시간인데도 무중력 상태를 경험할 수 있게 해준다. 우주에서의 무중력 상태가 계속되면서, 장난감을 운전하는 이 이상한 느낌은 계속된다.
물론, 두려움과 속도는 우주 비행사들이 그들의 심장을 뛰게 하기 때문에 느끼는 무중력과는 조금 다릅니다. 우주 비행사들은 우주에서 임무를 수행해야 하는 상황에 적응해야 하며, 무중력 상태에 적응해야 한다. 이 훈련 없이는 무중력 상태를 경험한 적이 없는 사람들은 너무 많은 불편함을 느낄 것이다. 무중력 상태에서 발생하는 현상을 나열합니다.