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로켓개발 역사

한국의 과학 미사일 개발은 1988년 한국항공우주연구소에서 시작되었다. 1993년 6월과 9월, KSR의 제1차 및 제2차 미사일인 고체 로켓 과학 관측 미사일은 150㎏에서 130km까지 용량을 늘릴 수 있었다. KSR-I와 KSR-II는 국내 최초의 액체 추진 로켓으로서 고체 추진 로켓과 액체 산소를 연료 및 산화제로 사용하는 것이다.

한국항공우주연구원은 1987년부터 소형 과학용 로켓의 설계를 조사했고 1990년부터 과학용 관측용 로켓과 KSR-1을 위한 연구개발 프로그램을 시작했다. 6월 4일과 1일. 1993년 9월, 풍력 터빈 시험, 연소 시험, 구조 시험 및 제품의 질량 특성 측정을 통해 시험이 성공적으로 시작되었다. 두 번의 성공적인 비행은 한반도 상공에서 오존층의 고도를 측정했다.

1993년 11월부터 1998년 6월까지 시행된 이 프로젝트는 중간 과학 로켓과 과학적 관측의 현지 개발을 목표로 한다. KSR-II는 150kg 무게의 과학적 지지대를 150km까지 올릴 수 있으며, 여기에는 2단계 강력한 추진 시스템, 분리, 개방 및 조향 날개에 의한 위치 제어 시스템이 포함된다. 첫 번째 출발은 9일이었어요. 1997년 7월, 그러나 발사 후 28초 만에 통신이 중단되었고, 11일 발사되었다. 1998년 6월 성공적으로 완료되었습니다.

국내 최초의 유동 추진체인 KSR-II의 발전은 1997년 12월부터 2002년 12월까지 5년간 78억원의 예산으로 추진되었다. KSR III 로켓은 외국의 기술 지원이나 모델 없이 한국에서 3,000개의 부품을 모두 설계하고 개발한 순수 국내 액체 로켓이다. 2002년 11월 2시 52분에 출발하여 231.8초의 비행 임무를 성공적으로 수행하였다. KSR II Science 로켓은 총 중량이 6,048톤, 총 길이 14미터, 지름 1미터, 평균 지상 복사량이 12.7톤, 평균 광도가 208.3초이다. 엔진이 55초 동안 작동하면 최대 42km와 80km까지 날 수 있다.

최초의 KSR II 로켓을 발사하여 얻은 기술을 바탕으로 한국은 2002년부터 100㎏급 위성을 저궤도에 배치할 수 있는 최초의 우주 무기인 '나로'를 개발했다. 나로는 러시아에서 개발된 액체 모터와 순수 국가 기술로 개발된 견고한 킥 모터로 구성된 2단계 스타터이다. 나로선의 총 중량은 140톤이며, 그 중 추진 시스템은 약 130톤이다. 나로호의 총 길이는 약 33m, 지름은 약 3m이다. 나로선은 전라남 고흥군 나로센터에서 2009년과 2010년에 두 차례 발사되었다

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우주의 급팽창

급속한 팽창 이전에, 급속 팽창의 가속화로 인해 상호 작용하는 열평형 공간은 매우 멀리 떨어져 있다. 갑작스러운 팽창 후에 두 지점은 너무 멀어서 정보를 교환할 수 없지만, 갑작스러운 팽창 전에 상호작용한 결과 밀도와 온도는 동일할 수 있다. 물론 수평선 문제는 해결될 것이다. 그리고 우주가 급속히 팽창하기 전에 평평하지 않았더라도 우주는 급속히 팽창함에 따라 매우 평평하게 변했고 지금까지도 평평하게 유지되었습니다. 이것은 평탄함 문제도 설명한다. 갑작스런 팽창으로 기존 물질이 사라지고, 갑작스런 팽창이 있은 후, 가열 과정을 통해 새로운 광물질이 생성되어 뜨거운 우주가 된다. 따라서 자체 비활성화와 같은 모든 바람직하지 않은 물질이 제거되면서 자체 비활성화 문제가 해결된다. 우주의 팽창을 가속화할 수 있는 가능성은 1979년 브라운, 영국, 인삼과 스타오빈스키가 제안한 1980년대 비상 확장 모델을 통해 학술적 관심을 얻었다.

중력의 양자 효과는 곡선의 제곱선을 초래할 수 있다고 지적했고, 많은 양이 우주의 가속을 촉발시킬 수 있다고 제안했다. 이것은 스타빈스키의 빠른 확장입니다.

구스 모델은 "비상확장"이라고 불리는데, 이것은 우주가 뜨거운 상태에서 먼저 시작한다고 가정한다. 예를 들어, 대규모 통합 이론에서 위상 전송이 이루어질 경우, 스칼라 필드는 반 안정된 진공 상태에 잠시 머물러 있다. 이 기간 동안 우주는 빠른 팽창을 경험하며, 우주는 기하급수적인 팽창을 경험한다. 곧 터널링 효과로 반극 진공 상태가 실제 진공 상태로 전환되고 빠른 팽창이 종료된다. 하지만 구스(Goose)가 그의 논문에 썼듯이, 모델은 매우 불균형한 상태에 직면하는 매우 팽창하는 우주와 문제가 있었습니다.

1982년 긴급 의료 문제를 해결하기 위해 새로운 모델을 제안했다. 새로운 고속 확장이라고 불리는 이 모델에서 스칼라 필드는 잘못된 진공에서 실제 진공으로 천천히 회전하며 빠른 팽창이 계속 발생한다. 그리고 스칼라 필드가 에너지 수요를 충족시키면 빠른 확장은 끝납니다. 이 모델에서 빠르게 팽창하는 우주는 동질적이다.

비상 확장과 새로운 빠른 확장은 모두 스칼라 필드가 모든 공간에 대해 동일한 가치를 가지고 있다고 가정한다. 급속한 팽창은 팽창 가속화를 초래하는 조건을 충족하는 지역에서 발생한다. 따라서 우주의 많은 부분에서 빠른 팽창이 일어날 수 있고, 우리가 살고 있는 우주는 그 중 하나입니다. 카오스 변위 개념은 카오스 변위의 거의 모든 모델에 적용할 수 있는 개념으로, 카오스 변수에 대한 사고방식을 전환합니다.

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대마젤란은하

큰 마젤란 은하는 은하의 가까이에 있는 난쟁이 은하이며 작은 마젤란 그룹과 함께 있는 은하 중 하나이다. 사마젤란 은하는 우리 은하 밖에 있는 은하이지만, 역사상의 이유로 주로 '마하젤란 구름'이라고 불린다. 헤이글란강은 남반구의 타우루스강과 타블강 사이의 경계선인 수마젤란강으로부터 약 20도 거리에 있다. 남반구에서 수마젤란으로 볼 수 있습니다. 해파리는 수마젤란과 함께 우리 은하에 가장 가까운 외부 은하 중 하나이며, 활성성 형성 때문에 외부 은하와 별에 대한 연구를 위해 "보호적" 것으로 간주된다.

그것은 지구의 모든 남반구와 북반구에서 관찰될 수 있다. DeVocler 은하수의 분류 후 중심 돌출부가 없는 웨이크업 바 은하수로 분류된다. 278km-1의 상대 속도로 태양으로부터 멀어지고 붉은 움직임이 0이다.000927. 또한 중력과 수마셀란의 조합입니다. 총 질량은 국가 은하계 중 네 번째로 무거운 은하인 태양보다 약 100억배나 높게 평가된다.

태양으로부터 풀장까지의 거리는 세피드 변수, RR-리라 개체 및 적색 지질 열, 지진과 관련된 다이어트 지진과 같은 표준 광원과 1987A 슈퍼노바로 측정되었다. 이러한 독립적 방법들은 마젤란 시스템과 약 50 킬로파센의 거리를 제공한다.

헤이글란은 수마젤란과 함께 포르투갈 연구원 페르디난트 마젤란에 의해 명명되었다. 마리화나는 남반구에서 육안으로 볼 수 없지만 북반구에서 거의 보이지 않았다. 마젤라니카는 1519년에서 1522년 사이에 마젤란과 함께 세계를 여행한 이탈리아 연구원 안토니오 블루페타로 유럽에서 널리 알려져 있다. 그는 세계 일주에 관한 그의 첫 보고서에서 마젤란을 "파란성 구름"이라고 묘사했다.

보통의 불규칙한 은하와 마찬가지로, 대마초 젤라인은 많은 가스와 먼지를 포함하고 있으며 별 형성이 풍부하다. 특히 마리화나 은하계 아래의 타란툴라 안개가 지역 은하계 내에서 가장 활발한 지역으로 알려져 있다. 1987년 타란툴라 성운 밖에서 1987A라는 강력한 초신성이 관측되었다. 지금까지 마리화나에는 수 십에서 수 백 개의 별자리, 산성, 행성 안개가 있는 다양한 천체가 발견되었다. 수마젤란은 또한 강과 중력이 연결되어 있는 것으로 알려져 있다. 우선, 우리 은하를 스마젤란과 함께 돌고 있는 인공위성은 위성으로 간주되었지만, 최근 연구는 은하가 너무 빨리 움직이기 때문에 실제로 우리 은하를 떠날 수 있다는 것을 보여준다. 마젤란 유류라고 하며 마젤란과 소마젤란 은하 사이에 뿐만 아니라 외부에도 확장되는 빠른 가스 흐름을 말한다.

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인공위성

인공위성은 종류와 역할에 따라 매우 다른 구조를 가지고 있다. 하지만 그것은 두 가지 범주로 나뉠 수 있습니다. 미션 마운트와 몸. 미션 마운트는 통신 장비, 탐사 장비 및 기상예보 장비와 같은 위성 주요 임무를 수행하는 장비를 의미한다.

즉, 이 장비는 위성 미션에 따라 달라진다는 것입니다. 통신위성의 경우, 안테나, 수신기, 증폭기, 송신기 및 송신기가 지구로부터 전송된다. 반면에, 몸은 위성 자체를 지탱하는 장비를 의미한다. 예를 들어, 예를 들어 궤도 및 위치 제어 장비, 추진 장비 및 구조.

위성의 궤도는 중력과 대기의 영향으로 오랫동안 변화한다. 태도도 변화합니다. 이러한 외부 요인에 의해 야기된 변화 수정은 궤도 및 위치 제어 장비이다. 특히 관측소와 태양 전지판의 각도를 유지하고 안테나 방향을 조절한다. 소형 분사 노즐 외에도 엔진 또는 자이로 효과에 의해 발생하는 회전력을 이용하는데 전류를 사용한다. 그것은 또한 일정한 회전으로 몸의 안정성을 유지하기 위해 사용된다.

위성의 대부분의 장치들은 전기로 움직인다. 전력 공급은 이 에너지의 생성, 저장 및 공급을 위해 사용된다. 전력 공급은 높은 신뢰성과 신뢰성이 요구되는데, 전력 공급이 중단되면 위성 기능이 모두 중단되기 때문이다. 일반적으로 전기 장비는 과부하를 방지하기 위해 발전기, 니켈-카딤 축전지, 제어장치 및 분배기로 구성된다. 대표적인 발전기는 태양광을 전기 에너지로 변환하는 태양 전지이며, 수소 및 산소 화학 반응에 의해 개발된 연료 전지이다.

이것은 효율적이고 쉽게 제어할 수 있으며 탱크에 보관해야 한다는 장점을 가지고 있다. 어떤 경우에는 방사성 동위원소 분리 에너지를 사용하고 어떤 경우에는 아주 특별한 경우에 작은 원자로가 위성에 탑재된다. 인공위성은 모양을 유지하는 구조를 가지고 있다. 이 위성은 발사될 로켓의 탑재에 탑재되며, 대부분의 외부 형태는 탑재 형식에 원통형 또는 원형이다. 또한, 태양전지는 몸체가 아닌 형태 저장장치로 구성된 판에 부착되어 로켓의 공간을 줄이고 발사 후 확장된다.

위성은 전기적 장애가 없는 가벼워야 하며, 충격에 강하고 제어된 형태로 되어야 한다. 우주에서 활동하기 위해서는 열을 견딜 수 있는 열차의 커버리지도 필수 요소이다. 이러한 위성 구조는 역할에 따라 크게 다를 수 있다. 그러나 많은 장치가 서로 밀접하게 연결되어 있고 모든 장애가 위성 역할을 크게 방해할 수 있다는 사실은 모든 위성에서 일반적으로 발생할 수 있다.

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거대 블랙홀 탄생

하나의 아이디어는 항성의 몸체인 블랙홀이 수백만 년 동안 많은 물질을 삼켜 거대한 블랙홀이 되었다는 것입니다. 또 다른 가능성은 별의 몸체인 블랙홀이 형성되어 거대한 블랙홀이 되었다는 것입니다. 아니면 거대한 가스 구름이 거대한 블랙홀을 형성할 수도 있습니다. 물론 여러분은 완전히 다른 방법을 생각할 수 있습니다.

2000년 6월 미국 천문학대회에서 발표된 결과는 거대한 블랙홀에 대해 많은 것을 보여준다. 미국 천문학자들이 주관하는 국제 공동 연구 프로젝트는 허블 우주 망원경으로 관측된 30개 이상의 거대한 블랙홀의 결과를 발표했다. 이 거대한 블랙홀들 중 10개가 팀에 의해 새로 발견되었다. 허블우주망원경의 통계 조사에 따르면 거대한 블랙홀은 은하의 진화와 매우 관련이 있다는 것을 알 수 있다.

가장 중요한 것은 거대한 블랙홀의 최종 질량이 먼저 결정되는 것이 아니라 은하계가 형성되는 동안 결정되는 것이다. 은하중심부에 위치한 거대한 블랙홀은 태어날 때부터 크지 않았지만, 우주의 초기 형성 동안 가스와 별과 함께 성장했다. 이것은 큰 블랙홀이 은하계 앞에서 태어나지 않고 은하계와 함께 진화했다는 것을 의미한다. 그것은 또한 큰 블랙홀의 성장에 기여했다. 은하의 충돌은 은하를 통합하고, 은하의 중심에 있는 각각의 블랙홀은 통합된다.

연구팀은 큰 블랙홀이 정확히 은하의 "핵 질량"의 0.2%를 차지한다는 것을 발견했다. 은하의 중심은 타원형 또는 구형의 은하의 중심을 이루는 별들이다. 이 발견은 허블우주망원경 두 가지 유형의 관찰에 기초한다. 하나는 물이 채널로 흘러들어가는 동안 주변 기체가 블랙홀 안으로 쏟아지는 속도를 측정하여 블랙홀의 질량을 측정하는 것이고, 다른 하나는 은하중심 근처에 있는 별들의 움직임입니다. 은하계의 투영이 어려울수록 별의 속도는 빨라진다.

이 추세는 블랙홀의 크기가 은하의 크기에 따라 다르다는 것을 의미한다. 다시 말해, 작은 은하의 블랙홀들은 상대적으로 영양실조에 시달리고 있습니다. 태양보다 수백만 배 밖에 되지 않습니다. 그리고 큰 은하의 중심에 있는 블랙홀은 태양보다 10억 배 이상 높습니다. 특히 태양의 10억 배 이상의 질량을 가진 큰 블랙홀은 우주에 있는 밝은 별인 Quiza에서 폭발할 정도로 많이 먹었습니다.

허블 우주 망원경의 발견은 이전에 의심되었던 블랙홀과 은하 사이의 은밀한 관계를 처음으로 발견했는데, 블랙홀의 형성과 성장은 은하 형성과 밀접하게 연관되어 있다는 사실이 밝혀졌다. 이것은 은하계의 형성과 퀴즈 은하계의 블랙홀이 빛나고 있는 사건이 실제로 동일하다는 것을 암시한다. 은하 형성 초기 단계에서 주변 물질을 잡는 큰 블랙홀은 블랙홀의 크기 자체라고 하는 과정뿐만 아니라 은하 진화에 중요한 과정이라는 것을 의미한다. 즉, 은하가 반체로서 존재하는 시기입니다. 즉, 퀴즈는 그 물질이 은하 가운데 있는 블랙홀에 들어가고 블랙홀이 커진다는 것을 나타내는 신호입니다.

연구팀의 결과는 왜 태양보다 수백만배나 많은 작은 블랙홀이 우리처럼 작은 중심 돌출부를 가진 은하의 중심에 있는지를 설명해줍니다. 반면에 거대한 타원은 태양의 수억 배 정도의 무게의 블랙홀이 있는지, 퀴즈 같은 활동들이 있는지 보여줍니다. 가운데 돌출부가 없는 나사는 어때요? 은하중심에는 블랙홀이 없거나 허블 우주선에 비해 너무 작은 블랙홀이 있다.

물론 이 결과는 최초의 거대한 블랙홀의 씨앗이 어디서 왔는지 우리에게 알려주지 못합니다. 그리고 블랙홀의 정확한 질량 비율은 은하가 형성되는 과정에서 설명되지 않습니다. 그러나 얼마나 많은 질량이 블랙홀에 침투했는지 결정하는 것은 분명하다.

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