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에딩턴 한계

색인 에딩턴 한계

에딩턴 한계()라고도 표현되는 에딩턴 광도()는 (항성 같은)물체가 외부로 작용하는 복사력과 안쪽으로 작용하는 중력이 평형을 이루는 상태에 있을 때 도달할 수 있는 최대 광도이.

목차

  1. 25 처지: 발산 정리, 볼프–레이에별, 광도, 불투명도, 극대거성, 블랙홀, 용골자리 에타, 의사 초신성, 제동 복사, 전자, 정역학적 평형, 중력, 초신성, 쌍성, 태양 광도, 태양질량, 오일러 방정식, 푸아송 방정식, 피스톨별, 항성, 항성풍, 아서 스탠리 에딩턴, 퀘이사, R136a1, WR 102ka.

  2. 항성천문학

발산 정리

벡터 미적분학에서, 발산 정리(發散定理) 또는 가우스 정리(Gauß定理)는 벡터 장의 선속이 그 발산의 삼중 적분과 같다는 정리이.

보다 에딩턴 한계와 발산 정리

볼프–레이에별

볼프-레이에별 WR 124와 그 주위의 M1-67 성운을 촬영한 허블우주망원경 사진. 볼프-레이에별(약칭 WR)은 주계열성이었을 때 질량이 약 20 이상인 별들이 나이를 먹고 진화한 별으로, 초속 2천 킬로미터 이상의 강력한 항성풍을 통해 질량을 상실하고 있는 별이.

보다 에딩턴 한계와 볼프–레이에별

광도

광도는 인간이 전자기파를 시각으로 인식하는 감도인 시감도에 기초하여, 광원의 밝기를 나타내는 값이.

보다 에딩턴 한계와 광도

불투명도

불투명도(不透明度, opacity)란 전자기 복사를 비롯한 복사가 어떤 물질 또는 물체를 투과할 수 없는 정도이.

보다 에딩턴 한계와 불투명도

극대거성

청색극대거성, 황색극대거성, 적색초거성, 적색극대거성의 비교. 적색극대거성은 우리 태양계 바깥에 놓여져 있다. 파란색 고리는 해왕성의 궤도를 의미한다. 극대거성(極大巨星)은 매우 큰 질량손실률을 보이는 아주 밝은 별이.

보다 에딩턴 한계와 극대거성

블랙홀

궁수자리 A*의 모델로 제안된,O. Straub, F.H. Vincent, M.A. Abramowicz, E. Gourgoulhon, T. Paumard, ``Modelling the black hole silhouette in Sgr A* with ion tori'',Astron. Astroph 543 (2012) A8 전리물질의 토러스를 두르고 있으면서 회전하지 않는 블랙홀의 상상도.

보다 에딩턴 한계와 블랙홀

용골자리 에타

용골자리 에타(η Carinae, η Car)는 용골자리에 있는 매우 밝은 극대거성이.

보다 에딩턴 한계와 용골자리 에타

의사 초신성

NGC 3184에서 일어난 의사 초신성. 의사 초신성(擬似超新星, Supernova impostor)은 초신성 처럼 보이지만, 항성을 파괴하지는 않는 폭발 현상으로, 극도로 강력한 신성의 한 부류로 생각.

보다 에딩턴 한계와 의사 초신성

제동 복사

제동 복사(制動輻射)는 원자핵과 같은 또다른 전하를 띤 입자에 의해 전자와 같은 전하를 띤 입자가 편향될 때 입자의 가속에 의해서 생성된 전자기 복사이.

보다 에딩턴 한계와 제동 복사

전자

전자 (電子, electron) 는 음(-)의 전하를 띠고 있는 기본 입자이.

보다 에딩턴 한계와 전자

정역학적 평형

정역학적 평형(靜力學的平衡, hydrostatic equilibrium)은 연속체 역학에서 유체가 움직이지 않거나, 또는 각 지점의 흐름 속도가 시간이 지나도 일정한 상태를 말. 중력 따위의 힘이 압력경도력에 의해 상쇄되면 정역학적 평형 상. 예컨대 지구 대기를 보면, 대기압 경도력이 중력으로 인해 대기가 얇고 밀도 높은 껍질 상태가 되는 것을 막아주고, 중력은 대기압 경도력으로 인해 대기가 우주 공간으로 흩어져 버리는 것을 막아준.

보다 에딩턴 한계와 정역학적 평형

중력

중력(重力)은 질량을 가진 두 물체 사이에 작용하는 힘이.

보다 에딩턴 한계와 중력

초신성

잔해 초신성(超新星, supernova)은 신성(nova)보다 에너지가 큰 항성 폭발을 의미.

보다 에딩턴 한계와 초신성

쌍성

허블 우주망원경의 시리우스 사진. 시리우스 B(아래 왼쪽)를 구분할 수 있다. 뜨겁고 질량 큰 쌍성계의 진화 과정을 보여주는 동영상 쌍성(雙星) 또는 연성(連星)은 두 항성이 공통의 질량중심 주위로 공전하는 항성계이.

보다 에딩턴 한계와 쌍성

태양 광도

양광도는 항성들의 밝기를 표현하기 위해 사용되는 단위이며, 광자의 형태로 발산되는 일률의 크기이.

보다 에딩턴 한계와 태양 광도

태양질량

1)은 가장 좌측에 있지만, 화면을 확대해도 제대로 보기가 힘들 정도로 작다.(참고:이 그림은 현 수치의 비와 맞지 않음.이 글이 현 수치이다.) 태양질량()은 천문학에서 항성이나 은하의 질량을 표시할 때 기본이 되는 단위이.

보다 에딩턴 한계와 태양질량

오일러 방정식

유체 동역학에서, 오일러 방정식(Euler's equations)은 비압축성(incompressible), 비점성(invisid) 흐름을 다루는 미분방정식이.

보다 에딩턴 한계와 오일러 방정식

푸아송 방정식

아송 방정식(Poisson方程式)은 2차 편미분 방정식의.

보다 에딩턴 한계와 푸아송 방정식

피스톨별

스톨별(Pistol Star)은 우리 은하에서 가장 밝은 별 가운데 하나이.

보다 에딩턴 한계와 피스톨별

항성

이다. 항성(恒星) 또는 붙박이별은 막대한 양의 플라스마(전리된 기체)가 중력으로 뭉쳐서 밝게 빛나는 구(球)형 천체이.

보다 에딩턴 한계와 항성

항성풍

항성풍(恒星風, stellar wind)은 항성의 상층부 대기에서 분출되는 하전 입자의 흐름이.

보다 에딩턴 한계와 항성풍

아서 스탠리 에딩턴

아서 스탠리 에딩턴 경(OM, FRS, 1882년 12월 28일~1944년 11월 22일)은 영국의 천문학자이.

보다 에딩턴 한계와 아서 스탠리 에딩턴

퀘이사

현재까지 발견된 퀘이사 중 가장 멀리 있는 ULAS J1120+0641의 상상도. 이 퀘이사는 태양의 20억 배 질량의 블랙홀에 의해 그 에너지를 얻고 있다. http://www.eso.org/public/news/eso1122/ "Most Distant Quasar Found". ''ESO Science Release''.

보다 에딩턴 한계와 퀘이사

R136a1

R 136a1은 황새치자리에 위치한 독거미 성운의 R136 산개성단에 포함된 극대거성이자 볼프-레이에별로, 이전에 발견된 모든 별의 최고 질량 한계를 깨는 별이.

보다 에딩턴 한계와 R136a1

WR 102ka

WR 102ka는 우리 은하에서 가장 강렬하게 빛나는 별 후보 중 하나이며, 울프-레이에 별이.

보다 에딩턴 한계와 WR 102ka

참고하세요

항성천문학