수성 금성 지구 화성 오행 (수성, 금성, 화성, 목성, 토성) : 육안 관측 가능 –떠돌이 별

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수성 금성 지구 화성 오행 (수성, 금성, 화성, 목성, 토성) : 육안 관측 가능 –떠돌이 별 태양계_지구형행성 수성 금성 지구 화성 오행 (수성, 금성, 화성, 목성, 토성) : 육안 관측 가능 –떠돌이 별

태양계 여행

태양계 가족 - 태양 (보통 항성) 8행성 수,금,지,화; 목,토,천,해 행성의 위성들, 목성형 행성들의 고리 소행성(화성과 목성사이) 왜소행성 : 명왕성 … 혜성, 운석, 유성, 행성간 먼지,… Oort cloud(50000AU), Kuiper belt object(50AU?)

태양계 구성 물질 태양 : 99.85 % 행성들 : 0.135% (목성 > 2배 * 나머지 행성) 혜성들 : 0.01 % ? 위성들 : 0.00005% 소행성들 : 0.0000002% ? 유성들 :0.0000001% ? 행성간 물질 : 0.0000001% ? (행성간 가스, 먼지)

지구형 행성 – 수성, 금성, 지구, 화성 화성 지구 금성 목성

목성형 행성-목성,토성, 천왕성 토성 목성 천왕성 해왕성

행성들 – 거의 황도면에서 공전 황도 북극에 대해 반시계 방향으로 공전 자전면과 공전면의 기울기  계절 수성 : 0.1도, 금성 : 177도 (역자전) 화성 : 25도 목성 : 3도 토성 :27도 천왕성 : 98도 해왕성 : 30도

지구행 행성  주로 돌과 금속으로 된 물질  고 밀도  느린 자전  고체 표면  고리 없고, 위성 수 극소 목성형 행성  주로 수소와 혜륨의 물질  저 밀도  빠른 자전  깊은 대기  고리와 많은 위성

지구

에라토스테네스(기원 전 276-195 : 그리스 천문학자) 의 지구 크기측정 알렉산드리아 와 시에네 = 5000 스타디아 360/7 * 5000 = 250,000 스타디아 42,000 km (1스타디아=1/6 km) 실제 =40,030 km

행성으로 본 지구 대기와 활발한 지각 활동  적은 수의 충돌 구덩이 무거운 원소(철 규소 산소등)로 구성 : 5.52 g/cm3 표면에 액체 상태의 물 내부 ;1. 지각 : 화산 활동, 침식, 대륙이동 해양지각 : 6Km 현무암 대륙지각 : 20-70 Km 화강암 판에 의한 열곡대, 섭입대, 단층대, 화산활동 2. 맨틀 : 고체 지구의 대부분 2900Km 유동성, 상부 화산 분출 3. 금속핵 : 액체상태의 외핵 (3500km) 고체 내핵 (1200 Km)

지구 자기장 4* 10-5 T: 내부 금속의 움직임 대기 상층의 자기권  반 알렌대 (1958 익스플로러 1호) ; 1-2 R, 4-5R  오로라 현상 지구의 대기 : 지표 1 bar (1Kg/ cm2) 10 Km : 대류권 (Trophosphere) 80 Km : 성층권 (stratosphrere) 상부 오존층 == 자외선 차단 (CFC-오존파괴) 100 km : 중간권 (mesosphere) 전리권 (ionosphere) 대기 성분 : 78% N2, 21% O2, 1% Ar, 미량 H2O

지구 자기장 : 자전축에 12 도 기울어짐

지구 자기권

오로라

오로라와 오리온 별자리

지구 대기

지구 생명체 38억년전 암석에 흔적 초기 지구대기 = 풍부한 CO2 – 생명체 구성 화학 물질 (아미노산) 형성  식물의 발생 : 광합성 = CO2 흡수, O2 방출 (초기 지각 암석과 화학반응 , 20억년 전부터 대기에 싸임  오존층) 대륙에서 생명체 서식 기틀  동물의 번성 온실 효과와 온난화 : CO2 : 금세기 25% 증가, 매해 0.5% 산업화 (화학연료)와 열대지방의 산림 훼손 천체에 의한 영향 시베리아 퉁그스카 강 근처 : 1908년 6월 30일 5만년전 충돌 : 아리조나 (50m 금속 덩어리 ) 6500 만년전 : 백악기 공룡 + 50% 종의 멸망 (멕시코 유카탄 반도 퇴적층에 흔적)

Meteor Crater (50 m) – Arizona

지구에서 찍은 수성 사진

수성 : 발 빠른 사신 일반적 성질 주로 금속으로 형성:밀도가 5.4 g cm-3 (1/18 지구질량, ½ 지구반경) 빠른 공전속도. (0.39 AU e=0.206, p=88일) 발빠른 사신 표면온도 : 700 근일점 직하점 – 100 태양 반대쪽 낮은 반사율 : 달 표면 보다 검은 바위물질 약한 자기장 :3* 10-7 T (중심금속핵 –일부 액체)  자기권 형성 :오로라 낮은 중력  대기 부재 계속적인 운석 충돌 – 달과 유사 볼칸 아인슈타인의 상대성 이론 입증 : 43”/세기 근일점이동 얼음의 존재 수성의 북극지방에 높은 레이다의 반사율  어름 . 극지방 운석구의 그림자로 가려 얼음이 존재 ..

Mariner 10 -1974

수성 달

달과 유사하나 다른 점 1. 수성 표면에 수 백 km 의 scarps 2. 가장 심한 충돌된 지역에도 충돌구로 완전히 채워진 것이 아니라 충돌구간의 평원으로 되어 있음 3. 10 km 이상 크기의 충돌구가 달의 3배  다른 크기 영역의 충돌체와 다른 충돌 속도를 암시 수성 표면  초기 태양계에 과격한 충돌 시기를 암시

금성 금성 상층대기 마젤란 레이다 자료

Magellan

금성 – 화산 –seeing through clouds

금성 – 펜케익 모양 화산 ; 직경 25 Km, 높이 2 km

금성 – volcanic plains

Canali

Clusters of impact craters

Flows around craters

Impact deposits

레이다 이메지- Magellan

베너라 우주선이 찍은 금성 표면- 오랜지색(대기가 푸른색 흡수) 밑 그림 ; 지구 대기를 가정할 경우의 색갈

화성 By Viking

P. Lowell

Canals -1901

Mars 4 faces on same night

Seasonal Mars

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