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태양계_ 소행성과 혜성 소행성 혜성 태양계 기원.

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1 태양계_ 소행성과 혜성 소행성 혜성 태양계 기원

2 소행성의 발견 보데-티티우스 법칙 : 1/10 (4 + 3*2**n) 대부분의 소행성은 화성과 목성의 궤도 사이에 있다. AU, 3.3 – 6 년 주기 직경 1 km 이상의 소행성은 대략 100만개 정도 있다. . 소행성의 종류와 성분 어두운 소행성 (반사율 3-4%) 규소와 유기 탄소 화합물이 혼합 원시 소행성 C 형 밝은 소행성 (반사률 15-20%) 탄소가 적고 규소가 많다.(달)S형 금속형 소행성 M 형 (반사률 60%) 금속이 많다. 큰 소행성(분화, 층화된)이 깨져 금속이 있는 내부 조각일 가능성이 있다.

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4 베스타- 화산 소행성 2.4 AU 표면 반사율 30% ; 전 표면 현무암 –매우 활발한 화산 활동 직경 500 km
베스타에서 온 것으로 추정되는 30개의 현무암질 운석  용암 나이 44-45억년 베스타의 자전 주기 5.34 시간에 걸친 허블 관측

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6 1995 목성 도착 예정의 갈릴레오 탐사선  아이다, 카스프라 소행성 접근

7 소행성 과 화성의 위성들 (아래)

8 Near-Earth Object (NEO) 의 예
1989년, 200 m 크기의 소행성이 지구에서 800,000 km 떨어진 지점을 지나갔다. 1994년, 10 m 소행성이 105,000 km 를 지나갔다. NEO의 운명 궤도가 불안정하다. 지구형 행성과 충돌 태양계 외부로 밀려간다. NEO의 관측 토우타티스 레이다를 이용하여 관측 직경 3 km 와 2 km 의 덩어리 두개가 붙어 있다.

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11 NEAR – Near Earth Asteroid Rendezvous

12 혜성의 외모 얼음덩어리가 태양에 접근함에 따라 뿌연 대기 가 생기고 꼬리가 생긴다. 태양계의 원시 물질을 가장 잘 보존하고 있다. 혜성의 궤도 1705년 헬리 혜성의 주기성 (76년)을 처음으로 발견. 궤도의 종류 타원 포물선 쌍곡선 유명한 혜성 헤일-봅 혜성 (1997년 4월) 슈메이커-레비 혜성 (1994년 7월 목성과 충돌 혜성 웨스트 (1976 핵이 여러 조각남) 헬리 (1986 탐사선에 의한 조사)

13 혜성 구조

14 혜성 물질

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19 헤일-밥 혜성

20 지오토가 찍은 헬리혜성 근접사진

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29 Comet Hale-Bopp HST

30 헬리

31 Hyakutake

32 Kohoutek

33 유성 (流星, 별똥별) 주로 1g 미만의 외계 고체 입자가 지상 km 고도에서 대기와의 마찰열로 증발할 때 보인다. 운석 (隕石) 지구 대기에서 연소 되지 않고 남은 고체 입자. 짧은 시간에 타기 때문에 내부는 가열되지 않는다. 운석의 분류 1. 철질 운석: 니켈과 철, 지구에 자연적으로 존재하지 않는다. 2. 석질 운석: 주로 규산염으로 구성 3. 석-철질 운석 운석의 나이 45억년: 태양계의 나이와 비슷하다.

34 Meteor shower

35                                                   

36 1833년 유럽 년 보현산

37 10 월 15-29 최대 21일 14:45 UT 1

38 운동학적 제약 거의 모든 행성과 위성은 같은 평면상에서 같은 방향으로 공전과 자전을 하고 있다. (예외: 금성, 천왕성) 화학적 제약 태양계 안쪽: 금속과 암석질의 천체 태양계 바깥쪽: 수소와 헬륨 또는 얼음으로 구성된 천체 나이의 제약 (방사선 동위 원소 측정법) 지구의 암석 = 38억년 달의 암석 = 44억년 원시 운석 = 45억년  나이가 비슷하다  태양계의 천체들이 같은 시기 (45억년 전)에 형성되고 그 지각이 수억 년 사이에 식었다.

39 태양계의 생성 1. 태양계 성운이 서서히 회전하면서 수축한다. 2. 중심의 온도가 높아진다. 태양계 성운은 각운동량 보존의 법칙에 따라서 더 빨리 회전한다. 3. 태양계 성운은 납작한 원반 (disk) 형태가 된다. 4. 중심에 원시 항성이 생긴다. 태양계 성운이 식으면서 미행성(微行星)이 생긴다. 미행성은 서로 충돌하면서 성장한다.

40 행성의 진화 행성의 생성 지질학적 활동의 에너지원(原) 1. 초기 행성이 생성될 때 남아 있던 잔열. 대기와 물의 기원설
45억년 전부터 1억년동안 진행되고, 서서히 식기 시작했다. 지질학적 활동의 에너지원(原) 1. 초기 행성이 생성될 때 남아 있던 잔열. 큰 행성 (지구, 금성) 이나 위성의 지질 활동이 활발하다. 달과 수성은 지질학적으로 33억년 전에 죽었다. 2. 내부의 방사능 물질의 붕괴에 의한 열 3. 강한 외부 조석력에 의한 열 목성의 위성 이오. 대기와 물의 기원설 1. 내부에서 분출된 기체로 형성. 2. 태양계 외부에서 날라 온 소행성과 충돌하면서 유입되었다.


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