본문 바로가기

반응형

지구과학(천문학)

(133)
행성의 심장, 금속 핵의 크기 차이는 왜 생겼을까? 행성의 심장, 금속 핵의 크기 차이는 왜 생겼을까? 우리 태양계의 행성들은 외형뿐 아니라 내부 구조에서도 놀라운 다양성을 보여줍니다. 특히 중심부에 자리한 금속 핵(core)은 그 크기와 구성에서 현저한 차이를 보입니다.어떤 행성은 핵이 전체 반지름의 절반을 넘기도 하고, 어떤 행성은 상대적으로 얇은 금속층만을 지니고 있습니다. 이 차이는 단순한 수치 문제가 아니라, 행성의 기원과 생명 가능성에까지 영향을 미치는 근본적인 요소입니다.금속 핵이란 무엇인가?금속 핵은 행성 중심부에 위치한 고밀도 구조로, 주로 철과 니켈로 구성됩니다. 지구의 경우 전체 반지름의 약 55%를 차지하며, 고체 내핵과 액체 외핵으로 나뉩니다. 금속 핵은 열과 자기장을 생성하며, 이는 행성의 내부 대류와 자기 보호막을 형성하는 데 ..
태양계의 파편들, 소행성과 유성우의 숨겨진 연관성 태양계의 파편들, 소행성과 유성우의 숨겨진 연관성 밤하늘을 수놓는 유성우는 단순히 낭만적인 천체 쇼에 그치지 않습니다. 사실 유성우의 대부분은 아주 오래전 소행성이나 혜성이 남긴 잔해에서 비롯됩니다. 이 글에서는 소행성과 유성우의 근본적인 차이, 이들이 어떻게 연결되어 있는지, 그리고 왜 과학자들이 유성우를 관측하는지에 대해 깊이 들여다보겠습니다.소행성과 유성, 그리고 유성우의 차이많은 사람들이 소행성(asteroid)과 유성(meteor)을 혼동합니다. 소행성은 주로 화성과 목성 사이의 소행성대에서 발견되는 암석 혹은 금속 덩어리입니다. 이들은 태양을 공전하며, 직경이 수 미터에서 수백 킬로미터에 이르기까지 다양합니다. 반면, 유성은 소행성이나 혜성에서 떨어져 나온 파편이 지구 대기권에 진입할 때 대..
페로브스카이트와 지구 심부, 행성의 숨은 기둥 페로브스카이트와 지구 심부, 행성의 숨은 기둥 지구 내부를 구성하는 광물 중 가장 중요한 존재 중 하나는 페로브스카이트 구조의 규산염입니다. 이는 일반적으로 ‘브리지머나이트(Bridgmanite)’라 불리며, 지구 맨틀의 하부, 즉 심부에서 가장 풍부하게 존재하는 광물입니다. 사실상 지구 전체 부피의 약 1/3을 차지하는 이 광물은, 우리 행성이 어떻게 유지되고 진화하는지를 결정하는 핵심적인 역할을 하고 있습니다.하지만 브리지머나이트는 지표에서 직접 채취할 수 없습니다. 극한의 압력과 온도에서만 안정한 형태이기 때문에, 과학자들은 주로 충돌 운석이나 초고압 실험을 통해 그 존재와 성질을 간접적으로 확인해왔습니다.페로브스카이트 구조란 무엇인가?페로브스카이트 구조는 원래 러시아 우랄산맥에서 발견된 광물 ‘페..
심연의 파동, 해양 내부파의 과학과 우주적 연결 심연의 파동, 해양 내부파의 과학과 우주적 연결 우리가 흔히 떠올리는 파도는 바다 표면에서 바람이 일으키는 물결입니다. 하지만 바닷속 깊은 곳에서도 눈에 보이지 않는 거대한 파동이 일어나고 있다는 사실을 아시나요? 바로 "해양 내부파(Internal Wave)"입니다.내부파는 서로 다른 밀도를 가진 수괴가 경계면을 따라 진동할 때 발생합니다. 이 파동은 표면에서는 거의 보이지 않지만, 바다 속에서는 수십 미터에서 수백 미터 높이의 거대한 물결로 퍼져 나갑니다.내부파의 발견과 이해해양 내부파는 19세기 말에 처음으로 존재가 제안되었으며, 20세기 중반 이후 본격적인 관측이 이루어졌습니다. 인공위성과 심해 계측 장비의 발전으로, 오늘날 우리는 내부파가 전 지구 해양에서 흔히 발생한다는 사실을 알고 있습니다...
카이퍼 벨트 외곽의 세드나, 태양계 경계의 수수께끼 카이퍼 벨트 외곽의 세드나, 태양계 경계의 수수께끼 2003년, 천문학자들은 태양계의 경계에서 예상치 못한 천체를 발견했습니다. 그것은 화성과 지구 사이의 소행성보다 훨씬 크고, 명왕성조차 멀리 뒤로하는 궤도를 가진 붉은색 왜행성 후보, 바로 "세드나(Sedna)"입니다.세드나는 태양에서 가장 가까울 때조차도 해왕성보다 3배 이상 먼 거리에 있으며, 가장 멀어질 때는 태양으로부터 1,000 AU 이상 떨어집니다. 이 극단적인 궤도는 태양계 외부의 기원을 암시하며, 인류의 시선을 성간 공간으로 향하게 만듭니다.세드나의 발견세드나는 2003년 11월, 마이크 브라운(Mike Brown)과 그의 동료들에 의해 발견되었습니다. 그 크기는 직경 약 1,000km로 추정되며, 표면은 메탄 얼음과 톨린이라 불리는 유..
해왕성의 어두운 폭풍, 태양계 끝의 거대한 소용돌이 해왕성의 어두운 폭풍, 태양계 끝의 거대한 소용돌이태양계의 마지막 행성, 해왕성은 극도로 춥고 어두운 환경을 지닌 세상입니다. 그러나 그 고요한 겉모습과 달리, 해왕성의 대기에서는 태양계에서 가장 강력한 폭풍 중 하나가 발생하고 있습니다. 바로 "어두운 폭풍(Dark Storm)"이라 불리는 대기의 소용돌이입니다. 이 거대한 폭풍은 짙은 어두운 반점으로 보이며, 목성의 대적점과 달리 몇 년 동안 존재하다가 사라지고, 다시 새로운 폭풍이 나타나는 독특한 특성을 보입니다.처음 발견된 어두운 반점1989년, 보이저 2호가 해왕성에 접근했을 때, 과학자들은 직경 13,000km에 달하는 거대한 어두운 폭풍을 발견했습니다. 이는 지구보다 큰 크기의 소용돌이로, 목성의 대적점과 유사한 모습이었으나 해왕성의 특유한 ..
얼음 밑 생명의 가능성, 유로파와 엔셀라두스의 바다 얼음 밑 생명의 가능성, 유로파와 엔셀라두스의 바다 태양계에서 생명의 흔적을 찾기 위해 가장 주목받는 곳은 지구가 아닙니다. 바로 목성의 위성 유로파와 토성의 위성 엔셀라두스입니다. 이 두 천체는 두꺼운 얼음 껍질 아래에 광활한 액체 바다를 숨기고 있으며, 그 환경은 지구 해저 열수 분출구 근처와 유사하다고 여겨집니다. 지구 밖에서 생명이 존재할 수 있는 조건이 무엇인지 고민할 때, 우리는 이 얼음 위성들의 내부 세계를 주목할 수밖에 없습니다.유로파 : 얼음 아래 숨겨진 지하 바다유로파는 목성의 갈릴레이 위성 중 하나로, 얼음으로 덮인 매끄러운 표면을 지니고 있습니다. 과학자들은 이 얼음 껍질 아래에 지구 바다의 두세 배에 달하는 깊고 염분이 있는 액체 바다가 존재한다고 보고 있습니다.NASA의 갈릴레오..
태양계를 감싸는 마지막 장막, 오르트 구름의 미스터리 태양계를 감싸는 마지막 장막, 오르트 구름의 미스터리 태양계의 끝에는 우리가 직접 관측할 수 없는, 그러나 수많은 과학적 증거로 존재가 추정되는 신비로운 구조가 있습니다. 바로 "오르트 구름(Oort Cloud)"입니다. 이 구름은 태양계를 둘러싼 구형의 외곽 지대로, 장주기 혜성들의 고향으로 알려져 있습니다. 우리의 우주적 이웃들이 끝나는 그 경계에 무엇이 존재하는지를 상상하는 일은 그 자체로 인류의 끝없는 호기심을 자극합니다.오르트 구름이란 무엇인가?1950년, 네덜란드 천문학자 얀 오르트(Jan Oort)는 장주기 혜성들의 기원이 될 수 있는 외곽의 구형 구조를 가정했습니다. 그는 혜성들이 태양계의 안쪽으로 진입하는 경로를 분석하면서, 그들이 일정한 원점에서 날아오는 것이 아니라 무작위 방향에서 접..

반응형