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우주

초신성

ElG 2020. 7. 6. 23:22

초신성

신성 별보다 더 많은 에너지를 씻어내는 별들의 폭발을 불러냅니다. 신성한 것의 이름은 빛이 새로운 별처럼 보이기 때문에 주어지지만, 실제로 평생을 가진 별들은 폭발하고 거대한 에너지를 방출합니다. 초신성이 발생할 때 나오는 에너지는 은하를 구성하는 수백만 개의 별의 합에 버금가지만 밝기조차도 초신성 이주는 실제 에너지의 1%에 불과합니다. 나머지 99%의 에너지는 물질과 거의 반응하지 않는 중성미자로 방출되는데, 기아형 초신성은 동반자가 있는 백색 왜성이 동반자 물질을 공격하고 칸드라 스칼 한계(1.44배의 태양 질량)를 초과할 때 발생합니다. 이때 전자 퇴행성 압력에 의해 유지되는 별의 중심핵은 더는 중력 없이 붕괴하지만 이때 엄청난 열이 발생하고 열핵반응이 발생합니다

 

초신성의 분류

 

I 초신성은 II 초신성보다 훨씬 강력한 폭발을 하고 있으며, 모든 Ia 형 초신성은 같은 임계 질량에서 폭발하므로 밝기가 일정하여서 지구가 얼마나 멀리 있는지 쉽게 볼 수 있습니다. 천문학에서는 밝기를 파악할 수 있는 천체를 표준 밝기이라고 부르며 천체가 있는 곳까지의 거리를 밝히는 결정적인 단서입니다. 세페이드 가변 별을 이용한 거리 측정은 1억 광년 내 은하에 가능하지만, 초신성을 사용하는 방식은 130억 광년을 초과하는 우주 거리에도 적용될 수 있습니다. 우주가 가속되고 있다는 사실은 또한 la 형 초신성을 이용한 연구에서 얻은 관찰이며, 찬드라 스칼 한계를 넘어서는 순간적인 전자 퇴행성 압력은 더는 중력을 붕괴시키는 백색 왜성을 지지하지 않습니다. 백색 왜성 온도는 탄소 융합을 허용하며, 결국 백색 왜성은 가출 융합을 통해 스스로 불어오는 중력에 의해 감소합니다. 그것은 칼슘, 실리콘 및 많은 양을 방출합니다. 극의 내부 일부는 철보다 무거운 요소를 생산하고 근절하기 때문에 우주의 중간 요소의 비율에 크게 이바지합니다. I 형 초신성 폭발 이후, 백색 왜성은 팽창한 가스 외에도 잔재를 남기지 않습니다. 별 전체가 열핵 반응으로 폭발하기 때문에 방사선도 만만치 않게 방출되지만, 이아 초신성 폭발 후 20광년 이내에 지구가 존재한다면 오존층의 85%가 분해돼 결국 대부분 생명체가 소멸하게 됩니다.

 

초신성의 특징과 성질

백색 왜성은 별개의 백색 왜성이 될 수 있기 때문에 물론 중단 백 질의 함량에 따라 최대 태양 질량의 14배에 달할 수 있기 때문에 우리 은하계에는 240억 개의 존재가 있습니다. 그러한 일반적인 백색 왜성은 주변 교감 신경 및 기타 밀도가 높은 성간 구름으로부터 물질 공급을 받기 때문에 태양 질량의 1.44배 이상만 우주에서 I 초신성 폭발이 자주 발생합니다. 태양 질량의 12배가 넘는 별은 실리콘을 융합할 수 있기 때문에 실리콘 융합 도를 통해 철을 생산할 것이지만, 이전 요소와 다른 철은 별의 내부 온도와 압력을 통해 융합될 수 없어서 별의 중심에 철이 축적됩니다. 철 핵의 질량이 태양의 1.44배 이상 자랄 때, 중앙 핵의 철을 구성하는 양성자가 전자를 흡수하고, 모든 철 핵이 중성자로 변하는 전자 포획이 발생합니다. 이때 별의 중력 붕괴는 중성자 퇴행 압력의 반발력에 의해 갑자기 멈추게 돼 중앙 핵과 핵을 넘나드는 외층이 차례로 충돌하면서 강력한 충격파를 일으킵니다. 강한 충격파는 별의 바깥쪽으로 매우 빠르게 진행되어 중간물질을 초고온 상태로 가열합니다. 초신성의 잔해는 거대한 가스 구름이 되는 것이 일반적입니다. 초신성이 폭발한 후 남아있는 핵은 질량에 따라 크면 일반적으로 작은 중성자 별로 변합니다. 그러나 질량이 중요하지만, 질량보다 더 중요한 것은 별이 처음 태어났을 때 가지고 있던 무거운 원소의 양에 달려 있습니다.

 

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