외부은하천문학
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1. 개요
외부은하천문학은 은하와 은하 사이의 공간, 은하단, 초은하단, 활동 은하핵, 퀘이사, 전파 은하, 암흑 물질, 은하간 먼지, 은하간 별, 초신성, 태양계 외 행성 등과 같은 심우주 천체를 연구하는 천문학의 한 분야이다. 활동 은하핵과 퀘이사는 강력한 에너지 방출 현상을 보이며, 초기 우주 연구에 중요한 정보를 제공한다. 은하단과 초은하단은 은하들이 모여 있는 거대한 구조이며, 암흑 물질은 은하단과 초은하단의 구조와 운동을 통해 간접적으로 그 존재를 확인할 수 있다. 또한, 초신성 폭발과 같은 현상은 은하간 물질 형성에 영향을 미치며, 허블 딥 필드와 찬드라 딥 필드 사우스와 같은 관측 사례를 통해 우주의 깊은 영역을 연구한다.
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외부은하천문학 | |
---|---|
개요 | |
분야 | 천문학 |
하위 분야 | 우주론 |
연구 대상 | 우리 은하 외부의 천체 |
세부 분야 | |
연구 주제 | 활동 은하핵 퀘이사 전파 은하 은하단 중력 렌즈 우주 거대 구조 초기 우주의 별 |
이론적 도구 | |
일반 상대성 이론 | 아인슈타인의 일반 상대성 이론은 중력 렌즈 현상을 설명하는 데 중요한 역할 |
중력 렌즈 | |
설명 | 빛이 무거운 물체 주변을 지나갈 때 휘어지는 현상으로, 먼 은하의 이미지를 확대하거나 왜곡시켜 관측 가능하게 함 |
2. 주요 관측 대상 및 현상
활동 은하핵(AGN)과 퀘이사는 일부 은하 중심부에서 나타나는 매우 강력한 에너지 방출 현상이다. 일반적인 은하와 달리, 활동 은하핵은 중심부의 초대질량 블랙홀로 물질이 유입되면서 엄청난 양의 에너지를 방출하는 것으로 알려져 있다. 이러한 활동 은하핵 중에서도 특히 밝은 천체를 퀘이사라고 부른다. 퀘이사는 매우 멀리 떨어져 있어도 관측될 만큼 밝으며, 초기 우주의 모습을 연구하는 데 중요한 단서를 제공한다.
전파 은하는 활동 은하핵의 한 종류로, 강력한 전파를 방출하는 특징을 보인다. 이는 중심 블랙홀 주변에서 방출되는 제트(jet) 현상과 관련이 있는 것으로 추정된다.
은하단은 수백에서 수천 개의 은하들이 모여 있는 거대한 구조이다. 초은하단은 여러 은하단들이 모여 이루는 더욱 거대한 구조이다.
활동 은하핵(AGN)과 퀘이사는 암흑 물질과 직접적인 관련은 없지만, 외부은하천문학의 주요 연구 대상이다. 암흑 물질은 빛과 상호작용하지 않아 직접 관측은 불가능하지만, 은하단과 초은하단의 구조와 운동, 그리고 은하 회전 속도 등을 통해 그 존재를 간접적으로 확인할 수 있다. 이러한 중력 효과는 암흑 물질의 존재를 강력하게 시사한다. 한국은 현재 암흑 물질 탐색 실험에 참여하고 있으며, 관련 연구를 활발하게 진행 중이다.
활동 은하핵이나 퀘이사에서 방출된 물질 중 일부는 은하와 은하 사이의 공간으로 흘러들어갈 수 있다. 이 과정에서 은하간 먼지나 은하간 별이 생성될 수 있다. 은하단이나 초은하단 내부에서도 이러한 현상이 관측된다. 암흑 물질은 이러한 현상에 영향을 줄 수 있지만, 직접 관측되지는 않는다. 전파 은하는 강한 전파를 방출하여 은하간 물질의 존재를 간접적으로 알려주기도 한다. 때로는 초신성 폭발로 인해 별의 구성 물질이 은하 밖으로 튕겨져 나가 은하간 별이 되기도 한다. 태양계 외 행성은 일반적으로 은하 내부에 존재하지만, 극히 드문 경우 은하간 공간에서 발견될 가능성도 배제할 수 없다. 관측 가능한 우주 범위 내에서 이러한 은하간 먼지와 별을 관측하고 연구하는 것은 우주의 진화 과정을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다.
별의 진화 마지막 단계에서 발생하는 초신성 폭발 현상이다. 한국 연구진은 초신성 잔해 연구를 통해 별의 진화 과정을 규명하는 데 기여하고 있다.
2. 1. 심우주 천체
활동 은하핵(AGN)과 퀘이사는 일부 은하 중심부에서 나타나는 매우 강력한 에너지 방출 현상이다. 일반적인 은하와 달리, 활동 은하핵은 중심부의 초대질량 블랙홀로 물질이 유입되면서 엄청난 양의 에너지를 방출하는 것으로 알려져 있다. 이러한 활동 은하핵 중에서도 특히 밝은 천체를 퀘이사라고 부른다. 퀘이사는 매우 멀리 떨어져 있어도 관측될 만큼 밝으며, 초기 우주의 모습을 연구하는 데 중요한 단서를 제공한다.전파 은하는 활동 은하핵의 한 종류로, 강력한 전파를 방출하는 특징을 보인다. 이는 중심 블랙홀 주변에서 방출되는 제트(jet) 현상과 관련이 있는 것으로 추정된다.
활동 은하핵에서 뿜어져 나오는 강력한 전파를 방출하는 은하이다. 퀘이사와 유사한 특징을 갖는다.
은하단은 수백에서 수천 개의 은하들이 모여 있는 거대한 구조이다. 초은하단은 여러 은하단들이 모여 이루는 더욱 거대한 구조이다.
암흑 물질
은하간 별
은하간 먼지
관측 가능한 우주
초신성
태양계 외 행성
2. 1. 1. 활동 은하핵 (AGN) 및 퀘이사
활동 은하핵(AGN)과 퀘이사는 일부 은하 중심부에서 나타나는 매우 강력한 에너지 방출 현상이다. 일반적인 은하와 달리, 활동 은하핵은 중심부의 초대질량 블랙홀로 물질이 유입되면서 엄청난 양의 에너지를 방출하는 것으로 알려져 있다. 이러한 활동 은하핵 중에서도 특히 밝은 천체를 퀘이사라고 부른다. 퀘이사는 매우 멀리 떨어져 있어도 관측될 만큼 밝으며, 초기 우주의 모습을 연구하는 데 중요한 단서를 제공한다.전파 은하는 활동 은하핵의 한 종류로, 강력한 전파를 방출하는 특징을 보인다. 이는 중심 블랙홀 주변에서 방출되는 제트(jet) 현상과 관련이 있는 것으로 추정된다.
2. 1. 2. 전파 은하
활동 은하핵에서 뿜어져 나오는 강력한 전파를 방출하는 은하이다. 퀘이사와 유사한 특징을 갖는다.2. 1. 3. 은하단 및 초은하단
은하단은 수백에서 수천 개의 은하들이 모여 있는 거대한 구조이다. 초은하단은 여러 은하단들이 모여 이루는 더욱 거대한 구조이다.2. 2. 우주 구성 물질
활동 은하핵(AGN)과 퀘이사는 암흑 물질과 직접적인 관련은 없지만, 외부은하천문학의 주요 연구 대상이다. 암흑 물질은 빛과 상호작용하지 않아 직접 관측은 불가능하지만, 은하단과 초은하단의 구조와 운동, 그리고 은하 회전 속도 등을 통해 그 존재를 간접적으로 확인할 수 있다. 이러한 중력 효과는 암흑 물질의 존재를 강력하게 시사한다. 한국은 현재 암흑 물질 탐색 실험에 참여하고 있으며, 관련 연구를 활발하게 진행 중이다.활동 은하핵이나 퀘이사에서 방출된 물질 중 일부는 은하와 은하 사이의 공간으로 흘러들어갈 수 있다. 이 과정에서 은하간 먼지나 은하간 별이 생성될 수 있다. 은하단이나 초은하단 내부에서도 이러한 현상이 관측된다. 암흑 물질은 이러한 현상에 영향을 줄 수 있지만, 직접 관측되지는 않는다. 전파 은하는 강한 전파를 방출하여 은하간 물질의 존재를 간접적으로 알려주기도 한다. 때로는 초신성 폭발로 인해 별의 구성 물질이 은하 밖으로 튕겨져 나가 은하간 별이 되기도 한다. 태양계 외 행성은 일반적으로 은하 내부에 존재하지만, 극히 드문 경우 은하간 공간에서 발견될 가능성도 배제할 수 없다. 관측 가능한 우주 범위 내에서 이러한 은하간 먼지와 별을 관측하고 연구하는 것은 우주의 진화 과정을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다.
2. 2. 1. 암흑 물질
활동 은하핵(AGN)과 퀘이사는 암흑 물질과 직접적인 관련은 없지만, 외부은하천문학의 주요 연구 대상이다. 암흑 물질은 빛과 상호작용하지 않아 직접 관측은 불가능하지만, 은하단과 초은하단의 구조와 운동, 그리고 은하 회전 속도 등을 통해 그 존재를 간접적으로 확인할 수 있다. 이러한 중력 효과는 암흑 물질의 존재를 강력하게 시사한다. 한국은 현재 암흑 물질 탐색 실험에 참여하고 있으며, 관련 연구를 활발하게 진행 중이다.2. 2. 2. 은하간 먼지 및 별
활동 은하핵이나 퀘이사에서 방출된 물질 중 일부는 은하와 은하 사이의 공간으로 흘러들어갈 수 있다. 이 과정에서 은하간 먼지나 은하간 별이 생성될 수 있다. 은하단이나 초은하단 내부에서도 이러한 현상이 관측된다. 암흑 물질은 이러한 현상에 영향을 줄 수 있지만, 직접 관측되지는 않는다. 전파 은하는 강한 전파를 방출하여 은하간 물질의 존재를 간접적으로 알려주기도 한다. 때로는 초신성 폭발로 인해 별의 구성 물질이 은하 밖으로 튕겨져 나가 은하간 별이 되기도 한다. 태양계 외 행성은 일반적으로 은하 내부에 존재하지만, 극히 드문 경우 은하간 공간에서 발견될 가능성도 배제할 수 없다. 관측 가능한 우주 범위 내에서 이러한 은하간 먼지와 별을 관측하고 연구하는 것은 우주의 진화 과정을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다.2. 3. 천문 현상
별의 진화 마지막 단계에서 발생하는 폭발 현상이다. 한국 연구진은 초신성 잔해 연구를 통해 별의 진화 과정을 규명하는 데 기여하고 있다.
- 태양계 외 행성
- 레이저 간섭계 중력파 관측소(LIGO) 등에서 탐지되는 시공간의 잔물결은 중력파의 직접적인 증거가 된다.
2. 3. 1. 초신성
별의 진화 마지막 단계에서 발생하는 폭발 현상이다. 한국 연구진은 초신성 잔해 연구를 통해 별의 진화 과정을 규명하는 데 기여하고 있다.2. 3. 2. 중력파
레이저 간섭계 중력파 관측소(LIGO) 등에서 탐지되는 시공간의 잔물결은 중력파의 직접적인 증거가 된다.2. 4. 태양계 외 행성
태양계 밖, 즉 다른 별 주위를 공전하는 행성들을 탐색하고 연구하는 분야이다.3. 주요 관측 사례
허블 딥 필드는 허블 우주 망원경을 이용하여 우주의 깊은 영역을 장시간 관측한 이미지이다.
LIGO(레이저 간섭계 중력파 관측소)의 중력파 탐지
찬드라 딥 필드 사우스는 찬드라 X선 관측선을 이용하여 남반구 하늘의 깊은 영역을 관측한 이미지이다.
3. 1. 허블 딥 필드 (Hubble Deep Field)
허블 딥 필드는 허블 우주 망원경을 이용하여 우주의 깊은 영역을 장시간 관측한 이미지이다.3. 2. 찬드라 딥 필드 사우스 (Chandra Deep Field South)
찬드라 딥 필드 사우스는 찬드라 X선 관측선을 이용하여 남반구 하늘의 깊은 영역을 관측한 이미지이다.4. 관련 주제
4. 1. 관측 가능한 우주
참조
[1]
웹사이트
Extragalactic Astronomy
https://www.as.arizo[...]
2020-04-18
[2]
웹사이트
Astrophysics and General Relativity {{!}} Physics and Astronomy
https://web.archive.[...]
2020-04-18
[3]
웹사이트
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https://sites.kriege[...]
2014-05-07
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간행물
A precise extragalactic test of General Relativity
2018-06-22
[5]
웹사이트
Gravitational Lensing
http://hubblesite.or[...]
2020-04-18
[6]
웹사이트
Einstein's Relativity
https://www.astronom[...]
2020-04-18
[7]
간행물
The First Galaxies
2011
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서적
The First Galaxies
2013
[9]
문서
Dust in the universe: the proceedings of a conference at the Department of Astronomy, University of Manchester, 14-18 December 1987
https://books.google[...]
CUP Archive
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