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반사성운

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1. 개요

반사 성운은 별의 빛을 반사하여 빛나는 성운이다. 1912년 베스토 슬라이퍼는 메로페와 관련된 성운의 스펙트럼 분석을 통해 반사 성운의 존재를 처음으로 확인했으며, 에드윈 허블은 방출 성운과 반사 성운을 구분했다. 반사 성운은 확산 성운으로 불리기도 하며, 약 500개가 알려져 있다. 반사 성운은 별 형성의 장소일 수 있으며, 허블 광도 법칙에 따라 별의 겉보기 등급과 각 크기 사이의 관계를 나타낸다.

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반사성운
개요
메로페 성운
플레이아데스 성단 내의 반사 성운.
식별반사 성운
설명
구성성간 먼지
특징인근 별의 빛을 반사함

2. 발견



반사 성운 vdB1


베스토 슬라이퍼는 1912년에 별 메로페와 관련된 성운의 스펙트럼을 분석하여, 이 빛의 근원이 별 자체일 가능성이 가장 높으며 성운이 별(과 별 알키오네)의 빛을 반사한다는 결론을 내렸다.[3] 1913년 에이나르 헤르츠스프룽의 계산은 이 가설에 신빙성을 더했다.[4] 에드윈 허블은 1922년에 방출 성운과 반사 성운을 더 구별했다.[5]

3. 특징



베스토 슬라이퍼는 1912년에 별 메로페와 관련된 성운의 스펙트럼을 분석하여 이 빛의 근원이 별 자체일 가능성이 가장 높으며, 성운이 별(과 별 알키오네)의 빛을 반사한다는 결론을 내렸다.[3] 1913년 에이나르 헤르츠스프룽의 계산은 이 가설에 신빙성을 더했다.[4] 에드윈 허블은 1922년에 방출 성운과 반사 성운을 더 구별했다.[5]

반사 성운과 방출 성운은 종종 함께 관찰되며 때로는 모두 확산 성운이라고 불리기도 한다. 약 500개의 반사 성운이 알려져 있다. 푸른색 반사 성운은 삼렬 성운과 같은 하늘 영역에서 관찰될 수 있다. 매우 붉은색인 적색 초거성 안타레스(분광형 M1)는 크고 노란색의 반사 성운으로 둘러싸여 있다. 반사 성운은 별 형성의 장소일 수도 있다.

반사성운을 비추는 별은 휘선성운의 경우처럼 성운의 가스를 전리시킬 정도로 온도가 높지는 않지만, 가스에 포함된 먼지산란광으로 비추기에는 충분한 밝기를 가지고 있다.[2] 따라서 반사성운의 스펙트럼은 성운을 비추는 별의 스펙트럼과 거의 같다. 분자운을 구성하는 먼지 입자 중, 이러한 빛의 산란에 기여하는 것은 주로 탄소(다이아몬드)나 , 니켈 등이다. 철이나 니켈은 종종 은하 자기장에 의해 입자가 같은 방향으로 정렬되어 있기 때문에, 반사성운의 산란광은 약간 편광되어 있을 수 있다. 에드윈 허블은 1922년에 휘선성운과 반사성운의 이러한 성질의 차이를 발견했다.

반사성운과 휘선성운은 종종 함께 존재하며, 양자를 합쳐 산광성운이라고 부르기도 한다. 이처럼 양자가 공존하는 예는 오리온 대성운(M42)이다. 현재 약 500개의 반사성운이 알려져 있다. 이 중에서 가장 대표적이고 아름다운 것은 황소자리플레이아데스 성단(M45)을 둘러싼 반사성운이다. 궁수자리의 삼렬성운(M20) 안에서도 푸른 반사성운을 볼 수 있다.

3. 1. 광도 법칙

메시에 78에 있는 우주의 먼지 구름.
[6]

1922년, 에드윈 허블은 밝은 성운에 대한 연구 결과를 발표했다. 이 연구의 일부는 반사 성운에 대한 허블 광도 법칙으로, 성운의 각 크기 (''R'')와 관련된 별의 겉보기 등급 (''m'') 사이의 관계를 나타낸다.

: 5 log(R) = -m + k

여기서 k는 측정의 감도에 따라 달라지는 상수이다.

3. 2. 색깔

반사 성운은 일반적으로 파란색을 띠는데, 이는 파란색 빛이 빨간색보다 산란에 더 효율적이기 때문이다(이는 우리에게 푸른 하늘과 붉은 일몰을 선사하는 것과 동일한 산란 과정이다).[2]

이는 하늘이 푸르고, 저녁놀이 붉게 보이는 것과 같은 물리적 과정으로, 빛의 산란은 붉은 빛보다 푸른 빛에 더 강하게 작용하기 때문에 반사성운은 일반적으로 푸르게 보인다.

4. 종류



베스토 슬라이퍼는 1912년에 별 메로페와 관련된 성운의 스펙트럼을 분석하여 이 빛의 근원이 별 자체일 가능성이 가장 높으며, 성운이 별(과 별 알키오네)의 빛을 반사한다는 결론을 내렸다.[3] 1913년 에이나르 헤르츠스프룽의 계산은 이 가설에 신빙성을 더했다.[4] 에드윈 허블은 1922년에 방출 성운과 반사 성운을 더 구별했다.[5]

반사 성운은 파란색 빛이 빨간색보다 산란에 더 효율적이기 때문에 일반적으로 파란색을 띤다. 이는 우리에게 푸른 하늘과 붉은 일몰을 선사하는 것과 동일한 산란 과정이다. 반사 성운과 방출 성운은 종종 함께 관찰되며 때로는 모두 확산 성운이라고 불리기도 한다.

반사성운을 비추는 별은, 휘선성운의 경우처럼 성운의 가스를 전리시킬 정도로 온도가 높지는 않지만, 가스에 포함된 먼지산란광으로 비추기에는 충분한 밝기를 가지고 있다. 따라서, 반사성운의 스펙트럼은 성운을 비추는 별의 스펙트럼과 거의 같다. 분자운을 구성하는 먼지 입자 중, 이러한 빛의 산란에 기여하는 것은 주로 탄소(다이아몬드)나 , 니켈 등이다. 철이나 니켈은 종종 은하 자기장에 의해 입자가 같은 방향으로 정렬되어 있기 때문에, 반사성운의 산란광은 약간 편광되어 있을 수 있다. 1922년에드윈 허블은 휘선성운과 반사성운의 이러한 성질의 차이를 발견했다.

빛의 산란은 붉은 빛보다 푸른 빛에 더 강하게 작용하기 때문에, 반사성운은 일반적으로 푸르게 보인다. 이는 하늘이 푸르고, 저녁놀이 붉게 보이는 것과 같은 물리적 과정이다. 반사성운과 휘선성운은 종종 함께 존재하며, 양자를 합쳐 산광성운이라고 부르기도 한다. 이처럼 양자가 공존하는 예는 오리온 대성운(M42)이다. 매우 붉은색인 적색 초거성 안타레스(분광형 M1)는 크고 노란색의 반사 성운으로 둘러싸여 있다. 반사 성운은 별 형성의 장소일 수도 있다.

4. 1. 주요 반사 성운

현재 약 500개의 반사 성운이 알려져 있다. 이 중에서 가장 대표적이고 아름다운 것은 황소자리플레이아데스 성단(M45)을 둘러싼 반사 성운이다. 궁수자리삼렬 성운(M20) 안에서도 푸른 반사 성운을 볼 수 있다.

5. 별 탄생

반사 성운은 별 형성의 현장이기도 하다.

6. 참고 문헌


  • 제임스 B. 케일러 (1997). ''우주 구름 - 은하계의 탄생, 죽음, 그리고 재활용''. 사이언티픽 아메리칸 라이브러리. 프리먼. 뉴욕. 1998.

참조

[1] 서적 Kaler 1997
[2] 웹사이트 A Star's Moment in the Spotlight http://www.eso.org/p[...] 2016-02-10
[3] 논문 On the spectrum of the nebula in the Pleiades 1922
[4] 논문 Über die Helligkeit der Plejadennebel https://zenodo.org/r[...] 1913
[5] 논문 The source of luminosity in galactic nebulae 1922
[6] 뉴스 Sifting through Dust near Orion's Belt http://www.eso.org/p[...] ESO Press Release 2012-05-02
[7] 서적 オックスフォード天文学辞典 朝倉書店
[8] 저널 On the spectrum of the nebula in the Pleiades 1922
[9] 저널 Über die Helligkeit der Plejadennebel 1913
[10] 저널 The source of luminosity in galactic nebulae 1922
[11] 뉴스 Sifting through Dust near Orion's Belt https://web.archive.[...] ESO Press Release 2012-05-02



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