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과학

태양에 가장 가까운 수성에 대하여

by ○●○●◑◐◐◑● 2020. 5. 18.

태양에 가장 가까운 수성에 대하여

수성은 태양에 가장 가까운 행성입니다. 따라서, 그것은 다른 모든 행성보다 태양을 더 빨리 돌고 있습니다. 그래서 로마인들은 태양이 빠른 메신저 신의 이름을 따서 명명했습니다.수메르 인은 또한 적어도 5,000 년 전부터 수성에 대해 알고있었습니다. 그것은 종종 글의 신인 나부 와 관련이 있었습니다 . 머큐리는 또한 아침 별과 저녁 별의 모양으로 별도의 이름을 부여 받았습니다. 그러나 그리스 천문학 자들은 두 이름이 같은 몸을 가리키는 것으로 알고 있었으며 기원전 500 년경 헤라클레이토스는 수성과 금성이 지구가 아닌 태양을 공전한다고 생각했습니다. 수성의 물리적 특성. 행성이 태양에 너무 가깝기 때문에 수성의 표면 온도는 섭씨 450도에 도달 할 수 있습니다. 그러나 수성에는 열을 가둘 수 있는 것이 많지 않기 때문에 밤에는 기온이 영하170도씨~600도씨 이상의 온도 변동으로 급락 할 수 있습니다. 태양계에서 가장 큰 수성은 가장 작은 행성으로 지구의 달보다 약간 큽니다. 충돌을 막을 중요한 대기가 없기 때문에 지구에는 분화구가 있습니다. 약 40 억 년 전, 폭이 약 60 킬로미터 인 소행성이 1조 1메가톤 폭탄에 해당하는 수성을 강타하여 약 1,550 킬로미터에 약 960 마일의 거대한 충격 분화구를 만들었습니다. 이 분화구는 텍사스 주 전체를 지탱할 수 있습니다. 또 다른 큰 영향은 지구의 이상한 스핀을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 2012년 나사의 우주선은 머큐리와 같이 태양 가까이에서 북극 주위의 분화구에서 수빙을 발견 했습니다 . 남극에는 얼음 주머니도 포함될 수 있지만 MESSENGER의 궤도는 과학자들이 그 지역을 조사 할 수 없었습니다. 혜성 또는 운석이 얼음을 전달했거나 수증기가 행성 내부에서 가스를 방출하여 극에서 얼어 붙었을 수 있습니다. 수성이 충분히 작지 않은 것처럼 과거에는 줄어들었을뿐 아니라 오늘날에도 계속 줄어들고 있습니다. 작은 행성은 냉각 철심 위에 단일 대륙판으로 구성되어 있습니다. 코어가 식으면서 굳어지면서 행성의 부피가 줄어들고 수축합니다. 이 과정에서 표면이 구겨져 수백 마일 길이의 엽 모양의 절벽이나 절벽이 만들어졌으며 수백 마일 높이까지 치솟았으며 머큐리의 그레이트 밸리는 약 620마일, 폭은 250마일, 깊이는 2마일입니다. 애리조나의 유명한 그랜드 캐년보다 크고 동아프리카의 그레이트 리프트 밸리보다 깊습니다. "수성은 수성의 내부가 냉각 계속 행성 계약으로 새로운 결함 가능성이 오늘날 형성과 판 구조 론적으로 활성 행성 지구를 결합하는 작은 급경사 수단의 젊은 나이에" 톰 워터스 에있는 국립 항공 우주 박물관 스미스 소니 언의 수석 과학자 워싱턴 DC는 성명에서 말했다.실제로, 2016 년 수성 표면의 절벽에 대한 연구 는 행성이 여전히 지진 또는 "수성 지진"과 충돌 할 수 있다고 제안했습니다. 이것은 지구가 유일하게 기술적으로 활성화 된 행성이 아니라는 것을 의미 할 수 있다고 연구 저자들은 말했습니다.또한 과거에 수성의 표면은 화산 활동에 의해 끊임없이 재구성되었습니다. 그러나 2016년의 또 다른 연구에 따르면 수성의 화산 폭발은 약 35 억 년 전에 끝났을 것입니다. 수성은 지구에서 두 번째로 밀도가 높은 행성으로, 약 3,600 ~ 3,800km 너비 또는 지구 직경의 약 75 %에 이르는 거대한 금속 코어를 가지고 있습니다. 이에 비해 수성의 외피는 두께가 500 ~ 600km에 불과합니다. 과학자들은 방대한 코어와 휘발성 요소 가 결합되어 수년간 당황했습니다. Mariner 10 에 의해 완전히 예상치 못한 발견은 수성이 자기장을 가지고 있다는 것입니다. 행성은 이론적으로 빠르게 회전하고 용융 코어를 보유한 경우에만 자기장을 생성합니다. 그러나 수성은 회전하는 데 59 일이 걸리고 지구의 1/3 정도 크기로 너무 작아서 코어가 오래 전에 식었을 것입니다. 로스 앤젤레스 캘리포니아 대학의 크리스토퍼 러셀 교수는“우리는 지구가 어떻게 작동하는지 알아 냈고, 수성은 철 코어를 가진 또 다른 지상의 바위 행성이기 때문에 같은 방식으로 작동 할 것이라고 생각 했다."라고 했습니다. 특이한 내부는 지구와 비교할 때 수성의 자기장의 차이를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 관측에 따르면 행성의 자기장은 남반구보다 북반구에서 약 3 배 더 강합니다.수성 철 코어가 내부가 아닌 코어의 외부 경계에서 액체에서 고체로 변할 수 있음을 시사하는 모델을 공동 작성했습니다. 러셀은“구름의 위와 구름의 중간, 그리고 구름의 바닥에도 눈이 형성되는 눈보라와 같다”고 말했습니다. "수성의 자기장에 대한 우리의 연구에 따르면 철은 수성 자기장에 동력을 공급하는이 유체 전체에 눈이 내립니다."수성의 핵이 여전히 녹을 수 있다는 지구 기반 레이더 관측에 의한 2007 년 발견은 태양의 바람이 행성의 자기장을 감쇠시키는 역할을 할 수 있지만 자기를 설명하는 데 도움이 될 수있다. 수성의 자기장은 지구 강도의 1%에 불과하지만 매우 활동적입니다. 태양풍에서 방출되는 하전 입자인 태양풍의 자기장은 주기적으로 수성의 전기장에 닿아 태양풍의 빠르고 뜨거운 플라즈마를 행성의 표면으로 내뿜는 강력한 자기 토네이도를 만듭니다. 실질적인 대기 대신에 수성은 태양 복사, 태양풍 및 미세 유전자 충격에 의해 표면에서 분사 된 원자로 구성된 초박형 "외기권"을 가지고 있습니다. 이들은 신속하게 우주로 빠져 나가 입자 의 꼬리를 형성합니다 .한 2016 연구는 수성의 표면 형상은 일반적으로 나눌 수 있습니다 것을 제안 두 그룹 의 핵심 맨틀 경계에 높은 압력에서 용융 오래된 재료로 구성된 하나, 가까이 수성의 표면에 형성하는 것이 새로운 재료의 또 다른 2016년 연구에 따르면 수성 표면의 어두운 색조는 탄소때문입니다. 이 탄소는 일부 연구자들이 의심 한 것처럼 혜성에 영향을 주어 퇴적 된 것이 아니라 지구의 원시 지각의 잔해 일 수 있습니다.

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