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천문학

우주의 시스템 이라 불리는 은하계

은하계

은하계는 먼지, 가스, 암흑물질 및 중력에 의해 함께 모여있는 수백만에서 수조 개의별로 이루어진 거대한 시스템입니다. 거의 모든 대형 은하들은 중심에

초 거대 블랙홀을 포함 하고 있다고 생각합니다. 우리 은하 인 은하수에서 태양은 약 1억에서 4천억 개의 별 중 하나 인 궁수자리의 주위를 돌고 있습니다.

우주를 더 깊이 들여다 볼수록 우리는 더 많은 은하계를 볼 수 있습니다.

2016년의 한 연구에 따르면 관측 가능한 우주에는 2조의 은하가 포함되어 있다고 추정했는데요. 그 먼 시스템들 중 일부는 우리 자신의 은하계와 비슷하지만

다른것들은 상당히 다르다고 합니다.

은하의 종류

20세기 이전에는 우리 은하 이외의 은하가 존재한다는 것을 알지 못했습니다. 초기 천문학 자들은 퍼지 구름처럼 보였기 때문에 "성운"으로 분류했습니다.

그러나 1920년 대에 천문학 자 에드윈 허블은 안드로메다 성운은 그자체로는 은하계라는 것을 보여주었습니다.

우리와 거리가 멀기 때문에 안드로메다에서 250만 년 이상 간격을 메우는데 시간이 걸립니다. 엄청난 거리에도 불구하고, 안드로메다는 우리 은하수에 

가장 가까운 큰 은하이며, 밤하늘에서 북반구의 육안으로 볼 수 있을 정도로 밝습니다.

1936년에 허블은 은하를 분류하는 방법을 데뷔하여 나선은하, 렌티큘러 은하, 타원 은하, 불규칙 은하의 네 가지 주요 유형으로 분류했습니다.

관측된 모든 은하의 3분의2 이상이 나선 은하이며 나선 팔으로 둘러 싸인 중앙 돌출부가 있는 평평한 회전 디스크를 가지고 있습니다.

초당 수백킬로미터의 속도로 회전 운동을 하면 디스크의 물질이 우주 바람개비처럼 독특한 나선형 모양을 만들 수 있습니다.

우리의 은하수는 다른 나선은하와 마찬가지로 중앙에 선형의 별이 빛나는 막대가 있습니다.

타원형 은하는 이름에서 알 수 있듯이 모양이 일반적입니다. 일반적으로 둥글지만 다른 축보다 한 축을 따라 더 길게 뻗어 시가와 비슷한 모양을 취할 수 있습니다.

우주에서 가장 큰 은하 인 거대 타원형 은하계는 최대 1조 개의 별을 포함 할 수 있으며 2백만 광년에 이릅니다. 타원형 은하도 작을 수 있는데 이 경우에는 왜소 타원형 은하라고 합니다.

타원은하에는 오래된 별이 많지만 먼지와 다른 성간 물질은 거의 없습니다. 그들의 별은 나선은하의 원반에 있는 것과 같이 은하 중심을 공전하지만 좀더 임의의

방향으로 합니다. 타원은하에서 몇개의 새로운 별이 형성되는 것으로 알려져 있습니다. 그들은 은하단에서 일반적입니다.

상징적 인 솜브레로 은하와 같은 렌즈형 은하는 타원 은하와 나선은하 사이에 위치합니다. 그것들은 렌즈와 유사하기 대문에 렌티큘러 라고 불립니다.

나선은하처럼 얇고 회전하는 별의 원반과 중앙 돌출부가 있지만 나선 팔은 없습니다.

타원 은하와 마찬가지로 먼지와 성간 물질이 거의 없으며 밀도가 높은 공간에서 더 자주 형성되는 것 처럼 보입니다.

나선 렌티큘러 또는 타원형이 아닌 은하를 불규칙 은하라고 합니다. 우리 은하계에 근접한 대 마젤란운과 같은 불규칙은하는 은하가 나타나고 종종 다른 은하의

중력에 영향을 미치기 때문에 뚜렷한 형태가 부족합니다. 그들은 가스와 먼지로 가득 차 있어 새 별을 만들기위한 훌륭한 보육원이 됩니다.


은하단과 합병

일부 은하는 단독으로 또는 쌍으로 발생하지만 그룹 클러스터 및 슈퍼클러스터로 알려진 더 큰 협회의 일부입니다. 예를들어 우리 은하수는 지역 그룹에 

속하며 안드로메다 은하와 위성도 포함하는 약천만광년의 은하 그룹입니다. 지역 그룹과 그 주변 은하단, 처녀자리 클러스터는 모두 약 1억 광년에 이르는

은하의 농도 인 더큰 처녀자리 슈퍼클러스터 안에 있습니다. 처녀자리 슈퍼클러스터는 2014년에 천문학 자들이 정의한 10만 개의 은하계보다 더 큰 슈퍼클러스터 인 라니아 케아의 사지입니다.

군집의 은하들은 종종 상호 작용하는 중력의 역동적 인 우주 춤에서 상호 작용 하고 심지어 합쳐집니다.

두 개의 은하가 충돌 하고 섞일 때, 가스는 은하 중심으로 흐를 수 있으며, 이는 빠른 별 형성과 같은 현상을 유발할 수 있습니다. 

우리 자신의 은하수는 약 45억 년 안에 안드로메다 은하와 합쳐질 것입니다. 타원은하는 나선은하보다 나이가 많고 가스가 적기 때문에 은하의 종류는 자연 진화의

일부를 나타내는 것으로 보입니다. 나선 은하가 노화, 상호 작용 및 병합됨에 따라 친숙한 모양을 잃고 타원 은하가됩니다. 그러나 천문학자들은 왜 타원은하가

밝기, 크기 및 화학 성분의 특정 패턴을 따르는 지와 같은 세부 사항을 연구하고 있습니다.

갤러시기원 우주 최초의 별들은 빅뱅이후 약 1억 8천 8백만년 우리가 알고있는 우주의 기원을 나타내는 135억년 전 폭발적인 순간에 발화 했습니다.

중력은 우주가 4억년 전 또는 현재 시대의 3% 미만이 될 때까지 최초의 은하를 조각 햇습니다.

천문학 자들은 이제 거의 모든 은하계가 예외를 제외하고는 암흑 물질의 거대한 후광에 포함되어 있다고 생각합니다. 

이론적 모델은 또한 초기 우주에서 방대한 암흑 물질 덩어리가 정상 물질에 최초의 은하로 합체하는 데 필요한 중력비계를 제공 했음을 시사합니다.

그러나 은하가 어떻게 형성되는지에 대해서는 여전히 의문이 남아있습니다.

어떤 이들은 은하가 구상성단으로 알려진 약 백만 개의 작은 성단으로 형성되는 반면 다른 은하가 먼저 형성되고 나중에는 구상 성단이 형성되었다고 주장합니다.

또한 주어진 은하계의 별 중 몇개가 자체 가스로 현장에서 형성되는지, 다른 은하계에서 형성하여 나중ㅇ ㅔ파티에 참여하는 것과 비교하여 어렵습니다.

NASA의 제임스 웹우주 망원경과 같이 천문학자들이 우주에서 가장 먼거리와 가장 빠른 순간 까지 들여다 보게함으로써 남아 있는 질문 및 궁금증을 해결하는 데 도움이 될 것 입니다.