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넉넉한키위19123.11.07

수소와 헬륨이라는 이외에 어떠한 조건이 맞아야 항성으로 발전할 수 있는건가요?

단순히 수소와 헬륨이 어느정도 있다고 해서 항성이 되지는 않는다고 들었습니다.

즉 핵융합을 하는 별 항성이 되기 위해선 이러한 수소와 헬륨 이외에 어떠한 조건이 들어맞아야 항성이 될 수 있는건가요?

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답변의 개수6개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요! 손성민 과학전문가입니다.

    항성이 되기 위해서는 수소와 헬륨 이외에도 여러 가지 조건들이 필요합니다. 핵융합을 하는 별은 매우 뜨거운 온도와 높은 압력이 필요합니다. 이러한 조건들은 핵심 부분에서 수소와 헬륨이 핵융합을 일으키는데 필요한 에너지를 만들어냅니다. 그리고, 핵심 부분에서 발생하는 열과 압력은 별의 중력을 균형시키는 역할을 합니다. 이러한 조건들이 모두 충족되어야 수소와 헬륨이 핵융합을 일으키며, 이를 통해 별은 항성이 될 수 있습니다.

    그리고, 항성이 되기 위해서는 충분한 양의 수소와 헬륨이 필요합니다. 수소와 헬륨은 핵융합을 일으키는데 필요한 연료이기 때문에 충분한 양이 있어야 합니다. 만약 수소와 헬륨의 양이 부족하다면 핵융합이 일어나지 않아 항성이 되지 못할 수 있습니다.

    그리고, 항성이 되기 위해서는 충분한 질량이 필요합니다. 핵융합을 일으키는 별은 매우 높은 질량을 가지고 있어야 합니다. 이는 별의 중력을 강하게 만들어 핵심 부분에서 발생하는 열과 압력을 유지하는 역할을 합니다.

    항성이 되기 위해서는 충분한 압력이 필요합니다. 핵융합을 일으키는 별은 매우 높은 압력을 가지고 있어야 합니다. 이는 핵융합 반응을 일으키는데 필요한 조건이며, 그리고 별의 중력을 균형시키는 역할을 합니다. 이러한 조건들이 모두 충족되어야 수소와 헬륨이 핵융합을 일으키며, 이를 통해 별은 항성이 될 수 있습니다.

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  • 안녕하세요. 김재훈 과학전문가입니다.

    핵융합을 하는 별 항성이 되기 위해서는 수소와 헬륨 이외에도 충분한 질량, 밀도, 온도가 모두 충족되어야 합니다.


  • 안녕하세요. 류경범 과학전문가입니다.

    항성이 되기 위한 몇가지 조건이 있습니다.

    우선 항성은 내부에서 바깥쪽으로 작용하는 복사압과 자체 중력이 균형을 이룬 상태에 있어야 하며 항성의 중심부에서 일어나는 핵융합 반응으로 풀려나는 에너지가 내부를 통과하여 방출되어야 합니다.

    하지만 무엇보다 항성의 질량은 그 항성의 진화 등을 결정하는 가장 중요한 변수입니다.


  • 안녕하세요. 안상우 과학전문가입니다.

    태양과 같은 에너지를내는 항성이 만들어지기 위해서는 가장 중요한 것이 큰 중력입니다.

    수소나 헬륨이 큰 중력으로 인해서 핵융합 반응을 일으킬 정도까지 내부의 온도가 올라가야 핵융합이 시작되고 항성이 될 수 있습니다.


  • 안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.

    1. 충분한 질량: 항성은 충분한 질량을 가져야 합니다. 일반적으로 항성은 수십 배에서 수백만 배에 이르는 질량을 가집니다. 충분한 질량이 있어야 중력이 충분히 강력하여 핵융합 반응을 일으킬 수 있습니다.

    2. 충분한 압력과 온도: 핵융합 반응이 일어나려면 충분한 압력과 온도가 필요합니다. 핵융합은 높은 압력과 온도에서 발생하며, 이를 위해서는 충분한 질량과 중력이 필요합니다.

    3. 핵융합 연료: 핵융합은 주로 수소와 헤륨이라는 연료가 사용됩니다. 수소 원자들이 높은 압력과 온도에서 서로 결합하여 헬륨으로 핵융합됩니다. 이러한 핵융합 반응이 연속적으로 일어나야 항성이 발전할 수 있습니다.

    4. 열적인 평형: 항성은 열적인 평형 상태에 있어야 합니다. 이는 핵융합으로 생성된 열과 항성에서 방출되는 복사 에너지가 균형을 이루는 상태를 말합니다. 열적인 평형을 유지하기 위해서는 핵융합 반응이 충분히 일어나야 합니다.


  • 안녕하세요. 송종민 과학전문가입니다.

    태양은 주로 수소와 헬륨 가스 상태로 이루어져 있고 핵융합으로 빛을 만드는 수많은 별들 중 하나이며, 태양계 질량의 대부분을 차지한다. 태양 천문학(太陽 天文學, solar astronomy)에서는 태양의 내부 구조 및 진화, 표면 및 대기의 특성과 변화 등을 다양한 방식의 관측과 이론적 접근 방법을 이용해 연구한다. 태양은 지구에서 가장 가까운 별 이기 때문에 이러한 연구가 용이하며, 그 결과는 멀리 있는 다른 별들을 연구하는데 토대가 된다.


    태양 내부 구조와 진화 등에 대한 연구는 전통적인 항성 천문학(天文學, astronomy)으로 분류된다. 반면, 태양 표면과 코로나 대기층의 활동은 지구를 포함한 태양계 공간 전체에 직접적 영향을 주기 때문에 우주과학(宇宙科學, space science) 분야와 겹친다.


    태양의 중심핵에서는 수소핵융합반응이라는 핵융합반응이 일어나고 있다. 이는 약 1000만K의 온도에서 일어나는 핵융합반응으로, 수소원자 4개가 모여서 헬륨원자 1개와 열에너지를 만들어내는 반응이다. 이때 나오는 열에너지로 인해, 태양은 타오르고 있고, 지구까지 그 열이 전달되는 것이다. 지금 이 순간도 1초마다 상상도 할 수 없는 엄청난 양의 수소가 헬륨으로 변하면서 타버리고 있다. 아직 수소가 헬륨으로 전부 타버리지 않았기 때문에 다음과 같은 구성비율이 나오는 것이라 할 수 있겠다. 참고로, 이런 중심핵에서 수소핵융합반응이 일어나는 별들을 주계열성(Main Sequence)라고 부른다.