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로맨틱한발발이142
로맨틱한발발이14224.02.14

혜성의 구조, 궤도는 어떻게 되고 또 관측하는 방법이 궁금해요~

혜성은 어떤 구조로 이루어진 천체이고, 궤도는 다른 행성들과는 어떤 차이가 있나요?

또, 혜성은 속도가 빠른 천체로 알고 있는데 어떻게 관측하는 건가요?

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  • 안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다. 혜성은 태양계에서 운행하는 작은 천체로, 주로 얼음과 먼지로 이루어져 있습니다. 혜성은 태양에 가까워질 때 태양의 열과 태양풍에 의해 얼음이 기체로 변하고, 이 기체가 혜성 주위를 둘러싸고 있는 먼지와 함께 형성된 꼬리를 만듭니다. 혜성의 궤도는 태양을 중심으로 타원형이며, 태양과의 거리에 따라 혜성의 활동이 변화합니다.

    혜성은 망원경을 통해 관측될 수 있습니다. 망원경은 혜성의 꼬리와 구조를 세밀하게 관찰할 수 있도록 도와줍니다.

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  • 안녕하세요! 손성민 과학전문가입니다.

    혜성은 주로 얼음과 먼지로 이루어진 천체입니다. 이들이 태양과 가까워지면서 열기로 인해 녹아서 꼬리 모양을 만들게 됩니다. 혜성의 궤도는 다른 행성들과는 다소 차이가 있습니다. 일반적으로 혜성은 태양과 가까워지는 궤도를 그리며 태양계의 외곽부로 이동합니다. 이는 태양의 중력에 의해 혜성이 끌려서 그렇습니다.

    혜성은 속도가 빠른 천체로 알려져 있습니다. 이는 혜성이 태양과 가까워지면서 태양의 중력에 의해 가속되기 때문입니다. 혜성을 관측하는 방법은 크게 두 가지가 있습니다. 지구에서 망원경을 이용하여 관측하는 방법이 있습니다. 이는 혜성의 궤도를 계산하여 어느 위치에서 어느 시간에 관측할 수 있는지 미리 예측하여 관측하는 방법입니다. 우주 탐사선을 이용하여 직접 혜성에 가까이 다가가 관측하는 방법도 있습니다. 이 방법은 혜성의 구조와 궤도를 더 자세히 관측할 수 있게 해줍니다.

    혜성의 구조는 주로 얼음과 먼지로 이루어져 있습니다. 이들이 태양과 가까워지면서 열기로 인해 녹아서 꼬리 모양을 만들게 됩니다. 그리고 혜성의 표면은 우주에서 매우 추운 온도에 노출되기 때문에 얼음과 먼지가 얼어붙어 있는 상태입니다. 이러한 구조는 우주 탐사선을 통해 더 자세히 관측할 수 있게 해줍니다.

    궤도와 구조를 관측하는 것은 우리가 혜성을 더 잘 이해하고 태양계의 형성과 진화에 대해 더 많은 정보를 얻을 수 있게 해줍니다. 혜성은 우리 태양계의 중요한 천체 중 하나이며 더 많은 연구를 통해 우리가 혜성에 대해 더 많은 것을 알아갈 수 있기를 바랍니다.

    감사합니다.

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  • 안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.

    혜성은 얼음 먼지 그리고 기타

    유기물과 무기물로 이루어진

    작은 태양계 천체입니다.

    혜성의 고체 중심부로 대부분 얼음과 암석

    유기물로 이루어져 있습니다.

    핵 주변을 둘러싼 더운 기체와 먼지의 구름으로 혜성이

    태양에 가까워질수록 활성화됩니다.

    태양 복사에 의해 핵의 물질이 기화되면서

    형성됩니다.

    태양으로부터 멀어지는 방향으로 형성되며

    먼지 입자로 구성됩니다.

    태양풍에 의해 생성되며 태양으로부터 불어오는

    방향과 정확히 반대 방향으로 형성됩니다.

    이온화된 가스로 이루어져 있습니다.

    혜성의 궤도는 다른 행성들과 비교했을 때

    일반적으로 매우 타원적입니다.

    대부분의 행성은 태양 주위를 거의 원에 가까운

    경로로 공전하는

    반면 혜성은 태양에 매우 가까워졌다가 수억

    킬로미터나 떨어진 외곽까지 이동하는 긴

    타원형 또는 곧게 뻗은 포물선 또는 쌍곡선

    궤도를 가지고 있습니다.

    혜성의 속도가 빠르다고 알려져 있는 이유 중

    하나는 태양에 가까울 때 훨씬 빠르게 움직이기

    때문입니다.

    태양 근처에서는 중력이 혜성을 가속화시키지만

    태양에서 멀어질 때는 속도가 감소합니다.

    밝은 혜성은 소형 광학 망원경이나 심지어 쌍안경으로도 볼 수

    있으며 더 어두운 혜성은 대형 망원경을

    통해 관측됩니다.

    지구 대기의 영향을 받지 않고 혜성을 관찰할 수 있어 더

    세밀한 관찰이 가능합니다.

    혜성의 궤도를 계산하고 이를 기반으로 그 위치를 예측하여

    점차적으로 움직임을 관측합니다.

    혜성의 광학 발광 스펙트럼을

    분석하여 그 구성요소를

    알아볼 수 있습니다.

    혜성이 밤하늘을 지나갈 때 천문학자들은

    이전의 관측 데이터를 바탕으로

    그 위치를 예측하고

    적절한 장비로 관측하여 그 특성을 연구합니다.

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  • 안녕하세요. 박성학 과학전문가입니다.

    혜성은 약 15km 이하의 크기인 핵을 가지고 있고 약 150만km의 핵을 둘러싼 먼지와 가스인 코마를 가지고 있다고 알려져 있습니다 혜성이 태양 가까이 접근하면 코마의 물질이 태양빛과 태양에서 날아오는 입자에 의해 뒤로 밀려 나가며 꼬리를 형성합니다.

    태양계의 행성은 태양을 공전하지만 헬리헤성의 경우는 해왕성 근처와 수성근처를 공전하는 것으로 알려져 있으며 혜성은 밤하늘을 망원경으로 관측이 가능하기도 합니다. 먼 곳에 있기 때문에 속도고 빠르다고 해도 눈앞에서 획 지나가지 않지요

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  • 안녕하세요. 송종민 과학전문가입니다.

    대부분의 혜성은 약 15km이하의 크기인 핵을 가지고, 약 150만km의 핵을 둘러싼 먼지와 가스인 코마(Coma)를 가지고 있다고 알려져 있다. 그리고 긴 꼬리를 가지고 있으며 몇몇 혜성의 꼬리는 1억5천만km에 이른다고 한다.


    혜성의 핵은 얼음과 암석 그리고 먼지입자들로 이루어진 둥근 형태이다. 이것은 더러운 눈덩어리로 비유되기도 한다. 이런 핵 주변에는 코마가 존재하는데, 이 코마는 H2O, CN, CO2 등으로 이루어져있다. 혜성이 태양 가까이에 가면 코마의 물질이 태양빛과 태양에서 날아오는 입자에 의해 뒤로 밀려 나가는 꼬리를 형성한다.


    혜성의 꼬리는 이온 꼬리와 먼지 꼬리로 나뉜다. 이온 꼬리는 푸른빛으로 태양 반대 방향을 가리키며, 분자와 전자가 이온화되어 나타난다. 먼지 꼬리는 태양열을 받아 타 버린 규산염 먼지들이다. 여기서 이온꼬리는 푸른색을 띠며, 항성 태양의 반대편으로 생긴다. 이는 기체와 먼지보다 태양풍과 태양의 자기장에 영향을 받기 때문에 태양반대편에 거의 수직으로 뻗는다.


    먼지꼬리는 대체적으로 흰색을 띠며, 궤도방향의 반대로 휘어져서 생긴다. 이는 태양의 복사압에 의해 반대편으로 밀려난 입자들이 혜성의 운동에 의하여 휘어지는 것이다.


    혜성의 궤도는 대부분 행성과 같은 타원 궤도이다. 그러나 때로는 타원이 무한히 길어서 포물선이나 쌍곡선의 형태를 가지기도 한다. 그리고 짧은 타원 궤도를 가지고 도는 혜성이 있는데 이것은 토성이나 목성의 중력에 이끌려 궤도가 작아지기 때문이다.

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