스페이스 오페라 세 번째 외계 행성 – 태양계 너머 세계

2021 봄 카오스 강연 ‘스페이스 오페라’ 3강 * 강연 | 외계행성:태양계 너머 세계 * 연사 | 권우진_서울대학교 지구과학교육과 교수

우리와 가장 가까운 별인 태양 주위에는 지구를 포함해 8개의 행성이 돌고 있다. 그렇다면 하늘의 수많은 저 별에는 행성이 있을까. 있다면 그 행성은 어떤 모습일까? 과연 지구처럼 생명체가 존재할 수 있는 환경일까. 과거 지구를 하나의 행성으로 인식한 이후 누구나 한 번쯤은 이런 의문을 가졌을 것이다. 운 좋게도 현재 우리는 태양계 너머 행성을 직접 관측하고 그 환경을 연구할 수 있는 시대에 살고 있다. 태양계 너머 세계, 태양이 아닌 다른 별들과 함께 존재하는 세계의 현재와 과거를 살펴보자.

강연 자료

강연자는 권우진 교수.

태양계 행성처럼 다른 별들도 행성을 갖고 있지 않을까.

별 주위를 도는 행성도 있고 떠도는 행성도 존재한다.목성 질량의 13배 이상으로 별이 된다

누구나 갖는 의문 ㅋㅋㅋㅋ

51 Pegasi: 별명 b: 두 번째 행성

노벨 천문학상이 없어 물리학상을 수상.

도플러 효과 이용 핵자 행성 관측

K1은 시선속도 변화량 공전주기, 이심률 그리고 질량을 결정할 수 있다고~

1992년도 녹색점은 펄서를 방출하는 중성자별로 판명 1995년도 외게 행성 51b 최초 발견

그 이후로 많은 행성 발견 노란색의 원천은 이심률을 나타낸다

Mj는 목성질량 태양에 가까워서 뜨거운데도 목성형 행성

태양계와 같이 행성계를 구성한다.

물이 액체로 남아 있는 녹색 구간 고르디락시

행성에 의해 흐려지는 두 번째 별빛 현상 관측

여러 행성이 있는 경우도 관측 가능

식 관측으로 행성의 크기를 알 수 있는 RV로 질량을 살펴보면 두 가지 방법으로 행성의 밀도를 알아볼 수 있다.

2009년 0.95m 주경 케플러 우주망원경 외계행성 탐사 목적에서는 부리와 거문고자리, 즉 여름 대표 별자리인 직녀성 근처의 집중관측 CCD는 전하결합소자로 디지털카메라 소자

2013년, 2016년 행성 대량 발견

대부분 녹색 별면 횡당 관측법으로 발견

골드락시에서 지구형 행성 발견

Kepler 16AB(바이너리계) b바이너리계를 도는 행성발견 스타워즈처럼 행성에서 보면 태양이 두개

지구와 해왕성 사이 크기의 행성이 많다

TESS 망원경 지구와 비슷한 혹성 다수 발견

미세 중력 렌즈 효과를 관측해 행성을 찾는다는데~모성에서 멀리 있는 행성이나 부유 행성 관측이 가능하다.

한국천문연구원에서도 KMTMet에서 외계행성 20여 개 발견

중간 수직선이 얼음 경계선

고성능 망원경으로 직접 발견

코로나그래프 기술을 이용하여 직접 촬영

목성의 위성을 발견하듯 외계향성을 발견.

밀도가 너무 작아서 솜사탕 행성.

8개의 행성을 가진 Kepler-90 System 행성계

외계행성확인사이트 나사&유럽사이트

첫 번째 퀴즈 정답은 2) 성단 횡단 관측법 ^^

태양계 외 행성의 크기는 지구상에서 가장 크다

밀도와 온도로 분포 특성을 분류하면 암석형 행성인 지구형 행성, 가스형 행성인 목성형 행성, 그리고 얼음 행성인 천왕성형 행성으로 구분된다.

금속함유량(수소와 질소를 제로로 한 원소의 함유량비)에 따라 분류

궤도이심률이 작으면 원에 가까운 공전주기가 짧아야 관측이 쉬우므로 짧은 주기행성을 많이 발견

뜨거운 목성형 행성상 별이 많고 혹성이 조밀하게 분포

대기의 차이로 인해 불지옥과 낙원으로

그래프 물색이 물분자만 존재할 경우 스펙트럼 실제 관측은 조금 다른, 즉 다른 기체분자가 섞여 있다는 의미

케플러 망원경을 대체할 제임스 스웨브 망원경이 곧 다가온다.한국도 지분이 있는 GMT도 개발 중이다.

외향성의 과거

별은 어떻게 태어나고 행성은 어떻게 탄생하는가?검은색은 밀도가 높고 온도가 낮은 곳으로 분자 구름이 존재하는 곳이다.

ン자운이 원시 행성 형성 원반을 만들어 행성 탄생

별 탄생 순간과 주변 행성 형성 과정

전파망원경을 이용하여 가시광선을 내지 않는 청연관측 가능

분해능이 좋으려면 파장이 클수록 큰 망원경이 필요하다.1mm 파장을 0.1각초로 관측하려면 2Km 망원경 필요

원시 행성 형성 원반을 관측하려면 1mm 전파를 관측해야 한다.

CARMA 캘리포니아에 위치한 전파 간섭계로 2011년 관측

2015년 관측 시 원시 행성 형성 원반이 많이 진화한 모습 발견

ALMA 수증기를 피해 해발고도 5,000m 사막에 위치

전파 간섭계는 두 개 이상의 전파 망원경을 배열하여 서로 간섭시켜 하나의 전파 망원경처럼 만드는 방법이다

ALMA에서 관측한 먼지의 열방사

작은 아기별 원반 관측

2019년 행성 진화과정 관측

외계행성의 특성을 연구하여 외계생명이 살 수 있는 행성을 찾다

두 번째 퀴즈 정답은 세 번째 카르마 전파 간섭계.

다음 주 주제는 지구 멸망 시나리오.

역시 흥미로운 주제다

트럼프 같은 지도자가 동시에 나오면 핵전쟁으로 우리 지구는 미래 소년 코난처럼 되지 않을까 싶은데요.

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