우주에 존재하는 신비한 물체인 혜성의 핵은 오랫동안 '더러운 눈덩이' 또는 '얼음덩이'라고 불려왔습니다. 이 핵은 본질적으로 암석, 먼지, 얼어붙은 가스로 구성되어 있습니다. 이 혜성이 태양에 의해 가열되면 가스가 승화되어 주변의 질소 구름(혼수상태)을 형성합니다. 태양 복사압과 태양풍의 영향으로 가스 구름은 태양으로부터 멀어지는 거대한 꼬리를 형성합니다. 그러나 많은 혜성 핵의 반사도는 0.04에 불과하여 석탄보다 더 어둡습니다.
일반적인 혜성 핵의 반사율은 0.04입니다. 이 값의 출처는 표면을 덮고 있는 먼지 층과 관련이 있을 수 있습니다.
로제타와 필레의 과학적 탐지 결과에 따르면 혜성 67P/추류모프-헤라시멘코의 핵에는 자기장이 없으며, 이는 초기 행성체가 형성되는 동안 자기 현상이 발생하지 않았을 수도 있음을 의미합니다. 중요한 역할을 합니다. 혜성핵에 대해 더 많이 알게 될수록 혜성핵의 구성과 형성과정은 더욱 명확해지고 있는데, 이 과정은 초기 태양계에서 물질의 응집과 충돌에 의한 것일 수도 있다.
혜성 67P의 핵에서 수집한 데이터에서 태양복사로 생성된 전자는 기존에 생각했던 햇빛이 아닌 물 분자가 승화할 때 생성되는 것으로 밝혀졌다.
과학과 기술의 발전으로 혜성에 대한 연구는 단순한 관찰에서 일련의 고급 탐지 임무로 전환되었습니다. 기능 [1]과 날아다니는 혜성 핵 사이의 관계가 더 이상 "더러운 눈덩이" 가설에 국한되지 않기 때문에 과학자들은 이제 이러한 신비한 물체를 설명하기 위한 새로운 모델을 제안했습니다.
혜성의 기원 이론은 혜성이나 그 전구체가 아마도 수백만 년 전 행성이 형성되는 동안 외부 태양계에서 형성되었다는 것입니다. 과학자들은 혜성이 초기 태양계에 남아 있는 작은 행성체의 "구성 요소"라고 추측합니다. 이 가설은 지구와 다른 행성의 형성과 밀접한 관련이 있습니다.
데이터에 따르면 혜성 67P의 핵 내부는 얼음과 먼지가 포함된 단단한 얼음층으로 구성되어 있을 수 있으며, 이러한 구조적 현상은 혜성 67P의 두드러진 활동과 관련이 있습니다.
과거 과학자들은 얼음이 혜성 핵의 주요 구성 요소라고 믿었지만 이제는 혜성 핵의 구성이 크게 다르며 물의 비율이 20~30%에 불과하다는 증거가 점점 늘어나고 있습니다. 총 질량의. 이는 혜성이 주로 유기물질과 광물로 구성되어 있다는 것을 의미하며, 이는 전통적인 혜성 이론을 깨뜨리는 결과이다.
태양계 탐사가 시작된 이래로 혜성에 대한 연구는 중단된 적이 없습니다. 로제타 임무는 2014년에 혜성 67P에 성공적으로 착륙하여 우리에게 많은 양의 탐사 데이터를 제공하고 과학자들이 혜성의 구성과 구조를 더 잘 이해할 수 있도록 했습니다.
로제타 탐사선의 데이터에 따르면 혜성 67P의 핵심은 분산된 물질로 구성되어 있지 않고 오히려 더 구조적으로 구성되어 있는 것으로 보입니다.
이번 탐지 동안 필레 착륙선은 최소 16개의 유기 화합물을 탐지했으며 그 중 4개는 혜성에서 처음으로 발견되었습니다. 이 획기적인 발견은 혜성의 구성에 대한 우리의 이해를 향상시킬 뿐만 아니라 과학자들이 혜성의 역사와 기원에 대해 더 깊이 생각할 수 있게 해줍니다.
지구에 접근하는 혜성은 종종 우리를 매료시킵니다. 이 빛나는 물체는 우주의 아름다운 장면일 뿐만 아니라, 그 활동과 구조가 때로는 너무나 취약해 보이기도 합니다. 예를 들어, 일부 혜성은 특히 태양에 접근할 때 내부 기압이나 열 스트레스로 인해 부서집니다. 이것은 혜성 핵의 취약성과 태양계에서의 진화에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
혜성은 열 응력, 내부 압력 또는 충돌로 인해 부서지는 것으로 생각되며, 이는 혜성 핵의 취약성을 보여주는 현상입니다.
향후 탐지 임무를 통해 우리는 혜성의 신비를 더욱 밝혀내고 우주의 어두운 물체에 무엇을 담고 있는지 알 수 있을 것입니다. 혜성이 우주에 대한 우리의 이해에 새로운 관점을 가져올 수 있는지 탐구하는 것은 우리가 계속해서 탐색하도록 동기를 부여하는 것일 수 있습니다.
우주에서 가장 어두운 물체를 탐험하면서 우리는 자문하지 않을 수 없습니다. 태양계를 거쳐 진화한 이 얼음 거인은 얼마나 많은 알려지지 않은 비밀을 숨기고 있을까?