한국어에서 중심핵 을 사용하는 예와 영어로 번역
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그러므로 중심핵 자체는 녹아 있어야 한다.
이 초신성들은 II형과 마찬가지로 거대한 별이 중심핵 붕괴를 일으켜 형성된다.
예로써 태양의 중심핵 온도는 1360만 켈빈이다.
이 광자 는 주변 플라즈마 와 반응하여 중심핵에 열에너지를 공급한다.
Bitesize Tour of the Solar System: 태양 중심핵에서 시작하는 긴 등반”.
중심핵에서는 열핵융합 반응이 일어나고 있는데, 이 반응에 의해 여러 화학 원소들이 만들어집니다.
약 64억 년 후, 태양 중심핵에 있던 모든 수소 연료는 헬륨으로 치환된다.
중심핵에서 생성된 에너지는 표면으로 올라와 광구 에서 복사의 형태로 방출된다.
마찬가지로 에너지 생산량이 늘어나면 항성은 팽창하게 되며 중심핵에 가해지는 압력은 줄어든다.
중심핵 위에는 복사층이 있는데 여기서 플라즈마는 에너지 플럭스를 복사 형태로 전달한다.
쌍불안정에 의해 중심핵 붕괴가 일어났을 때, 산소 핵융합이 시작되고 붕괴가 중단될 수 있다.
중심핵 부분이 충분히 밀도가 높고, 뜨거워지면 핵융합 작용이 시작되며, 여기서 주계열성 이 탄생하게 된다.
수십억 년이 되었으면서도여전히 자기장을 가지고 있으려면, 수성의 중심핵에는 유체 운동이 있어야만 한다.
중원소는 충격파의 에너지를 줄여 중심핵 바깥쪽 내의 폭발을 멎게 만들 수도 있다.
중심핵 이 충분히 뜨거워지면 수소 중 일부가 핵융합 작용을 통하여 헬륨으로 전환되기 시작한다.
복잡한 일련의 사건(event)들을 통하여, 중심핵 내부에서의 유체운동이 자기장을 생성해 내는 것으로 추정하고 있는 것이다.
태양은 중심핵에서 수소를 태워 헬륨으로 바꾸는 핵융합 작용을 하는, 주계열성 단계 중반부에 접어든 상태이다.
E-AGB 단계에 있을 때 주에너지원은 대부분 탄소와 산소로 구성된 중심핵 근처의 껍질에서 일어나는 헬륨 융합이다.
따라서 중심부에는 높은 온도 그래디언트가 형성되며, 이로 인해 대류 작용이 중심핵 부위에서 우세하게 된다.
특히 중심핵 붕괴 초신성의 경우, 방출되는 전자기 복사는 전체 에너지 중 아주 적은 부분을 차지할 뿐이다.
주계열 단계에 있는 항성은 수소를 헬륨으로 변환하면서 느리면서도 지속적으로 중심핵 부분에 헬륨을 누적시킨다.
중심핵 붕괴 초신성은 수명이 짧은 거대한 별에서 일어나기에, 항성 형성이 현재 일어나거나 또는 최근에 일어난 은하에서 발생한다.
나머지 수소 물질은 대류 및 복사 과정을 통하여 중심핵에서 생성된 복사 에너지를 바깥쪽으로 옮긴다.
중심핵의 안쪽 부분은 압축되어 중성자가 밀집되고c 내부로 유입되던 물질은 되튕겨d 바깥으로 전파되는 충격파 전면(빨간색)을 형성한다.
허블우주망원경이 보내온 고해상도 스펙트럼 및 사진은 특히나 근처 은하들의 중심핵 속에 있는 블랙홀 의 존재를 규명하기에 적합했다.
중심핵 붕괴는 여러 가지 서로 다른 기작을 통하여 일어날 수 있으며, 그러한 기작으로는 찬드라세카르 한계 초과, 전자 포획, 쌍불안정, 광붕괴 등이 있다.
항성이 수소 핵융합을 통해 생성할 수 있는 에너지의 총량은 중심핵에서 소모되는 수소의 양에 의해 제한된다.
이하 표는 중심핵 붕괴 초신성의 유형 중 주요한 것들의 추측되는 원형 별과, 또 우리 주변에서 각각의 근사적 비율을 정리한 것이다.
불투명도 가 높으면 단열 효과로 인해 중심핵에 에너지가 많이 남아있고, 별이 정역학적 평형 을 유지하기 위해 생산해야 하는 에너지의 양은 적다.
스펙트럼을 가로질러, Seyferts의 엄청난 밝음은 수 개월에 단지 하루의기간들을 바꿀 수 있으며, NGC 7742와 같은 화려한 은하는 중심핵에서 거대한 블랙홀을 가지고 있는 것으로 기대됩니다.