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회전속도가 그림과 같이 나타나는 이유는 중앙팽대부, 원반, 헤일로의 밀도분포가 다르기 때문이다. 즉, 은하 B에서 중앙팽대부의 경우 a와 같은 곡선이 나오게 된다. 반면, 원반의 경우, 원반형의 질량식은 c의 경우는 헤일로에서의 회전곡
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회전을 하는 관계로 회전속도는 거리에 비례한다. 반면, 원반부에서는 회전속도가 반경에 반비례하는 반면, 일정 거리 이후부터 회전속도는 반경에 상관없이 일정하다. 우리는 이러한 은하의 회전속도곡선을 통해서 은하의 질량분포를 추정
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. 은하자기장은 나선팔을 따라 뻗어나간다. 우리에게 도달하는 우주선은 은하의 자기장에 의해서 일정방향으로 배열되어 관측자에게 도달하기 때문에 등방하게 보인다. 1. 변광성과 폭발성 2. 은하회전과 항성운동 3. 우리은하의 진화
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질량은 대략적인 추정 방식이다. 나선은하의 대표적인 은하인 우리은하의 경우, 중심 팽대부, 그리고 원반, 그리고 외곽 지역의 속도곡선의 분포가 다르기 때문에 각 영역에 맞는 식을 통해서 질량을 구할 필요가 있다. 중앙 팽대부의 경우,
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회전 속도에 따른 변화를 비교 할 수 없어서 아쉬웠지만 분쇄 시간에 따른 실험용 비커의 질량변화를 통하여 점차 작은 입자로 분쇄가 됨을 확인 할 수 있었다. * Reference 1. 단위조작 입문 /박창호 외 /지인당 /2001 / p.355~384 2. 화학공학실험 /성
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논문 1건

분포를 이룬다. 비정비례법칙(Scaling law of range) - 단일 방사선장에 대한 서로 다른 물질에서의 비정 rm R sub 2 over R sub 1 SIMEQ rho sub 2 over rho sub 1 { SQRT { M sub 2 over M sub 1}} 첨자 1, 2 : 물질의 종류 ρ : 밀도 M : 원자량 - 하나의 물질에서 같은 속도를
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