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평균분자량 계산
4. 초광속운동
5. 성간소광
6. 은하의 스펙트럼을 통한 구분
7. 나선은하의 회전속도곡선
8. 우주척도인자
9. 도플러 효과를 이용한 행성의 자전속도 측정
10. 열적 복사에 의한 스펙트럼
11. 주계열성의 거성 진화
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은하자기장이 우주선의 진로를 휘게 하여 나타나는 것이다. 즉, 고에너지 입자인 우주선은 은하의 자기력선을 따라 나선운동을 하게 되며, 이것들이 지구에 도달할 때 우주의 모든 방향에서 등방하게 오는 것처럼 보이는 것일 뿐이다. 우주선
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은하를 만들 수 있게 된다.
나선은하형성의 이론으로는 크게 ELS 모델과 SZ모델이 있다.
ELS 모델은 하나의 큰 구름이 각운동량을 보존해가면서 수축하는데 있다. 먼저 생성된 별들이 구상성단들이고 이심률이 큰 타원궤도를 돌게 된다. 그리고
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은하자기장이 우주선의 진로를 휘게 하여 나타나는 것이다. 즉, 고에너지 입자인 우주선은 은하의 자기력선을 따라 나선운동을 하게 되며, 이것들이 지구에 도달할 때 우주의 모든 방향에서 등방하게 오는 것처럼 보이는 것일 뿐이다.
우주
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운동량이 클수록 은하의 편평도가 증가한다. 타원은하의 경우에는 은하 생성초기에 별들이 구형분포를 이루고 중심핵의 집중도가 상승하여, 빠르고 효율적인 별탄생이 일어난다. 반면, 나선은하의 경우에는 상대적으로 별생성 과정이 느리
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