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금성의 기원과 성질

by GNKR 2020. 6. 4.
서구에서는 로마의 신화의 비너스를 금성이라고 합니다. 메소포타미아에서 금성의 아름다움 (가벼움)을 미의 여신이라고 불렀고, 그리스에서는 나중에 아프로디테 (Aphrodite)와 같은 세계 여러 나라에서 금성의 이름이 종종 아름다운 여자의 이름으로 불려지기도 했습니다. 기독교에서는 라틴어로 루시퍼 (Lucifer)에서 "빛을 가져 오는 사람"이라고 불렸다. 그것은 압도적 인 빛과 고고함에서 하나님을 섬기는 가장 높은 천사 (그리고 나중에 지옥에 빠지는 타락한 천사)로 불려졌습니다.. 불교에서는 부처가 금성을 보며 진실을 발견했다고도 합니다.

금성은 생성 직후 소행성과 충돌을 반복했습니다. 그 결과로 지표가 가열되고 휘발성 수증기와 일산화탄소의 기화가 활발히 일어났고, 수증기와 일산화탄소로 구성된 금성의 대기가 생성됩니다. 고온의 지표는 뜨거운 마그마 바다로 덮여 있습니다. 소행성 충돌 후, 살아있는 대기와 지표면이 식었고 마그마 해 표면에 인식이 형성되기 시작했습니다. 냉각이 계속되고 수증기가 응축되어 비가 와서 바다가됩니다. 그 후, 태양의 온도가 계속해서 증가함에 따라 금성의 표면이 뜨거워지고 바다가 증발합니다. 증발 된 수증기는 태양의 자외선에 의해 수소와 산소로 분해됩니다. 많은량의 수소는 금성에서 빠져 나가고 결국 이산화탄소는 금성 대기의 주요 구성 요소가 됩니다. 이산화탄소 대기의 온실 효과로 인해 지표가 뜨거워지고 화산 활동이 활성화되며 황산 구름이 형성되어 현재 금성과 유사한 모습을 만듭니다.

지상에서의 관찰과 탐사선에 의해 감지된 대기의 분석에 에 따르면 금성은 평균 온도는 약 740K입니다. 분석 결과 금성 대기의 주성분은 이산화탄소였으며 매우 높은 농도를 유지하고 있습니다. 이것은 온실 효과로 인한 결과로, 과거에는 금성이 온실 폭주효과로 인해 급격한 온도 상승을 보였음을 나타내는 증거이다.

어두운 환경에서는 금성의 표면을 볼 수 없기 때문에 탐사선을 사용하면 금성의 고온 및 고밀도의 대기로 인한 기능정지로  장시간 연구가 사실상 불가능합니다. 최근 기술이 발전함에 따라 이제 탐사선이 금성의 악조건을 더 견딜 수있는 방법을 찾고 있으며 전파를 통해 두꺼운 비너스 대기를 통과하여 지표를 관찰 할 수 있습니다. 금성에 화성과 달과 같은 행성의 충돌 빈도가 있다고 가정하여 구덩이의 수를 비교하면 그 수는 상대적으로 작다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 금성 지표가 과거에 재형성되거나 재탄생되었음을 알려줍니다. 과학자들은 약 5 억년 전에 대규모 용암이 흐르고, 이 용암으로 인해 기존에 있던 많은 구덩이를 태운 것으로 추정합니다.
금성 대기의 주요 성분은 이산화탄소입니다. 이산화탄소는 대기의 96.5 %를 차지하고 나머지 3.5 %는 대부분 질소 분자입니다. 다른 성분은 아르곤, 이산화황, 일산화탄소, 물 등을 포함합니다. 그리고 금성은 90기압으로 대기밀도가 높습니다. 이것은 지구의 해수면 아래 800m의 압력에 해당합니다. 이 금성 대기의 기원은 아직 완전히 알려지지 않았으며 여전히 광범위한 연구 분야입니다.


금성의 일반적인 지형을 보면 북쪽과 남쪽 부분이 상당히 다릅니다. 북부 지역은 구덩이가 적고 산이 많은 고원이며, 남부 지역은 구덩이가 비교적 평평합니다. 금성의 내부 구조는 잘 알려져 있지 않습니다. 알려진 바와 같이, 반경은 6,052km (지구의 0.95 배), 질량은 4.82x1024kg (지구의 0.82 배), 밀도는 5,240kg / m3 (지구의 0.95 배)입니다. 이것은 지구와 매우 유사한 숫자이며, 금성의 내부 구조는 지구와 유사하다고 가정합니다. 다시 말해, 금성 (Venus)은 암석, 맨틀 (mantle) 및 금속 코어 (부분적으로 녹은 상태)로 구성되어있다고 추론 할 수 있습니다.

금성은 대부분의 행성과 대조적으로 자전합니다. 즉, 지구의 북극에서 볼 때 시계 방향으로 자전합니다. 금성의 회전축은 177 °으로 적도면에서 약 3 ° 기울어 져 있습니다. 3 ° 대신 177 °를 사용하는 것은 금성의 역회전을 포함하는 데이터이기 때문입니다. 금성을 제외한 대부분의 행성에서 태양은 서로 동쪽에서  뜹니다. 그러나 금성은 서쪽에서 떠서 동쪽으로 지게됩니다. 금성의 회전이 왜 반대인지는 알려져 있지 않지만 태양과 다른 행성의 중력 변동이 큰 영향을 미쳤다고 추측됩니다.

태양과 행성에 의해 교란되는 금성은 회전축을 크게 변화하게 됩니다. 그리고 두꺼운 대기 또는 조석력은 금성의 회전에 영향을 미치며, 이것을 시뮬레이션으로 연동하면 금성의 회전 속도가 현재처럼 느려지고 반대 방향으로 회전합니다. 이러한 최종 결과를 통해 크게 두 가지 방식을 추측 할 수 있습니다. 회전축 중 하나는 180 °로 반대로 회전하고 다른 축은 기울기를 변경하지 않고 느린 속도로 회전하며 결국 조석에 의하여 뒤로 회전하게되는 것입니다.


금성에서는 자기장이 측정되지 않습니다. 금성의 핵심은 금속이지만 부분적으로 녹아 있습니다. 따라서 지구와 같은 자기장을 갖는 것으로 추론되었지만 실제로 자기장은 측정하기에 너무 작거나 존재하지 않았습니다. 이것은 금성의 역행 회전 속도가 느리기 때문인 것으로 알려져 있습니다. 이전에 금성의 느린 역 회전은 정역 변환에 의해 설명 될 수 있지만, 자기장이 역전되고 거의 존재하지 않는 것으로 추측됩니다.

금성의 궤도는 다른 행성에 비해 원에 가장 가깝습니다. 궤도주기는 지구보다 140 일 적은 약 225 일이며, 레이더 관측으로 조사한 금성의 회전주기는 약 243일입니다. 공전주기는 자전주기와 유사하며, 금성의 하루는 지구 기준으로 117일이 됩니다.

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