초신성

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초신성(영어: Supernova, 듕귁어: 超新星, 왜말: 超新星)이란 죽기 직전의 별이 엄청나게 밝아지며 폭발하는 현상을 말한다. 다시 한 번 말하지만 죽기 직전의 별이다. 한자에 새 신(新)이 들어간다고 해서 절대로 새로 생긴 별이 아니다. 별이 새로 생겼으면 진작에 찡겨버렸지. 약한 인간이 별을 이길 리 없지 않는가?

생성[편집 ]

초신성 폭발의 모의 실험. 사과가 별, 총알이 에너지라고 가정하면 핵융합 에너지가 별의 표면을 붕괴시키고 있는 장면으로 생각할 수 있다. 반지의 제왕의 사우론인지 아닌지 알 게 뭐야. 쏜 놈 누구야? 상하이 丕?

질량이 매우 큰 초거성만이 초신성이 될 수 있는 자격을 갖추고 있다. 초거성의 표면은 수소, 헬륨 등의 가벼운 물질들로 이루어져 있고, 중심부로 갈수록 질량이 큰 과 같은 물질들의 구성 비율이 높아진다. 별의 온도가 높아져 표면의 수소와 헬륨의 핵융합이 일어나면 그 온도 때문에 별의 표면 전체에서 핵융합이 일어나 별의 표면이 무너지면서 천문학적인 에너지를 방출한다. 핵융합이 어느 정도 진전되어 별의 표면이 생성된 에너지를 견딜 수 없게 되면 별 전체가 폭발하면서 그 별이 소속된 은하의 밝기와 비슷한 에너지를 순식간에 방출하게 된다.

일부의 백색 왜성도 동반성의 물질을 흡수하여 초신성이 될 수 있다고 알려져 있다고 하는데, 우리들은 그 장면을 영영 볼 수 없을 것이다. 운이 좋으면 볼 수 있을지도 모른다.

분류[편집 ]

  • I형 : 초신성 중 비교적 크기가 작은 형태이다.
  1. I-A형 : 백색 왜성이 동반성이나 근처 거성의 물질을 흡수하여 생성된다. 백색 왜성이 어느 한계 이상으로 물질을 흡수하면 압력과 중심 온도가 증가하면서 대류와 핵융합이 일어나게 되고, 핵융합이 강화되며 별 표면에 불꽃이 형성되며 별이 붕괴하기 시작한다. 이 반응으로 [math]\displaystyle{ 10^{44} }[/math]J 정도의 에너지가 발생하면서 별이 폭발하고, 폭발하면서 굉장히 밝아진다. 이러한 형태의 초신성은 우주 전체에 널려 있다 카더라.
  2. I-B형, I-C형 : 질량이 중간 정도 되는 거성이 붕괴할 때 생성된다. 별의 표면 부분은 거의 남아 있지 않고, 폭발과 동시에 감마선을 방출한다.
  • II형 : 질량이 매우 큰 초거성이 붕괴하면서 생성된다. 수소의 대부분이 헬륨으로 바뀌어 핵융합을 계속할 수 없게 되면 별의 중심이 중력 수축을 일으켜 온도가 상승하게 된다. 이때 질량이 작은 별은 헬륨 핵융합이 일어나지 못하고 백색 왜성이 되면서 식어가지만, 질량이 큰 별은 헬륨 핵융합이 일어날 수 있을 정도로 온도가 상승하게 된다. 그에 따라 헬륨 핵융합이 일어나 내부에 탄소가 생성되고, 탄소 핵융합이 일어날 수 있는 온도까지 상승할 수 있는 별의 경우 탄소 핵융합이 일어나 산소가 생성된다. 온도가 맞다면 산소도 핵융합하여 네온을 생성하고, 네온은 마그네슘을, 마그네슘은 실리콘을, 실리콘은 쇠를 생성하여 중심부가 철로 구성되어 있고 외부로 나갈수록 가벼운 원소들로 구성된 형태의 초거성이 생성된다. 쇠는 더 이상의 핵융합을 할 수 없기 때문에 별이 수축하는 것을 저지하고 있다가 한계 압력을 넘어가게 되면 핵이 붕괴되어 헬륨이 생성되고, 에너지를 흡수하면서 중력과 함께 별을 붕괴시키며 약 [math]\displaystyle{ 10^{46} }[/math]J의 에너지를 방출하게 된다. 지구 주변에서 이러한 초신성 폭발이 일어난다면 모든 생물은 순식간에 멸종해 버릴 것이다.
  1. II-P형 : 표면의 수소층이 두꺼워 감마선이 천천히 방출된다.
  2. II-L형 : 표면의 수소층이 얇아 감마선이 빨리 방출된다.

물질[편집 ]

초신성이 지구 근처에서 폭발하면 위험하긴 하지만 초신성은 우리에게 꼭 필요한 근본 원소를 만들어주는 별이다.

  • 기본 물질 : 초신성이 폭발하기 전이나 폭발한 후에 생성되는 물질로, 프랙탈을 제외하면 지구에서는 에너지를 가하지 않았을 때 더 이상의 반응이 일어나지 않는 안정한 물질이다.
  1. 수소 : 초신성 표면의 대부분은 수소로 이루어져 있으며, 초신성 폭발과 함께 우주 전체로 퍼졌다.
  2. 헬륨 : 초신성의 표면에서 그리 멀지 않은 곳의 주성분으로, 역시 초신성 폭발로 우주에 널리 퍼졌다.
  3. 산소 : 수소, 헬륨, 탄소 등의 물질이 높은 온도에 의해 핵융합하여 형성되었다.
  4.  : 초신성의 중심부를 구성하는 물질로, 초신성 폭발이 일어날 때 약간의 쇠가 남아 지구에 도달한 것이 바로 흔히 볼 수 있는 쇠이다.
  5. 허무주의 : 초신성이 폭발하고 남은 자리에 생성되는 물질이다.
  6. 암흑물질 : 초신성의 잔해는 천문학적인 시간에 걸쳐서 천천히 암흑 물질로 변해간다.
  7.  : 초신성은 붕괴가 시작될 때부터 기를 주변으로 방출한다. 지구의 기의 대부분은 우주에서 건너온 것이다.
  8. 가이늄 : 별의 일생에서 매우 중요한 물질로, 초신성은 평생동안 가이늄을 우주 전체로 방출한다. 가이늄 방출량이 어느 정도 이상이 되어야만 초신성이 될 수 있다.
  9. 프랙탈 : 초신성의 폭발 패턴을 자세히 관찰하면 강한 유사성을 보이며, 이 유사성은 프랙탈의 형태로 우주에 전달된다. 지구에서 볼 수 있는 각종 프랙탈 구조는 초신성의 폭발에서 유래하였다.
  • 핵융합 물질 : 위에 언급된 기본 물질들이 각종 핵융합을 거쳐 생성되는 물질로, 핵융합을 통해 생성되므로 초신성이 폭발한 뒤에야 만날 수 있다.
  1.  : 물은 반핵융합으로 형성되는 물질로 알려져 있다. 일반적으로 초신성에서는 2H(g)+He(g)+C(g)⇒Aq(l)의 반응식을 거쳐 물이 생성된다.
  2. 벤젠 : 물의 삼중 핵융합으로 형성된다. 반응식은 2H(g)+12Aq(g)+8He(g)⇒3Bz(l)+O(g)로, 다른 핵융합 반응과 달리 생성물에 산소가 섞여 있으나 가벼운 산소는 항성풍에 의해 날아가고 무거운 벤젠은 일부가 초신성 근처에 남게 된다. 날아간 벤젠은 지구에 도달하거나 우주에 퍼지고, 남은 벤젠은 Nl과 결합하여 블랙홀이라는 중합체를 형성한다.
  3.  : 초신성 폭발로 인한 엄청난 에너지 때문에 쇠와 다른 물질이 핵융합하여 형성된다. 금은 2Fe(g)+Dk(s)+16H(g)⇒Au(g)의 반응으로 형성되는 것으로 알려져 있다.
  4.  : 역시 초신성 폭발로 인한 에너지 때문에 쇠와 다른 물질이 핵융합하여 형성된다. 3Fe(g)+Dk(s)+10H(g)⇒2Ag(g)을 거쳐 은이 생성된다.
  5. 우라늄 : 우라늄 또한 초신성 폭발로 인한 에너지 때문에 쇠와 다른 물질이 핵융합하여 형성된다. 3Fe(g)+Dk(s)+Nl(g)+2O(g)⇒U(g)을 거쳐 생성된다.
  6. 우라눔 : 우라늄이 생성될 때 Nl이 적절히 들어가지 않았으면 우라눔이 생성된다.
  7. 신종플루토늄 : 철을 제외한 다른 기본 물질들의 핵융합을 통해 형성된다. 반응식은 256H(g)+48He(g)+64C(g)+64O(g)+16Dk(s)+Nl(g)⇒3Pu이다.
  8. 자외선 : 초신성의 잔해들이 자체적으로 핵융합을 일으켜 생성되며, 반응식은 64Dk(s)+100Nl(g)⇒UV이다. 이 반응은 초신성의 폭발과 동시에 일어나며, 이 종류의 자외선은 감마선으로 분류한다.

영향[편집 ]

초신성의 폭발은 막대한 에너지를 방출하는 만큼, 이 에너지가 우주에 끼치는 영향을 결코 무시할 수 없다.

  • 핵융합 : 쇠보다 무거운 물질의 경우에는 초신성 폭발 수준의 엄청나게 높은 온도에서만 핵융합시킬 수 있다.
  • 별의 생성 : 초신성의 폭발로 인해 생성된 각종 물질들은 별의 구성 성분이 되어 다른 별들을 만들 때 사용된다.
  • 돌연변이 : 안드로메다 근처에서는 초신성이 여러 번 폭발하여 의 외모에 관한 유전자가 돌연변이를 일으켜 안드로메다인의 남녀가 비슷해진 것으로 알려져 있다. 이외에도 지구 근처에서 초신성 폭발이 일어나면 현재 지구에 사는 생물들 중 바퀴벌레 정도만 살아남을 수 있고 대부분의 생물이 죽는다고 한다. 으아아아아아아아악
  • 방사성 폭풍 : 위에서 설명한 것처럼 초신성이 폭발하면 방사성 물질이 형성된다. 이 방사성 물질들은 초신성 폭발의 고온과 우주 전체의 약한 압력 때문에 대부분 기체 상태로 존재하며, 항성풍에 의해 이 물질들은 우주 전체로 퍼진다. 초신성이 지구에서 워낙 멀기 때문에 피해가 작은 것처럼 보이지만 초신성에 의한 돌연변이의 원인이 방사성 물질이라는 것을 간과해서는 절대 안 된다.

세기[편집 ]

초신성 폭발의 힘은 엄청나다. 0으로 나누기와 초신성 폭발로 인해 블랙홀이 만들어지므로 초신성 폭발의 위력은 0으로 나누는 위력과 비슷하고 블랙홀보다는 크다는 것을 알 수 있다. 체감 위력은 초신성 폭발보다 0으로 나누기 쪽이 더 큰데, 그 이유는 대부분의 초신성은 지구와 너무 멀리 떨어져 있기 때문이다. 작가가 우주를 쥐락펴락할 수 있고 독자는 그런 작가를 이기지만, 초신성이 지구 주변에서 폭발하면 작가도 독자도 모두 죽기 때문에 지구 근처에서 폭발하는 초신성은 독자조차도 능가하는 위력을 지녔다.

이쯤에서 초신성을 제외한 강력한 것들의 세기를 보도록 하자. 멀리서 일어나는 초신성 폭발은 3홀(블랙홀, 화이트홀, 웜홀)과 0으로 나누기 사이의 위력을 지녔고, 지구 근처에서 일어나는 초신성 폭발의 위력은 가장 강하다. 애덤 스미스의 보이지 않는 손 < 미분열 척 노리스 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 스크류바 < DHMO < 파스텔 < 플라스틱 < 몰로토프 칵테일 < 김밥 < 씨밤쾅 < 알보칠 <<< 롑흔리나 <<< < 미상 < 엄친아 < 벨로시랩터 < < 먼치킨 < 싱하형 < 킬러 조 < 흑드라군 < 척 노리스 < 투명 드래곤 < 스티븐 시걸 < 허경영 < 노심용융 < 윤희 < 며느리 < 빵상 < 허경영 < 날아다니는 스파게티 괴물 < 송암 스님 < 넘사벽 < 제노사이드 커터 < 전자 크기로 갈은 파스텔 < 무안단물 < < 나베르 장난감 < 블랙홀, 화이트홀, 웜홀 < 빅뱅 < 0으로 나누기 < 작가 < 독자 하지만 작가가 지구 근처에서일어나는 초친성을 주제로 책을 썻다면초신성<작가<독자 가 된다.

태양과 초신성[편집 ]

태양 질량의 10배 이상 되는 별만이 초신성이 될 수 있다. 하지만 그렇다고 태양은 초신성이 될 수 없는 것은 아니다. 백색 왜성도 주변 별의 물질들을 흡수하면서 초신성이 될 수 있기 때문이다. 그러나 태양이 초신성이 되어 폭발하는 것을 직접 볼 수 있는 사람은 전 세계에 아무도 없다. 그 이유는 첫째로 인간의 수명이 유한하기 때문이고, 둘째로는 초신성 폭발로부터 80분뒤에 (태양과 지구 간 거리는 빛의 속도로 8분인데,초신성은 빛속도의 1/10이다) 인간들은 죽을 것이기 때문이며, 세 번째는 태양이 초신성이 되어 폭발할 때까지 인류가 살아남을 수 있을지 알 수 없기 때문이다. 위에서도 말했듯이 지구 근처에서의 초신성 폭발은 독자조차도 이기기 때문에 척 노리스라도 이길 수 있을 것이다. 아님 말고..게다가 초신성이 100광년 안에 있으면 영항을 받는데 8광분이면.....지구는 증발할 것이다

활용 사례[편집 ]

오른쪽 사진의 차원은 이미 깨질 것입니다. 그러나 즉시 재생성되기 때문에 알 게 뭐야. 잠깐만 A? 안 돼! 진화 취소! BBBBBBBBBBBB!

왜국의 게임 중 하나인 페이퍼 마리오: 천년문에서의 초신성의 힘은 을(를) 제외한 모든 사람들이 생각하는 그 힘이다. 앞에서 말했듯이 초신성의 폭발 위력은 지구에 근접할수록 기하급수적으로 세지기 때문에 지구 내에서 발사한다면 차원을 날릴 수 있는 초차원 폭탄이 된다. 참고로 해당 게임에서의 초신성의 위력은 스타 스톤이라는 잉여 게임의 에너지로 만들어지기 때문에 자연적인 초신성 폭발보다 약해서 혹자는 차원 1겹이 아닌 [math]\displaystyle{ {\pi} }[/math]겹을 날릴수 있다 카더라.

새로운 가설[편집 ]

초신성은 매우 신성하기 때문에 탄생했다는 설이 있다. 무안단물보다 권능적이여서 초신성을 먹은다면 신의 권능을 갖는다고 한다. 그러나 아직 초신성을 먹는 것을 시도해본 사람이 없기에, 이 가설은 확인되지 못하고 있다.

도보시오[편집 ]

최신 주기율표에 탑재된
세계를 이루는 근본 원소
금속 (수소 · 헬륨 · 산소 · · · · 염소)

비금속 ((철이 아님) · · · 우라늄 · 종이 · 초신성)

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과거 점토의 동위원소였던 적이 있음. 그래도 괜찮아, 디파이니까. 154라고도 하지만 괜찮아. 디파이니까괜찮아?
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155
정치
156
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미싱노.PNG(157)
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158
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159라고도 함[math]\displaystyle{ i }[/math]?
In
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Rc
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Ht
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Yd
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BL
10주기 나라 다른말로는 185437?
Us
-1, 다른말로는 826, 186437?
Gb
다른말로는 643, 187866?
Ru
다른말로는 392, 188932?
Jp
다른말로는 189936?
Ch
다른말로는 190949?
Kr
-1, 다른말로는 191949?
Pk
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11주기 자석 217
Ns
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Nd
방사성 자석원소219☢?
Sm
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Rck
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Gu
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Sw/Mga
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12주기 예비 249
Ns
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Ggu
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13주기 라니아케아 족 281
Ln
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Bg
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15주기 칼리스토 319
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주기율표의 화학 계열
물질 원소: 유연한 금속 단단한 금속 대장금속 자석 원소 준비금속 비금속 할로젠 비활성 물질 마크 원소
정신 원소: 바이샤 족 브라만 족 프로토스 족 드립 족 안드로족 미분류 알 게 뭐야
표준 온도 압력 (1013.25hPa, 298.15K)에서의 상태
원소 기호 위의 숫자(문자)를 가리킨다.
기체 상태 액체 상태 고체 상태 플라즈마 모호한 상태
천연으로 존재
물질 원소 미분류 정신 원소
폐기 처분된 주기율표에서 수헬리베붕탄질산을 찾으려면 이 글씨를 클릭하세요.

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