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- '''빛에너지'''({{llang|en|light energy}})는 [[전자기파]]의 일종인 [[빛]]이 가지고 있는 [[에너지]]를 가리킨다. 단위는 [[줄 (단위)|줄]](J)이다. 빛에너지는 빛에 포함되어 있는 [[광자]]의 수와 광자의 [[진동수]]([[파 ::E : 에너지 ...904 바이트 (27 단어) - 2024년 8월 29일 (목) 05:27
- ...|26}} W (이는 4.382{{e|9}} kg/s 또는 2.107{{e|−15}} ''M''<sub>☉</sub>/d)과 [[질량-에너지 동등성|같다]])로 약간 올라간다.<ref name="Noed">{{웹 인용| 저자 = Noedlinger, Peter D. | url ...부른다. 복사 조도는 단위면적에 가해지는 압력으로 정의할 수 있으며, 여기서 태양광도(단위 시간 동안 태양이 뿜는 에너지의 총량)는 태양 상수에 태양과 지구 사이 거리를 반지름으로 하는 구체의 표면적을 곱한 값으로 표현할 수 있는데 공식은 다음과 같다. ...2 KB (116 단어) - 2024년 5월 16일 (목) 13:22
- ...물리학]]에서 [[일 (물리학)|일]]을 할 수 있는 능력을 뜻한다. 이에 크게 벗어나지 않게, 일반적으로 '석유 에너지', '원자력 에너지'와 같이 '에너지원'이라는 뜻으로도 쓰인다. 일-에너지 등가 원리에 의해 1J은 1N의 힘으로 물체를 1m 움직이는 동안에 하는 일과 그 일로 환산할 수 있는 양에 해당한다. ...5 KB (124 단어) - 2024년 12월 13일 (금) 06:14
- ...항성의 열 시간척도는 항성의 크기와 에너지 방출량에서 계산할 수 있다. 열 시간척도는 항성에서 연료가 갑자기 사라졌다고 가정할 때, 에너지 생산량의 변화가 항성 바깥으로 드러나 관측될 수 있을 때까지 걸리는 시간과 같다. ...<math>R</math>, <math>L</math>은 각각 항성의 [[질량]], [[반지름]], 광도이다. 이 식으로 계산한 [[태양]]의 열 시간척도는 약 1570만 년이다. ...2 KB (123 단어) - 2023년 9월 9일 (토) 01:33
- ...uary 2009|website=earthobservatory.nasa.gov}}</ref> 이 수치는 NASA에 의해 지구 평균 총 태양 복사량의 약 4분의 1에 해당하는 것으로 추정된다. ...//books.google.com/books?id=lb5owLGIQGsC&pg=PA56 Extract of page 56]</ref> 태양 중심에서 시작하여 하전 입자를 만날 때마다 방향을 바꾸는 광자는 표면에 도달하는 데 10,000~170,000년이 걸린다.<ref>{{ ...8 KB (239 단어) - 2025년 2월 24일 (월) 14:37
- ...速度, {{llang|en|escape velocity}})는 물체의 [[운동 에너지]](속도)가 행성등의 [[위치 에너지|중력 위치 에너지]]([[궤도속도]])를 넘는 속도를 의미한다. 대개는 궤도운동을 하는 행성이나 위성등의 중력장을 빠져나가는 속도로 이해한다. 즉, [[ ...''의 물체를 생각해보자. 해당 물체에는 운동 에너지와 위치 에너지만이 존재하므로, 초기 상태와 최종 상태의 에너지의 합이 동일하다는 에너지 보존 법칙을 사용하면 다음 식을 얻을 수 있다. ...9 KB (306 단어) - 2024년 10월 17일 (목) 17:04
- ...h>X</math>는 항성 전체에서 연료로 사용되는 물질(수소)의 비율, <math>Q</math>는 [[핵융합]] 과정에서 [[질량-에너지 등가|질량 결손]]으로 방출되는 에너지의 비율, <math>F</math>는 항성 전체에 있는 연료 중 실제로 핵융합을 일으키는 물질의 이 식으로 계산한 [[태양]]의 핵 시간척도는 약 100억 년이다.<ref name=princeton /> ...2 KB (80 단어) - 2023년 10월 23일 (월) 10:46
- ...너지]]는 일반적으로 에너지 방출반응 (1)의 전체 에너지보다 크다. 에너지 흡수반응은 비자발적이다. 반응의 진행은 선으로 표시된다. 에너지 흡수반응 동안 깁스 자유 에너지의 변화({{math|Δ''G''}})는 에너지를 얻기 때문에 (2) 양(+)의 값이다.]] ...(반응을 시작하는 데 받는 에너지보다 더 많은 에너지가 필요함) 총 에너지는 순 음(-)의 결과이다. 순 결과의 전반적인 이익은 [[에너지 방출반응]]을 참조한다. 이것을 표현하는 또 다른 방법은 반응이 일어나기 위해 유용한 에너지를 주변에서 실행 가능한 시스템으로 흡수해야 ...9 KB (210 단어) - 2023년 4월 18일 (화) 23:37
- ...물리량]]이다. [[국제 단위계]]에서는 [[와트|W]], [[CGS 단위계]]에서는 [[에르그|erg]]/s로 나타내진다. 또, [[태양 광도|태양의 광도]] ''L''<sub>☉</sub>(= 3.828×10<sup>26</sup> W)을 단위로 하는 것도 많다 따라서 시리우스는 태양의 약 23배 밝(태양 23개 분의빛을 방사하고 있다)다고 말할 수 있다. ...7 KB (260 단어) - 2024년 5월 17일 (금) 04:30
- ...질량 {{val|2.0|e=30|u=kg}}은 {{val|1.5|u=km}}로 표현할 수 있다. {{Val|1.5|u=km}}는 1 태양 질량 [[블랙홀]]의 [[슈바르츠실트 반지름]]의 절반이다. 다른 모든 변환 계수를 통해서도 두가지 단위를 변환할 수 있다. ...]]와 같은 ''곡률 텐서''의 구성 요소는 기하학 단위에서 기하학적 [[단면 곡률|곡률]]로 [[단면 곡률]]의 차원을 갖는다. [[에너지-운동량 텐서]]의 구성 요소도 마찬가지다. 따라서 [[아인슈타인 방정식]]은 이 단위와 차원이 동일하다. ...9 KB (597 단어) - 2025년 3월 9일 (일) 13:41
- [[파일:Heliospheric-current-sheet.gif|섬네일|300px|[[태양권 전류판]]은 [[태양]]의 자전하는 자기장이 행성간 매질 내 [[플라스마]]에 영향을 주어 형성된다.<ref>[http://wso.stanford.edu/g [[파일:Quad-flare.ogv|섬네일|380px|[[태양 플레어]]가 발생할 때 전류판의 형성.<ref>Zhu et al., 2016, ApJ, 821, L29, http://iopscienc ...6 KB (375 단어) - 2023년 4월 29일 (토) 02:23
- ...}, {{태양질량|13.85±6.15}}), [[큰개자리 VY]] ({{태양반경|1420±120}}, {{태양질량|17±8}})이다. 태양({{태양반경|1}}, {{태양질량|1}})은 가장 좌측에 있지만, 화면을 확대해도 제대로 보기가 힘들 정도로 작다.(참고: 이 그림은 ...陽|質量}}, {{llang|en|Solar mass}} 또는 {{태양질량}})은 [[천문학]]에서 사용하는 [[질량]]의 단위로 [[태양]] 1개의 질량과 같은 값이다. ...11 KB (627 단어) - 2025년 3월 19일 (수) 22:32
- '''유효온도'''(有效溫度)는 [[천체]]의 단위 표면적이 방출하는 [[열복사|복사]] [[에너지]]와 같은 양의 에너지를 방출하는, [[흑체]]의 온도로 정의할 수 있다.<ref>{{웹 인용|url=http://kordic.empa 우리 [[태양]]의 유효온도는 5780[[켈빈]] 정도이다.<ref>{{서적 인용|장=Section 14: Geophysics, Astronomy, ...7 KB (280 단어) - 2024년 5월 6일 (월) 01:20
- ...지므로 물질이나 비중력장이 존재하지 않음을 의미한다. 이는 중력장 외에 [[전자기장]]도 고려하는 전자진공 해와는 다르다. 진공 해는 에너지-운동량 텐서의 유일한 항이 [[우주상수|우주 상수 항]]인 람다진공 해 과도 다르다(따라서 람다진공은 우주 모델로 간주될 수 있음). == 중력 에너지 == ...6 KB (187 단어) - 2025년 2월 3일 (월) 19:50
- | [[태양]] ...를 도는 천체의 질량 ''m''보다 훨씬 큰 천체({{nowrap|''M'' ≫ ''m''}})로써 정의될 수 있다. 이 근사치는 [[태양]]을 도는 행성이나 대부분의 위성에 대한 방정식을 크게 단순화시키고, 현재 표준으로 사용되고 있다. [[만유인력의 법칙]]에 기초하여 ...10 KB (806 단어) - 2023년 6월 19일 (월) 08:44
- [[지구]]는 북반구 기준 시계 반대 방향으로 [[태양]]을 [[긴반지름|평균적]]으로 [[천문단위|1억 4960만 킬로미터]] 거리에서 [[공전]]한다.<ref>{{웹 인용|url=http ...움직이는 것]]처럼 보이며, 비율은 동쪽으로 1 태양일당 약 1°(또는 12시간당 1 태양 지름)이다.<ref group=참조>지구는 태양 주위를 도는 데 약 365일이 소요되며, 궤도 한 바퀴는 360°이기 때문에, 지구는 매일 대략 1° 가량을 움직이는 것이 된다. 지구 ...14 KB (808 단어) - 2022년 4월 2일 (토) 01:45
- 화력발전소는 연료를 [[연소]]하여 발생하는 [[열 에너지]]를 이용하여 발전기에 연결된 [[터빈]]을 구동시키고 이를 이용하여 [[전기]]를 생산하는 발전소이다. 작동 방식에 따라 다음과 같이 원자력 발전소는 [[우라늄]]과 같은 [[방사성 동위원소]]의 [[핵분열]] 과정에서 나오는 [[열 에너지]]를 이용하여 고온 고압의 수증기를 만들고 이를 이용하여 증기 터빈을 구동시켜 발전한다. 사용된 수증기는 [[냉각탑]]을 거쳐 냉각되어 ...7 KB (105 단어) - 2025년 3월 13일 (목) 16:13
- == 에너지 자원 == ...와 핵분열 발전소가 만든 [[방사성]] 물질이 만들어지지 않는다. 또한 이 에너지는 다른 대체 에너지보다 상상도 못하게 많으며 강력한 에너지 중의 강력한 에너지다. 또한 중수소는 [[바닷물]]에 많다. ...9 KB (90 단어) - 2024년 6월 26일 (수) 03:27
- '''표준 태양 모형'''({{lang|en|standard solar model}}, '''SSM''')은 [[태양]]을 [[구 (기하학)|구형]] 기체 덩어리로 보는 [[과학 모형]]으로, [[항성]]을 구대칭 준정적 상태로 봄으로서 기본적인 물리 }}</ref> 태양 광구의 구성 성분은 질량을 기준으로 수소가 74.9%, 헬륨이 23.8%이다.<ref name="lodders">* {{저널 인용|ti ...25 KB (1,003 단어) - 2024년 5월 2일 (목) 01:29
- '''전자회로 소자'''는 고체 내 전자의 [[전기전도|전도]](傳導)를 이용한 전자 부품 즉, 다이오드, 태양 전지, 트랜지스터 등을 이르는 말이다. 전자/전기회로를 구성할 때 많은 [[전자 부품]]을 사용한다. 이론적 측면에서 보면 [[수동소자 * C: 전기 에너지를 전기장([[전기적 위치 에너지]])으로 저장한다. 이론적으로 에너지를 소모하지 않고 저장한다. (커패시터) ...5 KB (58 단어) - 2022년 7월 3일 (일) 13:50