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자료설명

Ⅰ. intro, , Ⅱ. 태양, 태양의 생성, 태양의 진화, 태양의 소멸, , Ⅲ. 핵융합에너지의 역사와 원리, 핵융합에너지의 역사, 핵융합에너지의 원리, , Ⅳ. 현재 사용중인 에너지와 핵융합에너지와의 비교, 기존의 에너지원(화석 & 핵분열), 핵융합에너지, , Ⅴ. 핵융합 응용 분야, 핵융합의 응용 분야, , Ⅵ. 결론, FileSize : 947K

목차/차례

  1. Ⅰ. intro Ⅱ. 태양 태양의 생성 태양의 진화 태양의 소멸 Ⅲ. 핵융합에너지의 역사와 원리 핵융합에너지의 역사 핵융합에너지의 원리 Ⅳ. 현재 사용중인 에너지와 핵융합에너지와의 비교 기존의 에너지원(화석 & 핵분열) 핵융합에너지 Ⅴ. 핵융합 응용 분야 핵융합의 응용 분야 Ⅵ. 결론

본문/내용

태양계 중심에 있으며 지구에서 가장 가까운 항성. 평균적인 항성의 하나이며, 스펙트럼형 G2형의 주계열성으로 분류된다. 태양계 총질량의 99.9%를 차지하며, 행성 및 다른 많은 태양계 천체를 거느리고 있다. 태양이 복사하는 빛이나 열 또는 바람은 행성 등에 여러 영향을 끼치며, 행성의 대기를 만들고 그것을 움직여 지구상의 생명을 탄생시켰다. 따라서 지구상의 생명의 원천이며, 인류에 있어서 단순한 하나의 항성이 아니라 생활을 지배하는 천체이다. *주계열성(main sequence star)이란? 중심부에서 수소가 헬륨에 융합되어 핵반응이 일어나고 있는 단계의 항성. 성간가스에서 생긴 별은 먼저 중력수축을 하고, 중심부의 온도가 1000만 K를 초과하면 수소가 핵융합을 시작한다. 이 핵에너지의 발생과 별표면으로부터의 빛에너지의 방출이 균형을 이루면 중력수축은 멈추고 주계열성 단계로 정착된다. 별은 중심부의 수소가 모두 소비될 때까지 일생의 약 90%를 주계열성으로서 지낸다. 태양도 이 단계에 있으며 주계열성으로서의 수명은 약 100억 년으로 추정된다. 주계열성 중에는 질량이 큰 별일수록 광도와 표면온도가 높다. H―R도(헤르츠슈프룽―…



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I D : camp*****
Date : 2009-08-26
FileNo : 10965143

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