쿼시 별: 두 판 사이의 차이

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초대질량 [[블랙홀]]의 씨앗으로 추정되는 [[항성]]. 간단히 말해 앰창 개큰별이라고 이해하면 속 편하다. 스티븐스 2-18보다 훠어어얼씬 크다. 최소 태양질량의 수천배~1만배 이상에 달할 것으로 추측한다. 빅뱅 직후의 초창기 우주에는 현대와 달리 중원소가 거의 없었고 가스들이 매우 조밀하게 모여 있어서 이런 괴랄한 별이 탄생하는 게 가능했다. 이런 별의 핵은 자기자신을 찌그러뜨리는 자체 중력을 이기지 못해 항성인 상태에서 블랙홀로 붕괴되었을 수 있다.
초대질량 [[블랙홀]]의 씨앗으로 추정되는 [[항성]]. 현재까지 발견한 항성 중 가장 큰 스티븐슨 2-18보다 훨씬 거대했을 것으로 추정한다. 최소 태양질량의 1천배에서 최대 1만배에 이르는 매우 무거운 항성으로 추측하고 있다. 현대와 달리 빅뱅이 일어난 후 초기의 우주에선 물질들이 조밀하게 모여있고 중원소(빅뱅으로 탄생한 수소, 헬륨을 제외한 나머지 원소들)도 거의 없었기 때문에 이런 거대한 항성이 탄생 가능했던 것으로 추측하고 있다.


이렇게 되면 쿼시 별의 내부에선 치명적인 균형이 발생한다. 자체 중력으로 눌리는 물질들이 블랙홀에 흘러들어 에너지를 방출하면서 복사압으로 평형을 이루게 되는데 이 과정은 수백만년만에 끝나게 되고 그 산물로 지구보다 지름이 더 크고 태양질량의 수천배가 넘는 블랙홀이 탄생했을 것이다.
밀집성의 충돌이나 극히 무거운 항성이 수명을 다한 결과로 발생하는 항성질량 블랙홀과 달리 중간질량 블랙홀이나 태양질량의 10만배를 넘은 초대질량 블랙홀의 기원으로 추측하고 있다. 138억년 밖에 안되는 현재의 우주에선 항성질량 블랙홀이 물질을 마무리 빨아먹는다고 해도 중간질량 블랙홀이나 초대질량 블랙홀로 발달할 수 없기 때문.
 
쿼시 별은 질량이 너무나 무거운 별이기 때문에, 별이 탄생하는 순간에 자신의 핵을 짓누르는 중력붕괴에 견디지 못해 핵이 블랙홀로 붕괴했지만 별은 파괴되지 않고 수 백만 년 동안 별 자신의 질량을 그대로 빨아먹으면서 발생하는 에너지로 복사압을 방출해 '치명적인'균형을 유지하며 물질을 다 털어먹은 후에는 지구보다 거대하고 태양질량의 수천배에 달하는 '씨앗' 블랙홀이 태어났고 이들이 조밀하게 물질이 모여있는 초기 우주 환경에서 다른 항성이나 작은 블랙홀을 빨아먹으며 덩치를 키워 초대질량 블랙홀이 탄생하게 되었을 것으로 추측하고 있다.

2022년 4월 30일 (토) 07:34 판

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Quasi Star

초대질량 블랙홀의 씨앗으로 추정되는 항성. 현재까지 발견한 항성 중 가장 큰 스티븐슨 2-18보다 훨씬 거대했을 것으로 추정한다. 최소 태양질량의 1천배에서 최대 1만배에 이르는 매우 무거운 항성으로 추측하고 있다. 현대와 달리 빅뱅이 일어난 후 초기의 우주에선 물질들이 조밀하게 모여있고 중원소(빅뱅으로 탄생한 수소, 헬륨을 제외한 나머지 원소들)도 거의 없었기 때문에 이런 거대한 항성이 탄생 가능했던 것으로 추측하고 있다.

밀집성의 충돌이나 극히 무거운 항성이 수명을 다한 결과로 발생하는 항성질량 블랙홀과 달리 중간질량 블랙홀이나 태양질량의 10만배를 넘은 초대질량 블랙홀의 기원으로 추측하고 있다. 138억년 밖에 안되는 현재의 우주에선 항성질량 블랙홀이 물질을 마무리 빨아먹는다고 해도 중간질량 블랙홀이나 초대질량 블랙홀로 발달할 수 없기 때문.

쿼시 별은 질량이 너무나 무거운 별이기 때문에, 별이 탄생하는 순간에 자신의 핵을 짓누르는 중력붕괴에 견디지 못해 핵이 블랙홀로 붕괴했지만 별은 파괴되지 않고 수 백만 년 동안 별 자신의 질량을 그대로 빨아먹으면서 발생하는 에너지로 복사압을 방출해 '치명적인'균형을 유지하며 물질을 다 털어먹은 후에는 지구보다 거대하고 태양질량의 수천배에 달하는 '씨앗' 블랙홀이 태어났고 이들이 조밀하게 물질이 모여있는 초기 우주 환경에서 다른 항성이나 작은 블랙홀을 빨아먹으며 덩치를 키워 초대질량 블랙홀이 탄생하게 되었을 것으로 추측하고 있다.