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소개글

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목차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 금성의 어원

Ⅲ. 금성의 기본정보
1. 질량(kg)
2. 적도반지름(km)
3. 평균밀도(gm/cm3)
4. 평균궤도반지름(km)
5. 자전주기(일)
6. 평균공전속도(km/sec)
7. 궤도 이심률
8. 자전축의 기울기(도)
9. 적도 중력가속도(m/sec2)
10. 적도탈출속도(km/sec)
11. 밝기(Vo)
12. 평균표면온도
13. 대기압(bars)
14. 대기의 조성

Ⅳ. 금성의 대기

Ⅴ. 금성의 질량

Ⅵ. 금성의 표면

Ⅶ. 금성의 탐사

참고문헌

본문내용

석이 낙하하여 생긴 것인지는 아직 정확하게 밝혀져 있지 않다. 또 다른 대륙은 북반구의 상당히 고위도지대에 있는 이슈타르(Ishtar) 대륙으로 평균고도는 5,000m쯤이며, 오스트레일리아 대륙에 버금가는 면적이다. 이슈타르 대륙에는 에베레스트산보다 높은 고도 1만 800m의 금성 최고봉인 맥스웰산이 있다.
이 밖에 북반구에는 베타 지역이라 부르는 고지가 있고, 몇 개의 높은 산이 발견되었으나, 아직 미측정 지역도 있으므로 미항공우주국에서는 앞으로 더 상세한 지도의 제작을 계획하고 있다. 19세기 전반 금성에도 지구의 대기광(大氣光)에 상당하는 고층대기의 발광현상이 발견되었는데, 1967년 매리너 5호가 관측한 결과 중수소원자(重水素原子)가 존재한다는 사실이 밝혀졌다.
금성까지의 거리는 지구에서 발사된 전파가 금성에서 반사되어 다시 지구로 되돌아오기까지의 시간으로 측정하는데, 지구와 태양 간의 평균거리인 천문단위의 길이는 이 방법에 의해 정밀하게 측정된다. 이 방법을 금성레이더방식이라고 하는데, 이 때문에 천문상수를 결정하는 체계가 크게 달라졌다.
Ⅶ. 금성의 탐사
1989년에 미국은 마젤란을 우주 왕복선 아틀란티스호에 탑재하여 금성에 보냈으며, 고성능 레이더는 지금까지 금성 탐사선(베네라 15, 16호)이 가지고 있던 가장 좋은 성능의 레이더보다 10배나 더 좋은 해상도로 금성 표면을 120m 크기의 지형지물까지 식별하면서 관찰하였다. 그 결과 1992년 6월에는 지금까지 베일에 가려져 왔던 금성 표면의 맨모습이 전혀 새로운 영상으로 100% 완성되어 미 항공우주국(NASA)에 의해 공개되었다. 이 기념비적인 모습은 마젤란이 보내온 수천 장의 사진과 그 이전 여러 탐사선이 찍은 사진을 조합하여 합성한 것이다. 금성 표면은 그 동안 알려진 바와 같이, 수많은 운석 충돌 분화구가 분포하고 있는 동시에 용암 유출 흔적을 강하게 시사하는 강처럼 생긴 침식 지형이 발달해 있으며-이는 마젤란에 의해 용암을 분출하는 활화산 사진 촬영에 성공함으로써 증명되었음-규칙적으로 배열된 거북 등껍질 같은 줄무늬는 지구에서와 같이 판구조 운동이 일어나고 있음을 시사하고 있다. 특히 금성은 두터운 대기로 인하여 운석이 충돌 시 독특한 형태의 크레이터를 형성한다. 크레이터 주위에 불가사리와 같은 모양이 생기거나 충돌 시 방출된 물질들이 방사상으로 분포하지 못하고 계란 후라이처럼 퍼지기도 하는데, 이는 운석이 비스듬히 충돌하거나, 대기를 통과 시 대기층에 의해 일부 표면이 부서졌기 때문으로 생각된다.
참고문헌
김규한, 푸른행성지구, 시그마프레스, 1998
김선아 외 2명, 금성 위상변화 모형을 활용한 중학생의 천동설 개념 변화, 경북대학교 과학교육연구소, 2010
김정낙, 금성 표면의 Radar 특성 해석, 연세대학교, 1992
데이바 소벨저, 김옥진 역, 행성이야기, 생각의나무, 2010
이향순, 과학교과서에 꼭 나오는 우리 태양계 13행성, 현암사, 2010
Steven J. Dick 외 1명, 태양을 가로지르는 금성, 과학과 문화, 2004
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  • 등록일2013.07.23
  • 저작시기2021.3
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#864547
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