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별의 X선은 실험실에서 실험된 X선과 동일하지만 별에 훨씬 더 풍부합니다. 우리는 항성 X선과 같은 X선을 생성할 수 있지만, 항성만큼 풍부하게 생성할 수는 없습니다. 사진( 그림 5 )은 서로 다른 원자에서 4개의 전자를 뽑아낸 실험실 X선 빔을 보여줍니다. 이것들은 신속하게 탈환될 것입니다. 별에서는 강도가 수백만 배로 증가하여 전자가 안정되는 속도로 비틀어지고 원자는 거의 벗겨진 상태로 유지되는 것을 상상해야 합니다. 거의 완전한 원자 절단은 두 가지 주요 이유로 별 연구에서 중요합니다.
첫 번째는 이것입니다. 건축가는 건물의 계획에 대한 의견을 발표하기 전에 계획에 표시된 재료가 목재인지 강철인지 주석인지 종이인지 알고 싶어합니다. 마찬가지로 별의 내부에 대한 세부 사항을 조사하기 전에 그것이 납과 같은 무거운 물질로 만들어졌는지 탄소와 같은 가벼운 물질로 만들어졌는지 아는 것이 필수적으로 보일 것입니다. 분광기를 사용하면 태양 대기의 화학적 구성에 대해 많은 것을 알아낼 수 있습니다. 하지만 이것을 구성의 샘플로 삼는 것은 공정하지 않습니다. [22페이지]태양 전체의 모습. 깊은 내부에 우세한 요소를 추측하는 것은 매우 위험합니다. 그래서 우리는 교착상태에 빠진 것 같습니다. 그러나 이제 원자가 완전히 부서지면 원자는 모두 거의 비슷하게 행동한다는 것이 밝혀졌습니다. 어쨌든 우리가 천문학에서 관심을 갖는 특성은 마찬가지입니다. 처음에 우리가 두려워했던 고온은 재료 종류 간의 차이를 상당 부분 제거했기 때문에 상황을 단순화시켰습니다. 별의 구조는 매우 단순한 물리적 문제입니다. 물질이 까다롭고 복잡한 특성을 가지기 시작하는 것은 우리가 지구상에서 경험하는 것과 같은 낮은 온도에서입니다. 항성 원자는 완전히 배열된 지구 원자의 등급 구분에 전혀 관심이 없는 벌거벗은 야만인입니다. 따라서 우리는 내부의 화학적 구성을 추측하지 않고도 작업을 진행할 수 있습니다. 한 번의 예약이 필요합니다. 수소의 비율이 너무 높지 않다는 것입니다. 수소는 고유한 행동 방식을 가지고 있습니다. 그러나 다른 91개 요소 중 어느 것이 우세한지는 거의 차이가 없습니다.
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