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태양계가 형성될 당시, 목성은 거대한 질량을 형성하며 태양으로부터 충분히 떨어진 곳에서 가스와 먼지를 모은 결과, 현재와 같은 거대한 행성이 탄생하게 되었습니다.

이 오로라는 지구보다 훨씬 강력하며 자외선 및 엑스선과 같은 다양한 파장에서 관측될 수 있습니다.

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목성의 자기권은 행성의 극 지역에서 여러 차례 발생하는 강렬한 전파 방출의 원인이다. 위성 이오의 화산 활동(아래 참고)으로 인해 기체가 목성의 자기권으로 분출되어 행성 주변에 입자 토러스를 형성한다. 이오가 이 click here 토러스 속을 움직이면서 알펜파를 일으키는데, 이 때문에 이온화된 물질이 목성의 극 지역으로 이송된다.

자전이 빠르면 행성의 모양이 적도 부분이 부풀어 오르는 형태가 되는데, 실제로 목성은 중심부가 조금 납작한 타원형의 형태를 띠고 있습니다.

※ 틀 내 이미지 비율은 실제 성체 크기, 궤도 크기와 같지 않다. “▶”표기는 세부 둘러보기 틀로 이동.

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목성과 그 위성들의 연구는 행성 대기, 자기장, 지질 활동을 지배하는 과정들에 대한 귀중한 통찰력을 제공해 왔습니다. 예를 들어, 유로파와 가니메데에서 지하 바다가 발견된 것은 지구 외의 생

大規模なプラントなどでは過熱蒸気の状態で輸送されることが多いです。今回は過熱蒸気の温度を表す過熱度について書いてみたいと思います。

まず、圧力を測定し飽和蒸気表からその圧力での飽和温度を読み取ります。その後、温度を読み取り飽和温度と何℃ずれがあるかを計測することで過熱度が分かります。

기존의 분류군은 목성의 적도면 근처에서 거의 원형의 궤도를 돌고 있는 여덟 개의 내위성(內衛星)들로 이루어져 있다. 이들은 목성과 같은 시기에 함께 만들어진 것으로 여겨진다. 남은 분류군은 궤도가 목성의 적도면에 대해 크게 기울어지고 타원형인 수많은 작은 불규칙 위성들로 구성된다.

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