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비발광 천체 분류 체계(Non-Luminary World Classification Scheme), 줄여서 NoLWoCS는 행성 천체를 식별·분류하기 위한 준표준 방법이다. 자연적으로 형성된 천체는 물론, 테라젠 스피어의 수많은 사회와 문화권이 만들어내거나 변형한 천체도 모두 다룬다. 모든 세계는 저마다 고유하지만, 이러한 장소들을 식별하고 분류하는 데 쓸 수 있는 공통 특성들이 존재한다. NoLWoCS는 일반 사용자가 테라젠 스피어를 가상으로든 실제로든 조금 더 수월하게 탐색하도록, 한눈에 파악할 수 있는 편리한 분류 틀을 제공한다.
- NoLWoCS는 클래스(Class), 타입(Type), 서브타입(Subtype)의 세 단계 분류 체계로 구성된다. 세계의 클래스는 행성의 크기, 전반적인 특성, 상태에 따라 결정된다. 예를 들어, 소형 행성체(Planetoidal)와 지구형(Terrestrial) 클래스는 크기에 따라 구분되며, 지구형과 목성형(Jovian) 세계는 전반적인 특성이 다르기 때문에 서로 다른 클래스로 분류된다.
- 세계 타입은 다양한 요소에 따라 결정되지만, 일반적으로 구성 성분의 차이가 가장 중요한 기준이 된다. 구성 성분은 행성의 특성과 거동에 차이를 만들어내며, 그 차이가 충분히 클 때 별도의 타입으로 분류된다. 서브타입은 훨씬 더 세부적이며, 보통은 사소한 행성 특성으로 여겨질 만한 요소들을 기준으로 한다. 예를 들어, 가이안 세계는 표면 수분량, 대기 조성 등의 항목에 따라 여러 서브타입으로 나뉜다.
목차
1. 지구형 세계2. 거대 행성
지구형 세계
지구형 클래스: 활발한 내부 지질 활동이 100만 년 이상 지속되는 세계. 질량은 지구의 0.05배에서 2.5배 사이.
아다마이안: 탄소 세계. 탄소가 풍부한 지구형 행성. 페리니안: 철이 풍부한 고밀도 세계. 헤르미안: 고밀도의 내부 계(inner system) 세계. 셀레니안: 금속 핵이 거의 없거나 전혀 없는 세계. 사이테리안: 뜨겁고 온실효과가 강한 세계.. 원양키테리안(PelaCytherean): 두꺼운 대기를 가진 지구형 크기의 고온 해양 세계.. 리식겔리디안: 암석과 얼음이 혼합된 조성의 세계.. 유로판: 지각 아래에 바다가 있는 얼음 세계.. 타이타니안: 두꺼운 대기를 가진 얼음 세계.. 이미리안: 거의 전적으로 얼음으로 이루어진 세계.. 베스페리안: 조석 고정된 지구형 세계.. 헤파이스티안: 가장 활발한 행성들이다. 표면이 거의 완전히 용융 상태이며 지질이 매년 변화한다. 대기는작성 중 | |
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비발광체 세계 분류 체계(Non-Luminary World Classification Scheme), 줄여서 NoLWoCS는 테라젠 스피어 전역의 수많은 사회와 문화가 자연적으로 형성하거나 창조·변형한 다양한 행성체를 식별하고 분류하기 위한 준표준 분류 방식이다. 모든 세계는 저마다 고유하지만, 공통된 특성을 기준으로 분류할 수 있다. NoLWoCS는 일반 사용자에게 한눈에 파악할 수 있는 분류 틀을 제공하여, 가상이든 실제든 테라젠 스피어 탐색을 조금 더 편리하게 만든다.
- NoLWoCS는 급(Class), 형(Type), 아형(Subtype)의 세 단계로 분류된다. 세계의 급은 크기, 전반적인 특성, 행성의 상태에 따라 결정된다. 예를 들어 소행성체급과 지구형 세계급은 크기에 따라 나뉘고, 지구형과 목성형 세계는 전반적인 특성이 달라 서로 다른 급으로 구분된다.
- 세계의 형은 여러 요인에 따라 결정되지만, 핵심 기준은 대체로 구성 성분이다. 구성 성분의 차이가 행성의 특성과 거동을 바꾸기 때문이다. 아형은 훨씬 세분화된 분류로, 통상적으로는 사소하게 여길 만한 행성의 특성을 기준으로 삼는다. 예를 들어 가이아형 세계는 표면 수분량, 대기 조성 등의 항목에 따라 여러 아형으로 나뉜다.
목차
1. 지구형 세계2. 거대 행성
지구형 세계
지구형 세계급: 100만 년 이상 내부 지질 활동이 지속되는 세계 — 지구 질량의 0.05~2.5배
아다마에형(Adamaean): 탄소 세계. 탄소가 풍부한 지구형 행성. 페리니형(Ferrinian): 철이 풍부하고 밀도가 높은 세계. 헤르미형(Hermian): 밀도가 높은 내행성계 세계. 셀레니형(Selenian): 금속성 핵이 거의 없거나 전혀 없는 세계. 키테레형(Cytherean): 고온의 온실 세계. 펠라키테레형(PelaCytherean): 두꺼운 대기를 가진 지구 크기의 고온 해양 세계. 리틱겔리디형(LithicGelidian): 암석과 얼음이 혼합된 구성의 세계. 유로파형(Europan): 지각 아래에 바다가 있는 얼음 세계. 티탄형(Titanian): 두꺼운 대기를 가진 얼음 세계. 이미르형(Ymirian): 거의 전적으로 얼음으로 이루어진 세계. 베스페르형(Vesperian): 조석 고정된 지구형 세계. 헤파이스토스형(Hephaestian): 행성 중 가장 활동적인 부류로, 표면의 거의 전부가 용융 상태이며 지질 변화가 연 단위로 일어난다. 대기는 세계의 크기와 질량에 따라 키테레형에 가까운 두꺼운 수준부터, 표면에서 방출된 원소를 중력이 붙잡지 못해 곧바로 사라질 정도로 희박한 수준까지 매우 다양하다. 이러한 세계는 대체로 조석 굴절, 항성과의 근접, 또는 가스 거성의 위성으로서의 영향으로 가열된다. 아문형(Amunian): 물 외에도 암모니아 농도가 높은 춥고 건조한 세계. 암모니아 기반 생물권이 발달할 수 있다. 황산형(Vitriolic): 황산 호수·바다·해양이 존재하는 세계. 생명체가 서식하는 경우도 있다.화성형 세계
아레형(Arean): 자기장 활동 정지로 대기와 수권이 대부분 사라진 화성형 세계. 에오아레형(EoArean) 아형: 상당한 대기와 지표수를 가진 초기 화성형 행성. 아레락우스트릭형(AreanLacustric) 아형: 중간 정도의 해양을 가진 초기 화성형 세계. 아레제릭형(AreanXeric) 아형: 비정상적으로 고온 건조한 성숙한 아레형 세계. 아레툰드라형(AreanTundral) 아형: 상당한 양의 얼음이 남아 있는 한랭한 아레형 세계. 에우아레형(EuArean) 아형: 대기와 수권이 최소화된 전형적인 성숙 화성형 세계.
지구형 세계
가이아형(Gaian): 수분 함량, 구성, 온도에 따라 다양한 형태로 나타나는 모든 지구형 행성. 에오가이아형(EoGaian) 아형: 초기 지구형 세계로, 이후 가이아형, 키테레형, 또는 아레형으로 발전할 수 있다. 메소가이아형(MesoGaian) 아형: 원시 생물권을 가진 지구형 세계. 에우가이아형(Eugaian) 아형: 생명체가 존재하는 성숙한 가이아형 세계. '정원 세계'라고도 불린다. 가이아툰드라형(GaianTundral) 아형: 주기적 또는 영구적인 빙하기를 겪는 한랭한 가이아형 세계. 캄피형(Campian) 아형: 해양 피복률 25~50%의 건조한 가이아형 세계. 팔루디형(Paludial) 아형: 해양 피복률 25~50%의 습윤한 가이아형 세계. 락우스트릭형(Lacustric) 아형: 지형 기복이 낮고 해양 피복률 50~80%의 습윤한 가이아형 세계. 일부는 열대우림형 생물군계가 광범위하게 발달해 있다. 클로로가이아형(Chlorogaian, 할로겐형) 아형: 대기 중 염소 농도가 높은 가이아형 세계. 토울호세 세계(To'ul'hese Worlds): 본질적으로 키테레형의 가이아형 세계다. 두껍고 밀도 높은 대기와 풍부한 수분이 고압·고온의 표면 환경을 만들어낸다. 이런 조건에 적응한 생명체가 탄생하며 상당히 다양하게 진화할 수 있다. 알려진 한 사례에서는 독자적인 형태의 지성 생명체가 출현하기도 했다. 펠라직형(Pelagic) 아형: 표면의 80~100%가 바다로 덮인 가이아형 세계. 에우펠라직형(EuPelagic) 아형: 표면의 80~100%가 얕은 바다로 덮인 가이아형 세계. 아형: 표면의 80~100%가 깊은 바다로 덮인 가이아형 세계. 펠라겔리딕형(PelaGelidic) 아형: 얼음으로 덮인 해양 세계. 툰드라펠라직형(TundralPelagic) 아형: 부분적으로 얼음으로 덮인 해양 세계. 제릭형(Xeric) 아형: 해양 피복률 25% 미만의 건조한 세계. 하이퍼제릭형(HyperXeric) 아형: 해양 피복률 10% 미만의 극건조 세계. 포스트가이아형(PostGaian) 아형: 생물권과 수권이 점차 소멸하고 있는 노령 가이아형 세계.초지구형 등급: 적당히 질량이 큰 세계로, 지구형 세계와 해왕성형 세계의 중간 질량대에 속한다
자세한 내용 보기.이 등급에 속하는 세계는 수가 많고 다양하다. 지구형 세계의 대부분 유형이 초지구형으로도 존재하지만, 중력이 더 강하고 질량이 더 크기 때문에 표면 환경에 큰 영향을 미친다.
초지구형 중 가장 흔한 유형은 초헤르메스형, 초시테라형, 초가이아형이다. 아래에는 보다 특이한 유형들이 나열되어 있다.
- 파이로탈라식형(Pyrothalassic Type): 고온의 초지구형 세계 자세한 내용 보기
- 파이로히드로탈라식형(Pyrohydrothalassic Type) - 고온의 수세계 자세한 내용 보기
- 판탈라식형(Panthalassic Type): 거대 수세계 자세한 내용 보기
- 성운형(Nebulous Type): 두껍고 헬륨이 풍부한 대기를 가진 초지구형 세계. 이런 종류의 헬륨 세계는 일반적으로 헬리안 세계(Helian Worlds)라 불리며, 초자전 대기를 갖는 경우가 많다. 조석 고정된 경우에는 극단적으로 비대칭적인 기상 패턴을 보이기도 한다.
- 가스 왜성(Gas Dwarfs): 목성 질량의 0.03배 미만이지만, 수소와 헬륨으로 이루어진 두꺼운 대기를 가진 세계.
- 초지구형 행성 중에는 특정 고압형(hyperbarian) 및 크토니안형(chthonian) 세계도 포함된다. 이들 중 일부는 대기가 매우 희박하다.
거대 행성
NoLWoCS에서 거대 행성은, 형성 당시 원시행성계 원반에서 끌어모은 수소와 헬륨으로 이루어진 두꺼운 1차 대기를 유지하는 세계로 정의된다. 이 대기에는 다른 기체도 상당량 포함될 수 있다. 거대 행성에는 두 가지 유형이 있다: 해왕성형과 목성형.
거대 행성은 대류권계면의 온도에 따라 분류할 수 있으며, 이 온도는 행성의 외관에 영향을 미친다.
온도 유형
약 0.1바 고도에 위치한 대류권계면의 온도는, 최상층 구름층을 형성하는 화학 성분과 연무의 특성을 결정한다. 이것이 우주에서 바라본 행성의 외관을 좌우한다.많은 유형에서 광화학 연무가 나타난다. 세계가 충분한 고에너지 복사, 주로 모항성에서 오는 복사를 받으면 연무가 눈에 띄는 수준으로 형성된다.
- 프리지디안형(Frigidian, Frigi-): 30K 미만. 수소(H₂) 구름이 형성될 수 있다. 이 유형의 세계는 메탄이 너무 깊은 곳에서 응결되어 표면에서 보이지 않을 만큼 차갑다. 가시광선 대역에서는 메탄이나 다른 기체가 빛을 흡수하지 않으므로, 모든 파장이 레일리 산란으로 반사되어 흰색으로 보인다. 예시: Werunos, Xiolitecek
- 크리오니안형(Cryonian, Cryo-): 30~70K. 황화수소(H₂S)와 메탄(CH₄) 구름, 유기 광화학 연무가 나타난다. 기체 상태의 메탄이 적색광을 흡수하여 이 세계들을 파란색으로 보이게 하며, 광화학 연무는 색을 더 옅게 만든다. 크리오니안 세계는 대체로 질량이 작은 편인데, 질량이 큰 세계는 형성 이후 충분히 냉각될 시간이 없었기 때문이다. 예시: 천왕성, 해왕성, Sokramanty
- 프시크로니안형(Psychronian, Psychro-): 70~200K. 황화암모늄(NH₄SH)과 암모니아(NH₃) 구름, 유기 광화학 연무가 나타난다. 황화암모늄 구름은 복사를 받으면 흰색에서 갈색으로 변하고, 광화학 연무는 베이지색 색조를 만들어낸다. 예시: 토성, 목성, Amelia
- 메소니안형(Mesonian, Meso-): 200~350K. 물(H₂O) 구름과 유기 광화학 연무가 나타난다. 물 구름은 흰색으로 보이며, 광화학 연무는 프시크로니안 세계처럼 베이지색 색조를 만든다. 예시: K2-18 b, Quijote, Guabancex
- 제스토니안형(Zestonian, Zesto-): 350~800K. 500~800K 구간에서 염화칼륨(KCl) 구름이 형성되며, 유기 광화학 연무도 나타난다. 연무가 존재할 경우 대체로 외관을 지배하여 갈색·적색·녹색 등 다양한 색조를 만들어낸다. 염화칼륨 구름은 상위 온도 범위에서 형성되며, 연무보다 대기 깊은 곳에 위치한다. 어린 행성이나, 먼 궤도를 돌거나 어느 항성에도 묶여 있지 않은 갈색 왜성처럼 연무가 거의 생기지 않는 고온 환경에서는 염화칼륨 구름이 외관을 좌우한다. 예시: Phailinsiam, 51 에리다니 b, Sakura
- 파이로니안형(Pyronian, Pyro-): 800~2100K. 규산염 구름이 형성되며, 산화알루미늄(Al₂O₃)과 이산화티타늄(TiO₂) 구름도 일부 나타난다. 강한 알칼리 금속 흡수도 특징이다. 알칼리 금속 흡수는 짙은 파란색을 만들어내고, 규산염 및 금속 산화물 구름은 밝고 반사율이 높다. 이 등급의 하한 온도 근처에서는 광화학 연무도 존재한다. 야간면은 열복사로 붉게 빛나는 것이 눈에 띌 정도다. 예시: Cuancoá, Dimidium, Yang
- 칼리디안형(Calidian, Cali-): 2100K 초과. 구름이 없다. 주간면은 완전한 햇빛 아래에서도 열복사로 빛나는 것이 눈에 보일 정도다. 예시: WASP-33 b, KELT-9 b
기타 세계 등급
- 하이퍼바리안 등급(HyperBarian Class): 핵이 지구 질량의 최대 100배에 달하는 매우 밀도 높은 행성. 자세한 내용 보기.
- 크토니안 등급(Chthonian Class): 휘발성 물질이 증발로 소실된 과거의 고온 거대 행성. 자세한 내용 보기.
- 스티븐소니안 등급(Stevensonian Class) 성간 공간에서 발견되는 행성 질량 천체. 자세한 내용 보기.
궤도 및 자전 특성에 따른 세계 유형
이심 궤도 세계와 경사 세계
축 기울기나 궤도가 유난히 특이한 세계는 등급에 관계없이 스콜리안형, 야누시안형, 이카리안형으로 분류된다.- 스콜리안형 세계(Skolian Type Worlds) 자전축 기울기가 45도를 초과하는 세계. 어떤 등급의 세계든 스콜리안 특성을 가질 수 있다. 자세한 내용 보기
- 야누시안형 세계(Janusian Type Worlds) 공명 궤도에서 주기적으로 운동량을 교환하는 세계. 자세한 내용 보기
- 이카리안형 세계(Ikarian Type Worlds) 이심률 0.35를 초과하는 이심 궤도를 가진 세계. 어떤 등급의 세계든 이카리안형 궤도를 가질 수 있다. 자세한 내용 보기.
관련 문서
관련 주제
개발 노트
글: John M. Dollan, 추가 내용: Steve Bowers
최초 게시일: 2004년 11월 23일.
2008년 11월 업데이트
2025-10-08: AstroChara가 부분 업데이트
1. 현재 새 분류 체계 "EWoCS"에 통합된 구형 구름 유형 체계 삭제.
2. 해왕성형과 목성형을 "거대 행성" 항목으로 통합.
2025-10-15: AstroChara가 부분 업데이트
1. 인공 세계 항목 삭제. 이러한 구조물은 종류가 매우 다양하고 시간이 지남에 따라 새로운 유형이 계속 추가되며, NoLWoCS에 국한되지 않는 일반적인 개념으로 다루어지고 있기 때문이다. 이 변경 사항을 반영하여 도입부 텍스트도 수정함.
2025-10-17: AstroChara가 부분 업데이트
1. 소행성 항목 삭제. 해당 분류는 일반화되어 "소행성" 문서에 수록됨.
최초 게시일: 2004년 11월 23일.
2008년 11월 업데이트
2025-10-08: AstroChara가 부분 업데이트
1. 현재 새 분류 체계 "EWoCS"에 통합된 구형 구름 유형 체계 삭제.
2. 해왕성형과 목성형을 "거대 행성" 항목으로 통합.
2025-10-15: AstroChara가 부분 업데이트
1. 인공 세계 항목 삭제. 이러한 구조물은 종류가 매우 다양하고 시간이 지남에 따라 새로운 유형이 계속 추가되며, NoLWoCS에 국한되지 않는 일반적인 개념으로 다루어지고 있기 때문이다. 이 변경 사항을 반영하여 도입부 텍스트도 수정함.
2025-10-17: AstroChara가 부분 업데이트
1. 소행성 항목 삭제. 해당 분류는 일반화되어 "소행성" 문서에 수록됨.
추가 정보
영국 행성간학회의 Stephen Ashworth가 제안한 흥미로운 대안 체계: 행성체를 위한 이진 질량-궤도 명명법
