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[ SCIENCE ]59

[지구과학] 지구 상에 가장 두꺼운 얼음 - 빙하, 빙하가 녹는다면? 지구온난화의 영향과 영구동토 이야기 빙하는 오랜 기간 동안 눈이 쌓이고 압축되어 육지에 형성되는 크고 지속적인 얼음덩어리입니다. 본질적으로 느리게 움직이는 얼음 강입니다. 빙하는 산악 지역과 극지방에서 볼 수 있습니다. 빙하는 수년 동안 강설량이 눈이 녹은 양을 초과할 때 형성되어 눈이 쌓이고 압축됩니다. 위에 쌓인 눈의 무게와 중력의 압력으로 인해 눈이 얼음으로 변합니다. 시간이 지남에 따라 얼음은 밀도가 높아지고 자체 무게로 인해 아래로 흐릅니다. 이 움직임은 종종 감지할 수 없을 정도로 느리지만 오랜 기간 동안 계곡을 침식하고 퇴적물을 퇴적시키면서 풍경을 형성할 수 있습니다. 빙하는 산악 지역에서 발견되는 작은 권곡 빙하에서 전체 극지방을 덮고 있는 거대한 빙상에 이르기까지 크기가 다양합니다. 또한 크레바스, 세락(큰 얼음 블록), .. 2023. 6. 14.
[우주과학] 태양계 9번째 행성에서 왜소행성으로. 명왕성 이야기 명왕성은 해왕성 궤도 너머 지역인 카이퍼 벨트에 위치한 우리 태양계의 왜소행성입니다. 한때 태양계 9번째 행성으로 여겨졌으나 2006년 국제천문연맹(IAU)에 의해 왜소행성으로 재분류됐다. 명왕성은 1930년 천문학자 클라이드 톰보(Clyde Tombaugh)에 의해 발견되었습니다. 그것은 약 2,370km(1,473마일)의 직경을 가진 바위와 얼음 구성을 가지고 있습니다. 명왕성은 대략 248년의 긴 궤도 중 약 20년 동안 해왕성보다 태양에 더 가까운 매우 타원형 궤도를 가지고 있습니다. 이 기간 동안 명왕성의 얇은 대기는 표면 얼음이 증발하면서 일시적으로 형성될 수 있습니다. 작은 크기, 지구와의 거리, 왜소행성으로의 재분류로 인해 명왕성에 대한 우리의 지식은 제한적입니다. 그러나 여러 우주선이 더.. 2023. 6. 7.
[과학] 후쿠시마 원전 사고와 오염수의 정의, 방류의 문제 후쿠시마 원전 사고란? 후쿠시마 원전 사고는 2011년 3월 11일에 발생한 일본의 대지진과 쓰나미에 의해 일어난 원전 사고입니다. 후쿠시마 다이이치 원전, 후쿠시마 니이 도쿄 전력의 원전으로 구성되어 있으며, 일본의 동북부 지역에 위치해 있습니다. 해당 사고는 9.0 크기의 대지진으로 인해 발생한 쓰나미에 의해 원전 시설에 심각한 피해를 입었습니다. 쓰나미는 원전 주변 지역을 침수시켜 전기 공급이 중단되었고, 이로 인해 원전 내에 있는 원자로의 냉각 장치가 작동하지 않게 되었습니다. 원전 내부에서는 연료봉을 둘러싼 냉각수가 부족해져 원자로가 과열되었고, 연료봉의 파열로 인해 방사성 물질이 누출되었습니다. 이로 인해 원전 주변 지역의 주민들은 방사능 오염에 노출되었고, 주변 지역은 대피를 요하는 상황이 .. 2023. 6. 2.
[물리학] 양자역학, 슈뢰딩거의 고양이 그리고 상대성 이론까지 재미있는 양자역학 이야기 오늘은 양자역학과 양자역학하면 나오는 슈뢰딩거의 고양이, 그리고 유명한 상대성 이론과이 병합에 대해서 알아보겠습니다. 슈뢰딩거의 고양이는 신경과학자 에른스트 슈뢰딩거가 1935년에 제시한 고전적인 물리학 실험을 말합니다. 이 실험은 양자역학의 일부 개념을 이해하기 위해 고안되었습니다. 슈뢰딩거의 고양이 실험은 상자 안에 고양이를 넣고, 상자 외부에서는 고양이의 상태를 알 수 없도록 하는 실험입니다. 이 고양이는 양자역학의 원리에 따라 동시에 죽은 상태와 살아있는 상태를 동시에 가지고 있다고 가정합니다. 이렇게 상자 안에 있는 고양이의 생사 상태가 결정되기 전까지는, 고양이는 죽은 상태와 살아있는 상태를 동시에 가지고 있는 것으로 간주됩니다. 이 실험은 양자역학의 개념 중 '중첩 상태'와 '양자 상태 붕괴.. 2023. 5. 31.
[과학] 물질을 구성하는 가장 기본단위 원자, 발견과 종류, 원자가 없다면, 주기율표란? 물질을 구성하는 가장 기본단위인 원자 원자는 정말 다양한 종류가 있습니다. (주기율표 기준 118개) 이번에는 원자란 무엇이며 그 종류와 원자에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 원자는 물질의 기본 단위입니다. 그것은 음전하를 띤 전자로 둘러싸인 양전하를 띤 양성자와 전하를 띤 중성자를 포함하는 핵으로 구성됩니다. 핵과 전자는 전자기력에 의해 함께 유지됩니다. 원자는 수십 나노미터 정도의 지름을 가진 엄청나게 작습니다. 그들은 결합하여 우주의 모든 물질을 구성하는 분자를 형성합니다. 원자와 그 상호 작용에 대한 연구는 원자 물리학으로 알려져 있습니다. 원자의 개념은 고대 그리스의 철학자들이 제시한 것으로 거슬러 올라갑니다. 그러나 원자가 직접적으로 관찰되거나 발견된 것은 아니었습니다. 원자의 존재와 특성에 .. 2023. 5. 19.
[우주과학] 블랙홀이란 무엇이며 우주에 끼치는 영향과 만약 사람이 블랙홀에 들어간다면? 우주에서 가장 어둡고 강력한 곳 블랙홀. 블랙홀이 무엇인지, 그리고 블랙홀이 우주에 끼치는 영향과 만약에라는 가설을 세워서 블랙홀에 사람이 들어간다면? 어떤일이 일어날지 알아보겠습니다. 블랙홀은 중력이 너무 강해서 빛조차도 그 중력을 벗어날 수 없는 공간의 영역입니다. 거대한 별이 자체 중력으로 붕괴할 때 형성되어 엄청나게 밀도가 높고 밀도가 높은 물체가 형성됩니다. 블랙홀의 중력은 너무 강해서 시공간의 구조를 뒤틀어 사건의 지평선이라고 하는 돌아올 수 없는 지점이 있는 영역을 만듭니다. 사건의 지평선을 넘어가는 모든 것은 갇히고 블랙홀의 중력 손아귀에서 벗어날 수 없습니다. 블랙홀의 개념은 알베르트 아인슈타인의 일반 상대성 이론에 의해 처음 이론화되었으며 이후 다양한 천문학적 관측과 시뮬레이션을 통해 .. 2023. 5. 19.
[지구과학] 지진의 발생 원리, 불의 고리, 일본 대지진 난카이트로프 예상 최근에 우리나라도 지진에 안전한 나라가 아니게 되었습니다. 이번에는 지진의 발생원리와 지진이 자주 일어나는 불의 고리, 그리고 계속 이야기가 나오는 일본의 난카이트로프에 대해서 알아보겠습니다. 지구진동의 원리에는 여러 가지 요소들이 있습니다. 여기에는 탄성파, 지각, 플레이트 테크토닉 이론 등이 포함됩니다. 첫째로, 탄성파는 지진의 원인 중 하나입니다. 지각파와 전파파로 구성되어 있으며, 지진이 발생할 때 지하에서 발생한 에너지가 지면을 통해 퍼지면서 탄성파가 생성됩니다. 둘째로, 지각은 지진이 발생한 지점에서의 흔들림을 말합니다. 지각의 세기와 크기는 지진의 진도와 관련이 있습니다. 지각은 지진이 발생한 지점에서 얼마나 강한 힘이 작용하는지를 나타내며, 보통 리히터 규모로 측정됩니다. 셋째로, 플레이트.. 2023. 5. 19.
[우주과학] 지구와 비슷한 환경으로 예상되는 행성들과 관측 방법 우주에는 아직까지 명확하게 확인되지는 않았지만 지구와 비슷한 환경으로 예상되는 행성들이 존재합니다. 지구와 비슷한 환경이란 어떤 것이고, 예상되는 행성들의 종류와 관측방법에 대해서 알아보겠습니다. 지구형 행성 (Earth-like planets): 지구와 크기, 조건, 대기, 지형 등이 유사한 행성을 지칭합니다. 이러한 행성들은 태양계 외부에서 발견되기도 하며, 우주에서 생명의 기원과 유사한 조건을 가질 수 있는 가능성이 높습니다. 지구와 유사한 환경이란 지구에서 발견되는 조건, 특징 및 특성과 유사한 행성의 상태를 나타냅니다. 이는 액체 상태의 물, 호흡 가능한 대기, 적절한 온도, 안정된 기후, 그리고 알려진 생명체가 생존할 수 있는 적절한 조건 등 다양한 요소를 포함합니다. 지구와 유사한 환경에서는.. 2023. 5. 19.
[우주과학] 태양계의 역사와 구성 그리고 태양계의 미래예측 우리가 살고 있는 지구. 지구는 태양계를 구성하는 행성중 하나 입니다. 이번에는 태양계의 역사와 태양계를 구성하는 행성들 그리고 앞으로의 태양계 미래에 대해서 예측한 내용들을 알아보도록 하겠습니다. 1. 태양계의 역사: 태양계의 역사는 약 46억 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 초기에는 우주에서 흩어진 먼지와 가스로 이루어진 분자 구름이 형성되었습니다. 중력의 영향으로 분자 구름은 압축되어 중앙에 태양이 형성되었고, 주변의 먼지와 가스는 원반으로 조직되어 태양을 둘러싸는 원반을 형성했습니다. 이 원반 내에서 먼지와 가스의 충돌과 융합이 진행되며, 행성들이 형성되었습니다. 그 결과, 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성 등의 행성과 그 위성들이 태양 주변에 배치되었습니다. 2. 태양계를.. 2023. 5. 18.
[우주과학] 화성탐사의 역사와 발전 과정, 최근 퍼시비어런스 로버에서 발견한 기록, 탐사의 문제점 최근에 천문학 우주과확에서 지속적으로 관찰하는 뉴스가 있다면 그것은 화성입니다. 이번에는 화성탐사의 역사와 발전 과정, 최근 퍼시비어런스 로버에서 발견한 기록, 화성 탐사의 문제점에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 화성 탐사는 인류의 과학적 호기심과 우주에 대한 탐구 정신으로부터 시작되었습니다. 인류는 화성의 표면을 탐사하고, 환경과 지질 구조를 조사하여 화성의 과거와 현재에 대한 힌트를 찾기 위해 지속적인 노력을 기울여왔습니다. 화성 탐사의 초기는 1960년대에 시작되었습니다. 그러나 초기 시도는 성공하지 못했고, 1970년대 중반에 소련의 마리너 9호가 화성에 성공적으로 도착하여 처음으로 화성의 지형을 탐사하고 데이터를 수집했습니다. 이후 1990년대에는 NASA의 매그넘과 플레처 미션 등이 화성을 탐.. 2023. 5. 18.
[우주과학] 천문학 최신 기술, 천체망원경, 우주 탐사, 데이터 처리 및 분석, 문제점 안녕하세요. 제가 좋아하는 것중하나가 밤하늘을 보는 것 입니다. 그러다보니 천문학에 대해 관심이 있는데 최신 천문학 기술과 현재 어떠한 문제점이 있는지 설명드릴게요. 천문학은 우주의 현상과 천체에 대한 연구를 포함하는 학문 분야로서, 매우 진보한 기술과 기술적 발전이 요구됩니다. 천문학은 우주의 현상과 천체를 연구하는 학문 분야로서, 최근 몇십 년 동안 기술과 기술적 발전의 엄청난 진보를 경험해왔습니다. 이 글에서는 천문학의 최근 기술 발전과 현재 직면한 문제들에 대해 논의하겠습니다. 최근 천문학에서 가장 혁신적인 기술 중 하나는 망원경의 발전입니다. 기존의 광학 망원경뿐만 아니라 라디오, 전파, X선, 감마선 등 다양한 파장 영역에서 작동하는 망원경들이 개발되었습니다. 이러한 다양한 망원경은 각기 다른.. 2023. 5. 16.
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