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우주 물리학의 미해결 문제 "왜 대질량의 블랙홀이 존재하는가?" 시공간의 왜곡으로 인식된 미스터리한 중력파의 존재. 세계에 충격을 준 이 관측 사실에서 우주 탄생에 접근하는 최신 우주론을 소개하는 화제의 책 『우주는 어떻게 시작되었는가: 나노헤르츠 중력파와 우주 탄생의 물리학』. 이전 기사에서 소개한 바와 같이 은하 중심에는 태양 질량의 수백만 배에 달하는 블랙홀이 존재합니다. 그러나 이것이 어떻게 탄생했는지는 아직 우주물리학의 미스터리로 남아 있습니다. 현재, 거대 블랙홀의 형성에 대해 어떻게 생각하고, 어떤 문제가 있는지에 대해 이 기사에서는 소개합니다.*본 기사는, 『우주는 어떻게 시작되었는가』(블루백스)를 재구성·재편집한 것입니다.바텀업형 방법이란천문 관측으로부터 거대 블랙홀이 우주에 존재할 것이라는 증거가 많이 얻어지고 있습니다. 그렇다면 어떻게 이런 거대 .. 2024. 7. 17.
메머드 멸종 미스터리 : 얼음속에 묻히다 매머드는 현존하는 코끼리의 거대한 사촌으로, 플라이스토세 시대에 지구를 떠돌던 여러 거대 생물 중 하나였습니다. 그들의 엄청난 크기와 거친 털은 그들을 빙하시대의 상징으로 만들었습니다. 그러나 몇 천 년 안에 매머드는 대륙 본토에서 사라졌고, 그들의 마지막 피난처 중 하나는 랭겔 섬으로 여겨집니다. 그들의 멸종은 오랫동안 과학자들을 매료시켜 왔습니다. 이 기사는 매머드 멸종에 기여한 세 가지 주요 요소인 기후 변화, 인간 활동 및 생태 역학에 대한 증거를 검토합니다. 기후 변화 플라이스토세 시대는 많은 빙하기와 간빙기로 매머드 서식지를 크게 변화시켰습니다. 기후는 추운 빙하기와 따뜻한 간빙기 사이를 순환했습니다. 매머드는 차가운 건조한 지역에서 무성한 풀과 사초가 자라나던 곳에서 번성했습니다.빙하기 해빙.. 2024. 7. 16.
우주의 신비 블랙홀 현재의 주소와 관련기술 우주적 수수께끼와 블랙홀 연구 및 우주 기술 발전에 관한 기술. 광대한 영역을 관측함으로써 우주적 수수께끼를 소개합니다. 은하계 너머 혹은 은하군 외부에서 광대한 영역을 지속적으로 관측함으로써, 그 존재는 구체적인 평면에서 조직화된 특성을 통해 균형을 이룹니다. 이러한 개척자들은 물리학의 법칙을 도전하고 혁신을 촉진시키며, 우주에 대한 이해를 위한 가장 난해하고 중요한 요소를 밝혀냈습니다. 이 글은 블랙홀 연구의 현황을 다룹니다: 알려진 사실, 발견 과정, 이론적 이해의 부족한 점, 그리고 관측에 사용된 기술들을 소개합니다. 블랙홀: 정의와 형성블랙홀은 대규모 별이 핵연료를 소진하고 중력 붕괴를 겪을 때 형성됩니다. 이 붕괴는 중심에 특이점을 만들며, 그 주위에 탈출이 불가능한 사건의 지평선(event .. 2024. 7. 16.
미래기술의 핵심 초전도체란 무엇일까? 초전도체의 신비로의 항해초전도체는 극저온에서 전기 저항 없이 전기를 전송할 수 있는 물질로, 비교적 따뜻한 임계 온도(영하 수백 도)를 가진 일부 물질도 포함됩니다. 초전도성은 1911년 네덜란드 물리학자 하이케 카메를링 오너스에 의해 발견되었으며, 그 이후로 물리학과 재료 과학에서 가장 활발한 연구 분야 중 하나가 되었습니다. 초전도체의 범위는 시간만큼 깊습니다. 이 기사를 통해 역사, 이론적 배경, 종류, 응용 분야 및 현재 연구 동향을 알아보도록 하겠습니다.초전도성의 기원초전도성 현상은 1911년 하이케 카메를링 오너스가 수은을 특정 임계 온도 이하로 냉각하면 이 현상을 보인다는 것을 발견한 때로 거슬러 올라갑니다. 그는 수은을 4.2 켈빈(-268.95°C) 이하로 냉각했을 때 전기 저항이 갑자기.. 2024. 7. 16.
관측되지 않는 물질 암흑에너지의 비밀 개요:어두운 물질은 우주의 약 27%를 차지하는 가장 흥미롭고 불가사의한 측면 중 하나입니다. 어두운 물질은 직접적인 방법으로 측정되거나 볼 수 없으며, 빛을 방출하거나 반사하지도, 잃어버리지도 않습니다. 천문학자들이 은하를 관찰할 때 보이는 물질만으로는 설명할 수 없는 질량 불일치를 설명하기 위해 처음으로 어두운 물질이 가설로 제기되었습니다. 이 글은 어두운 물질의 역사, 본질, 탐지 및 현재 천체물리학에서의 중요성에 대한 철저한 과학적 검토를 제공합니다. 배경:어두운 물질은 은하의 회전 속도 차이를 관찰한 후 20세기에 처음으로 제기되었습니다. 스위스 천체물리학자 프리츠 츠비키는 1930년대에 코마 은하단 내의 은하들이 보이는 것만으로는 설명할 수 없을 정도로 빠르게 이동하고 있음을 발견했습니다. 그.. 2024. 7. 16.
핵전쟁의 과학적 영향성 핵전쟁의 과학적 영향핵전쟁은 문명과 지구에 가장 극단적인 위험 중 하나입니다. 핵무기가 실제로 사용되면 즉각적인 파괴와 함께 환경적, 건강상의 치명적인 결과를 초래합니다. 이 기사에서는 Carl Sagan과 Steven Miller의 반세기 전 비전, Robock 등의 기후 모델을 통해 예측된 장기적 환경 변화와 같은 핵전쟁의 즉각적 영향 및 위험에 대한 과학적 평가를 수행합니다.핵폭발의 즉각적인 영향 폭발 및 열복사핵무기의 폭발은 폭발파와 열복사의 형태로 엄청난 에너지를 방출합니다.즉각적인 효과:폭발파: 핵폭발의 폭발파는 몇 킬로미터 내의 건물과 인프라를 파괴할 수 있습니다. 가까이에 있는 사람들에게는 엄청난 압력으로 인해 둔상 외상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 열복사: 강력한 열복사를 발생시켜 사.. 2024. 7. 15.