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달에서의 건축 및 3D 프린팅 기술 달에서의 건축 및 3D 프린팅 기술에 대해 알아보겠습니다.달에서의 건축이 요구되는 배경과 난관1-1. 인간의 달 기지 건설: 왜 필요한가?지구에서 약 38만 km 떨어진 달은 인류가 처음으로 발을 디딘 ‘외계 천체’이자, 본격적인 우주 거점 확보의 첫 단계로 각광받고 있습니다. NASA를 비롯해 여러 우주기관과 민간 기업은 달을 우주 탐사·과학 연구·자원 채굴·장기 거주 등을 위한 중요한 전진 기지로 활용하려는 계획을 추진 중입니다. 예컨대 NASA의 아르테미스 프로그램은 2020년대 중반 이후 유인 탐사와 기지 건설을 단계적으로 진행해, 궁극적으로 화성이나 소행성대 등 심우주로 나아가기 위한 발판을 마련하려 합니다.달 기지를 세우려는 목적은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다.과학 연구: 달의 표토와 지.. 2025. 3. 18.
우주와 양자 얽힘: 우주 규모에서의 양자 현상 실험 우주와 양자 얽힘: 우주 규모에서의 양자 현상 실험에 대해 알아보겠습니다.1.양자 얽힘의 개념과 우주적 관점 1-1. 양자 얽힘이란 무엇인가?양자역학에서 가장 흥미로운 현상 중 하나로 손꼽히는 것이 양자 얽힘입니다. 이는 두 개 이상의 입자가 하나의 ‘얽힌’ 상태로 존재해, 공간적으로 멀리 떨어져 있더라도 한 입자의 상태 변화가 다른 입자의 상태에 즉각적인(혹은 매우 빠른) 상관관계를 나타내는 현상을 말합니다. 예컨대 두 광자가 얽혀 있다면, 한 광자의 편광을 측정하는 순간, 다른 광자의 편광 결과도 측정하기 전부터 이미 결정되어 있다는 식의 결과가 관측됩니다.아인슈타인은 이를 유령 같은 원격 작용이라며, 양자역학이 직관과 어긋난다고 비판했지만, 수많은 실험이 양자 얽힘이 실제로 존재함을 뒷받침해 왔습니.. 2025. 3. 17.
소행성 및 혜성에 대한 지구 방어 전략 소행성 및 혜성에 대한 지구 방어 전략에 대해 알아보겠습니다.소행성과 혜성이 가져올 위협1-1. 지구 근접 천체(NEO)의 정의와 분류지구 근접 천체(NEO, Near-Earth Object)란 지구 궤도와 비교적 가까운 거리까지 접근하는 소행성이나 혜성 등을 통칭합니다. 국제천문연맹(IAU) 등은 주로 태양으로부터 약 1.3AU(천문단위) 이내로 들어올 수 있는 궤도를 갖춘 천체를 NEO로 분류하는데, 이 범위 안에 들어오면 지구와 충돌할 ‘잠재적 가능성’이 생기기 때문입니다. 소행성은 대체로 광물질 혹은 암석으로 이루어진 비교적 작은 천체를 가리키며, 혜성은 얼음과 먼지, 휘발성 물질로 구성되어 접근 시 꼬리를 형성합니다.이 중 충돌 위험도가 큰 천체를 특히 잠재위험천체라고 부릅니다. 크기가 수십수백.. 2025. 3. 17.
지구 밖 생명체 탐색에 대한 외계행성 대기 분석 지구 밖 생명체 탐색에 대한 외계행성 대기 분석에 대해 알아보겠습니다.1. 외계행성 탐색의 시작과 대기 분석의 의미1-1. 외계행성 연구의 역사와 의의인류는 오랫동안 “지구 밖에도 생명체가 존재할까?”라는 궁극적인 질문에 사로잡혀 있었습니다. 과거에는 태양계의 다른 행성, 예를 들면 화성이나 금성에서 생명체를 찾으려는 시도가 먼저 이루어졌습니다. 하지만 1990년대 들어 본격적인 외계행성 탐사가 가능해지면서, ‘태양계 바깥쪽’을 바라보는 관점이 열렸습니다. 1995년, 51 페가시 b의 발견을 시작으로, 다른 별 주변을 공전하는 행성이 실제로 존재한다는 확실한 증거들이 속속들이 발표되었습니다. 이후 수많은 지상·우주 망원경이 외계행성을 탐지하기 위해 가동되었고, 현재까지 5,000개 이상의 외계행성이 공.. 2025. 3. 17.
우주 환경 속 방사선과 우주인의 건강 문제 우주 환경 속 방사선과 우주인의 건강 문제에 대해 알아보겠습니다.1. 우주 방사선의 정체와 특징1-1. 지구와 전혀 다른 방사선 환경지구상의 방사선은 주로 땅속 광물에서 나오는 자연 방사선, 태양에서 오는 일부 방사선, 의료나 산업 활동에서 발생하는 인공 방사선 등으로 구성됩니다. 그러나 지구에는 강력한 자기장과 두꺼운 대기층이 있어서, 우주에서 들어오는 대부분의 유해 방사선을 차단해 주죠. 이 덕분에 우리는 일상생활에서 상대적으로 안전한 방사선량만을 접하며 살아갑니다. 반면 지구 궤도를 벗어나 우주로 나가게 되면, 상황은 완전히 달라집니다. 지구를 둘러싼 보호막(자기권·대기권)이 얇아지거나 사라지면서, 우주 방사선에 직접 노출되기 쉽습니다. 우주 방사선은 은하우주선과 태양입자사건으로 대표됩니다. GCR.. 2025. 3. 16.
중력파 관측의 역사와 최신 성과 중력파 관측의 역사와 최신 성과에 대해 알아보겠습니다1. 중력파 이론의 탄생과 역사1-1. 아인슈타인의 일반상대성이론과 중력파의 예측우주에서 중력은 어떻게 작용할까요? 뉴턴은 만유인력의 법칙을 통해 질량 사이에 인력이 작용한다고 설명했지만, 아인슈타인은 1915년 발표한 일반상대성이론을 통해 “질량이나 에너지가 시공간을 휘게 한다”고 해석했습니다. 즉, 행성이나 별 등 거대한 질량체가 존재하면 시공간이라는 ‘천’ 위에 오목한 곡선이 형성되고, 그 주위로 다른 물질이 지나가면서 ‘굽어진 경로’를 따라간다는 것입니다. 이것이 곧 ‘중력’이 작용하는 방식이라고 설명한 셈이죠. 그런데 일반상대성이론에서는 이처럼 시공간이 단순히 정적인 곡률을 갖는 것에 그치지 않고, 매우 빠르게 가속 운동을 하거나 충돌하는 거대.. 2025. 3. 16.