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우주에서 시간은 어떻게 흐를까? 상대성 이론의 실제 우주에서 시간은 어떻게 흐를까? 상대성 이론의 실제 “시간은 누구에게나 똑같이 흐른다”는 말, 사실일까요? 우리의 일상에서는 시계가 1초씩 ‘짹깍’하고 흐르고, 누구든 똑같은 속도로 나이를 먹는 것처럼 느껴집니다. 하지만 우주에서는 이야기가 달라집니다. 아인슈타인의 상대성 이론에 따르면, 시간은 결코 절대적인 것이 아니며, 속도나 중력에 따라 ‘상대적으로’ 흐른다는 사실이 수많은 실험과 실제 우주 관측을 통해 증명되고 있습니다. 그렇다면 우주에서 시간은 어떻게 달라질까요? 상대성 이론이 말하는 ‘우주의 시간’의 실제를 하나씩 살펴봅니다. 1. 상대성 이론이란 무엇인가? 상대성 이론은 20세기 초 아인슈타인이 발표한 이론으로, 특수 상대성 이론(1905)과 일반 상대성 이론(1915)으로 나뉩니다.특수 .. 2025. 7. 23.
태양계 바깥을 향한 탐사선, 그들의 현재 위치와 의미 태양계 바깥을 향한 탐사선, 그들의 현재 위치와 의미 1970~80년대, 인류는 태양계의 경계를 넘는 대담한 계획을 실행에 옮겼습니다. 바로 미국 NASA가 발사한 ‘파이어니어(Pioneer)’와 ‘보이저(Voyager)’ 탐사선입니다. 이들은 태양계의 여러 행성들을 근접 촬영하며, 우주 과학의 지평을 넓혀준 위대한 도전자들이었습니다. 그리고 수십 년이 지난 오늘, 이 탐사선들은 태양계 바깥, 우주로 향하는 먼 길을 묵묵히 걷고 있습니다. 이번 글에서는 보이저 1호, 보이저 2호, 파이어니어 10호, 파이어니어 11호의 현재 위치와 그 의미를 자세히 살펴보겠습니다. 1. 파이어니어 10호와 11호: 최초의 태양계 탈출자 파이어니어 10호(Pioneer 10)는 1972년 3월, 인류 역사상 처음으로 .. 2025. 7. 23.
우주 방사선이 인류에 미치는 영향 – 우주로 향하는 인류의 새로운 도전 우주 방사선이 인류에 미치는 영향 – 우주로 향하는 인류의 새로운 도전 인류는 이제 지구의 한계를 넘어, 달과 화성, 더 먼 우주로의 도전을 시작하고 있습니다. 하지만 우주로 떠나는 여정에는 우리가 지구에서 경험하지 못한 수많은 위험이 도사리고 있습니다. 그중 가장 대표적인 것이 바로 ‘우주 방사선’입니다. 오늘은 우주 방사선이란 무엇이고, 인류 건강에 어떤 영향을 주는지, 그리고 이를 극복하기 위한 노력은 무엇인지 자세히 알아보겠습니다.우주 방사선이란 무엇인가?지구는 대기와 자기장 덕분에 대부분의 해로운 방사선으로부터 안전하게 보호받고 있습니다. 하지만 우주 공간, 특히 지구 밖(예: 국제우주정거장, 달 표면, 화성 등)에서는 이 보호막이 거의 사라지게 됩니다.우주 방사선은 크게 두 가지로 나눌 수 있.. 2025. 7. 23.
은하 충돌: 우리 은하도 언젠가 안드로메다와 충돌할까? 은하 충돌: 우리 은하도 언젠가 안드로메다와 충돌할까? 하늘을 올려다보면, 우리는 별들이 영원할 것처럼 느끼곤 합니다. 그러나 우주에서는 거대한 변화가 끊임없이 일어나고 있습니다. 그 중에서도 가장 스펙터클한 사건 중 하나가 바로 '은하 충돌'입니다. 놀랍게도, 우리가 살고 있는 우리 은하(밀키웨이) 역시 언젠가 거대한 이웃, 안드로메다 은하와 충돌하게 될 운명이라는 사실, 알고 계셨나요? 오늘은 은하 충돌이란 무엇인지, 실제로 우리 은하와 안드로메다의 미래는 어떻게 될지 과학적으로 살펴봅니다.1. 은하 충돌이란 무엇인가?은하 충돌이란 말 그대로 두 개 이상의 은하가 서로 중력에 이끌려 가까워지다가, 결국 하나로 합쳐지는 현상을 말합니다. 우리가 흔히 생각하는 자동차 충돌처럼 즉각적으로 파괴적인 사건은.. 2025. 7. 23.
외계행성(Exoplanet) 대기 분석 기술의 발전: 우리가 외계 생명을 가까이 느끼는 순간 외계행성(Exoplanet) 대기 분석 기술의 발전: 우리가 외계 생명을 가까이 느끼는 순간 외계행성, 즉 태양계 밖의 행성(Exoplanet)은 수십 년 전만 해도 공상과학 소설 속 이야기로만 여겨졌습니다.그러나 1995년 첫 외계행성 발견 이후, 천문학자들은 빠른 속도로 수천 개가 넘는 외계행성을 찾아냈고, 이제는 그 행성의 대기까지 분석할 수 있는 시대에 이르렀습니다.오늘은 외계행성 대기 분석 기술이 어떻게 발전해왔고, 그로 인해 어떤 새로운 우주 이야기가 펼쳐지고 있는지 살펴보겠습니다. 1. 외계행성 탐색에서 대기 분석으로 초기의 외계행성 탐색은 ‘존재 확인’에 초점이 맞춰져 있었습니다.태양에서 멀리 떨어진, 우리 눈에 보이지 않는 외계행성은 직접 촬영이 거의 불가능하기 때문에 대부분 ‘도플.. 2025. 7. 23.
중성자별의 진짜 모습과 ‘별의 시체’ – 우주의 마지막 숨결을 간직한 천체 중성자별의 진짜 모습과 ‘별의 시체’ – 우주의 마지막 숨결을 간직한 천체밤하늘에 반짝이는 수많은 별 중 일부는 우리 눈에 보이지 않는 극한의 운명을 맞이합니다. 그중에서도 ‘중성자별(Neutron Star)’은 우주의 신비와 극한의 물리 현상이 집약된, 말 그대로 ‘별의 시체’라 불리는 천체입니다.그 실체와 생성 과정, 그리고 우리가 상상조차 하기 힘든 중성자별의 세계에 대해 알아보겠습니다. 별의 죽음, 그리고 중성자별의 탄생 모든 별은 탄생부터 죽음까지의 일생을 겪습니다. 태양보다 8배 이상 큰 별은 수억 년 동안 핵융합을 지속하다, 마지막 순간에 중심부가 붕괴하며 대폭발(초신성 폭발)을 일으킵니다. 이 폭발 후, 남은 핵이 스스로 붕괴를 멈추고 ‘중성자별’로 남게 됩니다.중성자별은 말 그대로 원자핵.. 2025. 7. 23.
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