본문 바로가기
반응형

전체 글33

팔목 통증 피하고 블로깅 하기. 글 쓰는데 관절염이 왠 말? 부업 또는 전업으로 블로그에 정보를 제공하는 블로거이신가요? 블로거는 아니지만 하루에도 수십 장씩 브라우저로 보고서를 작성하는 프로 타이핑러 이신가요? 그렇다면 여기에 팔목 통증을 피하고 글을 작성하는 손쉽게 블로깅을 하는 방법이 있다면 관심이 좀 생기시 나요? 지긋지긋한 관절염에서 벗어나서 손쉽게 데이터를 입력할 수 있다면 돈을 내고서라도 쓰겠지만 심지어 무료라면 관심이 가시나요? 손목 통증? 시간을 줄이는 게 방법입니다 그런 분들을 스토커처럼 따라다니는 열렬한 추종자들이 있습니다. 바로 손가락 또는 손목 관절염이죠. 어쩌다 한 번씩 한 두 페이지를 작성하는 경우라면 좀 경미하겠지만, 하루에도 몇 시간씩 타이핑을 하는 분들이면 다들 손목이 아프다는 생각 한두 번쯤은 해 보셨을 겁니다. 다행히 기술의 발.. 2024. 2. 7.
제시 링가드 (린가드~)가 한국에 오는 이유 지금 온라인이 제시 링가드에 한국 입국으로 뜨겁습니다. 그가 도대체 누구이길래 한국으로 오는 것에 대해서 이렇게 말들이 많은 걸까요? 제시 린가드는 영국 국적의 축구 선수입니다. 포지션은 공격형 미드필더로 경력이 매우 화려하죠. 더 자세히 말씀드리면 전 맨체스터 유나이티드 공격수이자 대표팀까지 지낸 선수입니다. 활동량이 매우 많고 전술을 잘 이해하고 따르며, 재미있게도 자신의 우상을 박지성 선수라고 하죠. 케이팝도 듣기 좋아하고, IVE의 팬이라고도 합니다. 이쯤 되면 한국을 어느 정도 좋아하나 보다라고 생각할 수 있겠는데요. 축구 이외의 다른 것에도 관심이 많은 성격으로 보입니다. 그가 뛰던 프리미어리그는 한국과는 여러모로 다른데, 대표적으로 차이가 나는 것은 역시 연봉이겠죠. 린가드의 주급이 13만 .. 2024. 2. 5.
"다중 우주 가설"에 대하여 "다중 우주 가설"에 대하여 목차: - 다중 우주 소개 - 다중 우주 이론의 기원 - 다중 우주의 유형 - 다중 우주에 대한 증거 다우주 소개 수십억 개의 은하가 각각 수십억 개의 별을 포함하고 있는 우리의 관측 가능한 우주는 놀라울 정도로 거대합니다. 그러나 일부 이론에서는 우리 우주는 수많은 평행 우주로 구성된 거대한 다중 우주의 일부일 뿐이라는 가설을 세웁니다. 다중 우주 또는 다중 우주라는 이 놀라운 개념은 일부 물리학자와 우주론자들 사이에서 주목을 받고 있습니다. 다중 우주 이론은 우리 우주와는 별개의, 고유한 물리 법칙을 가진 다른 우주가 존재할 수 있다고 주장합니다. 이러한 평행 우주는 완전히 분리되어 있을 수도 있고 어떤 식으로든 상호작용할 수도 있습니다. 다중 우주 프레임워크는 이 우주의.. 2023. 8. 14.
"나선 성운"에 대해 알아보기 "나선 성운"에 대해 알아보기 목차: - 나선 성운 소개 - 구조와 구성 - 형성 이론 - 천문학에서의 중요성 나선 성운 소개 NGC 7293으로도 알려진 나선 성운은 물병자리 별자리에서 655광년 떨어진 곳에 위치한 대형 행성 성운입니다. 독특한 꼬불꼬불한 나선 모양, 유령 같은 녹색 빛, 거대한 천체의 눈과 기묘하게 닮은 헬릭스 성운은 수 세기 동안 천문학자들을 매료시켜 왔습니다. 그 놀라운 모습 때문에 종종 "신의 눈"이라고도 불립니다 .1824년 독일의 천문학자 칼 루드비히 하딩이 처음 발견한 헬릭스 성운은 그 모양과 진화 과정, 복잡한 화학 성분의 신비를 풀기 위해 광범위하게 연구되어 왔습니다. 0.8광년 너비의 이 성운은 지구에서 관측할 수 있는 행성 성운 중 가장 가깝고 광활한 성운 중 하나.. 2023. 8. 14.
우주 인플레이션에 대하여 알아보기 우주 인플레이션에 대하여 알아보기 목차: - 우주 인플레이션 이론 소개 - 지평선과 평탄도 문제 - 인플레이션의 메커니즘 - 인플레이션의 증거 우주 인플레이션 이론 소개 1980년대 초, 우주론자들은 빅뱅 후 첫 몇 분의 1초 동안 우주가 엄청나게 빠르게 기하급수적으로 팽창했다고 제안했습니다. 이 이론은 우주 인플레이션으로 알려져 있습니다. 인플레이션 이론은 물리학자들이 표준 빅뱅 모델만으로는 이해하기 어려웠던 우주의 속성을 설명하는 데 도움이 됩니다. 인플레이션은 우주 탄생 후 10^-36초에서 10^-32초 사이의 짧은 기간 동안 시공간이 기하급수적으로 빠르게 팽창했다고 가정합니다. 이 갑작스러운 팽창으로 인해 공간의 곡률이 빠르게 평평해져 우주가 현재의 매끄러운 상태가 되었습니다. 인플레이션은 또한.. 2023. 8. 14.
금성에 대한 간단 소개 및 특징 금성에 대한 간단 소개 및 특징 목차 금성 소개 금성 표면의 특징 폭주하는 온실 효과 진행 중인 금성 탐사 금성 소개 태양에서 두 번째 행성인 금성은 크기와 질량, 암석 구성이 비슷해 지구의 쌍둥이 행성 또는 자매 행성이라고 불려 왔습니다. 하지만 금성의 빽빽한 구름층 아래에는 뜨거운 표면 온도와 엄청난 기압, 영원한 어둠이 존재하는 매우 낯선 세계가 존재합니다. 지구의 이웃 행성을 이해하면 행성 진화에 대한 통찰력을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 기후 변화에 대한 교훈도 얻을 수 있습니다. 금성의 지질과 폭주하는 온실 대기의 수수께끼를 푸는 것은 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 금성 표면의 특징 지구의 자전주기가 243일인 금성은 모든 행성 중 가장 느리게 자전합니다. 공전 주기가 224일인 금성의 .. 2023. 8. 13.
은하에 대한 관심 그 중심 내용 은하에 대한 관심 그 중심 내용 목차 은하 소개 은하의 종류와 분류 은하의 구성 요소와 구조 은하 형성과 진화 은하 소개 은하는 별, 가스, 먼지, 암흑 물질이 중력으로 결합된 시스템입니다. 별과 성간 매질의 거대한 집합체에는 수십억에서 수조 개의 별, 여러 별계, 별의 잔해, 기타 천체가 포함되어 있습니다. 은하는 먼지가 많은 불규칙한 원반부터 거대한 나선형 원반, 구형의 타원형에 이르기까지 다양한 모양과 크기로 존재합니다. 관측 가능한 우주의 구성 요소인 은하는 우주론, 항성 과정, 질량과 에너지의 본질에 대한 통찰력을 제공합니다. 은하의 종류와 분류 천문학자들은 은하의 시각적 형태에 따라 은하를 분류합니다. 나선 은하는 우리 은하처럼 눈에 띄는 팔이 있는 회전하는 원반을 가지고 있습니다. 타원은하는.. 2023. 8. 13.
이벤트 호라이즌: 더 이상 돌아올 수 없는 우주의 지평선 지점 이벤트 호라이즌: 더 이상 돌아올 수 없는 우주의 지평선 지점 목차 - 이벤트 호라이즌이란 무엇인가요? - 이벤트 호라이즌과 블랙홀 - 블랙홀의 사건 지평선의 특성 - 사건 지평선 연구의 중요성 천체물리학에서 사건 지평선은 외부 관측자에게 영향을 미칠 수 없는 블랙홀을 둘러싼 경계를 나타냅니다. 이 문턱을 넘어서는 모든 것은 우주의 나머지 부분과 영원히 분리됩니다. 사건 지평선의 개념은 블랙홀을 이해하는 데 매우 중요하며 중력 물리학에 대한 통찰력을 제공합니다. 이벤트 지평선이란 무엇인가요? 사건의 지평선이란 블랙홀과 같이 강한 중력장을 가진 특정 거대 천체 주변의 돌아갈 수 없는 지점을 말합니다. 이벤트 지평선 너머의 엄청난 중력은 빛을 포함한 어떤 것도 탈출할 수 없게 합니다. 지평선을 넘는 모든 것.. 2023. 8. 11.
우주 마이크로파 배경: 빅뱅의 메아리 우주 마이크로파 배경: 빅뱅의 메아리 목차 - 우주 마이크로파 배경의 발견 - CMB의 특성과 기원 - 통찰을 위한 CMB 매핑 - 우주 마이크로파 배경의 중요성 우주 마이크로파 배경(CMB)은 빅뱅 직후 초기 우주에서 남은 열 복사입니다. 이 희미한 원시 불덩어리의 잔광은 우주가 40만 년밖에 되지 않았을 때의 상황을 파악하는 데 중요한 단서를 제공합니다. CMB에 대한 연구는 우주론과 우주 구조의 기원에 대한 우리의 이해에 혁명을 일으켰습니다. 우주 마이크로파 배경의 발견 1964년 전파 천문학자 아르노 펜지아스와 로버트 윌슨은 라디오 안테나를 테스트하던 중 우연히 신비한 전파 배경 신호를 감지했습니다. 나중에 천체 물리학자들은 이 신호가 뜨겁고 밀도가 높은 우주의 태초에서 남은 마이크로파 복사에서 .. 2023. 8. 11.
태양풍: 태양계의 태양의 숨결 태양풍: 태양계의 태양의 숨결 목차 - 태양풍이란 무엇인가요? - 태양풍의 기원과 특성 - 태양풍이 태양계에 미치는 영향 - 태양풍 연구의 중요성 태양풍은 태양에서 방출되어 자기장에 의해 태양계를 통과하는 하전 입자의 지속적인 흐름입니다. 이 천상의 바람은 행성 환경을 형성하고 헬리오스피어 전역의 우주 날씨를 주도합니다. 태양풍의 기원과 영향을 이해하면 우리 별과 태양풍의 영향력에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 태양풍이란? 태양은 보이는 것처럼 평온한 천체가 아니라 복잡하고 자화된 대기를 가진 활동성 별입니다. 지구가 대기에서 무역풍을 생성하는 것처럼 태양은 태양풍의 형태로 자체 바람을 생성합니다. 이 이온화된 가스와 자기장의 방사형 흐름은 태양 코로나에서 방출되어 초음속으로 바깥으로 이동합니다. 태.. 2023. 8. 10.
"페르미의 가설"에 대하여 간단히 알아보기 "페르미의 가설"에 대하여 간단히 알아보기 목차 페르미의 가설 제기 페르미 문제의 해결책 후보들 별사이 이동의 어려움 외계 생명체가 존재하지 않을 가능성 인류만이 특별한 경우 1. 페르미의 가설 제기 페르미의 가설는 이탈리아의 물리학자인 엔리코 페르미가 1950년대에 제기한 질문입니다. “만약 외계 생명체가 흔하다면, 왜 지금까지 우리는 그들과 접촉하지 못했을까?”라는 의문입니다. 2. 페르미 문제의 해결책 후보들 이 문제에 대해 다양한 가설이 제기되어왔습니다. 외계인이 이미 지구를 방문했지만 은밀히 활동한다는 설, 우리가 아직 그들의 신호를 감지하지 못했다는 설 등입니다. 또한 각 별 시스템 사이의 거리가 너무 멀어서 접촉이 어렵다는 주장도 있습니다. 명확한 해결책은 아직 없는 상태입니다. 3. 별사이.. 2023. 8. 8.
cosmic web에 대한 이해 cosmic web에 대한 이해 목차 cosmic web의 발견 은하 필라멘트와 보이드 암흑물질의 영향 cosmic web의 형성 이론 cosmic web의 의의 1. cosmic web의 발견 1980년대, 천문학자들은 우주가 무작위적으로 분포한 것이 아니라 거대한 섬유 구조를 이루고 있다는 것을 발견했습니다. 이를 cosmic web 또는 코스믹 웹이라고 합니다. 2. 은하 필라멘트와 보이드 코스믹 웹을 구성하는 기본 요소는 은하 필라멘트와 보이드입니다. 은하들은 섬유처럼 연결된 필라멘트를 따라 분포하고, 그 사이에는 은하가 거의 없는 보이드가 존재합니다. 이처럼 은하들이 연대로 뭉쳐 있는 모양이 거미줄을 연상시킵니다. 3. 암흑물질의 영향 은하들의 이러한 분포는 암흑물질의 영향으로 인한 것으로 생각.. 2023. 8. 8.
반응형