인터 스텔라 초끈 이론
인터스텔라 과학적 원리
인터스텔라 과학적 오류
인터스텔라 과학적 해석
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인터 스텔라 상대성 이론 주제와 관련된 상위 59 이미지
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[Science] 영화 `인터스텔라`가 눈앞에 펼쳐져…블랙홀 어떻게 찍었을까 – 매일경제
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중력파까지 발견했지만 블랙홀에 대해서는 지난 100년 동안 질량이 밀집된 은하의 중심에 있을 것으로 추정하고 간접적인 단서만 발견했을 뿐이었다. 따라서 과학자들은 이번에 확인한 M87은하 블랙홀을 그동안 ‘처녀자리 A*’로 불렀다. 손봉원 책임연구원은 “처녀자리 A*는 처녀자리 은하단에서 가장 밝고 질량이 큰 천체로, 이름 옆에 붙은 *(별) 표시는 블랙홀이 거의 확실할 경우 붙는다”고 설명했다. EHT 연구진이 관측해 온 우리은하 중심의 블랙홀 추정 천체는 ‘궁수자리 A*’로 불리는데, 역시 관측을 통해 블랙홀이라는 게 확인되면 ‘우리은하 블랙홀’로 불리게 된다.
1784년, 영국의 철학자이자 천문학자·지질학자였던 존 미셸은 영국의 화학자 헨리 캐번디시에게 보낸 우편에서 이같이 말했다. 우주에 존재하며 강한 중력을 가진 천체, ‘블랙홀’ 개념을 처음 언급한 것이다. 이후 프랑스 수학자 피에르 시몽 라플라스는 1796년 그의 저서에 “태양보다 250배 크고 지구의 밀도와 비슷한 별의 중력은 너무 커서 빛이 그 표면을 빠져나올 수 없다. 우주에서 가장 큰 몸체는 따라서 보이지 않을 수 있다”고 적으며 블랙홀 개념을 다시 한 번 언급했다. 이후 알베르트 아인슈타인이 일반상대성이론을 발표하며 블랙홀의 존재를 예언했다.
과학자들은 이를 해결하기 위해 ‘전파망원경’을 이용했다. 전파는 가시광선보다 파장이 길어서 저장·전송 과정에서 다루기 쉽다. 빛은 먼 우주를 날아오는 동안 가스에 흡수되거나 산란을 일으킨다. 파장이 긴 전파는 눈으로 보이지 않지만 방해를 덜 받으며 지구까지 전달된다. 하지만 블랙홀이 있는 곳은 멀어도 너무 멀었다. 전파망원경 한 대로 우주를 바라본다 한들 수많은 잡음과 산란 때문에 블랙홀에서 발생하는 전파를 살피기 어렵다. 이를 해결하기 위해 EHT 연구진은 지구에 있는 전파망원경을 하나로 묶는 아이디어를 떠올렸다.
행복한 미래를 만드는 기술자 :: [신문기사] 상대성이론 아니었다면 … GPS도 영화 인터스텔라도 없었다
“정치가 물리학보다 어렵더군요. 지금 우리는 핵무기 발명 이후 보이지 않는 새로운 유령과 싸우고 있습니다. 그럼에도 인류는 핵무기와의 싸움에서 꼭 이길 겁니다.” ▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다 알베르트 아인슈타인(1879~1955)도 몰랐다. 그가 발표한 상대성이론이 이토록 세상에 큰 영향을 미칠지를. 상대성이론은 한 순간에 인류를 멸망시킬 수 있는 핵무기 개발의 기초가 됐다. 그 이론에 따라 등장한 ‘블랙홀’ 개념은 각종 영화와 문학작품의 소재로 쓰이면서 우주에 대한 인류 인식의 지평을 넓혔다. 아인슈타인이 상대성이론을 발표한 지 올해로 100년을 맞았다. 유엔은 이를 기념해 올해를 ‘세계 빛의 해’로 지정했다. 선포식은 올해 1월 프랑스 파리에서 열렸다. 상대성이론이 없었다면 우리는 어떤 ..
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우선 휴대전화 속 위성위치확인시스템(GPS)을 사용해 맛집을 찾을 수 없다. GPS 신호를 받아 길 안내를 해주는 차량용 내비게이션도 무용지물이다. 상대성이론이 없었다면 GPS 위성을 운영하는 건 불가능하다. 이 이론에 따르면 빠르게 움직이는 물체의 시간은 상대적으로 느리게 흘러간다. 시속 1만4000㎞로 지구 궤도를 돌고 있는 GPS 위성도 마찬가지다. GPS 위성 속 시계는 지표면에 있는 것과 비교해 매일 0.000007초씩 느려진다. 단순히 느리게 가는 것만이 아니다. 시간은 중력의 영향도 받는다. 중력의 영향력이 클수록 시간은 느리게 흐른다. 이런 이유로 지상 2만100㎞ 상공에 떠 있는 GPS 위성의 시계는 지표면에 있는 우리 것보다 매일 0.000045초가 빠르게 흐른다. 결국 속도와 중력의 효과로 인해 GPS 위성의 시계는 매일 지구에 있는 시계보다 0.000038초 가 빨라진다. 큰 차이가 아니지만 이를 보정하지 않으면 큰 혼란이 벌어질 수 있다. 남순건 경희대 물리학과 교수는 “시차를 보정하지 않으면 GPS가 가리키는 지도상의 위치와 실제 위치에 최대 10㎞ 오차가 생길 수 있다”고 설명했다. 초속 8㎞ 이상으로 움직이는 인공위성에는 시차 보정 장치가 장착된다. 총알의 14배 속도인 초속 16㎞로 최근 명왕성을 지나친 탐사선 뉴호라이즌호에도 시차를 조절하는 장치가 들어 있다. 워낙 빨리 날아가는 탓에 지구의 시간과 이 우주선의 시간이 서로 다르기 때문이다.
지난해 국내에서 1000만 명 이상이 본 영화 ‘인터스텔라’의 주요 소재인 ‘블랙홀’의 출발점도 바로 상대성이론이다. 아인슈타인이 블랙홀의 존재를 직접 증명한 건 아니다. 블랙홀의 존재를 발견한 건 독일 천문학자 카를 슈바르츠실트(1873~1916)였다. 상대성이론의 방정식을 풀어 답을 구한 슈바르츠실트는 이해할 수 없는 결론에 도달했다. 태양 질량의 별이 수축해 반지름이 3㎞로 작아지면 시간이 무한대로 길어지고 빛조차 탈출할 수 없다는 결론이었다. 온갖 상상력을 동원해도 이해하기 힘든 우주 속 존재가 드러난 것이었다. 블랙홀이라는 용어조차 없었던 시절이니 그런 결론을 받아들이는 건 힘든 일이었다. 슈바르츠실트는 이런 결과를 적어 아인슈타인에게 보냈다. 아인슈타인은 “터무니없는 얘기”라며 슈바르츠실트의 발견을 무시했다. 블랙홀을 받아들이지 못한 건 아인슈타인이 남긴 몇 가지 중대한 실수 중 하나로 기록된다.
원자력 발전과 핵폭탄도 존재하지 않았을거다. 상대성이론을 통해 아인슈타인은 물질과 에너지가 상호 교환될 수 있다는 사실을 밝혀냈다. 핵발전소는 핵폭탄 개발 도중 탄생했다. 인류 최초의 원자로는 1942년 11월 이탈리아 물리학자 엔리코 페르미(1901∼54)가 미국 시카고대 지하실에 ‘맨해튼 프로젝트(원자폭탄 제조 계획)’의 일환으로 만든 플루토늄 생산용 원자로다. 군사용 연구가 원자력 발전용으로 거듭난 것은 53년 미국 아이젠하워 대통령이 ‘원자력의 평화적 이용’을 제안하면서부터다. 이를 계기로 54년 국제원자력기구(IAEA)가 창설됐다. 국내의 전기 생산에서 원전의 비중은 20% 수준이다. 프랑스에서는 전기 생산량의 70%가 원전에서 나온다. “상대성이론이 없었다면 인류가 조금 더 불편했겠지만 세상은 지금보다 평화로웠을 것”이라는 해석이 나오는 이유다.
‘인터스텔라’ ★★★★★★ 미래에서 온 영화! (+과학적 해석)
※ 스마일루의 영화리뷰는 본래 스포일링을 하지 않습니다만, 오늘은 영화에 대한 설명을 위해 글 하단부에 스포일링이 상당부분 존재합니다. 그 부분은 별도로 구분해 놓았으니 영화를 안 보신 분들은 절대로 보지 마시고, 이 영화를 안 보실 분들이라고 해도 당장은 아니더라도 언젠가..
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사방에서 각 시간대의 딸의 방이 보이는 이유라고 할 수 있다. 3차원에 사는 우리가 A4용지 우주를 설명할 때, A4 용지 우주에는 없지만 우리가 볼 때는 있는 ‘높이 방항으로’ 쌓인다고 표현하고 있는데, 3차원 우주는 그러한 한차원 높은 방향으로 ‘쌓이는 현상’이 어떻게 나타나는지 지금 3차원에 사는 우리가 확인하거나 상상할 방법이 없다. 그것을 우린 ‘하이퍼 큐브’라고 부르지만 그것이 도대체 어떻게 보일지 상상할 수 없는 것과 같다. 그래서 영화에서는 x, y, z축 공간 부분부분에, 저마다의 시간 t를 가진 또다른 x, y, z공간(딸의 방)을 넣어 그를 표현했다. 즉 시공간을 정의하기 위한 새로운 값, 즉 새로운 차원(t)을 3차원에 더한 것이다. 결국 각 시간대의 딸의 방 모습이 x, y, z 축에 무한히 늘어져 있는 형태로 표현되었고, 그렇게 표현 할 수 밖에 없었다.
하지만 영화에서는 블랙홀로 인해 과거에 영향을 미칠 수 있게 된 주인공이 딸과 자기 자신에게 영향력을 행사해, 조용히 농사만 짓고 살 수 있었던 그들의 미래를 바꾸게 된다. 미래가 바뀌었다는건 과거의 우주가 지금과 별개가 아닌, 즉 평행우주가 아닌 단일우주라는 뜻인데, 이렇게 되면 닭이 먼저인지 달걀이 먼저인지 알 수 없는, 영화 ‘터미네이터2’와 같은 ‘타임 패러독스’에 빠진 상황이 될 수 밖에 없다. 동시에 웜홀을 만들고 주인공을 블랙홀에서 꺼낸 ‘미래의 인류’는 ‘미래’에 생존해 있으면서 왜 웜홀을 만들었을까? 역시 똑같은 타임 패러독스다. 이에 대해서는 학자들도 명확한 결론을 내리지 못하고 있는 상태다. 놀란 감독의 상상력에 맡길 수 밖에 없는 부분이 되겠다.
실제로 고차원 우주에 개입하기 위한 실험이 현재 이뤄지고 있다. 영화에서와는 반대라고 할 수 있겠다. 딸의 방에서 아빠가 있는 공간이 있는 것을 확인하려 한다고나 할까? 유럽에 있는 거대강입자가속기, ‘LHC’에서는, 입자와 입자를 충돌시켜 그 에너지 중 일부가 고차원으로 새어나가, 나중에 충돌 후 측정된 에너지가 충돌 전에너지 보다 작은, 즉 ‘에너지보존법칙’을 위배하는 현상이 발생하는지 확인하여 고차원의 존재를 입증할 예정이라고 한다. 발견 가능성은 낮다고… 여튼 영화속에서 주인공이 딸의 방 책을 밀어 떨어뜨리는 것은 우리 우주의 에너지보존법칙을 과학적으로 옳은 방법을 이용해 깨는 행동이라고 할 수 있겠다. (물론 고차원우주까지 합한 에너지 총량은 보존된다)
‘인터스텔라 속 블랙홀은 얼마나 사실적일까’ 관측결과 오늘밤 첫 공개 : 동아사이언스
영화 '인터스텔라'에 등장하는 블랙홀의 이미지. 그 동안 블랙홀을 직접 관측하지 못해 계산에 의존해 추정했던 블랙홀의 모습을 10일 밤(한국시간) 발표되는 '사건의 지평선 망원경' 프로젝트 결과로 확인할 수 있…
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EHT가 이번에 발표하는 결과는 최초로 사건의 지평선을 관측한 모습일 가능성이 높다. 블랙홀은 빛마저 빠져나오지 못하는 천체로, 관측 역시 사건의 지평선 주변에 휘감기는 빛을 중심으로 이뤄졌다. 그러니까 블랙홀 자체가 아닌, 그 경계면인 사건의 지평선 바로 바깥을 관측하는 셈이다. 하지만 이는 이론적으로 관찰할 수 있는 가장 직접적인 블랙홀의 모습이다. 한국천문학회 이사인 이강환 서울 서대문자연사박물관장은 “아직 상세한 논문이 나오는 수준은 아니지만, 블랙홀의 모습은 그 자체로 큰 충격을 줄 것”이라고 전망했다.
전파망원경은 멀리 떨어진 망원경과 함께 결합하면 더 먼 곳을 선명히 볼 수 있으며, 이론상 지상에서 만들 수 있는 가장 큰 망원경은 지구 크기다. EHT가 바로 지구 크기의 전파망원경을 구성해 우리은하(은하수) 한가운데에 자리하고 있는 것으로 추정되는 태양 질량의 수백만~수백억 배인 거대질량블랙홀 ‘궁수자리A*’와 처녀자리에 위치한 초거대 타원은하인 ‘처녀자리A 은하(일명 메시에 87)’ 속 블랙홀을 관측해 왔다. 이번에 발표할 관측 결과는 우리은하가 아닌, 보다 큰 규모의 메시에 87 속 블랙홀로 알려졌다.
EHT는 블랙홀의 외부 경계면인 사건의 지평선을 관측하기 위해 전세계에 흩어진 전파망원경 또는 전파망원경 여러 개를 연결해 ‘간섭계’라는 더 큰 전파망원경으로 활용하는 전파망원경 집합체를 쓰는 국제공동연구 프로젝트다. 현재 관측에 참가중인 전파망원경만 미국 본토와 하와이, 그린란드, 유럽 남부, 칠레, 남극 등의 9개, 과거까지 합치면 13개에 이른다. 각각의 전파망원경이 관측한 영상은 미국 매사추세츠공대와 독일 막스플랑크 전파천문학연구소로 보내져 분석된다.
[Saturday] 중력만이 시공간 초월 … ‘웜홀’ 통해 광속보다 빠른 행성 여행 | 중앙일보
요즘 영화 ‘인터스텔라’가 인기다. 개봉 8일째인 지난 14일 관객 300만 명을 넘어섰다. 영화는 가까운 미래 멸망의 위기를 맞은 인류가 생존…
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요즘 영화 ‘인터스텔라’가 인기다. 개봉 8일째인 지난 14일 관객 300만 명을 넘어섰다. 영화는 가까운 미래 멸망의 위기를 맞은 인류가 생존을 위해 또 다른 행성으로 떠나려는 모습을 그린다. 현대 물리학의 성과를 영화적 상상력으로 버무려 얘기를 풀어나간다. ‘사랑은 시공간을 뛰어넘는다’는 영화의 메시지엔 모두 고개를 끄덕인다. 그러나 현대 물리학이 생소한 대다수에겐 영화의 내용이 쉽게 다가오지 않는다. ‘인터스텔라’를 한 번 더 보겠다는 사람들이 주변에 제법 있는 이유다. 그래서 한국천문연구원의 박석재 박사와 권세연 박사의 도움을 받아 ‘인터스텔라 사용 설명서’를 만들어 봤다. 가급적 스포일러(영화의 줄거리를 미리 알려 주는 것)를 줄이면서 말이다.
블랙홀 주변에서는 빛만 휘는 것이 아니다. 시간적으로도 이상한 일이 일어난다. 블랙홀로 접근하는 물체를 블랙홀 바깥에서 바라본다고 하자. 물체가 블랙홀에 가까이 갈수록 시간이 느리게 가는 것처럼 보인다. 그리고 블랙홀 표면에 이르러선 시간이 완전히 멈춘 것처럼 보이게 된다. 그래서 블랙홀 바깥에 있는 관측자는 물체가 블랙홀 표면에 떨어지는 순간을 볼 수 없다. 마치 지평선 너머에 있는 물체를 볼 수 없는 것과 비슷한 원리다. 그래서 과학자들은 블랙홀의 표면을 ‘사건의 지평선(event horizon)’이라고 부른다. 이론상 태양과 지구도 블랙홀로 만들 수 있다. 태양을 반지름 3㎞ 크기로, 지구를 반지름 9㎜의 크기로 각각 줄일 수 있다면 말이다.
대체로 큰 별이 일생의 마지막 단계에 이르면 블랙홀로 변한다. 그때 별의 에너지가 다 없어지면서 크기가 쪼그라든다. 실린더를 압축하면 공기의 밀도가 높아지듯 별의 밀도도 높아진다. 크기가 점점 줄어드는 만큼 중력은 커진다. 중력이 강한 나머지 그 주위를 지나는 빛들도 휘어진다. 마침내 블랙홀이 만들어지면 주변의 빛은 아예 그 안으로 빨려 들어가게 된다. 주변이 검게 보인다 해서 ‘검은 구멍(black hole)’이라 불린다. 왜 블랙홀은 빛까지 빨아들일까. 블랙홀로 가는 무빙워크가 광속보다 빨리 간다고 상상해 보자. 빛의 속도를 가진 사람이 반대 방향으로 걷는다고 해도 점점 블랙홀 쪽으로 갈 수밖에 없다.
[인터스텔라] 과학에 충실히 만들어진 SF의 얼렁뚱땅 과학설정 – 황금벌레연구소
유명한 SF인 [인터스텔라]에서 문제들을 짚어봤다. 자세히 살펴보는 건 의미가 없을 것 같아서 중반 40 분만 살펴봤다. [패신저스]와 함께 상대론적 도플러효과를 총정리하는 느낌으로 읽으면 재미있을 거라 생각한다.…
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몇 달 가야 하는 에드먼즈의 행성과 만 박사의 행성보다 몇 시간이면 다녀올 수 있는 밀러의 행성을 우선 간다. 그리고 나오는 대사들……. 통상의 시간으로 1 시간은 밀러의 행성에서는 7 년이라고 한다. 이게 무슨 소리인가? 밀러 행성을 1 시간 동안 다녀온다면 지구는 7 년이 걸리는 것이다. 7 년이라면 천천히 다녀도 에드먼즈의 행성과 만 박사의 행성 모두를 대여섯 번은 방문할 수 있는 시간이다. 행성에 대한 자세한 정보가 없으므로, 각 행성이 인간이 살 수 있는 환경일 확률은 비슷하다고 생각하자. 그렇다면 상대성이론을 모르더라도….. 간단하게 밀러 행성을 가장 마지막에 방문해야, 그 이전에 방문했던 다른 행성 중에 살기 적합한 행성이 있다면 사람들을 더 빨리 이주시킬 수 있으므로, 더 합리적이라는 걸 알 수 있지 않을까? (다시 말하지만, 일행 4 명 중 3 명은 물리학자다. 그리고 그 중에 2 명은 상대론을 연구하는 사람이다.ㅎ)
아인슈타인이 일반상대성이론을 만들고 있을 때 수성의 움직임을 계산해서 근일점이 이동한다는 것을 밝혀내기도 했다. 원래 수성의 근일점 이동은 뉴턴역학만으로도 예측되는 현상이다. 주변의 다른 행성 때문에 일어난다. 그런데 문제는 뉴턴역학의 계산치가 실제 관측치 5600 초보다 43초 정도 작다는 데 있다. 사람들은 원인을 알 수 없었는데, 아인슈타인은 미완의 일반상대성이론을 갖고 이 계산을 해서 거의 정확히 일치함을 보인다. (완벽히 일치하는 것은 아니다.) 일반상대성이론이 발표되기 1 년 전인 1914 년의 일이었다. 그러므로 이 현상 또한 태양의 중력에 의해 주변의 시공간이 굴절해서 일어난다고 볼 수 있다. 그러나 이게 태양의 자전에 의해 일어나는 현상은 아니다.
은 절판됐었는데, 영화 덕분에 중고책 값이 몇 배로 비싸지기도 했다. 물리학과 출신이 아니면 이해할 수도 없는 책이 10만 원을 넘었으니 이해하기 힘든 일이 벌어진 것이다. (더군다나 번역이 정말 개판이어서 영어로 어떻게 쓰였을지 상상해서 재번역을 해야 이해할 수 있는 책이다.) 지금은 반니 출판사에서 [블랙홀과 시간여행]이라는 이름으로 다시 출간됐다. 번역 문제가 해결됐으면 좋았을 텐데, 번역자가 그대로인 것을 보면…. 거의 그대로일 것으로 보인다. 그나마 전문가가 감수로 붙었으니 좀 나아졌으려나? → 2020.11.10 추가 : 서점에 가서 확인해 봤는데, 이전판과 똑같았다.
영화인터스텔라 과학지식 상대성이론,웜홀,시간공간이동 : 네이버 포스트
[BY buyphone] 해외 나사에서 업로드해 올린 인스타그램 사진들을 보신 적이 있나요? 광활한 우주 또는 …
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상대성 이론의 핵심 개념: 로런츠 인자(Lorentz gamma) : 네이버 포스트
[BY 블루프린트] 아인슈타인의 특수 상대성 이론은 물리학에서 가장 직관적이지 않은 개념 중 하나입니다…
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인터스텔라로 보는
블랙홀의 과학 : 네이버 포스트
[BY 위니버스] 인터스텔라는 크리스토퍼 놀란이 감독한 영화 중 하나이지만, 기획 단계부터 과학자가 참…
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비디오 인터 스텔라 상대성 이론 정말로 블랙홀 가까이 가면 1시간만에 50년이 지날까? 인터스텔라의 과학!
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