테라포밍(Terraforming) 테라포밍(Terraforming) 또는 테라포메이션(Terraformation)이란 표면 지형 또는 생태, 온도, 행성, 달 또는 다른 천체의 대기를 의도적으로 지구 환경과 비슷하게 건설 및 수정하여 인간이 살 수 있도록 하는 환경을 조성하는 가상적인 과정입니다. 테라포밍(Terraforming)의 개념은 SF와 실제 과학 모두에서 발전했습니다. 천문학자 칼 세이건(Carl Sagan)은 1961년 금성(Venus)의 행성공학(Planetary engineering)을 주장하였고, 이는 이 테라포밍(Terraforming) 개념 중 최초 기술의 하나로 여겨집니다. 테라포밍(Terraforming)은 잭 윌리엄슨(Jack Williamson)에 의해 1942년 어스타운딩 ..
양자역학(Quantum mechanics) 양자역학(Quantum mechanics)은 물리학의 기초이론으로 원자와 아원자 입자의 스케일로 자연의 물리적 성질을 설명하는 학문입니다. 이는 양자화학, 양자장이론, 양자기술, 양자정보과학을 포함한 모든 양자물리학의 기초입니다. 양자역학이 출현하기 전에 존재했던 이론의 집합인 고전물리학은 일반적인(거시) 스케일에서는 자연의 많은 측면을 설명하고 있지만, 소규모(원자와 아원자) 스케일로는 기술하기에는 불충분합니다. 고전 물리학에서의 대부분의 이론은 대규모(거시)에서 유효한 근사치로서 양자 역학에서 파생될 수 있습니다. 양자역학은 에너지, 운동량, 각운동량 및 속박계의 기타 양이 이산값(양자화)으로 제한된다는 점에서 고전물리학과 달리 물체는 입자와 파동 모두 특성..
세레스(Ceres) 세레스(Ceres)는 소행성명 1 Ceres(세레스, 영국: Ceres)이며 화성과 목성 궤도 사이에 있는 소행성입니다. 1801년 1월 1일 시칠리아 팔레르모 천문대에서 주세페 피아치에 의해 발견되어 새로운 행성으로 발표된 최초의 소행성입니다. 세레스는 나중에 소행성으로 분류되었고, 그 후 왜소행성으로서 항상 해왕성 궤도 내에 존재하는 유일한 행성으로 밝혀졌습니다. 세레스의 작은 크기는 가장 밝을 때에도 매우 어두운 하늘 아래를 제외하고 육안으로 보기에는 너무 어둡다는 것을 밝혀냈습니다. 외형적인 규모는 6.79.3으로, 15~16개월의 동일한 기간에 1회(지구와 가장 가까울 때) 반대편에서 피크를 맞이합니다. 그 결과 가장 강력한 망원경에서도 표면적인 특징은 거의 보이지 않았고, ..
칼리스토(Callisto) 칼리스토(Callisto)는 목성의 위성 중 두 번째로 큰 위성입니다. 태양계에서는 가니메데와 토성 최대 달 타이탄에 이어 세 번째로 큰 달이며 최소 행성 머큐리와 같은 크기이지만 질량은 약 3분의 1입니다. 칼리스토는 지름 4821km로 달보다 약 3분의 1 크기로 평균 183000km 떨어진 곳에서 목성을 주회하는데, 이는 지구를 도는 달보다 약 6배 멉니다. 1610년 최초 망원경으로 발견된 목성의 4개의 큰 갈릴레오 위성 중 가장 바깥쪽에 있으며 지구에서 일반적인 쌍안경으로 볼 수 있습니다. 칼리스트의 표면은 태양계에서 가장 오래되고 가장 크레이터가 많은 천체입니다. 그 표면은 충격 크레이터로 완전히 덮여 있습니다. 판텍트닉스나 화산활동과 같은 지하공정의 서명은 없었고 ..
이오(Io) 이오(Io)는 목성의 갈릴레오 위성 4개 중 가장 심오하고 3번째로 큰 위성입니다. 지구의 달보다 약간 큰 이오는 태양계에서 네 번째로 큰 달이며, 다른행성의 위성 달보다 밀도가 높고, 어떤 달보다 표면 중력이 강해 태양계로 알려진 천체 중에서도 물의 양(원자비)이 가장 낮습니다. 1610년 갈릴레오 갈릴레이에 의해 발견되어 제우스의 연인 중 한 명이 된 헤라 사제 이오의 이름을 따서 지어졌습니다. 400개 이상의 활화산을 가진 이오는 태양계에서 가장 지질학적으로 활발한 천체입니다. 이 극단적인 지질학적 활동은 목성과 다른 갈릴리 위성인 유로파, 가니메데, 칼리스토 사이에서 당겨질 때 이오 내부에서 발생하는 마찰로 생기는 조석 가열의 결과입니다. 몇몇 화산은 지표에서 500km(300mi) ..
유로파(Europa) 유로파(Europa)는 목성을 도는 4개의 갈릴레오 위성 중 가장 작고 목성 95개의 알려진 위성 중 6번째로 가깝습니다. 또한 태양계에서 6번째로 큰 달이기도 합니다. 유로파는 시몬 마리우스와 갈릴레오 갈릴레이에 의해 독립적으로 발견되어 크레타왕 미노스의 페니키아인 어머니이자 제우스(로마신 주피터신에 해당하는 그리스어)의 연인인 유로파의 이름을 따서 지어졌습니다. 유로파(Europa)는 지구의 달보다 조금 작지만 규산염암으로 이루어져 있으며, 수빙 지각과 이론상 철니켈 핵을 가지고 있습니다. 유로파는 산소를 주성분으로 하는 매우 얇은 대기를 가지고 있습니다. 그 흰색 베이지색 표면은 옅은 햇볕에 그을린 균열과 힘줄로 줄무늬가 있지만 크레이터는 비교적 적습니다. 지구에 도달한 망원경..
양자역학 양자역학은 물리학의 기초이론으로 원자와 아원자 입자의 스케일로 자연의 물리적 성질을 설명합니다. 양자화학, 양자장이론, 양자기술, 양자정보과학을 포함한 모든 양자물리학의 기초입니다. 양자역학이 출현하기 전에 존재했던 이론의 집합인 고전물리학은 일반적인 즉 거시적인 스케일에서는 자연의 많은 측면을 설명하고 있지만, 소규모(원자와 아원자) 스케일로는 기술하기에는 불충분합니다. 고전 물리학에서의 대부분의 이론은 대규모(거시)에서 유효한 근사치로서 양자 역학에서 파생될 수 있습니다. 양자역학은 에너지, 운동량, 각운동량 및 속박계의 기타 양이 이산값(양자화)으로 제한된다는 점에서 고전물리학과 달리 물체는 입자와 파동 모두 특성(파동입자 이중성)을 가지고 있어 물리량 값이 얼마나 정확하게 값이 되는지에 ..
열역학 열역학은 물리학의 한 분야로 열, 일, 온도와 그 에너지, 엔트로피 및 물질과 방사선의 물리적 성질과의 관계를 다루는 것입니다. 이러한 양의 거동은 측정 가능한 거시 물리량을 사용하여 정량적인 기술을 전달하는 열역학의 네 가지 법칙에 의해 제어되지만 통계 역학에 의해 현미경 구성 요소의 관점에서 설명될 수 있습니다. 열역학은 과학과 공학, 특히 물리화학, 생화학, 화학공학 및 기계공학의 폭넓은 분야에 적용되며 기상학과 같은 기타 복잡한 분야에도 적용됩니다. 역사적으로 열역학은 초기 증기기관의 효율을 향상시키려는 욕망에서 발전했습니다. 특히 프랑스 물리학자 사디 카르노(1824)는 나폴레옹 전쟁에서 프랑스가 승리하는 데 엔진 효율이 중요하다고 믿었습니다. 스코틀랜드계 아일랜드인 물리학자 켈빈 경은 ..
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- 유로파(Europa)
- 입자 가속기의 전기적 작용
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- 엔켈라두스의 지형
- 기하학의 역사
- 세레스(Ceres)
- 기하학의 적용
- 열역학의 적용
- 테라포밍 거주성 요건
- 테라포밍 역사
- 천체물리학(Astrophysics)
- 칼리스토(Callisto)
- 양자역학의 역사
- 이오의 관측 역사
- 양자역학의 적용
- 천체물리학의 역사
- 유로파 탐사
- 세레스의 역사
- 유로파의 특징
- 칼리스토의 특징
- 엔켈라두스의 구조
- 입자 가속기의 사용
- 기하학(Geometry)
- 세레스의 지형
- 엔켈라두스(Enceladus)
- 칼리스토의 역사
- 양자역학(Quantum mechnics)
- 이오(Io)
- 천체물리학을 이용한 우주관측
- 이오의 지질 특징
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