
과학 교과서나 다큐멘터리에서 자주 보이는 원자핵의 모습은 대개 작은 공처럼 생긴 둥근 형태다. 전자들이 원형 궤도를 돌고 있고, 그 중심에는 동그란 핵이 자리하고 있는 그림은 누구나 한 번쯤 본 적이 있을 것이다. 하지만 이 익숙한 이미지와 달리, 실제 원자핵은 대부분 완벽한 구형이 아니다. ⚛️ 원자핵의 기본 구조와 우리가 흔히 가지는 오해 원자핵은 양성자와 중성자가 모여 있는 아주 작은 구조다. 원자 전체에서 차지하는 부피는 극히 작으며, 실제로는 원자의 1만 분의 1 정도에 불과하다. 핵물리학자인 데이비드 젠킨스는 이를 “성당 안에 떠 있는 파리”에 비유했다. 그만큼 원자핵은 작고 밀도가 높다. 전체 원자 질량의 대부분은 이 핵이 차지하고 있으며, 원자의 화학적 특성은 전자들이 결정하지만, 물리적인..

최근 일론 머스크와 도널드 트럼프 대통령 간의 공개적인 갈등이 미국 우주 산업에 큰 파장을 일으키고 있다. 머스크는 트럼프의 정부 보조금 및 계약 취소 위협에 대응하여, 스페이스X의 드래곤 우주선을 즉시 해체하겠다고 선언했다. 이러한 발언은 미국의 우주 탐사 프로그램에 심각한 영향을 미칠 수 있는 사안으로, 업계와 정부 관계자들 사이에서 우려를 자아내고 있다. 🚀 드래곤 우주선의 중요성과 폐기 위협의 의미 드래곤 우주선은 스페이스X가 개발한 재사용 가능한 우주선으로, 최대 7명의 승객과 화물을 지구 궤도로 운반할 수 있다. 현재 NASA는 이 우주선을 이용하여 국제우주정거장(ISS)으로 우주비행사와 물자를 수송하고 있다. 따라서 드래곤 우주선의 운용 중단은 미국이 자국 영토에서 우주비행사를 우주로 발사..

블랙홀, 정말 모든 것을 삼켜버릴까? 블랙홀은 빛조차 빠져나올 수 없는 강력한 중력 덩어리다. 그래서 한 번 블랙홀 안으로 들어간 물질이나 정보는 다시 나올 수 없다고 알려져 있다. 하지만 이 단순한 사실이 물리학자들에게는 엄청난 고민거리를 안겨줬다. 바로 ‘블랙홀 정보 역설’이라는 문제 때문이다. 블랙홀 정보 역설이란? 1976년, 이론물리학자 스티븐 호킹은 블랙홀이 완전히 검은 것이 아니라, 아주 약한 복사를 내뿜는다는 사실을 밝혀냈다. 이 복사를 ‘호킹 복사’라고 부르는데, 시간이 지나면 이 복사 때문에 블랙홀은 점점 질량을 잃고 결국 사라지게 된다. 문제는 여기서 생긴다. 블랙홀은 별이나 먼지, 빛 같은 수많은 정보를 가진 물질을 삼켜버린다. 하지만 호킹 복사는 이런 정보를 담고 있지 않다. 그러..

아마존이 최근 발표한 창고 로봇 '벌컨(Vulcan)'은 촉각 감지 기능을 갖춘 최초의 물류 로봇으로, 창고 자동화 기술의 새로운 시대를 열고 있다. 벌컨은 시각과 촉각을 결합한 인공지능 기반의 시스템으로, 인간의 손처럼 섬세하게 물건을 다룰 수 있는 능력을 갖추고 있다. 시각과 촉각의 융합: 벌컨의 기술적 특징 벌컨은 두 개의 로봇 팔을 사용하여 물품을 처리한다. 첫 번째 팔은 얇고 납작한 도구를 이용해 창고의 보관함 내부를 탐색하며, 두 번째 팔은 흡착판과 카메라를 통해 물건을 정확하게 집어낸다. 이러한 구조는 벌컨이 다양한 크기와 형태의 물품을 효과적으로 다룰 수 있게 한다. 또한, 벌컨은 물체의 크기, 무게, 밀도에 따라 적절한 압력을 가해 물건을 손상시키지 않고 안전하게 옮길 수 있다.창고 작업..

2025년 5월, 세계 우주 개발의 판도가 다시 한 번 요동치고 있다. 중국과 러시아가 달 남극 지역에 2036년 완공을 목표로 한 원자력 발전 기반의 국제 달 기지 건설 계약을 체결했다는 소식이 전해지면서, 미국 NASA의 우주 정책 축소 발표와 함께 미·중·러 간의 우주 패권 경쟁이 본격화되는 분위기다. 이는 단순한 기술 협력 수준을 넘어, 향후 수십 년간의 우주 자원 확보와 안보 전략까지 영향을 미칠 중대한 움직임으로 평가된다. 중국과 러시아는 최근 '국제 달 연구 기지(ILRS: International Lunar Research Station)' 구축을 위한 공동 각서를 체결하고, 달에 자율적으로 운영 가능한 원자력 발전소를 설치하는 프로젝트를 본격 추진하기로 했다. 러시아 로스코스모스의 유리 ..

DolphinGemma가 여는 해양 언어의 비밀 AI가 이제는 동물과의 소통까지 시도하고 있다. 그것도 지능이 높고, 복잡한 사회 구조를 가진 동물 중 하나인 돌고래다. 구글과 야생 돌고래 프로젝트(Wild Dolphin Project, WDP)는 최근 놀라운 프로젝트를 발표했는데, 바로 인공지능을 이용해 돌고래의 언어를 분석하고 해석하려는 시도다. 그 중심에는 DolphinGemma(돌핀젬마)라는 이름의 대규모 언어 모델(LLM)이 있다. 이 모델은 기존에 연구자들이 수작업으로 분석해 오던 돌고래의 소리 데이터를 AI를 통해 훨씬 빠르게 처리하고, 정밀한 패턴을 찾아낸다. 돌고래 언어, 이제 AI가 번역한다 돌고래는 이름과도 같은 휘파람 소리, 사냥 시 사용하는 반향 위치 클릭 소리, 사회적 상황에서 ..

NASA가 고고도 과학 연구를 위한 거대한 초고압 풍선을 이용해 남반구를 단 16일 만에 일주하는 데 성공했다. 이 풍선은 4월 중순 뉴질랜드 남섬의 와나카에서 발사되었고, 약 33km 상공까지 상승해 대부분의 시간을 바다 위에서 비행했다. 이로써 고고도 풍선을 이용한 장기 대기 연구 가능성이 한층 높아졌다. 이 초고압 풍선은 축구 경기장만 한 크기로, 로켓과 달리 복잡한 추진 장치 없이도 장기간 안정적으로 고도를 유지하며 대기 정보를 수집할 수 있다. 특히 비용 효율적이라는 점에서, 앞으로의 과학 임무에서 훨씬 더 자주 활용될 가능성이 크다. 풍선은 동경 169.24도를 통과하며 남반구를 성공적으로 일주했으며, 이는 단순한 비행 성과를 넘어 극한의 환경에서도 시스템이 안정적으로 작동할 수 있음을 보여주..

100억 년 전, 별의 탄생과 블랙홀의 광란이 펼쳐진 우주 한복판을 들여다보다 제임스 웹 우주 망원경(JWST)이 다시 한 번 인류의 우주 지식에 큰 획을 그었다. 최근 미국 캔자스 대학교(KU) 천문학자들은 JWST를 이용해 약 100억 년 전, '우주의 정오(Cosmic Noon)' 시기에 존재한 은하에서 초대질량 블랙홀(supermassive black hole)의 폭발적 성장을 관측했다. 동시에 그 은하에서는 별의 형성이 폭발적으로 일어나는 ‘별폭발(starburst)’ 현상도 관측됐다. 이번 발견은 인류가 은하와 블랙홀의 공동 진화를 이해하는 데 중요한 실마리를 제공한다.🌌 ‘우주의 정오’는 어떤 시기일까? ‘우주의 정오’란, 빅뱅 이후 약 20억30억 년이 지난 시기(약 100110억 년 ..

인간을 원자 단위로 갈기갈기 찢을 수 있는 별이 있다면? 게다가 그 별이 은하수를 가로질러 시속 17만 7천 km로 날아다닌다면? 이건 공상과학이 아니라 실제 우주에서 벌어지고 있는 일이다. 그 주인공은 바로 ‘SGR 0501+4516’이라는 이름의 마그네타(magnetar), 즉 좀비별이다. 💫 마그네타란 무엇일까? 마그네타는 죽은 별의 핵이 극도로 압축돼 탄생한 ‘중성자별’의 일종으로, 우주에서 가장 강력한 자기장을 지닌 천체 중 하나다. 크기는 도시만 하지만 무게는 태양과 맞먹으며, 밀도는 블랙홀 직전 수준이다. SGR 0501+4516 역시 그런 마그네타 중 하나로, 자기장은 지구의 약 100조 배에 달한다. 만약 이 별이 달 거리의 절반까지 지구에 접근한다면? 지구에 있는 모든 신용카드가 작동..

양자 컴퓨터 기술이 급속도로 발전하는 가운데, 과학자들이 세계 최초의 양자 컴퓨터 운영 체제 QNodeOS를 개발해 공개했다. QNodeOS는 서로 다른 종류의 양자 컴퓨터를 연결하는 데 핵심 역할을 할 것으로 기대된다. 이는 곧 '양자 인터넷'이라는 새로운 시대를 여는 출발점이 될 수 있다. 🖥️ 기존 양자 컴퓨터의 한계와 QNodeOS의 필요성 지금까지 대부분의 양자 컴퓨터는 특정 작업, 예를 들어 실험이나 시뮬레이션을 수행하는 데 최적화되어 제작되었다. 하지만 이 방식은 양자 컴퓨터의 잠재력을 온전히 활용하지 못하게 했으며, 서로 다른 양자 컴퓨터를 연결하는 데 큰 제약이 있었다. 특히 양자 컴퓨터마다 사용하는 양자 비트(큐비트, qubit)의 종류가 다르고, 큐비트를 다루는 방법도 제각각이라 서..
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