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안녕하세요. 박조훈 전문가입니다.

안녕하세요. 박조훈 전문가입니다.

박조훈 전문가
대학교 과학교육학석사 및 현직 중학교 교사
Q.  블랙홀이 다시 커지는 경우는 없는건가요?
블랙홀이 실제로 커지기도 한답니다. 물질을 빨아들이며 주변의 가스나 별, 먼지, 행성, 다른 블랙홀등까지 흡수하며 질량을 증가시키게 되고 질량이 커지면 사건의 지평선 반경도 커지게 되는것이지요. 또한 다른 블랙홀과 충돌, 합병하게 되면서 블랙홀이 커지기도 한답니다. 블랙홀이 스스로 터지는 경우도 이론적으로는 존재한다고 보며 양자역학적인 관점으로 블랙홀도 증발한다고 주장을 하게 됩니다. 이는 스티븐호킹에 의해 블랙홀 주변의 양자 진공요동으로 입자-반입자 쌍이 생성되고 그중 하나가 블랙홀 안으로 빨려 들어가고 다른 하나가 밖으로 탈출하는 과정에서 에너지를 소모하며 블랙홀의 질량이 점점 줄어들고 작아지게 되는것으로 보는 것이지요.
Q.  블랙홀 중에서 커 블랙홀의 개념과 특징은?
커블랙홀은 회전하는 블랙홀이라는 의미로 자기자신이 회전하고 있따고 알려져 있습니다. 각운동량을 가지며 빠르게 회전하며 주변의 시공간까지 끌어당겨 사건의 지평선 바깥에 에르고스피어라는 영역을 형성하게 되고 공간 자체가 회전하며 어떤 물체도 블랙홀의 회전방향을 거스리지 못하는 현상이 나타나게 됩니다. 일반 블랙홀엔 점형의 특이점이 있따면 커 블랙홀은 자전하며 특이점이 회전하며 고리모양을 가지게 됩니다. 이론상 이 고리 안쪽은 시공간이 뒤집히는 이상한 구조를 형성하고 있다고 보고 있으며 회전에 의해 왜곡이 심화되며 시간지연 효과가 더욱 강해지게 됩니다.
Q.  천문우주 관측에 있어서, 우주망원경을통한 우주팽창속도를 측정하는 방법은 어떤 메카니즘인가요?
우주의 팽창속도를 측정하는것은 현대 우주론과 관측 천문학의 핵심중 하나이며 최근 몇년사이엔 허블상수의 정확한 측정값을 둘러싸고 논쟁도 지속되고 있지요. 먼 은하일수록 더 빠르게 멀어지는 허블의 법칙을 바탕으로 오늘날 우주팽창은 관측적인 측정방법과 우주마이크로파배경복사를 기반으로 측정하는 방법으로 나뉘게 됩니다. 현재 이를 통한 주요한 문제로는 허블 상수가 불일치한다는 문제가 있는데 관측적인 방법으로 측정하면 73~74km/s/Mpc이 나오지만 우주마이크로파배경복사를 기반으로 하면 67~68km/s/Mpc이 나오지요. 대략적으로 5~6km/s/
Q.  목성 여러위성 중에서 어떤 위성이 가장 많은 탐사대상이었고 어떤 특징을 가지나?
목성의 위성중 가장 많이 탐사된것은 유로파이며 이로 인해 직경이 3,100km, 표면이 두꺼운 얼음이며, 내부는 얼음층 아래 액체 상태의 바다가 있을 가능성이 크며, 대기가 매우 희박하거나 산소가 조금 있을수도 있으며, 유도 자기장이 보이는것을 토대로 내부에 전도성 액체가 있따고 보고 있습니다. 유로파는 지하에 액체 상태의 바다가 있었을 가능성이 보이며 이에 따라 생명체가 존재할수도 있지 않을까?하는 생각으로 가장 많이 탐사하게 되었답니다.
Q.  판게아는 어떻게 고생대에서 생성된것인지 궁금합니다.
지각은 여러개의 거대한 판으로 나뉘며 맨틀 위에서 매우 느리게 우밎ㄱ이고 있습니다. 대륙은 계속해서 서로 합쳐지거나 흩어지게 되는것이지요. 이러한것은 지구의 역사상 여러번 거대대륙형성 -> 분열 -> 재형성의 과정을 거치고 있었으며 판게아는 그중에서 가장 최근의 거대 대륙인것입니다. 판게아 이전에는 로디니아와 곤드와나가 있었으며 판게아는 5억년전 여러 대륙이 서로 흩어져있다가 4억년전 소규모의 대륙들이 충돌하고 유라메리카가 형성되고 3억년 전 유라메리카와 곤드와나가 충돌하며 초거대륙인 판게아를 형성하게 되었답니다. 판게아가 만들어지며 내륙은 매우 건조하고 전 지구적인 생명체의 분포가 변화되게 되었으며 지각의 변동이 활발해진것으로 보고 있습니다. 맨틀내부에서 열이 축적되어 판이 다시 갈라지는 열점등이 생기게 되었고 중생대 쥐라기 무렵부터 갈라져 지금의 대륙분포를 수억년동안 이동하면서 만든것으로 보고 있습니다.
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