
[질문에 빠진 안다씨의 과학이야기]
코가 하는 일에 대해 관심을 가집니다.
코의 다양한 역할을 이해하고, 코를 건강하게 하는 방법에 대해 알아봅니다.
[질문에 빠진 안다씨의 과학이야기]
지렁이를 본 경험을 떠올리며, 지렁이의 구조와 생태에 대해 알아봅니다.
[질문에 빠진 안다씨의 과학이야기]
초콜릿의 원재료인 카카오빈에 대해 알아보고,
초콜릿이 만들어지는 과정에 호기심을 가집니다.
[질문에 빠진 안다씨의 과학이야기]
우리 몸에서 나오는 땀에 대해 관심을 가지고,
땀이 나는 이유와 땀의 역할을 알아봅니다.
[질문에 빠진 안다씨의 과학이야기]
쪽파가 어떻게 자라나는지
책을 통해 알아보고, 쪽파를 심고 길러봅니다.
[질문에 빠진 안다씨의 과학이야기]
우리 몸을 건강하게 하는 호두의 특징을 알아보고,
견과류에 관심을 가집니다.
도시에서는 잘 보이지 않는 별, 왜 시골에서는 잘 보일까요?
별이 반짝이는 진짜 이유는 무엇일까요?
우리가 보는 별은 얼마나 오랜 시간을 거쳐 우리에게 도달하는 걸까요?
오늘도 유니는 궁금한 것 투성입니다.
재미있는 동화이야기로 우주의 신비를 함께 풀어보아요!
갑자기 그림체가 바뀌어서 놀라셨나요?
어린이 여러분에게 조금 더 친숙하게 다가가기 위해 이번 동화부터 그림체를 바꿔보았어요.
매일 꾸준히 성장하는 어린이들처럼 우리 어른들도 조금씩 성장하기 위해 노력하고 있답니다.
앞으로도 흥미롭고 재미있는 동화와 귀엽고 다정한 그림으로 찾아 갈게요!
늘 관심 가져줘서 감사합니다. ^^
공룡이 멸종한 세 번째 가설은 '기후변화설'이에요.
운석 충돌과 화산 폭발은 공룡에게 큰 피해를 줬지만, 공룡을 멸종 시킨 직접적인 원인이 아니라고 해요.
혹시 운석충돌설과 화산폭발설의 공통점은 무엇인지 눈치챘나요?
맞아요! 운석 충돌과 화산 폭발의 영향으로 지구가 불안정해지거나 먼지 구름이 태양을 가리면서 기후 변화를 일으켰어요.
그런 이유 뿐만 아니라 지구 자체의 기후가 변해 빙하기가 찾아오면서 공룡은 멸종하고, 포유류와 같이 털이 있고 작은 생물들은 땅속으로 들어가 추위를 피하면서 살아남을 수 있었다고 해요.
덩치가 크고 힘이 세다고 해서 뭐든지 좋은 건 아닌가 봐요.
공룡이 멸종한 다양한 이유, 잘 보았나요?
세 가지 이유 외에도 다른 이유가 있는지 한 번 생각해 보아요!
공룡이 멸종한 두 번째 가설은 '화산폭발설'이에요.
인도 북서부 데칸 지역에 500km가 넘게 용암 지대가 만들어졌어요.
서울에서 부산까지 거리가 약 400km인데, 그보다 더 길게 용암 지대가 만들어졌다니 놀랍지 않나요?
게다가 데칸 화산은 한 번 폭발할 때마다 10만 년이나 활동하면서 어마어마한 용암을 내뿜었다고 해요.
용암과 함게 나온 이산화탄소와 산성 먼지가 기후를 급격히 변화 시키고 산성비를 내려 생태계를 파괴했기 때문에 공룡이 멸종했다고 생각하고 있어요.
공룡이 사라진 가장 유력한 가설은 '운석충돌설'이에요.
겨우 운석 하나에 공룡이 멸종했을까? 라는 의문이 들 수도 있겠지만,
지름이 10km나 되는 대형 운석 충돌로 지구 전체 생물의 약 70%가 멸종했어요.
게다가 지구 환경을 급격히 변화 시켰고, 대규모 화재와 지진, 해일 등을 발생 시키기도 했어요.
엄청난 양의 먼지와 해로운 물질은 햇빛을 가리면서 기후 변화를 일으켰고,
식물들이 광합성을 하지 못하게 만들어 먹이 사슬이 차례로 무너지게 만들었답니다.
과학자들이 추측할 때, 지름 10km 운석은 지구에서 가장 강력한 원자폭탄의 10억 배에 이르는 에너지를 방출한다고 하니 상상하기조차 어려운 폭발이었을 거 같아요!
지구가 만들어지고 나서 무서운 일이 일어났어요.
“데이아”라는 행성이 총알보다 무려 20배나 빠른 속도로 날아와 지구와 부딪혔어요.
그 영향으로 지구의 모습은 크게 변하게 되었어요.
그리고 그때 지구에서 떨어져 나간 파편들이 1억 년 동안 뭉쳐지면서 달이 만들어지게 되었어요.
지금 우리가 보고 있는 저 달이 바로 지구와 데이아 사이에서 태어난 위성이랍니다.
우리가 살고 있는 지구는 어떻게 생겨났는지 궁금한가요?
약 50억 년 전, 태양계에는 태양만 존재했어요.
수억 년 동안 태양이 끌어당기는 힘(중력) 때문에 먼지와 암석들이 부딪히고 깎이면서 지구를 비롯한 100여개의 행성이 만들어졌어요.
현재 태양계에는 지구를 포함해 8개의 행성만 남아있답니다.
가로, 세로, 높이 각 1km인 적운형 구름의 경우, 무게가 무려 500톤이나 돼요.
육지에서 가장 무거운 아프리카 코끼리 100마리와 비슷한 무게지요.
이렇게 무거운 구름이 어떻게 하늘에 떠 있을 수 있을까요?
구름 알갱이 크기가 엄청 작아서 아주 느린 속도로 떨어지는 데다가 바람에 날리기 때문에 계속 하늘 위에 떠 있을 수 있답니다!
구름이 잘 만들어지는 환경
1. 햇볕이 땅을 데워서 물이 증발할 때
2. 바람이 불면서 언덕이나 산을 따라 공기가 위로 올라갈 때
3. 따뜻한 공기가 차가운 공기를 만나면서 위로 올라갈 때
4. 낮과 밤의 공기 차이가 클 때
5. 습도가 높거나 응결핵이 풍부할 때
물이 열을 얻으면 '증발' 되면서 수증기가 돼요.
반대로 수증기가 열을 잃으면 '응결' 되면서 구름이 돼요.
응결되는 온도를 '이슬점'이라고 해요.
그런데 구름이 되기 위해서는 물만으로 불가능해요.
먼지나, 그을음, 소금 같은 '응결핵'이 필요하죠.
아무 쓸모가 없다고 생각한 먼지나 그을음 같은 것들이 구름을 만드는데 꼭 필요한 존재라니 신기하죠?
우리가 사는 세상은 혼자 힘으로 이루어지지 않아요.
아주 사소한 것들도 누군가에게 도움을 주고 꼭 필요한 존재가 될 수도 있지요.
우리 아이들은 아주 작지만, 부모님들에게 그리고 우리 사회에 제일 소중하고 꼭 필요한 존재들이랍니다.
과학동화를 통해 구름이 생성되는 원리를 자세히 알아보아요.
물이 구름으로 변하는 과정을 알아보고, 증발과 응결은 무엇인지, 물은 어떻게 순환하는지 이해할 수 있어요.
구름 속에 숨은 과학이야기를 통해 유니와 용용이랑 함께 과학을 재미있게 접하면 좋겠어요. ^^
하늘에 뭉게뭉게 떠오르는 구름!
바람따라 이리저리 움직이는 구름!
자꾸만 모습을 바꾸는 신기한 구름!
비와 눈을 내리게 하는 구름은 도대체 어떻게 만들어지는 걸까요?
하늘에 떠있는 구름이 코끼리 100마리만큼 무겁다는 사실을 알고 있나요?
그렇게 무거운데 어떻게 하늘에 떠있을 수 있는 걸까요?
신비로운 과학이야기.
오늘도 유니랑 용용이와 함께 궁금증을 해결해 볼까요!
오랜만에 과학동화 영상을 올립니다.
오랫동안 영상을 올리지 않았음에도 꾸준히 관심 가지고 시청해주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다.
아이들에게 더 유익하고 재미있는 영상으로 자주 찾아뵙겠습니다.
오늘도 행복하세요. 감사합니다. 사랑합니다. ❤
셋째 출산과 가정일로 조금 바쁜 한 해를 보냈습니다.
올해가 가기 전에 하나라도 더 동화를 만들기 위해 노력했는데요.
다행히 새로운 동화를 선보일 수 있게 되었네요. ^^
이번 동화는 "곤충의 한살이"입니다.
모든 생명체들은 저마다 삶이 존재하는데요.
상대적으로 짧은 생을 사는 곤충의 한살이를 통해 생명의 탄생에서부터 죽음에 이르는 과정을 알아보고, 삶의 가치와 생명의 소중함을 되새기는 시간이 되었으면 좋겠습니다. ^^
곤충뿐만 아니라 아이들이 좋아하는 동물이나 식물에 대해서도 알아보면 더욱 유익한 시간이 될 거 같아요~!
시청해 주시는 모든 아이와 부모님께 진심으로 감사드립니다.
올 한 해 마무리 잘하고 가정에 늘 사랑이 가득하길 바랍니다.
감사합니다. 사랑합니다. 축복합니다. ^^
소박했던 행복했던 Piano Cover / 토이 (feat. 성시경) / 피아노 연주
작사 : 유희열
작곡 : 유희열
앨범 : Toy Live
발매 : 2001년
건반 : Yamaha YPG625
#pianocover #소박했던행복했던 #토이
00:11 지구는 어떻게 만들어졌을까?
06:40 공룡은 왜 멸종했을까?
11:17 총알보다 위험한 우주쓰레기!
17:48 공룡 이름에 숨겨진 놀라운 비밀!
얼마 전 한 아이 어머니로부터 감사 메일을 받았습니다.
"지구는 어떻게 만들어졌을까?"라는 아이 질문에 답해주기 위해 검색을 하다가 우리 동화를 접하게 되었는데 아이가 좋아해서 몇 번이나 보았다고 하네요.
누군가에게 도움이 되었다는 사실과 응원 메시지에 얼마나 힘이 났는지 모릅니다.
아내님이 출산으로 아직 몸조리 중이지만 동화제작에 대한 열정이 활활 타오르고 있습니다. ^^;;
여건이 되는대로 열심히 만들어 올릴게요!
언제나 시청해 주셔서 감사합니다. 사랑합니다. 축복합니다. ^^
티라노사우르스, 람베오사우르스, 스테고사우르스
많은 공룡들 이름이 사우르스로 끝나는 이유는 무엇일까요?
트리케라톱스, 데이노니쿠스와 같은 공룡 이름에는 어떤 비밀이 숨겨져 있을까요?
코레아아노사우르스, 코레아케라톱스와 같이
한국을 의미하는 공룡도 있었다는 사실! 알고 계셨나요?
유니와 용용이와 함께 공룡 이름에 숨겨진 비밀을 알아보아요!!
Heart of the Nebula… Deeply peaceful meditation to let you float away into the quiet, the boundless and the infinite space in which we all exist. A journey through the mists of your mind, and a catalyst to release you to soar far behind your imagination, far beyond the shackles that keep you bound within the grand illusion.
You are truly a light, illuminating the infinite universe in which you are indeed at its center. For if the universe is truly infinite, then you are literally standing in its very center, right here, right now.
Close your eyes or watch the visuals, whatever works best for you. Enjoy the trip…
Blissful harmony to you my friends, I hope you are all doing well out there. Peace! Namaste!
ॐ
Relax, let your body heal...
Find your Zen again…
Peace to you all my friends! ☥☬☮☯☸
Namaste…
Taos Winds – TIP JAR (leave a tip if you enjoy my music)
https://youtu.be/RfDreeh1HZw
Taos Winds - Music Downloads:
https://taoswindsmusic.blogspo....t.com/p/taos-winds-m
This music is “Fresh from the Spirit” and “In Tune with Nature!” (432 Hz tuning)
It is said that the 432Hz tuning is healing for us down to a cellular level, even our DNA is positively affected by the vibrations. It takes the 432 tuning to reach the 150Hz tuning.
Use headphones/earbuds to take advantage of the binaural effect. Or stereo speakers to feel the affect throughout.
하늘에서 반짝이는 물체를 발견한 유니는 UFO인줄 알았어요.
그런데 그건 UFO가 아니라 우주쓰레기가 지구로 떨어지며 불타는 것이었어요.
쓰레기 때문에 지구 환경만 문제가 되는 줄 알았는데, 우주도 쓰레기 때문에 몸살을 앓고 있다니 정말 큰일이네요. ㅠㅠ
우주쓰레기가 어떻게 생겨났는지, 그리고 우주쓰레기가 얼마나 위험한지 알아보고, 우주쓰레기를 줄일 수 있는 방법도 함께 생각해 보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다.
아이들과 함께 즐거운 시간 보내세요.
언제나 시청해주셔서 감사합니다. 사랑합니다. 축복합니다. ^^
이 영상은 한국콘탠츠진흥원의 지원을 받아 만들었습니다.
오랫동안 지구를 지배해오던 공룡.
어느 순간 자취를 감추었는데요.
도대체 공룡은 어떻게 멸종한 걸까요?
공룡이 사라진 진짜 이유!
영상을 보면서 다함께 알아볼까요~!
언제나 시청해 주셔서 감사합니다. 사랑합니다. 축복합니다. ^^
※ 본 영상은 한국콘텐츠진흥원 크리에이터랩 1기 지원을 받고 제작하였습니다.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬음원출처▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
※ bensound
bensound-funnysong
팥쥐아재의 과학이야기 첫 번째 순서 "지구는 어떻게 만들어졌을까? 입니다.
지구의 나이는 약 46억살이라고 하는데요.
사람의 수명이 100살인 것을 미루어보면 정말 어마어마하게 오래 사는 셈이에요.
이런 지구가 어떻게 만들어졌는지 궁금하지 않나요?
26광년 떨어진 베가성에서 온 용용이는 그 비밀을 알고 있다고 하는데요.
46억년 동안 지구에 무슨 일이 있었는지 영상을 통해 알아보도록 해요!
언제나 시청해 주셔서 감사합니다. 사랑합니다. 축복합니다^^
과학적 분석을 통해 정설로 인정하고 있는 추론을 바탕으로 제작하였습니다. 진화론적 관점이기 때문에 창조론이나 기타 가설에 대해 아이들이 이해할 수 있도록 지도해 주세요.
※ 본 영상은 한국콘텐츠진흥원 크리에이터랩 1기 지원을 받고 제작하였습니다.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬음원출처▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 비몽사몽 - https://youtu.be/G96mWtjmbck
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
'우르르 쾅쾅'
까만 밤하늘에 천둥번개가 칠 때마다 깜짝 놀라게 됩니다.
번개는 전자의 이동 때문에 일어나는데요.
주로 뾰족한 나무나 건물에 번개가 떨어집니다.
그럼, 나무나 건물이 없는 바다에도 번개가 떨어질까요?
바다에 번개가 떨어진다면 물고기들이 통구이가 되지는 않을까요?
번개의 원리와 특징을 동화를 통해 알아보아요!!
※ 한국콘텐츠진흥원 크리에이터랩 1기 지원을 받고 제작하였습니다.
이번 영상은 전기기사와 관련된 콘탠츠로 활동중인 유튜버 "연고맨"님과 콜라보로 제작하였습니다. 연고맨님 유튜브도 많은 관심 부탁드립니다~^^
사과 하나가 알려주는 우주의 중력!
지구 1g부터 중성자별, 그리고 중력의 끝판왕 블랙홀(∞g) 까지!
이번 영상에서는 모든 질량엔 중력이 있다는 사실을
가장 맛있게(?) 보여줄 거에요. ^^
우주의 중력 스케일을 한눈에 확인해봐요!
그렇다면 과연 인간에게도 중력이 있을까요?
정답은… 있습니다! (아주아주아주 조금. 무중력 상태에서 사과가 1시간에 0.0001 mm 따라올랑 말랑 )
과학자들은 '캐번디시 실험'과 같은 매우 정밀한 실험을 통해, 지구 위의 작은 질량들 사이에도 실제로 만유인력이 작용한다는 것을 직접 측정했습니다. 이 실험에서는 비틀림 저울이라는 매우 민감한 장치를 이용해, 작은 납 공과 큰 납 공 사이에 작용하는 극히 미세한 중력의 크기를 재어 뉴턴의 만유인력 법칙과 지구의 질량을 정량적으로 확인했답니다!
채널에 가입하여 혜택을 누려보세요.
https://www.youtube.com/channe....l/UClBX3bgRAdA9Vafrp
- 코스모스웩 제작 후원을 위해 멤버십에 가입해 주신 감사한 분들입니다.-
늦은 업데이트에도 불구하고 소중한 멤버십 정말 감사드립니다.
☼ 살려줄태양 ☼
🌞이재호국어선생님
🌞ps
🌞문그믐
🌞테일즈
🌞송호호
🌞서도퍈
☼ 밥사줄태양 ☼
유튜브보러온사람, 한갓날, 임준호, 넥스트, 입이에스
ckana, 도라니, 모노구리, 김현이, 김은영
류금정
살아 움직이는 항성과 행성들이 벌이는 우주 과학 코미디 쇼!! 귀엽고 사랑스러운 코스모스웩의 캐릭터들과 함께라면 조금씩 우주가 보이실겁니다 ^^
ⓒ 2020-2025 Bean studios All rights reserved.
지구는 하루에 한 바퀴씩 자전을 합니다.
그런데 지구의 자전축, 즉 북극과 남극을 잇는 축은
가만히 고정되어 있지 않습니다.
사실은 아주 천천히, 원을 그리며 움직이고 있죠.
이걸 세차운동이라고 합니다.
팽이를 돌려보면 축이 완전히 똑바로 서서 도는 게 아니라,
조금 기울어진 채로 빙글빙글 원을 그리며 도는 걸 볼 수 있죠.
지구도 마찬가지입니다.
지구의 자전축은 약 23.5도 기울어진 상태인데,
그 축이 아주 오랜 시간에 걸쳐
조금씩 방향을 바꾸며 움직이고 있습니다.
왜 그럴까요?
지구는 완전히 둥근 공이 아니기 때문이에요.
빠른 자전 때문에 적도 부분이 불룩하게 튀어나와 있고,
태양과 달의 중력이 이 불룩한 부분을
비스듬히 잡아당기면서
지구의 자전축을 살짝 비트는 겁니다.
지구의 회전하는 관성과
태양과 달의 중력 토크가 합쳐져,
지구의 축은 마치 팽이처럼
천천히 원을 그리며 흔들리게 되는 것이죠.
지구의 자전축이 한 바퀴 완전히 도는 데 걸리는 시간은
무려 2만 6천 년.
1년에 약 0.014도 정도밖에 움직이지 않으니,
우리의 삶으로는 거의 느낄 수 없을 만큼
매우 느린 움직임이에요.
하지만 지구의 시계로 보면,
약 1만 2천 년 후에는 여름과 겨울의 시기가 서로 바뀌고,
북극성도 지금의 폴라리스(Polaris)가 아닌 베가(Vega)가 될 거에요.
별자리의 모습도 지금과는 꽤 다르겠죠? (언젠가 별자리 콘텐츠도 만들어 볼게요)
이런 세차운동은 지구만의 현상이 아닙니다.
우주의 거의 모든 천체들은 자전하고,
외부의 중력을 받기 때문에
정도의 차이는 있지만 모두 세차운동을 하고 있죠.
최근 연구에 따르면,
심지어 블랙홀의 세차운동까지 관측되었다고 합니다. (많이 복잡한 방식이지만요)
천천히, 그러나 멈추지 않는 흔들림.
이건 팽이의 리듬이자,
우주의 리듬이기도 합니다.
그러니 골반 춤이 멈추지 않는다고 창피해할 필요는 없겠죠?
#코스모스웩 #세차운동 #퐁귀구는 하루에 한 바퀴씩 자전을 합니다.
그런데 지구의 자전축, 즉 북극과 남극을 잇는 축은
가만히 고정되어 있지 않습니다.
사실은 아주 천천히, 원을 그리며 움직이고 있죠.
이걸 세차운동이라고 합니다.
팽이를 돌려보면 축이 완전히 똑바로 서서 도는 게 아니라,
조금 기울어진 채로 빙글빙글 원을 그리며 도는 걸 볼 수 있죠.
지구도 마찬가지입니다.
지구의 자전축은 약 23.5도 기울어진 상태인데,
그 축이 아주 오랜 시간에 걸쳐
조금씩 방향을 바꾸며 움직이고 있습니다.
왜 그럴까요?
지구는 완전히 둥근 공이 아니기 때문이에요.
빠른 자전 때문에 적도 부분이 불룩하게 튀어나와 있고,
태양과 달의 중력이 이 불룩한 부분을
비스듬히 잡아당기면서
지구의 자전축을 살짝 비트는 겁니다.
지구의 회전하는 관성과
태양과 달의 중력 토크가 합쳐져,
지구의 축은 마치 팽이처럼
천천히 원을 그리며 흔들리게 되는 것이죠.
지구의 자전축이 한 바퀴 완전히 도는 데 걸리는 시간은
무려 2만 6천 년.
1년에 약 0.014도 정도밖에 움직이지 않으니,
우리의 삶으로는 거의 느낄 수 없을 만큼
매우 느린 움직임이에요.
하지만 지구의 시계로 보면,
약 1만 2천 년 후에는 여름과 겨울의 시기가 서로 바뀌고,
북극성도 지금의 폴라리스(Polaris)가 아닌 베가(Vega)가 될 거에요.
별자리의 모습도 지금과는 꽤 다르겠죠? (언젠가 별자리 콘텐츠도 만들어 볼게요)
이런 세차운동은 지구만의 현상이 아닙니다.
우주의 거의 모든 천체들은 자전하고,
외부의 중력을 받기 때문에
정도의 차이는 있지만 모두 세차운동을 하고 있죠.
최근 연구에 따르면,
심지어 블랙홀의 세차운동까지 관측되었다고 합니다. (많이 복잡한 방식이지만요)
천천히, 그러나 멈추지 않는 흔들림.
이건 팽이의 리듬이자,
우주의 리듬이기도 합니다.
그러니 골반 춤이 멈추지 않는다고 창피해할 필요는 없겠죠?
#코스모스웩 #세차운동 #퐁귀 #골반통신
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살아 움직이는 항성과 행성들이 벌이는 우주 과학 코미디 쇼!! 귀엽고 사랑스러운 코스모스웩의 캐릭터들과 함께라면 조금씩 우주가 보이실겁니다 ^^
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캐슬러 신드롬?
GPS, 인터넷, 기상 위성 등 우리가 사용하는 많은 기술은 인공위성 덕분입니다.
그런데 만약 위성 하나가 부서지고,
그 파편이 또 다른 위성과 부딪히며 연쇄 충돌을 일으킨다면 어떻게 될까요?
이 현상을 캐슬러 신드롬이라고 합니다.
이 용어는 1978년,
미국 항공우주국(NASA)의 과학자 도널드 캐슬러(Donald J. Kessler)가 처음 제안했습니다.
그는 인공위성이 늘어나면 작은 충돌이 연쇄적으로 퍼져 나가
궤도가 빠르게 쓰레기로 가득 차게 되고,
결국 위성을 운영할 수 없는 상황이 올 수 있다고 경고했습니다.
현재 우주의 상황 (2025년 기준)
지구 궤도 위성: 약 15,000기
작동 중인 위성: 약 11,000기
추적 가능한 우주 쓰레기: 약 40,000개
크기 1cm 이상 파편: 100만 개 이상
이미 지구 궤도는 매우 혼잡한 상태입니다.
2030년에는 더 심각해집니다
위성 개수는 3만 기 이상으로 늘어날 전망입니다.
발사 횟수 증가로 궤도는 더욱 혼잡해집니다.
작은 파편은 추적이 어렵고, 한 번의 충돌이 새로운 파편을 만들며 연쇄 충돌을 일으킬 수 있습니다.
짧은 시간 안에 수많은 위성이 파괴되고 궤도가 마비되는
캐슬러 신드롬이 실제로 발생할 위험이 증가하는 것입니다..
그렇다면 어떻게 해야 할까요?
바로 아래와 같은 국제적 협력과 노력이 필요하답니다.
-수명이 끝난 위성은 대기권에서 소각하기
-우주 쓰레기 제거 기술 개발 (청소 위성, 로봇 팔, 레이저 등)
-발사 전부터 규칙을 지키고 국제적으로 협력하기 등이 있습니다.
무엇보다도 우리 생활에 직접적 영향을 미칠 수 있는 위험이 있음을 많은 사람들이 아는 것이 중요하겠죠.
정리하면 케슬러 신드롬은 NASA의 도널드 캐슬러가 제기한 경고로,
우주 쓰레기의 연쇄 충돌로 궤도가 붕괴될 수 있다는 개념입니다.
이는 먼 미래의 이야기가 아니라, 이미 지금부터 대비가 필요한 현실입니다.
한국 역시 우주쓰레기 문제의 심각성을 인식하고 있어 2020년 국제우주쓰레기조정위원회(IADC) 총회를 주최한 바 있으며, 2027년 발사 예정인 누리호에는 수명을 다한 위성이 스스로 궤도를 낮춰 대기권에 재진입하도록 돕는 ‘우주물체 능동 제어(Active Debris Removal)’ 실증 기술이 포함될 예정입니다.이는 케슬러 신드롬을 예방하기 위한 한국형 우주 청소 계획의 첫걸음입니다.
또한, 인공위성이 많아지면서 천체 관측 역시 어려워지고 있는 상황입니다.
한국천문연구원의 황나래 박사님의 [어둡고 조용한 밤하늘을 찾아서]라는 좋은 글이 있어 공유드립니다.
https://crossroads.apctp.org/c....op/bbs/000000000000/
채널에 가입하여 혜택을 누려보세요.
https://www.youtube.com/channe....l/UClBX3bgRAdA9Vafrp
- 코스모스웩 제작 후원을 위해 멤버십에 가입해 주신 감사한 분들입니다.-
늦은 업데이트에도 불구하고 소중한 멤버십 정말 감사드립니다.
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허블CV: @Dw10Justice 정의택
ⓒ 2020-2025 Bean studios All rights reserved.
살아 움직이는 항성과 행성들이 벌이는 우주 과학 코미디 쇼!! 귀엽고 사랑스러운 코스모스웩의 캐릭터들과 함께라면 조금씩 우주가 보이실겁니다 ^^
#코스모스웩 #cosmoswag #케슬러신드롬 #빈스튜디오스 #우주쓰레기 #인공위성 #성우정의택
태양의 생일을 맞아, 태양계 가족들이 한자리에 모였습니다!
모두 함께 단체 사진을 찍었는데... 어라? 사진 속 행성들의 크기가 다 비슷비슷하네요?
이게 정말 태양계의 실제 모습일까요?
사실, 우리가 흔히 보는 태양계 그림은 이해를 돕기 위한 도식적 표현으로, 실제 크기와 거리가 왜곡되어 있습니다.
이번 영상에서는 태양계 천체들의 실제 크기와 거리를 정확하게 알아보며, 그 어마어마한 스케일을 체감해보세요!
💡 추가 정보: 허블 우주 망원경과 내행성 촬영
영상에서 허블 우주 망원경이 태양계 가족 사진을 찍는 장면이 나오지만, 실제로는 허블 망원경이 수성, 금성 등 내행성(태양에 가까운 행성)들을 직접 촬영하지 않습니다.
그 이유는 허블 망원경이 지구 저궤도에서 태양을 공전하며 관측을 수행하기 때문에, 태양에 가까운 내행성을 촬영하려면 태양 방향을 바라봐야 합니다. 그러나 이는 태양의 강한 빛으로 인해 망원경의 민감한 광학 장비가 손상될 위험이 있어, 허블 망원경은 태양 방향의 관측을 제한하고 있습니다.
따라서, 허블 망원경은 주로 외행성이나 심우주 천체들을 관측하는 데 사용됩니다.
이러한 사실을 바탕으로, 영상에서는 허블 망원경이 내행성 사진을 찍는 장면을 유쾌하게 연출하였으니, 재미있게 감상해주세요!
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달은 항상 우리 곁에 있지만 알고 보면 매우 수상한 위성입니다.
지구의 위성이라기엔 크기가 너무 크다는 점이 가장 대표적인 달의 미스터리죠.
때문에, 과학자들은 도대체 달이 어디에서 왔는지, 어떻게 만들어졌는지 오랜 시간 탐구해왔습니다.
달의 기원에 대한 가설은 크게 분리설, 포획설, 충돌설 등이 있습니다.
그 중에서 현재 가장 유력하다고 여겨지는 학설은 '거대 충돌설'입니다.
이 가설은 약 45억 년 전, 화성 크기의 천체인 '테이아'가 원시 지구와 충돌하여 발생한
파편들이 모여 달이 형성되었다는 것입니다.
'거대 충돌설'은 다양한 과학적 연구와 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 강력한 지지를 받고 있습니다.
결국 지구와 달은 거대한 충돌이 남긴 흔적, 하나의 몸에서 갈라져 나온 형제/남매 같은 존재인 셈입니다.
그러니, 혹시 여러분 곁에 형제, 자매가 있다면 이렇게 말해보세요.
'얼굴이 참 달덩이 같다.'
물론 그 후의 상황은 책임질 수 없습니다. 😆
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태양 CV: 이세레나 @성우이세레나
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신한카드 x cosmoswag ☆
태양계의 모든 행성은 저마다의 방식으로 태양을 바라보고 있어요.
부디 우리 모두가 그 빛을 찾아가기를,
그 여정을 ‘처음 ANNIVERSE’와 함께해요!
-
태양계의 행성들은 각자 다른 방식으로 태양을 맞이하고, 그 크기와 모습도 달라요.
금성에서는 태양이 서쪽에서 뜨고, 외행성에선 작은 점처럼 보이죠.
하지만 태양은 언제나 변함없이 떠오르며 행성을 감싸요.
우리도 언젠가 저마다의 태양을 마주할 거에요.
지금은 보이지 않아도, 어쩌면 이미 떠오른 태양을 아직 보지 못한 것일지도..
-
곡정보
작사: 코스모스웩, 페이퍼플래닛
작곡: 페이퍼플래닛
금성 CV. 이주은
천왕성 CV. 정유미
토성 CV. 박시윤
허블 CV. 정의택
#광고 #신한카드처음ANNIVERSE #처음ANNIVERSE #신한카드처음 #신한카드 #코스모스웩 #성우이주은 #성우정유미 #성우박시윤 #성우정의택
[유의사항]
- ‘신한카드 처음’ 연회비 : Local(국내전용) 15,000원 Mastercard(해외겸용) 18,000원
- ‘신한카드 처음 (ANNIVERSE)’는 해외겸용(Mastercard)으로만 발급 가능합니다.
- '신한카드 처음'의 특별 플레이트로, 최초 발급 포함 연 2회까지만 신청 가능합니다.(발급 정책은 내부 사정에 따라 변동될 수 있습니다.)
- 계약 체결 전, 연회비등 상세사항은 반드시 금융상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다.
- 금융소비자는 금융소비자보호법 제19조 제1항에 따라 해당 금융상품 또는 서비스에 대하여 설명 받을 권리가 있습니다.
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**※ 연체이자율은 ‘회원별, 이용상품별 약정금리+최대 연 3%, 법정 최고금리(연 20%)이내’에서 적용됩니다. 단, 연체 발생 시점에 약정금리가 없는 경우 아래와 같이 적용함**
- **일시불 거래 연체 시: 거래 발생 시점의 최소기간(2개월) 유이자 할부 금리**
**- 무이자 할부 거래 연체 시: 거래 발생 시점의 동일한 할부 계약기간의 유이자 할부 금리**
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준법감시 심의필 제20241223-Cpi-010호(2024.12.23~2025.12.22)
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지구의 에너지원은 점점 고갈되어 가고 환경 파괴와 기후 변화도 극심해지고 있습니다.
이렇듯 지구의 환경이 그 수명을 다했을 때를 대비해 다른 행성이나 위성을 지구처럼 생명이 살아가기 적합한 곳으로 개조하는 것을 테라포밍이라 합니다.
말 그대로 새로운 지구를 만드는 것이죠. 가장 유력한 후보지는 화성입니다.
화성을 테라포밍하는 방법은 우선 이산화탄소와 같은 온실가스로 대기를 만들어 주는 것입니다.
온실가스는 태양열을 가둬 화성의 기온을 생명체가 살 수 있을 정도로 따뜻하게 만들어주겠죠.
그 뒤에 조류와 식물들을 심어 산소를 만들어 지금의 지구처럼 편히 숨을 쉬고 살 수 있는 곳으로 만드는 것입니다.
하지만, 이 테라포밍은 아직 가능 여부도 판별할 수 없는 가설에 불과합니다.
다른 행성을 지구로 만든다는 것은 막대한 인적 물적 자원의 투자가 수십 년 혹은 수백 년에 걸쳐 이뤄져야 하는 것이기 때문이죠. 그러니 어떻게 해야 할까요?
지금 우리의 지구를 아끼고 보호하는 것이 미래를 대비하는 훨씬 효율적이고 현실적인 방법입니다.
환경오염과 자원 낭비로부터 지구를 지키는 일. 여러분도 동참해 주실 거죠?
테라포밍이란 용어는 처음 SF소설에서 나왔지만 현재 과학계에서도 사용하고 있습니다.
테라포밍에 대하여 미국의 천문학자 닐 디그래스 타이슨은 이런 말을 했습니다.
"화성을 지구로 만들 능력을 갖는다는 것은, 지구를 지구로 되돌릴 능력을 갖는 다는 것!"
이 말이 현재 테라포밍을 두고 하는 말 중에 가장 어울리지 않을까요?
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‘골디락스’라는 용어는 ‘골디락스와 곰 세 마리’란 동화에 나오는 주인공 소녀의 이름에서 따온 것입니다. 동화 속에서, ‘골디락스’라는 이름의 소녀가 숲을 헤매다 오두막을 발견하곤 그 안에 들어가보니 죽 세 그릇이 있었는데, 하나는 너무 뜨거웠고, 하나는 너무 식었는데, 나머지 하나가 적당히 따듯해 먹기에 좋았다는 겁니다. 당연히 골디락스는 세번째 죽을 먹었죠.
이 동화에서처럼, 태양(항성)으로부터 적당한 거리에 있어 너무 뜨겁지도, 너무 차갑지도 않아 생명체가 살기에 적합한 구역을 골디락스 존이라고 하고, 골디락스 존에 위치한 행성을 골디락스 행성이라고 부릅니다. 태양계에선 바로 지구가 골디락스 행성이죠.
천체 과학자들은 다른 항성계에 있는 골디락스 행성을 발견하기 위해 노력하고 있습니다. 프록시마 b, 글리제 581c, 케플러 186f 등이 과학자들이 발견한 대표적인 외계 골디락스 행성들입니다. 아주 먼 미래에, 지구가 손쓸 수 없이 파괴된다면, 이 행성들이 인간의 새로운 터전으로 선택될 가능성이 높은 후보들이죠.
하지만, 아직까지 지구보다 살기 좋은 행성은 발견되지 않았습니다. 어쩌면 지구처럼 완벽한 조건의 골디락스 행성을 발견하긴 어려울 수도 있습니다. 발견 되었다한들, 지구로부터 몇 백 광년 떨어져 있는 행성에 도달하기는 거의 불가능하겠죠.
‘지구’라는 행성은 아무리봐도 우리 인간들에겐 과분할 정도록 ‘완벽한’행성인 것 같습니다. 우리는 그 ‘완벽함’에 걸맞게 지구를 대하고 있는지는 모르겠지만 말이죠.
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태양은 아주 복잡한 자기장을 가지고 있습니다. 자기력선이 끊임없이 서로 얽히고 설키죠. 그 중 한 지점에서 집중적으로 자기력선이 꼬이게 되면 강한 자기장으로 인해 그 부분의 태양의 대류가 지체되고 온도가 낮아지면서 주변에 비해 상대적으로 어둡게 보이게 되는데 그것이 바로 흑점입니다.
즉 흑점이란 강력한 자기력선들이 모인 곳입니다. 그리고 흑점에 모여 축적된 자기 에너지가 최고조에 달해 그 한계를 벗어나는 순간 폭발하며 엄청난에너지를 방출합니다. 흑점 폭발의 위력은 수소폭탄 수 억개의 위력을 갖는다고 합니다.
태양의 흑점은 우리가 모공이 막혀 생기는 여드름과 유사하답니다. 태양 내부의 플라즈마가 태양의 흑점 부위 자기장에 막혀있다가 버티고 못하고 터지는 것을 흑점 폭발이라고 합니다.
태양의 흑점이 많은 태양 극대기는 11년간의 주기로 나타나고 있는데요. 2024년과 2025년이 바로 왕성한 태양 활동을 하는 태양극대기입니다. 여러분은 지금 여드름이 가장 많은 태양과 함께 있는 것입니다. ^^
코스모스웩의 영상에서는 태양의 불길이 수성에게 도달하는 것으로 묘사되어 있지만 실제 우주에서는 태양과 수성의 거리는 태양 지름의 41배나 됩니다. 따라서 태양 플레어의 불길이 수성에게 직접적으로는 닿지는 않습니다. 하지만 어마어마한 양의 플라스마가 수성을 직격하게 되죠. 수성 역시 행성 자기장을 가지고 있지만 있으나 마나한 수준이랍니다.
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수성 CV: 김은지
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태양풍은 태양의 가장 바깥 대기인 코로나로부터 행성간 공간으로 흐르는 플라스마의 흐름을 말합니다. 플라스마란 기체가 초고온 상태로 가열되어 전자와 양전하를 가진 이온 으로 분리된 상태를 말하는데 이런 입자들이 빠르게는 초속 칠백키로미터에 가깝게 행성간 우주로 뻗어나갑니다.
만약 자기장이 없다면 지구의 생명들은 모두 방사능에 피폭된 것 같은 피해를 입어 살아남지 못 할 것입니다. 하지만 태양풍이 뿜어내는 플라즈마는 지구의 생명체들에게 큰 영향을 주진 못합니다.
왜냐하면. 지구의 자기장이 플라즈마 입자가 지구를 직격하는 것을 막아주기 때문입니다.
지구는 마치 커다란 자석과도 같아서 스스로 자기장을 만들어 내고 있습니다. 지구 외핵에 위치한 철과 니켈 등으로 구성된 자성을 가진 유체의 흐름이 이러한 지구 자기장을 만들어낸다고 알려져 있습니다. 지구의 자기장. 지구의 모든 생명을 보호해주는 거대한 방패입니다!
더 재밌는 사실은 이렇게 해로운 태양풍을 내뿜는 태양이 사실은 성간 우주에서 태양계를 폭격하는 우주선(宇宙線, cosmic ray)으로부터 태양계 전체를 보호하고 있답니다. 모든 일에 항상 나쁜 면만 있는 것은 아니랍니다.
항성과 행성들이 펼치는 우주 과학 코미디 쇼! 귀여운 코스모스웩 캐릭터들과 함께 우주를 만나보세요!
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공전하는 행성의 중력장에 들어갔다 나오면서 가속을 얻어 비행하는 것을 스윙바이(Swingby) 라고 합니다. 현재의 로켓 기술로는 우주선을 단독으로 발사했을 때 목성 근처 밖에 갈 수 없습니다. 그렇기 때문에 우주선의 연료를 절약하면서 더 멀리, 더 효율적으로 우주를 항해하기 위해 Swingby 항법을 이용하고 있습니다. 보이저 1호와 보이저 2호는 스윙바이(Swingby) 비행을 통해 인류 최초로 태양계를 벗어나 성간 우주(Interstellar)로 진입할 수 있었습니다.
스윙바이 항법을 보다 재미있게 설명하기 위해 챔피언스리그 컨셉의 축구 경기처럼 묘사를 했는데요. 역대 축구계의 별들이 많이 모여있고 티키타카 전술로 축구계를 호령했던 FC바르셀로나 팀을 모티브로 작업되었습니다.
스윙바이는 플라이바이(Fly-by), 중력 도움(Gravity Assist) 라고도 불리고 있습니다. 중력을 이용하는 만큼 연료를 거의 사용하지 않으면서
스윙바이(Swingby)를 할 때마다 점점 가속하며 탐사해나갈 수 있는데요. 이 덕분에 보이저 2호는 현재 총알의 18배인 초속 17km의 속도로 비행 중에 있습니다.
보이저 1, 2호가 태양권 계면(HelioPause)을 벗어나기는 했지만 오르트 구름(Oort Cloud)을 완전히 벗어난 것은 아닙니다.
*오르트 구름(Oort Cloud) 더 넓은 의미로 태양의 중력 영샹을 받는 소규모 천체들이 모여있는 오르트 구름 영역을 태양계로 간주하기도 합니다*
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금성은 표면 온도가 약 500도이며 지구의 90배에 달하는 대기압을 가지고 있습니다.
또한, 어마어마한 양의 이산화탄소 때문에 금성은 무자비한 온실효과가 일어나고 있죠.
비너스라는 예쁜 이름 때문에 수많은 창작 매체에서도 아름다움을 상징하는 것으로 묘사되곤 하지만
금성의 실체는 생생한 진짜 불지옥입니다. 얼마나 뜨거운 행성인지 레트로 만화 주제가 스타일로 한번 알아봅시다!
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지구에서는 달의 뒷면을 볼 수 없습니다. 달이 지구를 한 바퀴 도는 동안 정확히 한 바퀴 자전하는 주기를 갖고 있기 때문입니다. (달의 공전 주기와 자전 주기는 모두 27.3일입니다) 이것은 우연의 일치가 아닌 지구와 달 사이에 작용하는 중력에 의한 조석 고정 때문입니다.
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NA: 원종준 @dw12jongjun
#달의뒷면 #달의자전 #달의공전 #달의비밀 #달의미스테리 #태양계행성 #위성 #성우원종준 #달의자전과공전
우주에는 수많은 혜성과 소행성들이 지구를 비롯한 내행성들을 위협합니다. 하지만 우리에겐 든든한 목성이 버티고 있죠.거대한 인력을 가지고 있는 목성은 태양계로 접근하는 혜성이나 소행성들을 자신에게 끌어당겨 지구를 보호해주고 있답니다. 태양계, 특히 지구를 보호해 주는 히어로라고 할 수 있죠 ^^
목성은 위험한 혜성으로부터 우리를 지켜주는 든든한 방패지만 아주 가끔 목성의 중력을 탈출하는 녀석들이 스윙바이해서 가속도가 붙은 채로 지구를 위협하는 혜성들도 있는 것은 함정이긴 합니다.^^ 만약 목성 자리에 토성 크기의 행성이 있었다면 지구에 쏟아지는 혜성의 수가 무지막지하게 늘어났을 것입니다. ^^ 그래도 목성이 고마운 것은 위험할 정도로 큰 혜성들을 많이 막아주고 있다는 것입니다.
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#목성 #목성의중력 #태양계탱커 #태양계 #혜성충돌 #운석충돌 #목성의인력 #우주상식 #코스모스웩 #성우원종준 #과학상식
화성은 태양계 행성 중 지구와의 거리도 가깝고 무인 탐사선이 지상에서 활동하기 용이하여 지구의 관심을 많이 받고 있습니다. 때문에 종종 화성 이주 계획들이 구체화 되어 제시되곤 합니다. 이번 편은 마스원과 일론머스크의 계획을 예를 들어 설명해보았습니다.
비영리 단체 마스원(Mars one)은 오는 2026년 이후 남녀 2명씩 총 4명을 2년마다 6차례에 걸쳐 화성에 보낼 계획입니다. 민간 우주 업체인 스페이스X의 CEO 일론머스크는앞으로 20년 안에 8만 명이 거주할 수 있는 식민지를 화성에 건설하겠다고 했습니다. 머스크는 또한, 화성에 핵폭탄을 터뜨려 고온의 방출열로 기온을 높여 인간이 생존할 수 있는 환경을 만들자는 아이디어를 제공해 화제를 모았습니다.
한때 전 세계의 이목을 끈 마스원(Mars One)프로젝트.
2020년대 초반, 인류 최초로 화성에 편도 이주민을 보내겠다는 계획을 세웠죠.
그러나 영리 부문이 2019년 파산하면서 현실 장벽에 막혔습니다.
재단 측은 "계획을 포기한 건 아니다"라고 했지만, 과학계는 여전히 회의적인 시선을 보내고 있습니다.
화성은 오늘도 붉게 빛나지만, 인류의 정착은 아직 먼 미래의 이야기입니다.
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#화성탐사 #테라포밍 #일론머스크 #화성이주 #스페이스x #화성정착 #태양계 #마스원
가스행성과 항성의 차등 회전은 많이 알려져 있지 않았습니다. 항성이나 가스형 행성은 암석이 아닌 유체에 가깝기 때문에 적도와 극의 자전 주기가 다르답니다. 코스모스웩은 차등자전을 어떻게 표현하면 관객들이 이것을 절대 잊어버리지 않게 할까 고민을 하다 이토준지 스타일의 호러로 제작했습니다. ^^ 자. 그럼 충격과 공포의 차등회전! 그 엄청난 차이를 알아볼까요?
살아 움직이는 항성과 행성들이 벌이는 우주 과학 코미디 쇼!! 귀엽고 사랑스러운 코스모스웩의 캐릭터들과 함께라면 조금씩 우주가 보이실 겁니다 ^^ #차등자전 #계차회전 #차등회전 #동심파괴 #우주상식 #병맛 #항성자전 #우주공포
ⓒ 2020. Bean studios All rights reserved.
우리 태양계 행성들은 각기 다른 자전축을 가지고 있습니다. 그 중 금성과 천왕성은 유독 특이한 자전축을 가지고 있다는 사실을 알고 계신가요?
태양 쌤의 박자에 맞춰 우리의 귀여운 수성, 지구 , 화성, 목성, 토성, 해왕성이 완벽한 피루엣 (pirouette)을 선보이고 있습니다. 잠시 후! 갑자기 나타난 태양계의 스웨거(Swagger) 금성과 천왕성이 나타나 에어트랙과 헤드스핀을 하고 있군요! 우리의 태양 쌤은 제자들의 멋진 춤동작에 오늘도 즐겁습니다.
참고로 시계 반대 방향으로 회전하는 것을 발레 용어로 앙데당(en dedans) 이라고 합니다!
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VO: @dw12jongjun
#태양계 #태양계 자전 #태양계 행성 #피루엣 #금성자전 #천왕성자전 #지구자전 #비보잉 #스웩 #성우원종준 #무용수업
태양계 행성의 종류는 크게 2가지로 구분되며 암석형 행성(지구형 행성)과 가스형 행성(목성형 행성)으로 나뉩니다. 태양과 가까운 행성인 수성, 금성, 지구, 화성은 지표면이 딱딱한 암석형 행성이며 태양과 먼 목성, 토성, 천왕성, 해왕성은 딱딱한 지표면이 없는 가스형 행성입니다.
우리의 태양이 머핀트레이에 태양계 행성들을 들고 걸어가며 태양계 행성들의 큰 분류에 대한 설명을 도와줍니다. 함께 우주를 담은 홈베이킹을 느껴보셔요.
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NA: 원종준 @dw12jongjun
#태양계행성 #암석형행성 #가스형행성 #홈베이킹 #태양 #병맛 #태양 #파티쉐 #지구형행성 #성우원종준 #목성형행성
우주 공간은 플라즈마 상태의 물질이나 미세 입자들이 있으나 그 밀도가 매우 희박하여 진공 상태에 가깝습니다. 당연히 숨을 쉴 수 없겠죠? 또한, 우주에서는 아무리 소리를 내도 들을 수 없습니다. 소리를 전달할 공기가 없기 때문이죠. 사실 우주에는 공기가 있기는 합니다. 다만 아주 극소량이라 거의 없는 것과 다름이 없어 일반적으로 우주에는 공기가 없다고 인식하는 것이지요.
살아 움직이는 항성과 행성들이 벌이는 우주 과학 코미디 쇼!! 귀엽고 사랑스러운 코스모스웩의 캐릭터들과 함께라면 조금씩 우주가 보이실겁니다 ^^
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#우주의구성물질 #진공상태 #진공우주 #우주에서숨참기 #우주의구성 #미세입자 #코스모스웩 #태양계행성
9. 재해·재난과 안전
- 재해·재난을 예방하기 위한 기상관측
[성취기준]과학적 원리를 이용하여 재해・재난에 대한 대처 방안을 세울 수 있다.
재해, 재난을 예측할 수 있다면 인명이나 재산 피해를 줄일 수 있다. 특히 삼면이 바다로 둘러싸인 우리나라는 해상 기상 관측이 중요하다. 기상관측선 기상 1호를 영상을 통해 확인하세요~!
#기상관측 #기상예보 #해양기상도
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9. 재해·재난과 안전
- 경주 지진과 지진 안전 매뉴얼
[성취기준]과학적 원리를 이용하여 재해・재난에 대한 대처 방안을 세울 수 있다.
2016년 경주에서 규모 5.1, 5.8의 지진이 발생하였다. 지진을 정확하게 예측하기 어렵기 때문에 지진이 발생하였을 때 행동 요령을 알아두면 침착하게 대처하여 피해를 최소화할 수 있다. 영상을 통해 확인하세요~!
#경주지진 #지진예측 #대피방법
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9. 재해·재난과 안전
- 우면산 산사태를 일으킨 폭우
[성취기준]재해・재난 사례와 관련된 자료를 조사하고, 그 원인과 피해에 대해 과학적으로 분석할 수 있다.
재해, 재난은 경제적 손실을 입히고 소중한 생명을 앗아 가기도 한다. 2011년 많은 피해를 입힌 우면산 산사태에 대해 알아보자. 영상을 통해 확인하세요~!
#집중호우 #산사태 #2011년7월
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8. 열과 우리 생활
-열팽창과 바이메탈 알아보기
[성취기준]물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 탐구를 통해 알고, 이를 활용한 예를 설명할 수 있다.
다리미는 적정 온도를 유지하며 옷을 펴주는데, 바로 바이메탈 덕분에 과열되지 않는다. 바이메탈에 대해 자세히 알아보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#늘어남 #열팽창이적은쪽으로휘어짐 #다리미
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8. 열과 우리 생활
-물과 모래의 비열 육풍과 해풍의 비밀
[성취기준]물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 탐구를 통해 알고, 이를 활용한 예를 설명할 수 있다.
여름철 바닷가를 가면 모래보다 바닷물 온도가 낮은 이유는 무엇일까? 바로 비열때문인데 영상을 통해 확인하세요~!
#물 #모래 #비열
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8. 열과 우리 생활
-보온병의 원리 알아보기
[성취기준]물체의 온도 차이를 구성 입자의 운동 모형으로 이해하고, 열의 이동 방법과 냉난방 기구의 효율적 사용에 대하여 조사하고 토의할 수 있다.
플라스틱 도시락통으로 아이스박스을 만들 수 있다! 그 원리가 무엇인지 영상을 통해 확인하세요~!
#보온병 #열차단 #전도
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8. 열과 우리 생활
-온도가 다른 두 물체가 접촉하면 열평형
[성취기준]온도가 다른 두 물체가 열평형에 도달하는 과정을 시간-온도 그래프를 이용하여 설명할 수 있다.
온도가 다른 두 물체가 접촉했을 때 온도가 높은 물체는 열을 읽고 입자 운동이 느려지고, 온도가 낮음 물체는 열을 얻어 입자 운동이 빨라진다.
영상을 통해 확인하세요~!
#온도 #입자운동 #열
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8. 열과 우리 생활
-열의 전도, 대류, 복사 알아보기
[성취기준]물체의 온도 차이를 구성 입자의 운동 모형으로 이해하고, 열의 이동 방법과 냉난방 기구의 효율적 사용에 대하여 조사하고 토의할 수 있다.
열의 이동 방법에 대해 알아보자. 영상을 통해 확인하세요~!
#열의이동 #전달 #전도
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7. 수권과 해수의 순환
-해파리 이동경로와 해류의 관계
[성취기준]우리나라 주변 해류의 종류와 특성을 알고 조석 현상에 대한 자료를 해석할 수 있다.
노무라입깃해파리는 우리나라 연안 어장에 피해를 준다. 이 해파리의 이동경로는 우리나라 주변 해류의 영향을 많이 받는데, 영상을 통해 확인하세요~!
#해류 #노무라입깃해파리 #이동경로
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7. 수권과 해수의 순환
-염분비 일정 법칙 알아보기
[성취기준]해수의 연직 수온 분포와 염분비 일정 법칙을 통해 해수의 특성을 설명할 수 있다.
전세계 바다의 염분 분포는 지역에 따라 다르고 계절에 따라 달라진다. 바닷물 속 염류의 양은 다를지라도 염류 성분들 사이의 비율을 일정하다. 이를 염분비 일정 법칙이라고 한다. 영상을 통해 확인하세요~!
#35g #염류 #비율일정
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7. 수권과 해수의 순환
- 지구에서 물의 분포 알아보기
[성취기준]수권에서 해수, 담수, 빙하의 분포와 활용 사례를 조사하고, 자원으로서 물의 가치에 대해 토론할 수 있다.
지구 표면의 70% 이상은 물로 덮여 있다. 이렇게 물이 풍부하지만 우리가 사용할 수 있는 물의 양은 얼마나 될까?
영상을 통해 확인하세요~!
#담수 #지하수 #물부족
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6. 물질의 특성
- 크로마토그래피와 도핑 테스트
[성취기준]재결정, 크로마토그래피를 이용한 혼합물 분리 방법을 이해하고, 이를 활용하는 예를 찾아 설명할 수 있다.
크로마토그래피는 혼합물의 성분에 따라 이동속도가 다름을 이용하는 혼합물 분리 방법이다. 검은색 수성펜을 이용하여 원리를 알아보고 크로마토그래피의 이용한 도핑 테스트에 대해서도 함께 알아보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#검은색 #혼합물 #속도차
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6. 물질의 특성
- 원유 증류탑과 소줏고리의 원리
[성취기준]밀도, 용해도, 녹는점, 어는점, 끓는점이 물질의 특성이 될 수 있음을 설명할 수 있다.
증류를 이용하여 혼합물을 분리하는 대표적인 예로 원유 증류탑이 있다. 또 전통주를 만드는 방법 또한 증류를 이용한 분리법이다.
영상을 통해 확인하세요~!
#석유 #증류 #소주
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6. 물질의 특성
- 끓는점 차를 이용한 분리
[성취기준]밀도, 용해도, 녹는점, 어는점, 끓는점이 물질의 특성이 될 수 있음을 설명할 수 있다.
액체 상태의 혼합물을 가열할 때 기화한 기체를 다시 냉각하여 순순한 액체 물질을 얻는 방법을 증류라고 한다. 물과 에톤올을 섞은 혼합물을 끓는점 차를 이용하여 분리해보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#에탄올 #증류 #끓는점
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6. 물질의 특성
- 여러가지 물질의 끓는점과 녹는점
[성취기준]밀도, 용해도, 녹는점, 어는점, 끓는점이 물질의 특성이 될 수 있음을 설명할 수 있다.
물질은 다른 물질과 구분되는 본래의 성질을 갖고 있는데 이를 물질의 특성이라고 한다. 물질의 끓는점과 녹는점이 다른 것을 이용하여 물질을 구별할 수 있는지 알아보자. 영상을 통해 확인하세요~!
#물질의특성 #끓는점 #녹는점
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6. 물질의 특성
- 순물질과 혼합물 구분하기
[성취기준]우리 주변에서 볼 수 있는 여러 물질들을 순물질과 혼합물로 구별할 수 있다.
다른 물질이 섞이지 않고 한 가지 물질로만 이루어진 물질을 순물질이라 한다. 두 가지 이상의 순물질이 섞여 있는 물질은 혼합물이라고 하는데, 그럼 순물질과 혼합물을 구분하는 기준은 무엇일까?
영상을 통해 확인하세요~!
#물 #우유 #소금
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5. 동물과 에너지
- 신장의 구조와 오줌의 생성 과정
[성취기준]배설 기관의 구조와 기능을 알고, 노폐물이 배설되는 과정을 표현할 수 있다.
신정의 구조와 오줌의 생성 과정에 대해 알아보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#네프론 #사구체 #보먼주머니
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5. 동물과 에너지
- 흉강 모형으로 알아보는 호흡 운동 원리
[성취기준]호흡 기관의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 모형을 사용하여 설명할 수 있다.
사람의 호흡 기관은 코, 기관, 기관지, 폐 등으로 이루어져 있다. 그렇다면 공기는 어떻게 페 속으로 드나드는 걸까? 흉강 모형을 통해 호흡 운동 원리를 알아보자. 영상을 통해 확인하세요~!
#들숨 #날숨 #호흡기관
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5. 동물과 에너지
- 혈액의 구성과 역할 - 적혈구, 백혈구, 혈소판
[성취기준]순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액 순환 경로를 나타낼 수 있다.
혈액을 구성하고 있는 적혈구, 백혈구, 혈소판의 모양과 역할에 대해 알아보자.
영상을 통해 확인해보자~!
#헤모글로빈 #식균작용 #혈액응고
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5. 동물과 에너지
- 혈액 순환으로 알아보는 심장의 구조와 기능
[성취기준]순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액 순환 경로를 나타낼 수 있다.
혈액은 좌심방을 거쳐 좌심실로 나온 뒤 온몸에 산소와 영양분을 공급해주고 다시 우심방으로 들어온다. 이를 온몸순환이라고 한다. 그럼 폐순환의 과정을 어떻게 되는지 영상을 통해 확인해보자~!
#심실 #심방 #폐순환 #온몸순환
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5. 동물과 에너지
- 영양소 검출-아이오딘반응, 베네딕트반응, 뷰렛반응, 수단3반응
[성취기준]음식물이 소화되어 영양소가 흡수되는 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 설명할 수 있다.
녹말, 탄산음료, 달걀 흰자, 우유, 식용유를 이용해 영양소 검출 실험을 해 본다. 각 영양소마다 용액과 반응하여 어떤 색깔로 변하는지 영상을 통해 확인하세요~!
#녹말 #포도당 #단백질
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4. 식물과 에너지
- 기공을 통해 수증기가 빠져나가는 증산작용
[성취기준]광합성에 필요한 물의 이동과 증산작용의 관계를 이해하고, 잎의 증산 작용을 광합성과 관련지어 설명할 수 있다.
식물의 잎 부분에 비닐봉지를 씌운 다음 1~2일 지나면 비닐봉지 안에 물방울이 맺혀요~ 왜 그런걸까요?
잎의 기공의 통해서 수증기가 밖으로 빠져나오는 증산작용에 대해 알아볼까요?
영상을 통해 확인하세요~!
#증산작용 #햇빛 #기공
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4. 식물과 에너지
- BTB용액으로 광합성에 필요한 물질 알아보기
[성취기준]식물이 생명활동에 필요한 에너지를 얻기 위해 양분을 만드는 광합성 과정을 이해하고, 광합성에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다.
식물은 빛과 물만 있으면 광합성을 할 수 있을까?? BTB용액과 검정말을 이용하여 광합성에 필요한 물질을 알아보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#BTB용액 #검정말 #산소
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4. 식물과 에너지
- 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액 녹말 반응
[성취기준]식물이 생명활동에 필요한 에너지를 얻기 위해 양분을 만드는 광합성 과정을 이해하고, 광합성에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다.
어둠상자를 덮은 잎과 덮지 않은 잎은 어떤 차이가 있을까요? 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액 실험을 통해 그 차이를 알아볼까요?
영상을 통해 확인하세요~!
#녹말 #아이오딘 #광합성
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4. 식물과 에너지
- 식물이 에너지를 얻는 광합성
[성취기준]식물이 생명활동에 필요한 에너지를 얻기 위해 양분을 만드는 광합성 과정을 이해하고, 광합성에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다.
식물은 호흡을 통해 스스로 에너지는 얻는다.
식물이 에너지를 얻는 데 필요한 것은 단 세가지! 햇빛, 이산화탄소, 산소
광합성으로 만들어지는 양분이 무엇인지 영상을 통해 확인하세요~!
#이산화탄소 #물 #햇빛
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3. 태양계
- 일식과 월식은 어떻게 일어날까?
[성취기준]달의 위상 변화와 일식과 월식을 설명할 수 있다.
달이 태양을 가리는 일식이 일어나면 왜 어두워질까?
지구 그림자에 달이 가려지는 월식 때 달은 왜 붉은색을 띠는걸까?
영상을 통해 확인하세요~!
#일식 #월식 #식현상
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3. 태양계
- 태양의 표면과 대기 흑점, 홍염, 코로나, 태양풍
[성취기준]태양 표면과 대기의 특징을 알고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향에 대해 설명할 수 있다.
태양 표면과 대기에서 생기는 현상(흑점, 홍염, 코로나 등)에 대해 관찰해보고 태양 활동(태양풍)이 지구에 미치는 영향을 알 수 있다.
영상을 통해 확인하세요~!
#태양활동 #흑점 #코로나
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3. 태양계
- 달의 모양은 왜 변할까
[성취기준]달의 위상 변화와 일식과 월식을 설명할 수 있다.
달은 스스로 빛은 내지 못하고 태양의 빛을 반사하여 밝게 보인다. 스타이로폼 공으로 직접 실험해보면서 달의 위상 변화를 살펴보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#달 #달의모양 #달의위상
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3. 태양계
- 별의 일주 운동 관찰하기
[성취기준]지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동과 지구 공전에 의한 별자리 변화를 설명할 수 있다.
밤하늘을 올려다보면 별의 움직임을 볼 수 있는데요, 지구의 자전으로 인해 일주 운동을 하고 있는 별을 감상해볼까요?
영상을 통해 확인하세요~!
#일주운동 #별 #겉보기운동
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3. 태양계
- 비례식으로 알아보는 달의 크기
[성취기준]지구와 달의 크기를 측정하는 방법을 알고 그 크기를 구할 수 있다.
옛날에는 달의 크기를 어떻게 구했을까요? 간단한 비례식을 사용해 달의 크기를 구해보자.
그리고 우리는 달의 앞면밖에 볼 수 없다는 사실! 모두 알고 계셨나요?
그 이유가 무엇인지 영상을 통해 확인하세요~!
#지구 #달 #비례식
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3. 태양계
- 지구 크기를 구한 에라토스테네스
[성취기준]지구와 달의 크기를 측정하는 방법을 알고 그 크기를 구할 수 있다.
2000년 전 지구의 크기를 알아낸 에라토스테네스!
그는 어떻게 지구 둘레의 길이를 측정할 수 있었을까? 그리고 그가 측정한 값과 현재 지구둘레의 길이가 차이가 나는 이유는 무엇일까?
영상을 통해 확인하세요~!
#에라토스테네스 #지구크기 #지구둘레
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2. 전기와 자기
-간이 전동기를 만들어 작동 원리를 알아보자
[성취기준]전류의 자기 작용을 관찰하고 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용하여 전동기의 원리를 설명할 수 있다.
건전지, 자석, 에나멜선, 함석판을 이용하여 간이 전동기를 만들어보자. 전동기의 작동원리와 플레밍의 왼손법칙에 대해 알 수 있다. 그럼 완선된 간이 전동기의 코일 회전방향을 바꾸려면 어떻게 해야할까요?
영상을 통해 확인하세요~!
#전동기 #자기장 #플레밍
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2. 전기와 자기
-자석과 전선 주위 나침반 바늘 움직임 관찰하기
[성취기준]전류의 자기 작용을 관찰하고 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용하여 전동기의 원리를 설명할 수 있다.
나침반에 막대자석을 갖다대면 나침반 바늘이 움직인다는 사실!
모두 알고 계셨나요?
그렇다면 전류가 흐르는 전선 주위 나침반 바늘은 어떻게 될까요?
영상을 통해 확인하세요~!
#막대자석 #나침반 #전류
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2. 전기와 자기
-간이 검전기로 대전 여부 확인하기
[성취기준]물체가 대전되는 현상이나 정전기 유도 현상을 관찰하고 그 과정을 전기력과 원자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.
검전기를 이용하면 어떤 물체가 대전된 물체인지 아닌지 확인 할 수 있다. 주변에서 구할 수 있는 재료로 간이 검전지를 만들어 대전 여부를 확인해보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#검전기 #대전 #정전기
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2. 전기와 자기
-마찰 전기와 정전기 유도 현상 관찰
[성취기준]물체가 대전되는 현상이나 정전기 유도 현상을 관찰하고 그 과정을 전기력과 원자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.
플라스틱막대를 따라다니는 알루미늄 깡통이 있다?! 플라스틱막대를 가까이하면 물줄기가 휜다?!!!
일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 정전기에 숨겨진 비밀!
영상을 통해 확인하세요~!
#마찰전기 #정전기 #전기력
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1. 물질의 구성
-원자를 구성하는 더 작은 입자 원자핵
[성취기준]원자는 원자핵과 전자로 구성됨을 설명할 수 있다.
더 이상 쪼개지지 않을 것 같았던 원자 속에도 원자핵과 전자가 존재한다. 러더퍼드 실험을 통해 발견한 원자핵에 대해 자세히 알아보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#원자 #원자핵 #러더퍼드 #전자
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1. 물질의 구성
- 불꽃색이 비슷한 원소 선 스펙트럼으로 구별하기
[성취기준]모든 물질은 원소로 이루어져 있음을 이해하고 실험을 통해 원소의 종류를 구별할 수 있다.
불꽃반응색이 같은 빨간색일 경우, 선 스펙트럼을 통해 원소를 구별할 수 있다는데...
영상을 통해 확인하세요~!
#원소 #선스펙트럼 #불꽃반응색
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1. 물질의 구성
- 불꽃놀이와 원소의 불꽃반응
[성취기준]모든 물질은 원소로 이루어져 있음을 이해하고 실험을 통해 원소의 종류를 구별할 수 있다.
밤하늘을 예쁜 색으로 수놓은 불꽃놀이!
불꽃의 다양한 색을 구현하려면 금속원소를 알아야 한다. 어떤 금속원소가 어떤 색을 나타내는 지 실험을 통해 알아보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#원소 #불꽃반응 #불꽃색 #불꽃놀이
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7. 과학과 나의 미래
- 미래 직업 데이터 과학자
[성취기준]현대 사회의 다양한 직업이 과학과 어떤 관련성이 있는지 예를 들어 설명하고, 미래 사회에서의 직업의 변화를 토의할 수 있다.
과학의 발달로 사회가 빠른 속도로 변하고 직업도 사라지거나 새로 생겨난다. 미래 사회의 새로운 직업으로 무엇일 있을까?
영상을 통해 확인하세요~!
#빅데이터 #윤리적태도 #자료분석
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7. 과학과 나의 미래
- 미래 직업 배양 고기 디자이너
[성취기준]현대 사회의 다양한 직업이 과학과 어떤 관련성이 있는지 예를 들어 설명하고, 미래 사회에서의 직업의 변화를 토의할 수 있다.
과학의 발달로 사회가 빠른 속도로 변하고 직업도 사라지거나 새로 생겨난다. 미래 사회의 새로운 직업으로 무엇일 있을까?
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#배양고기 #임파서블버거 #고기대체
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7. 과학과 나의 미래
- 로봇공학자에 대해 알아보자
[성취기준]과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 그 직업에 필요한 역량에 대해 토의할 수 있다.
로봇공학자 허정우 박사님을 통해 로봇이 무엇인지, 미래 로봇 방향, 로봇공학자가 되기 위한 자질 등에 대해 알아보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#휴보 #재난구조로봇 #허정우
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7. 과학과 나의 미래
- 과학자에게 필요한 태도와 능력
[성취기준]과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 그 직업에 필요한 역량에 대해 토의할 수 있다.
다양한 현상에 호기심을 가지고 의문을 해결하려고 노력하는 과학자에 대해 알아보자.
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#아인슈타인 #제인구달 #과학자
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6. 빛과 파동
- 길이에 따른 소리의 높낮이
[성취기준]파동의 종류를 횡파와 종파로 구분하고, 소리의 특징을 진폭, 진동수, 파형으로 설명할 수 있다.
소리의 높낮이는 파동의 진동수와 관계가 있는데요, 쇠자의 길이에 따른 소리는 어떻게 다른지 실험해보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#쇠자 #클램프 #길이
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6. 빛과 파동
- 소리의 특징과 진동수에 따른 높낮이
[성취기준]파동의 종류를 횡파와 종파로 구분하고, 소리의 특징을 진폭, 진동수, 파형으로 설명할 수 있다.
물체가 진동하면 물체 주변의 공기가 진동한다. 이 진동이 귀의 고막을 진동시키면서 우리는 소리를 들을 수 있게 된다. 우리는 높은 소리, 낮은 소리, 큰 소리, 작은 소리 등 다양한 소리를 듣고 구분할 수 있는데 소리의 어떤 요소와 관련있는지 알아보자.
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#진동 #진동수 #높낮이
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6. 빛과 파동
- 횡파와 종파 알아보기
[성취기준]파동의 종류를 횡파와 종파로 구분하고, 소리의 특징을 진폭, 진동수, 파형으로 설명할 수 있다.
수면의 물결이 퍼져나가는 것처럼 어느 한 점에서 만들어진 진동이 주변으로 퍼져 나가는 현상을 파동이라고 한다. 파동을 횡파와 종파로 구분하여 설명해보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#파동 #매질 #진행방향
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6. 빛과 파동
- 오목렌즈로 물체보기
[성취기준]여러 가지 거울과 렌즈를 통해 나타나는 상을 관찰하여 상의 특징을 비교하고, 평면거울에서 상이 생기는 원리를 설명할 수 있다.
오목렌즈로 물체를 관찰하면 어떻게 보이는지 알아보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#오목렌즈 #더작게 #거꾸로
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6. 빛과 파동
- 빛의 굴절과 볼록렌즈로 물체보기
[성취기준]여러 가지 거울과 렌즈를 통해 나타나는 상을 관찰하여 상의 특징을 비교하고, 평면거울에서 상이 생기는 원리를 설명할 수 있다.
빛의 굴절 현상을 이용하여 볼록렌즈로 물체를 관찰하면 어떻게 보이는지 알아보자.
영상을 통해 확인하세요~!
#굴절 #볼록렌즈 #거꾸로
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6. 빛과 파동
- 영상 장치에서 색이 표현되는 원리
[성취기준]물체의 색이 빛의 삼원색으로 합성됨을 관찰하고, 영상 장치에서 색이 표현되는 원리를 설명할 수 있다.
컴퓨터 모니터나 스마트폰 화면을 크게 확대해 보면 빨강, 초록, 파랑의 빛을 내는 수많은 화소로 이루어져 있다. 각 화소에서 나오는 빛을 합성하여 여러 색을 구현해낸다.
영상을 통해 확인하세요~!
#영상장치 #전광판 #모니터
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원본 다시보기: http://www.ebs.co.kr/tv/show?prodId=561&lectId=3032629
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