
1. 우리가 하늘에서 보는 별들은 죽은 지 오래입니다.
빛은 순간적으로 움직이지 않고 고정된 속도로 움직인다
사실, 눈에 보이는 약 6,000개 중 대부분은육안으로 볼 수 있는 별은 지구에서 천 광년 이내에 있습니다. 수십억 년을 사는 별들의 관점에서 보면 이것은 거의 한순간이다. 따라서 우리는 확실하지 않지만 이 모든 별 또는 그 중 많은 별이 동시에 진화를 완료했을 가능성은 낮습니다.

2. 블랙홀은 주변의 모든 것을 빨아들이는 강력한 깔때기입니다.
블랙홀은 "우주 진공 청소기"가 아닙니다.주변의 모든 것을 빨아들입니다. 사실, 그들은 우주의 다른 어떤 거대한 물체와 거의 똑같이 행동합니다. 행성이든 블랙홀이든 물체의 중력을 벗어나는 데 필요한 속도를 탈출 속도 또는 탈출 속도라고 합니다. 예를 들어, 적당한 중력을 가진 태양의 경우 물체가 별 표면에서 "떨어지기" 위해서는 618km/s의 속도로 움직여야 합니다.
블랙홀의 사건 지평선에서는 물체도빛의 속도로 움직이는 것은 중력의 영역을 떠날 만큼 충분히 빠르지 않을 것입니다. 그러나 블랙홀로부터 멀어질수록 중력과 탈출 속도는 낮아진다. 따라서 멀리서 그들은 평범한 별처럼 행동하며 충분히 멀리 그리고 충분히 빠르게 움직이는 모든 것은 블랙홀에 의해 "빨려들어가지" 않습니다.

3. 빅뱅은 뱅이었다
현대 우주론은 사실우주의 존재가 약 138억년 전에 일어난 빅뱅과 함께 시작되었음을 시사한다. 이름에도 불구하고 이 이벤트는 입자가 하나의 진원지에서 날아가는 고전적인 폭탄 폭발과 유사하지 않습니다.
빅뱅은 급속한 팽창이었다우주. 풍선 껍질에 비유할 수 있습니다. 부풀려지면 모든 "점"은 제자리에 남아 있지만 그 사이의 "공간"은 확장됩니다. 우주의 팽창은 이 과정과 비슷하지만 풍선의 2차원 표면과 대조적으로 3차원 공간은 팽창하고 있다. 이것은 우리 우주의 중심에 공허가 없는 이유를 설명합니다.

4. 우주는 진공이다
우주가 가장 가깝다진정한 진공은 우주에 속하며 우리가 지구상에서 생산할 수 있는 것보다 훨씬 적은 입자를 가지고 있습니다. 그러나 우주에는 수소가 너무 많아서 모든 입방 미터의 공간에서 이 가벼운 가스의 원자 몇 개를 여전히 찾을 수 있습니다. 따라서 우주는 완전한 의미에서 이상적인 진공으로 간주될 수 없지만 엄격한 의미에서 이상적인 진공은 단순히 존재할 수 없습니다.

5. 우주에서는 비명 소리가 들리지 않는다
음파가 전파되려면 다음이 필요합니다.물질. 당연하게도 우주에서 가상의 비명은 들을 수 없다는 생각이 널리 퍼져 있습니다. 그러나 NASA 실험은 모든 것이 장소에 달려 있음을 보여주었습니다. 연구원들은 페르세우스 성단 근처에 위치한 가스가 풍부한 블랙홀에서 전파되는 음파를 감지할 수 있었습니다. 따라서 밀도가 높은 가스, 플라즈마 또는 기타 입자가 있는 공간 영역에서 큰 소리로 외치면 너무 조용하지만 소리(압력 전파)가 존재할 수 있습니다.

6. 수성은 태양계에서 가장 뜨거운 행성입니다.
수성은 태양과 매우 가깝지만거의 두 배 멀리 떨어져 있는 금성이 더 뜨겁습니다. 이 행성의 표면 온도는 약 475°C입니다. 그것은 대기에 관한 것입니다. 금성에서는 밀도가 높고 주로 내부에 열을 가두는 이산화탄소로 구성됩니다. 대조적으로 수성은 매우 얇은 대기를 가지고 있습니다. 밤에 태양으로부터 멀어지면 표면 온도가 -180°C까지 떨어집니다.

7. 태양은 노란 불 덩어리
불은 연소의 결과이며 이를 위해화학 공정에는 산소, 열 및 연료가 필요합니다. 후자의 두 개가 태양에 풍부하면 주로 수소와 기체 헬륨으로 구성되기 때문에 태양에는 실제로 산소가 없습니다. 이 두 물질은 핵융합에 사용됩니다. 태양 내부에서는 매초마다 약 7억 톤의 수소가 융합되어 6억 5천만 톤의 헬륨과 5천만 톤의 감마선 에너지를 형성합니다. 끝없는 수소폭탄 폭발의 연속이다.
게다가 태양은 노란색이 아니다.가시 스펙트럼의 모든 범위와 그 이상. 따라서 가시 스펙트럼에서 햇빛은 흰색이고 지구 대기는 노란색을 띠고 있습니다. 스펙트럼의 파란색 부분에 있는 빛의 파장은 스펙트럼의 빨간색 부분에 있는 것보다 훨씬 짧기 때문에 대기의 입자와 충돌할 가능성이 더 높습니다. 낮에는 푸른 빛이 대기 중 높이 산란되어 하늘이 푸른색을 띠고 태양이 노란색으로 보입니다.
아침저녁으로 땅에 비치는 빛은 반드시더 먼 거리를 이동하면 이 효과가 향상됩니다. 파란색의 더 짧은 파장의 대부분은 땅에 닿기 전에 소멸되어 일출과 일몰에 특유의 붉은 오렌지 색조를 줍니다.

8. 지구는 여름보다 겨울에 태양에서 더 멀다
지구는 태양 주위를 타원형으로 돈다그러나 그것은 많은 사람들이 상상하는 것과는 다릅니다. 1년 동안 지구와 태양 사이의 거리는 500만km에 불과합니다. 이는 그들 사이의 총 거리의 약 3%입니다. 더욱이 북반구의 주민들은 여름보다 겨울에 태양에 더 가깝습니다.
계절이 바뀌는 진짜 이유는 기울기지구의 축. 일 년 내내 빛은 북반구와 남반구에 비례적으로 다른 각도와 매일 다른 시간에 비칩니다. 겨울에는 낮이 짧고 빛이 대기를 완만한 각도로 이동하여 가스 분자와 충돌하고 산란합니다. 여름에는 낮이 훨씬 더 길어지고 햇빛이 가파른 각도로 지구에 닿아 표면을 향해 더 직접적으로 향하고 더 작은 지역에 에너지를 집중시킵니다.

9. 꼬리는 혜성을 따라간다
혜성은 본질적으로 더러운 얼음 덩어리입니다.태양에 접근하면 가열되어 가스와 먼지가 방출됩니다. 지구에서는 꼬리가 떨어지는 유성의 줄처럼 뒤로 향할 것으로 예상할 수 있지만 우주에는 공기가 없습니다. 꼬리 형성의 주요 원인은 태양풍의 압력과 복사입니다.
고에너지 자외선혜성의 증발 가스에 충돌하여 전자를 제거하고 하전 이온을 형성합니다. 그들은 자기장선에 의해 포획되어 푸른 이온 꼬리 형태로 태양으로부터 멀리 발사됩니다. 동시에 태양풍은 먼지 입자를 눌러 같은 방향으로 던집니다. 따라서 혜성의 꼬리는 항상 태양 반대쪽을 향합니다.

10. 우주선은 착륙하는 동안 대기 마찰로 인해 뜨거워집니다.
다음을 목적으로 하는 차량하강은 유선형이 아니며 마찰은 재진입 시 놀라운 온도의 주요 원인이 아닙니다. 넓고 뭉툭한 우주선이 대기권에 떨어지면 가스 분자가 충분히 빨리 빠져나오지 못하고 축적되어 우주선 아래에 쿠션을 형성합니다.
가열은 압력에 의해 이루어집니다.압축된 분자가 더 가깝게 모일수록 온도가 더 높아집니다. 결국 압력이 너무 강해져 분자가 파열되기 시작하여 하전된 플라즈마 층과 뜨거운 플라즈마 코로나가 생성됩니다.
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