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태양계의 구조와 특징: 우리가 사는 우주의 이웃들 1. 태양계를 구성하는 행성들태양계는 태양을 중심으로 여러 개의 천체들이 중력에 의해 공전하는 구조를 가지고 있습니다. 태양계의 중심은 당연히 태양이며, 그 주위를 도는 대표적인 천체로는 8개의 행성이 있습니다. 이 행성들은 태양으로부터의 거리 순서에 따라 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성으로 정렬됩니다.이 중 수성에서 화성까지는 지구형 행성(내행성)이라 불리며, 단단한 암석으로 구성되어 있고 크기가 비교적 작습니다. 반면 목성에서 해왕성까지는 목성형 행성(외행성)으로 불리며, 주로 가스나 얼음으로 이루어져 있고 크기가 매우 큽니다. 특히 목성은 태양계를 구성하는 모든 다른 행성을 합친 것보다도 질량이 클 정도로 거대한 행성입니다.과거에는 명왕성도 행성으로 분류되었지만, 2006.. 2025. 3. 24.
관측이 현실을 만든다? 양자역학과 의식의 연결 1. 양자역학과 관측의 수수께끼: 파동 함수 붕괴란?양자역학은 미시 세계를 설명하는 현대 물리학의 근간입니다. 그중에서도 가장 논쟁적인 주제는 바로 관측의 문제입니다. 양자 시스템은 측정되기 전까지 다양한 가능성을 동시에 갖는 중첩(superposition) 상태에 있으며, 우리가 이를 관측하는 순간 하나의 결과로 파동 함수가 붕괴한다는 것이 표준 해석입니다.가장 유명한 사고실험인 슈뢰딩거의 고양이는 이를 극적으로 보여줍니다. 고양이는 살아있는 상태와 죽은 상태가 동시에 존재하다가, 관측 순간에야 하나로 결정된다는 것입니다. 그런데 이때 관측자란 누구일까요? 단순한 기계일까요, 아니면 의식을 가진 존재만이 진정한 관측자일까요? 이 질문은 양자역학을 물리학의 영역에서 철학과 인식론의 문제로 끌어들입니다.표.. 2025. 3. 24.
우주는 시뮬레이션일까? 정보 기반 우주론의 가능성 1. 시뮬레이션 가설이란 무엇인가?시뮬레이션 가설(Simulation Hypothesis)은 우리가 사는 이 우주가 실제가 아니라, 고도의 문명에 의해 만들어진 컴퓨터 시뮬레이션일 수 있다는 주장입니다. 이 이론은 2003년 철학자 닉 보스트롬(Nick Bostrom)의 논문에서 처음 체계적으로 제기되었으며, 단순한 상상이 아니라 통계적·철학적 논리 기반을 갖춘 하나의 가능성으로 논의되고 있습니다. 보스트롬의 주장은 다음과 같은 삼중 명제로 요약됩니다: (1) 고도로 진화한 문명은 반드시 시뮬레이션 능력을 갖게 될 것이다. (2) 그 문명이 수많은 시뮬레이션 세계를 생성할 것이다. (3) 그렇다면 우리가 원래의 현실에 살 확률은 극히 낮고, 시뮬레이션 속 존재일 가능성이 높다. 이 논리는 실제 현실보다 .. 2025. 3. 24.
시공간은 환상일까? 물리학이 보는 현실의 본질 1. 시간과 공간, 물리학의 해석은 무엇이 다른가?우리가 일상적으로 인식하는 시간과 공간은 매우 직관적입니다. 시계는 시간을 측정하고, 자는 공간을 재며, 우리는 이 두 개념을 당연한 실재로 받아들입니다. 하지만 현대 물리학은 이 직관을 깊이 있는 의심의 대상으로 삼고 있습니다. 아인슈타인의 일반상대성이론은 이미 100년 전, 시간과 공간이 절대적인 것이 아니라 중력과 질량에 따라 휘어지고 느려지는 유동적인 구조임을 밝혀냈습니다.그 결과, 시간은 하나의 '흐름'이 아니라 좌표계 상의 축으로 간주되며, 공간 역시 물체가 존재하는 빈 그릇이 아닌, 상호작용의 장이라는 개념으로 대체됩니다. 즉, 시간과 공간은 고정된 배경이 아니라, 우주 안의 물리적 사건들이 만들어내는 산물이라는 것입니다.양자역학에서도 시간과.. 2025. 3. 24.
정보는 실체인가? 물리학에서 정보의 의미 1. 정보는 물리량이다: 열역학에서 양자역학까지"정보는 물리량이다"라는 말은 이제 단지 비유가 아닌 현대 물리학의 기본 명제로 자리 잡고 있습니다. 고전적으로 정보는 데이터, 언어, 통신의 개념으로 간주되었지만, 열역학과 양자역학이 발전하면서 정보는 물리적 시스템의 상태에 대한 실질적인 양으로 정의되기 시작했습니다.예를 들어 열역학에서는 엔트로피가 시스템의 무질서 정도를 나타내는 동시에 정보량을 측정하는 수단으로 해석됩니다. 즉, 엔트로피가 높다는 것은 상태에 대한 정보가 적다는 뜻입니다. 이는 클로드 섀넌의 정보 이론과도 연결되며, 정보는 단순히 '알고 있음'을 넘어 시스템의 상태를 규정하는 실체가 됩니다.양자역학에서는 더욱 직접적으로 정보가 물리적 의미를 갖습니다. 입자의 상태는 양자 상태 벡터로 정.. 2025. 3. 24.
양자 얽힘과 블랙홀: 정보는 어떻게 연결되는가? 1. 양자 얽힘이란 무엇인가?양자 얽힘(Quantum Entanglement)은 양자역학에서 가장 신비롭고도 핵심적인 개념입니다. 두 입자가 얽힘 상태에 놓이면, 그 중 하나의 상태를 측정하는 순간 다른 입자의 상태도 즉시 결정됩니다. 이때 두 입자 사이의 거리가 아무리 멀어도 상관없습니다. 아인슈타인은 이를 “유령 같은 원격 작용(Spooky action at a distance)”이라 불렀을 만큼, 직관적으로 이해하기 어려운 현상입니다.얽힘은 단지 이상한 현상이 아니라, 양자 정보 이론의 기반이며, 실제로 양자 컴퓨터, 양자 암호, 양자 통신 등 첨단 기술에 응용되고 있습니다. 실험적으로도 이미 수많은 입자들이 얽힘 상태로 존재한다는 것이 입증되었으며, 얽힘은 정보가 어떻게 전달되고 보존되는지에 대한.. 2025. 3. 24.