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우주스압 우주의 신비...4탄.jpg
1969년 목격자들의 설명을 바탕으로 작성된 비행접시 목록 프로젝트 블루 북(Project Blue Book)은 미국 공군에서 1947년부터 1969년까지 UFO를 조사한 프로젝트입니다. 관련 기록은 현재 미국 국립문서기록관리청에 보관되어 있으며, 연구 목적으로 열람이 가능합니다. 이 이미지에는 거대한 은하단 MACS J0138.0-2155에 의해 만들어진 먼 은하의 중력 렌즈가 제임스 웹 우주 망원경으로 포착되어 있습니다. 이 은하단의 불균일한 중력장으로 인해 100억 광년 떨어진 MRG-M0138 은하의 왜곡된 다섯 개의 개별 이미지가 만들어졌습니다. 흥미로운 점은 그중 두 이미지에서 초신성이 관측된다는 것입니다. 왜 다섯 개 모두에서 보이지 않을까요? 이는 렌즈로 보이는 은하에서 나오는 빛이 불균일한 중력장에서 여러 다른 경로를 따라 우리에게 도달하기 때문입니다. 빛은 동시에 도착하지 않으며, 그 지연 시간은 몇 주, 몇 달, 심지어 몇 년에 달할 수 있습니다. 은하의 한 이미지에서는 초신성이 아직 폭발하지 않았을 수 있고, 다른 이미지에서는 이미 사라졌을 수도 있습니다. 이러한 현상을 관찰하는 것은 초기 우주에 대한 많은 정보를 제공합니다. 안타깝게도 렌즈로 보이는 초신성의 여러 이미지는 매우 드뭅니다. JWST 이미지 제공: NASA, ESA, CSA, STScI 백조자리에 위치한 방출 성운 Sh2-114는 비공식적으로 "나는 용"이라고 불립니다. 하지만 그 위협적인 이름과는 달리 꽤 희미한 천체라서 사진으로 담기가 쉽지 않습니다. 제공: Luca Bartek (astrobin) 황소자리에 있는 작은 반사 성운 IC 2087입니다. 이 빽빽한 가스와 먼지 구름은 주변 별빛에 의해 비춰지기 때문에만 보입니다. IC 2087까지의 거리는 약 430광년으로 추정됩니다. 제공: Nik Szymanek (astrobin) 제임스 웹 우주 망원경으로 촬영한 반지 성운 반지 성운은 한때 태양과 비슷했던 별의 죽음으로 인해 형성되었습니다. 내부의 수소 연료가 고갈된 후, 헬륨을 포함한 핵융합 반응이 시작되었습니다. 별은 팽창하기 시작하여 적색 거성으로 변했습니다. 하지만 이 상태는 영원히 지속될 수 없었습니다. 별의 질량은 더 무거운 원소와의 반응을 통해 존재를 유지하기에 충분하지 않았습니다. 결국, 별은 자신의 대기를 방출했고, 뜨거운 핵만이 남았습니다. 이 핵의 자외선 복사는 방출된 물질을 이온화시켜 우리 눈에 보이게 만들었습니다. 이 단계(행성상 성운이라고 불립니다)는 매우 짧은 기간 동안 지속됩니다. 불과 몇천 년 후면 죽은 별의 핵은 충분한 자외선을 방출하지 못하게 되고, 성운은 더 이상 빛을 내지 않게 됩니다. 그런 다음 핵은 식고 수축하여 백색 왜성으로 변하게 됩니다. 웨이탕 리앙의 시선으로 담아낸 스테판의 오중은하 ✨ 이 이미지는 508mm 구경의 돌-커크햄식 반사굴절 망원경으로 촬영되었습니다. 480만 킬로미터 높이의 별의 해일 MACHO 80.7443.1718 별계는 안정적인 리듬으로 맥동하는 '심장 박동성 별(beating heart stars)' 유형에 속합니다. 하지만 이 별계는 그러한 '심장'의 극단적인 예시입니다. 밝기가 약 20%나 변하는데, 이는 대부분의 유사한 별들보다 200배나 큰 변화입니다. 그래서 '깨진 심장(broken heart)'이라고 불립니다. 천문학자들은 왜 그렇게 급격한 밝기 변화가 일어나는지 밝혀냈습니다. 이 별계는 두 개의 별로 이루어져 있으며, 작은 별이 33일마다 한 번씩 큰 동반성에 가장 가까이 접근할 때, 큰 별의 물질을 뜯어내고 480만 킬로미터 높이의 해일을 일으킵니다 이것이 유일한 효과는 아닙니다. 이 매달 반복되는 중력 댄스는 큰 별을 계란 모양으로 늘리는 동시에 별의 물질을 회전하는 대기 중으로 방출합니다. 바로 이러한 요인들이 지구에서 관측되는 급격한 밝기 변화를 만들어냅니다. 천왕성에 관한 8가지 사실 천왕성은 망원경으로 발견된 최초의 행성으로, 1781년에 발견되었습니다. 처음에는 조지 3세 국왕을 기리기 위해 조지 별(Georgium Sidus)이라고 불렸습니다. 1850년에 이르러서야 고대 그리스 하늘의 신 우라노스의 이름을 따서 행성 이름을 짓기로 결정되었습니다. 천왕성의 하루는 지구 시간으로 17시간이며, 1년은 지구 시간으로 84년과 같습니다. 이 행성은 "얼음 거성"으로 분류됩니다. 작은 암석 핵 위에 많은 양의 얼음이 들어 있습니다. ️천왕성의 대기는 주로 수소와 헬륨으로 이루어져 있으며, 메탄의 존재로 인해 독특한 청록색을 띱니다. 행성 표면의 평균 온도는 -212°C입니다. 천왕성에는 희미한 고리 시스템도 있습니다. 비록 13개에 불과하지만요. 천왕성의 자전축은 공전 궤도면에 대해 93° 기울어져 있습니다. 따라서 옆으로 누워서 회전하는 것처럼 보입니다. 북쪽 하늘의 세페우스자리에 있는 암흑 성운 상어 성운 또는 LDN 1235 ✨ 사진 작가 © Luis alberto Perez. 상대성이론과 GPS는 어떤 관련이 있을까요?️ 상대성이론이 순전히 이론적인 것이라고 생각하셨나요? 그렇지 않습니다! 상대성이론은 여러 번 증명되었으며, 우리는 심지어 매일 그것을 이용하고 있습니다! 아인슈타인의 상대성이론에 따르면 지구 표면과 높은 궤도에서는 시간이 아주 약간 다르게 흐릅니다. 높은 궤도에서는 지구 중력이 약간 더 약하게 작용하기 때문입니다. GPS 위성은 이러한 시간 차이를 고려합니다. 높은 정지 궤도에서 GPS 위성의 시간은 "우리" 시간보다 하루에 3800만 분의 1초나 더 빠르게 흘러갑니다. 그리고 GPS가 정확하게 작동하려면 500억 분의 1초의 정확도가 필요합니다. ⏱️ 만약 시스템이 상대성이론을 고려하지 않는다면, GPS는 하루에 10킬로미터씩이나 오차가 발생하여 완전히 쓸모없게 될 것입니다. 중력 미소 체셔 고양이라는 별명을 가진 은하단의 두 개의 거대한 타원 은하가 중력 렌즈 효과로 인해 호 모양으로 둘러싸여 있습니다. 이들은 우리로부터 약 46억 광년 떨어진 큰곰자리에 위치하고 있습니다. 중력 렌즈 효과는 다른 거대한 물체의 중력 작용으로 인해 멀리 있는 물체에서 오는 전자기파와 빛이 휘어지는 현상입니다 (두 번째 사진). 예를 들어, 이는 멀리 있는 은하의 빛이 암흑 물질이나 은하단과 같은 거대한 물체에 의해 일반 렌즈처럼 굴절되는 것입니다 목성 자외선 사진 자외선으로 목성을 관측하면 우리 눈으로 볼 수 없는 목성의 대기 현상을 자세히 볼 수 있습니다. 예를 들어, * 대적반: 붉게 보이는 대적반은 자외선에서는 어둡게 나타납니다. 이는 높은 고도의 안개 입자가 자외선을 흡수하기 때문입니다. * 극지방 헤이즈: 목성의 극지방에서 보이는 붉고 물결치는 듯한 헤이즈는 자외선을 약간 덜 흡수하여 더 밝게 보입니다. 이는 입자의 크기, 구성 또는 고도의 차이 때문일 수 있습니다. * 대기의 흐름: 자외선 관측은 목성 대기의 역동적인 흐름과 구름 패턴을 연구하는 데 유용합니다. 허블 우주 망원경은 장기간에 걸쳐 자외선으로 목성을 관측하여 대기의 변화를 추적하고 있습니다. * 오로라: 목성의 극지방에서 발생하는 오로라는 자외선 영역에서 더욱 뚜렷하게 관측됩니다. 찬드라 X선 관측소 25주년 기념 NASA 콜라주 공개! NASA는 찬드라 X선 관측소의 25주년을 기념하여 25개의 우주 천체 이미지로 구성된 콜라주를 공개했습니다! 이미지는 가로 5개, 세로 5개의 격자 형태로 배열되어 있습니다. 왼쪽 상단부터 각 행을 따라 나열된 천체는 다음과 같습니다. 게 성운, 오리온 성운, 눈 은하, 고양이 발 성운, 우리 은하 중심, M16, 박쥐 그림자 성운, NGC 7469, 처녀자리 은하단, WR 124, G21.5-0.9, 센타우루스 A, 카시오페이아 A, NGC 3532, NGC 6872, Hb 5, 아벨 2125, NGC 3324, NGC 1365, MSH 15-52, Arp 220, 목성, NGC 1850, MACS J0035, SN 1987A. 10년간 촬영한 48가지 달의 색조 이것은 10년 동안 촬영된 다양한 보름달 사진들을 합성하여 만든 이미지입니다. 달의 색깔이 미묘하게 다른 이유는 여러 가지 요인 때문입니다. * 대기 조건: 지구 대기의 먼지, 습도, 구름 등의 상태에 따라 달빛이 산란되는 정도가 달라져 달의 색깔이 다르게 보일 수 있습니다. 예를 들어, 대기 중에 먼지가 많으면 달이 붉게 보일 수 있습니다. * 달의 위치: 달이 지평선 근처에 있을 때는 더 많은 대기를 통과하므로 붉거나 주황색으로 보일 가능성이 높습니다. 하늘 높이 떠 있을 때는 더 하얗게 보입니다. * 관측 장비 및 설정: 카메라의 종류, 필터 사용 여부, 노출 설정 등에 따라서도 달의 색깔이 다르게 기록될 수 있습니다. * 달 표면의 특징: 달 표면의 광물 조성에 따라 반사되는 빛의 파장이 약간씩 다를 수 있지만, 이는 육안으로는 거의 구별하기 어렵습니다. 주로 지구 대기의 영향이 더 큽니다. 이 이미지는 이러한 다양한 요인들이 만들어내는 달의 다채로운 모습을 보여줍니다. 혜성이란 무엇일까요?☄️ 혜성은 소행성과 매우 유사하지만, 얼음, 메탄, 암모니아 및 기타 화합물을 더 많이 포함하고 있습니다. 혜성은 태양에 가까워져 녹기 시작하면 코마라고 불리는 흐릿하고 구름 같은 껍질과 꼬리를 형성합니다. 혜성은 기원에 따라 두 가지 다른 곳에서 유래합니다. 주기가 200년 이상인 장주기 혜성은 오르트 구름에서, 주기가 짧은 단주기 혜성은 카이퍼 벨트에서 유래합니다. 가장 오래된 운석 충돌구는 남아프리카 공화국에 있는 브레데포르트 (Vredefort) 충돌구로, 그 나이는 20억 2천 3백만 년입니다! 충돌구의 과학적 명칭인 아스트로블렘의 반지름은 250km에 달하며, 이는 브레데포르트 충돌구를 동종의 지형 중 가장 큰 것 중 하나로 만듭니다. 이 충돌구는 인근 도시 브레데포르트의 이름을 따서 명명되었습니다. 그리고 2005년에는 유네스코 세계 유산 목록에 등재되었습니다. 과학자들이 또 다른 물리학 법칙을 발견한 것 같습니다 뉴욕의 물리학자 및 수학자 팀이 Physical Review Letters 저널에 블랙홀에 최대 속도가 있다는 연구 결과를 발표했습니다. 우선, 과학자들은 충돌을 준비 중인 블랙홀의 실제 관측 속도를 비교했습니다. 그런 다음 빛의 속도의 1/10보다 빠르게 블랙홀이 가속할 수 없다는 것을 수학적으로 확인했습니다. 이 발견이 어디에 활용될지는 아직 불분명하지만, 새로운 물리학 법칙이 매일 발견되는 것은 아닙니다. 럭비공 모양의 왜행성 하우메아 왜행성 하우메아는 태양계 외곽의 카이퍼 벨트에 위치하고 있습니다. 지름이 1212-1491km인 이 천체는 고리 시스템을 가지고 있으며, 매우 빠른 자전 속도 때문에 길쭉한 타원체 모양을 하고 있습니다. 하우메아의 하루는 지구 시간으로 4시간도 채 되지 않습니다. 약 7만 년 전, 다른 별이 태양계를 "방문"했습니다 그 손님은 최근 발견된 희미한 쌍성계인 숄츠별(Scholz's star, WISE J072003.20-084651.2로도 알려져 있음)이었을 가능성이 있습니다. 이 별은 태양계의 가장 외곽 영역인 오르트 구름을 통과했습니다. 과학자들은 숄츠별의 속도와 이동 경로를 분석했습니다. 그 궤적은 약 7만 년 전에 이 별이 약 5만 2천 천문단위, 즉 지구로부터 약 0.8 광년 떨어진 지점을 통과했음을 나타냅니다. 우주적 규모에서 이 거리는 매우 가까운데, 우리의 가장 가까운 이웃 별인 프록시마 센타우루스까지의 거리는 4.2 광년입니다. 숄츠별은 적색 왜성(태양 질량의 약 8%)과 갈색 왜성(태양 질량의 약 6%)으로 이루어진 쌍성계입니다. 이들의 작은 질량 때문에 태양계는 그 근접 통과에도 불구하고 불안정해지지 않았습니다. 울프 크릭 – 호주에 있는 보존 상태가 좋은 운석 충돌구 이 충돌구는 약 30만 년 전에 무게가 약 5,000톤(!)에 달하는 철 운석이 떨어져 형성되었습니다. 충돌구의 지름은 880미터이고, 깊이는 거의 60미터입니다. 번개는 지구에서만 발생하는 현상이 아닙니다.⚡️ 우주 탐사선들은 화성, 목성, 토성을 포함한 태양계의 다른 행성에서도 번개를 관측했습니다. 금성, 천왕성, 해왕성에서도 번개가 발생할 가능성이 있습니다. 번개는 전하를 띤 입자들이 한 곳에서 다른 곳으로 빠르게 이동하는 현상입니다. 지구에서 번개 방전의 원인이 되는 전하 분리는 얼음 결정과 물방울의 충돌 때문입니다. 그렇다면 목성에서는 어떤 일이 벌어질까요? 주노 탐사선이 촬영한 이미지는 목성의 번개 또한 얼음과 물을 포함한 구름에서 발생한다는 이전의 가설을 뒷받침합니다. 이 사진에서는 목성 북극 근처의 거대한 구름 소용돌이 속에서 광학적인 섬광이 포착되었습니다. 꼬리 달린 블랙홀 지난 4월, 천문학자들은 처음으로 초대질량 블랙홀의 그림자와 그로부터 방출되는 제트를 동시에 관측할 수 있는 이미지를 얻었습니다. 대부분의 은하 중심에는 초대질량 블랙홀이 존재합니다. 이 중력 괴물들은 주변 물질을 흡수하는 것으로 더 잘 알려져 있지만, 모은하를 넘어 확장되는 제트 형태로 물질을 방출하기도 합니다. 이번에 얻은 이미지는 블랙홀 근처에서 꼬리처럼 뻗어나오는 제트와 천문학자들이 "그림자"라고 부르는 강착 원반을 보여줍니다. 이 데이터는 전 세계에 위치한 여러 전파 망원경을 사용하여 얻었습니다. 우주 만두 판(Pan)은 토성의 안쪽 위성 중 하나입니다. 이 위성은 약 14시간 만에 토성을 한 바퀴 공전합니다. 이 사진들은 2017년 3월 7일 카시니 탐사선이 위성 표면으로부터 24,572km 떨어진 거리에서 촬영했습니다. 지름 26km의 이 천체가 독특한 모양을 하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 과학자들은 왜 이 위성이 둥근 만두처럼 생겼는지 알지 못하지만, 형성 단계에서 방사성 원소를 흡수했기 때문일 수 있다고 추측합니다. 판 내부에 축적된 방사성 원소는 내부를 가열했을 수 있으며, 만약 이 천체가 처음에는 충분히 빠르게 회전했다면, 또 다른 토성의 위성인 이아페투스처럼 "납작한" 모양을 갖게 되었을 수 있습니다. 이 위성은 1990년 보이저 2호 자동 행성 간 탐사선의 사진 분석을 통해 처음으로 연구자들에 의해 발견되었습니다. - dc official App
작성자 : 싱글벙글고정닉
현재 미국에서 논란중인 케이티 페리
- 케이티 페리 우주여행https://youtu.be/74Y5FM8EWnc?si=gspWhlaId6yCoJNy [이 시각 세계] 팝스타 케이티 페리, 10분간 우주여행 (2025.04.15/뉴스투데이/MBC)아마존 창업자 제프 베이조스가 설립한 우주기업 블루 오리진이, 팝스타 케이티 페리와 베이조스의 약혼녀 등을 태운 우주선 비행을 성공적으로 마쳤습니다.https://imnews.imbc.com/replay/2025/nwtoday/article/6706422_36807.html#케이티...youtu.be비행시간 총 10분 무중력 체험시간 4분 블루오리진 해치는 외부에서 열어야 함 열어주러가는데 열림ㅋㅋㅋ 딥페이크 AI 영상확률 82% ㅋㅋ - 팝스타 케이티페리 우주여행 가짜로 의심받고있다1. 탐사선에 대기권 재진입시 발생되는 열에의한 외부 그을림이 전혀없음 2. 탐사선은 내부에서 해치를 개방할수 없게되어있는데 착륙후 엔지니어가 다가가기도 전에 내부에서 문이 먼져열렸다는것미국내에서는 상당한 의심을 받고잇음 - 피폭이 페창 우주여행에 대해 얘기한거 전문번역해옴어제 오전 9시 31분(미 동부 표준시), 완벽한 헤어와 메이크업, 디자이너가 제작한 코발트 블루 보디슈트를 갖춰 입은 케이티 페리는 역사적인 순간을 맞이할 준비를 끝냈다. 우주 경계선까지의 왕복 11분 여정인 NS-31편 로켓에 탑승하며 그녀는 “우주비행사의 뒤태(ass)를 제대로 보여주겠다”고 선언했다. 아마도 이 단어들을 이 순서대로 말한 최초의 인물일 가능성이 매우 높다는 점에서, 그녀의 발언은 더더욱 멋지고 용감하다. 이 여정에 대해 잘 모르는 사람들을 위해 간단히 설명하자면: 이번 우주 여행에는 CBS 모닝스의 공동 진행자인 게일 킹, 저널리스트 로런 산체스, 항공우주 엔지니어 아이샤 보우, 활동가 아만다 응우옌, 영화 제작자 케리앤 플린이 케이티 페리와 동행했다. 이 미션은 제프 베이조스의 민간 우주 기업 블루 오리진이 후원한 것으로, 1963년 러시아의 우주비행사 발렌티나 테레시코바가 혼자서 지구 궤도를 돈 이후 처음으로 전원이 여성으로만 구성된 우주 비행이었다. 케이티 페리는 우주 여행을 수십 년 전부터 꿈꿔왔다고 하는데, 그녀는 점성술과 천문학, 천체물리학, 피타고라스의 이론 등에 오래전부터 큰 관심을 가져왔다(특별한 순서 없이 말이다). 그녀는 일반적인 우주비행사들이 하듯이 우주 비행 훈련 세션에 참여하고, 칼 세이건의 『코스모스』를 "들으면서" 우주여행을 준비했고, 끈 이론(string theory)에 관한 책을 읽다가 잠들곤 했다고 한다. 어제 로켓이 발사되는 순간, 생중계를 보던 시청자들은 『더 미러』지가 묘사한 대로 “미친 듯한 비명”을 듣게 되었다. 일부 팬들은 페리와 승무원들에게 큰 사고가 난 줄 알고 걱정하면서 생중계 댓글창을 기도와 응원으로 가득 채웠다. 그러나 아무 문제도 없었다. 사실, 문제없음 정도가 아니라 매우 성공적이었다. 우주비행 중 한순간, 승무원들은 카메라를 바라보며 당당하게 “공간을 차지해!(Take up space!)”라고 외쳤다. 이는 ‘얌전한 여성은 역사를 바꾸기 어렵다’는 중요한 교훈을 상기시켜주는 순간이었다. 착륙 직후 게일 킹은 케이티 페리가 약속대로 비행 중에 노래를 불렀다고 밝혔다. 페리 전문가인 나로서는 그녀가 당연히 외계인 연인에 대한 히트곡 「E.T.」(2011)를 부를 거라 예상했지만, 그녀는 역시나 놀라움의 연속이었다. 그녀는 자신의 노래가 아니라 「What a Wonderful World」를 선택했는데, 그 이유는 이 날을 오직 자신만의 날로 만들고 싶지 않았기 때문이다. 그녀의 표현을 빌리자면, 이번 여행은 “지구를 위한 것”이었다. 페리는 다른 사람들을 먼저 생각하겠다는 약속을 지키면서도, 이번 여정을 통해 개인적으로 많은 걸 얻은 듯하다. 그녀는 “이 경험을 강력히 추천한다”고 말했는데, 이는 우주여행과 ‘기내용 가방을 가져갈 수 없어서 옷을 13겹 껴입고 타야 하는 저가항공의 이코노미석’을 고민하고 있는 우리들에게 매우 유용한 정보다. 일부 사람들—흔히 말하는 ‘안티팬(haters)’이라고 할 수 있겠다—은 페리가 우주에서 지구의 아름다움을 목격한 뒤, 기후 위기로 인해 곧 사라질지도 모르는 이 풍경 앞에서 극심한 실존적 공포를 느끼게 될지도 모른다고 우려했다. 세계는 너무나 아름답고 덧없으며, 우리는 그 모든 것을 파괴하고 있고, 나는 그걸 두 눈으로 보고 있다—이 모든 걸 한 번에 받아들이기엔 너무 큰 자극일지도 모른다. 하지만 페리는 그런 안티팬들과 비관론자들의 예상을 깨뜨렸다. 그녀가 우주에서 깨달은 것은, 자신이 ‘신성한 여성성(divine feminine)’과 연결되어 있다는 점이었고, “얼마나 사랑받고 있는지는 실제로 날아오르는 그날이 되어야만 알 수 있다”는 사실이었다. 이번 우주여행이 사회 정의적 의미를 담고 있다는 것은 분명하다. 지난해 도발적인 페미니즘 찬가 「Woman’s World」에서 여성을 "섹시하고 당당하며, 지적이고, 하늘이 내려준 존재, 부드러우면서도 강인하다"고 묘사한 팝스타라면 당연히 예상할 수 있는 부분이다. 페리는 또한 이번 여정을 통해 자신의 네 살 딸 데이지에게 "배경이나 민족, 경제적 상황, 교육 수준에 상관없이 누구나 꿈을 이룰 수 있다는 사실"을 가르쳐 주고 싶었다고 밝혔다. 이 감동적인 메시지는 평소 공정성과 평등을 적극적으로 지지하는 크리스 제너와 클로이 카다시안에게도 깊은 공감을 얻었다. 현장에서 발사 장면을 직접 목격한 카다시안은 이렇게 말했다. “오늘날 세상에서는 무엇을 꿈꾸든 우리의 손이 닿는 곳에 있어요. 크게 꿈꾸고, 별을 향해 소원을 빌어 보세요. 그러다 보면 언젠가는 당신도 그 별들 사이에 있게 될지 몰라요.” 당신이 꿈꾸는 모든 것은 우리의 손이 닿는 곳에 있다—멋지다. 이 모든 일은 야망 있는 여성으로서의 나에게도 깊은 울림을 준다. 진심이 담긴 문장을 썼을 때나, 이전보다 빠르게 5km 달리기를 마친 날이면 늘 내 머릿속엔 한 가지 소원이 떠오르곤 했다. “지금 내가 예뻐 보인다면 완벽할 텐데.” 그리고 뒤이어 또 하나의 소원을 빌었다. “우주에도 화려함(glam)이 존재한다면 좋을 텐데.” 이제, 케이티 페리 덕분에 우주에도 글램이 존재하게 되었다. 바로 이런 이유 때문에 ‘대표성(representation)’이 중요한 것이고, 가능한 한 빨리 모든 여성들을 우주로 보내야 하는 것이다. 이번 주에 줌 회의에서 믿기지 않는다는 듯 눈썹을 치켜올리며 동료들에게 이렇게 말할 수 있었으면 좋겠다. “2025년 빙고 카드에 케이티 페리가 우주 가기는 없었는데요.” 하지만 역사상 가장 부유한 사람 중 하나인 제프 베이조스가 자금을 댄 로켓을 타고 팝스타가 무중력 상태로 둥둥 떠 있는 모습은, 사실 올해의 전개로 전혀 놀랍지 않다. 우리 대부분이 다음엔 어떤 경제 위기나 파시즘적인 정치적 움직임이 닥칠지 두려워하며 예측할 때, 페리 같은 계층에겐 걸린 것이 아무것도 없고, 바뀌어야 할 이유도 없다. 그래서 그들에게 ‘여성의 권한 강화(empowerment)’, ‘희망(hope)’, ‘회복력(resilience)’ 같은 개념들은 현실적인 의미를 갖지 않는다. 이 말들은 그저 인스타그램 캡션이나 노래 가사 속에서만 존재한다. 로켓을 우주로 보내는 데 쓰인 돈은 애초에 달리 사용할 방법조차 없는 돈이며, 지구에서 여성들이 직면한 문제들은 그들에게는 그저 사소한 뒷전일 뿐이니까. 이번 우주여행은 페리의 커리어로 봤을 때도 어쩌면 지극히 당연한 다음 단계일지 모른다. 솔직히 말하자면, 나도 공감 능력이 뛰어난 사람이기에 그녀의 마음을 이해한다. 만약 내가 2010년에 완벽한 노래 몇 곡을 발표한 뒤 그 마법을 다시는 재현하지 못했고, 그럼에도 불구하고 내 재산이 어쩌다 3억 5천만 달러에 달하게 되었다면, 나 역시 별을 향한 여행 속에서 삶의 의미를 찾아 떠났을 것이다. 그렇다고 해서 내가 과연 스스로에게 정직해져서, 이번 여행이 사실은 수백만 달러짜리 놀이기구를 타고 언론의 관심을 끌기 위한 홍보용 쇼였다는 점, 우리가 우주 혁명가가 아니라 단지 명품 옷을 입고 아마존이 돈을 내준 미디어 노출을 최대한 짜내고 있는 셀럽에 불과하다는 점을 세상에 인정할 수 있었을까? 글쎄, 누가 알겠는가. 나는 케이티 페리가 우주가 가진 경이와 신비, 그리고 모든 인간을 이어주는 보편적 진리에 약간이라도 호기심을 가지고 있다면, 불교 서적을 읽거나 상호부조 단체에 가입해 보면 좋겠다. 그런 책과 단체는 각각 1만 개쯤 떠오르는데, 그녀의 인생을 셀레나 고메즈가 소셜 미디어에서 잠깐 떠난 시간보다 더 짧았던 우주여행보다 훨씬 풍요롭게 만들어 줄 것이다. 하지만 아쉽게도 내가 이 모든 걸 생각한 건 이미 너무 늦었다. "우주비행사의 뒤태(ass)"는 이미 돌아와버렸으니까. 하지만 잠시 스스로를 돌아보고 반성해본다. 나는 혹시 한 여성에게 너무 많은 감정노동을 기대했던 게 아닐까? 케이티 페리는 이미 충분히 자신의 시간과 지혜를 아낌없이 나눴고, 운 좋게 그녀와 함께 우주에 갔던 여성들에게는 자신의 목소리까지도 선물했다. 그녀는 우리에게 ‘신성한 여성성’에 접속하는 법과 ‘발사되는 날 얼마나 사랑받는 느낌인지’에 대해, 그리고 심지어 피타고라스에 대해서까지 알려주었다. 그녀가 어떤 방식으로 ‘공간을 차지하든’ 그것은 모두 정당하다. 아마 그녀가 이번 우주여행에서 경험한 모든 것을 완전히 소화해내기까지는 시간이 걸릴 것이다. 그 순간이 오면, 그녀가 누구나 어디에서든 꿈을 이룰 수 있다는 메시지를 담은 노래를 써주었으면 한다. 세상에는 그런 노래를 간절히 필요로 하는 여성들이 너무나 많으니까.
작성자 : ㅇㅇ고정닉
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