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상상력으로 인정받는 판타지 영화 TOP 20..gif
20위 카이로의 붉은 장미 (1985, 우디 앨런) 대공황과 맞물린 경제적 어려움과 남편의 가정폭력을 겪는 시칠리아의 유일한 낙은 영화를 보는 것이다. 오늘도 극장을 찾아 “카이로의 붉은 장미”에 푹 빠져있던 중, 놀랍게도 영화 속 주인공인 톰이 시칠리아에게 말을 걸며 스크린 밖으로 빠져나오는 사건이 벌어진다. 19위 운디네 (2020, 크리스티안 페촐트) 도시개발 전문 역사학자이자 박물관 관광 가이드 운디네는 운명적인 사랑이라 믿었던 요하네스에게 실연당한다. 절망한 그녀 앞에 산업 잠수사인 크리스토프가 나타나고 그녀의 심장은 다시 뛰기 시작한다. 18위 아르고 황금 대탐험 (1963, 돈 채피) 그리스 신화의 아르고 호 원정을 소재로 한다. 17위 렛 미 인 (2008, 토마스 알프레드손) 추운 겨울밤 홀로 있던 오스칼 앞에 새로 이사 온 소녀 이엘리가 나타난다. 유일한 친구가 된 두 사람, 그러나 마을에서 기이한 사건이 계속되고 오스칼은 이엘리의 정체를 알게 된다. 16위 킹콩 (2005, 피터 잭슨) 1930년대, 열정적인 영화감독 칼 덴햄은 불후의 명작을 만들기 위해 무명의 여배우 앤 대로우와 시나리오 작가 잭 드리스콜 포함한 탐험대를 꾸려 소문이 무성한 해골 섬으로 향한다. 15위 해리포터 시리즈 J. K. 롤링의 판타지 소설 해리포터 시리즈를 영화화 한 작품. 14위 캐리비안의 해적 시리즈 할리우드에서 침체기에 있던 해적물을 부활시키며, 한 시대를 풍미한 '해양' 액션 어드벤처 블록버스터 시리즈. 현존하는 해적 영화 사상 가장 유명한 영화 시리즈이자 대표적인 작품이다. 13위 가위손 (1990, 팀 버튼) 화장품 외판원 펙이 외딴 고성에서 우연히 만난 미완성 인조인간 에드워드를 마을로 데려오면서 생긴 사건. 12위 판의 미로 (2006, 기예르모 델 토로) 1940년대, 스페인 정부군 소속 새아버지를 둔 오필리아는 엄마와 함께 새아버지가 있는 숲속 기지로 이사를 가게 되고, 그곳에서 숨겨진 미로와 함께 요정 판을 만난다. 11위 안젤리카의 이상한 사례 (2010, 마노엘 드 올리베이라) 사진사 이작은 한밤중에 한 집안의 부름을 받고 죽은 안젤리카의 사진을 찍다 그녀에게 반해 버린 이작은 렌즈와 사진-이미지 속에서 살아나는 그녀에게서 헤어나지 못하게 되는데… 10위 쥬만지 (1995, 조 존스턴) 1969년, 유복한 가정에서 자라던 소년 앨런은 이상한 북소리를 따라간 현장에서 쥬만지 라는 게임을 발견하고, 게임을 즐기던 중 갑자기 게임판 안으로 빨려들어간다. 9위 존 말코비치 되기 (1999, 스파이크 존즈) 시원찮은 수입을 올리는 인형 조종사 크레이그는 7층과 8층 사이에 위치한 레스터 박사의 회사에 새로운 직장을 얻게 되면서 우연히 배우 존 말코비치의 의식 속으로 향하게 된다. 8위 엔터 더 보이드 (2009, 가스파 노에) 마약 밀매상 오스카는 스트리퍼인 동생 린다와 함께 도쿄에 도착한다. 경찰의 단속에서 총에 맞은 오스카는 린다에게 했던, 그녀를 결코 떠나지 않겠다는 약속을 떠올리고, 그의 영혼은 도시에 붙박여 과거와 현재, 미래를 넘나든다. 7위 서유기 선리기연 (1995, 유진위) 명나라 시기의 장편소설 서유기를 소재로 한다. 6위 제니의 초상 (1948, 윌리엄 디터리) 가난한 화가 에벤은 간신히 그림 한 점을 판 후 센트럴 파크를 거닌다. 그러다 에벤은 유행이 지난 구식 옷차림을 한 소녀 제니를 만난다. 제니와의 짧은 만남은 에벤에게 깊은 인상을 남기고, 에벤은 기억을 더듬어 제니의 초상화를 그린다. 에벤은 종종 제니를 다시 만나는데, 그때마다 에벤은 뭔가 이상하다는 걸 깨닫기 시작한다. 5위 오즈의 마법사 (1939, 빅터 플레밍) 회오리 바람에 휩쓸려 오즈의 나라로 내던져진 도로시는 집으로 되돌아갈 수 있는 유일한 길이 위대한 오즈의 마법사를 만나는 것임을 알고 그를 찾아 긴 여정이 시작된다. 4위 우게츠 이야기 (1953, 미조구치 겐지) 16세기 일본의 슬픈 귀신 이야기. 3위 제7의 봉인 (1957, 잉마르 베리만) 한 중세의 기사가 흑사병이 창궐한 지역을 지나는 동안, 그의 목숨을 노리는 의인화된 죽음과의 체스 대결을 주요 줄거리로 담았다. 2위 반지의 제왕 시리즈 (피터 잭슨) 존 로널드 루엘 톨킨이 지은 3부작 판타지 소설을 영화화 한 작품 1위 그 꽃이 피는 언덕에서, 너와 다시 만난다면 (2023, 나리타 요이치) 1945년, 제2차 세계대전 말기 일본으로 타임슬립한 현대의 여고생과 카미카제 특공대원 청년의 사랑 이야기가 그려진다. - dc official App
작성자 : 이시라고정닉
우주스압 우주의 신비...7탄.jpg
- 관련게시물 : 우주스압 우주의 신비...6탄.jpg가장 오래된 은하 중 하나에서 산소가 발견되었는데, 이는 초기 우주에 대한 우리의 이해를 뒤집어 놓고 있습니다. JADES-GS-z14-0는 너무 멀리 떨어져 있어서 그 빛이 우리에게 도달하는 데 134억 년이 걸렸습니다. 우리가 보는 것은 우주의 나이가 3억 년도 안 되었을 때의 모습입니다. 이는 현재 나이의 2%에 불과합니다. 하지만 가장 놀라운 것은 고전적 모델에 따르면 당시에는 수소와 헬륨만 존재했지만, 그곳에는 이미 무거운 원소가 존재하고 있다는 것입니다. 산소 자체는 생명체가 존재한다는 것을 의미하지 않지만, 물과 암석 행성의 형성에 중요한 역할을 합니다. 이는 잠재적으로 거주 가능한 세계에 대한 조건이 우리가 생각했던 것보다 훨씬 일찍 생겨났을 수 있다는 것을 의미합니다. 어쩌면 어딘가에 지구와 유사한 것이 이미 존재할지도 모른다. 남은 것은 그것을 찾는 것뿐이다. 제임스 웹 우주 망원경은 적색 왜성 K2-18을 공전하는 외계 행성 K2-18 b(일명 EPIC 201912552 b)에서 우주에 "생물학적 생명체"의 잠재적인 신호를 최초로 발견했습니다. 과학자들은 다른 행성에서 생명체의 흔적을 발견했습니다. - NYT 연구진은 제임스 웹 망원경을 사용하여 외계 행성 K2-18b의 대기에서 지구의 생물체에서만 생성되는 물질을 발견했습니다. 이러한 분자는 우리 행성보다 훨씬 더 많은 양으로 존재하는데, 이는 생명체의 존재를 시사할 수 있습니다. 이 행성은 지구에서 120광년 떨어져 있으며, 연구자들은 이 행성이 생명체로 가득한 따뜻한 바다로 덮여 있을 것으로 추정합니다. 과학자들은 자신이 수집한 데이터에 대해 99.7%의 확신을 가지고 있습니다. 이 이미지는 공작자리에 있는 NGC 6872로 알려진 은하를 보여줍니다. 이 특이한 모양은 왼쪽에 보이는 작은 은하 IC 4970과의 상호 작용으로 인해 생겨났습니다. 두 행성 모두 지구로부터 약 3억 광년 떨어져 있습니다. 제임스 웹 망원경이 포착한, 우주로 두 개의 제트기를 발사하는 신생 별의 매혹적인 이미지 이 천체의 이름은 허비그-아로 24이며, 오리온 B 분자 구름 복합체라고 알려진 새로운 별들이 격동하며 탄생하는 곳 안에 위치해 있습니다. 이곳은 지구에서 1,350광년 떨어져 있습니다. 행성 표면과 달의 평균 온도를 보여주는 "우주 온도계" 과학자들은 최초로 원시행성 원반의 죽음의 순간을 기록했습니다. 행성이 형성되는 원시행성 원반은 수백만 년 후에 소멸됩니다. 웹 망원경을 사용하는 천문학자들은 처음으로 이처럼 독특한 순간을 목격했습니다. 카멜레온자리의 어린 별 중 하나 주위에서 행성을 형성하는 원반이 우주풍의 영향으로 빠르게 사라지는 것입니다. 외계 행성 K2‑18b 대기에서 생명체 흔적 발견 행성 K2-18b는 지구로부터 124광년 떨어져 있습니다. 제임스 웹 망원경은 이 천체의 대기에서 분자를 발견했습니다. 이 분자는 지구상에서 단 하나의 알려진 기원, 즉 살아있는 유기체에서 유래한 것입니다. 게다가 이들의 농도는 지구의 비슷한 지표보다 훨씬 강합니다. 지구 외 생명체가 존재하는가? 과학자들은 지구에서 124광년 떨어진 곳에서 그 흔적을 발견했습니다 . 케임브리지 대학의 연구원들은 K2-18b 행성의 대기에서 디메틸 설파이드와 디메틸 디설파이드 분자를 발견했습니다. 오직 살아있는 유기체만이 그것을 생산할 수 있습니다. 과학자들에 따르면, 지구는 말 그대로 이런 분자들로 가득 차 있다고 합니다. 이는 지구 외계 생명체에 대한 명확한 단서를 발견한 첫 번째 사례입니다. K2-18b에 외계 생명체가 존재할 확률은 99.7%입니다! 허블, 솜브레로 은하의 매혹적인 이미지 포착 이 사진은 허블 망원경의 35주년을 기념하는 행사의 일환으로 공개되었습니다. 솜브레로, 즉 NGC 346은 우리 은하로부터 약 3천만 광년 떨어져 있는데, 우리 은하와 매우 가깝습니다. 은하는 매우 차분하게 움직인다. 원반을 가득 채운 갈색 먼지 구름 사이에서 1년에 단 하나의 '태양'만 형성된다. 일본 탐사선 하야부사2호, 오작동 후 안전모드 진입 하야부사-2(Sapsan-2) 탐사선의 내장 시스템 중 하나에서 기술적 오류가 발생했습니다. 이 장치는 10년 넘게 우주에 존재해 왔습니다. 소행성 류구에 두 번 착륙한 후, 토양 샘플이 담긴 캡슐을 지구에 떨어뜨린 후 새로운 목표물인 소행성 1998 KY26을 향해 나아갔습니다. 2031년에 도착할 것으로 예상된다. 물리학자들은 양자 '우주 전파'를 사용하여 암흑 물질을 찾고자 합니다. 과학자 팀은 암흑 물질 입자와 공명할 수 있는 특수한 준입자를 개발했습니다. 이를 기반으로 한 센서는 은하계 주변의 거대한 헤일로에서 나오는 빛을 감지할 수 있는데, 이는 라디오 수신기가 밀리미터파를 감지하는 것과 같습니다. 만약 암흑 물질의 본질에 대한 가정이 맞다면 이 모든 것이 가능할 것입니다. 독일 연방군, 2029년까지 위성군 구축 계획 독일군은 지구 근처 우주 공간에 100개의 위성이 필요합니다. 업무: 통신, 그리고 아마도 원격 감지. 지정학적 불확실성으로 인해 독일 연방군은 더 이상 미국과의 협력 관계를 기대할 수 없게 되었습니다. 이 그룹은 4년 후인 2029년에 배치될 예정입니다. 웹, 인근 은하에서 블랙홀 흔적 발견 메시에 83, 또는 남부 풍차은하는 우주의 기준으로 보면 매우 가까운 은하이지만, 아직 중심부에 블랙홀이 있는 것을 발견하지 못했습니다. "포기했다"는 것은 고도로 이온화된 가스였다. 그는 의심의 여지 없이, 이 초대형 괴물은 현재 활발하게 먹이를 찾고 있다고 말했습니다. 두 개의 중성자별이 충돌하면 무슨 일이 일어날까요? 중성자별은 초신성 폭발 의 초고밀도 잔해로, 거의 전적으로 중성자 로 구성되어 있습니다. 질량은 태양의 1.4~2배이지만 , 크기는 지름이 약 20킬로미터 정도로 압축되어 있습니다. 두 별이 충돌하면 합쳐져서 폭발합니다. 이렇게 강력한 폭발을 킬로노바 라고 합니다. 이러한 합병으로 인해 금이나 백금과 같은 무거운 원소는 물론 엄청난 양 의 에너지 도 방출됩니다. 이러한 충돌로 인해 우주에 존재하는 많은 금, 특히 지구에서 사용하는 금이 형성됩니다. 이 현상으로 인해 생성되는 빛은 매우 밝아서 아주 먼 거리에서도 볼 수 있습니다. 질문: 실례지만, 킬로노바 폭발로 인해 발생한 금과 백금이 어떻게 지구에 도달했는지 자세히 알려주실 수 있나요? 킬로노바가 발생하면(즉, 두 중성자별이 합병하면) 금이나 백금과 같은 무거운 원소를 포함하여 엄청난 양의 물질이 우주로 방출됩니다. 이러한 원소는 엄청난 압력과 온도의 영향으로 폭발 순간에 형성됩니다. 그리고 모든 일이 매우 느리게 진행됩니다. 이러한 원소의 구름이 은하계를 가로질러 날아갑니다. 시간이 지남에 따라 이 구름 속의 입자는 다른 우주 가스와 먼지와 섞입니다. 시간이 지나면서 이 "건축 자재"로부터 새로운 별, 행성, 소행성이 형성됩니다. 우리 태양계 역시 약 46억 년 전에 그런 구름으로부터 형성되었습니다. 즉, 먼 고대 킬로노바에서 창조된 금과 백금이 지구 형성 단계에서 지구의 일부가 되었다는 것입니다. 지구와 케플러 22B의 크기 비교. 케플러 22B는 백조자리에 있는 케플러-22 항성을 공전하는 외계 행성으로, 소형 해왕성 유형에 속합니다. 케플러 우주 망원경이 태양과 유사한 별의 거주 가능 영역을 공전하며 발견한 최초의 외계 행성입니다. Starlink 위성의 수가 어떻게 증가했는지 보여주는 애니메이션입니다. 현재 약 6,000개의 위성이 있습니다. Starlink는 인터넷 시장을 완전히 뒤집어 놓고 있습니다. 특히 이전에는 전혀 존재하지 않았거나 비용이 많이 들고 느리고 불안정했던 지역에서 더욱 그렇습니다. 로봇 광부 중국이 우주 채굴을 위한 최초의 로봇 채굴기를 공개했습니다. 이 프로젝트는 중국광산기술대학에서 시행하고 있습니다. 구조적으로 로봇은 바퀴가 달린 팔 3개와 발톱이 달린 손잡이가 달린 팔 3개로 구성되어 있어 무중력 조건에 적응할 수 있습니다. 팔다리를 이렇게 나누면 중력이 약한 환경에서는 복잡하게 느껴지는 드릴링 작업이 가능해질 겁니다. 현재 로봇은 일련의 테스트를 거치고 있으며 특허도 출원되었습니다. 로봇은 훈련이 가능하며 이를 위해 AI를 사용합니다. 현재 달 표면을 시뮬레이션한 훈련장에서 훈련이 진행 중입니다. 솜브레로 갤럭시! 이것은 허블 망원경이 촬영하여 올해 4월에 공개한 유명 은하계의 새로운 사진(최초의 사진)입니다. 비교를 위해 2004년의 두 번째 오래된 이미지를 첨부했습니다. 카시니 우주선이 촬영한 단일 프레임에 담긴 토성의 위성 타이탄 (가장 큰 위성)과 레아 (두 번째로 큰 위성) 간단히 말해서: magnetars 우주의 깊은 곳에는 많은 신비가 숨겨져 있는데, 그 중 가장 매혹적인 것이 마그네타입니다. 이 강력하고 극도로 자화된 물체는 1992년에 처음 발견되었습니다 . 마그네타는 놀라울 정도로 강한 자기장을 가진 중성자별입니다. 그들의 자기장은 일반 중성자별의 자기장보다 수십만 배 , 지구의 자기장보다 수십억 배 더 강합니다 . 그들은 강한 자기장을 가진 거대한 별의 붕괴의 결과입니다. 그들은 단 몇 밀리초 동안 지속되는 강력한 감마선 폭발을 생성할 수 있는데, 이는 태양이 수백만 년 동안 생산할 수 있는 에너지보다 더 많은 에너지를 방출합니다. 이러한 강력한 에너지 방출의 원천은 마그네타의 거대한 자기장 입니다. 자기장 내의 내부 응력이 너무 커지면 강력한 자기파가 방출되고 물질이 우주로 방출됩니다. 달에는 바샤라는 분화구가 있어요. 이것은 루노호트-1을 탑재한 루나-17 우주선의 착륙 지점에 생긴 작은 충돌 흔적입니다. 분화구는 달의 눈에 보이는 면, 비의 바다의 서쪽에 위치해 있습니다. 이 이름은 루노호츠의 최초 원격 조작 제어반의 승무원인 바실리 이바노비치 추부킨을 기리기 위해 지어졌습니다. 2012년에 국제 천문학 연맹에서 공식적으로 승인되었습니다. 큐리오시티 탐사선은 게일 크레이터에서 거대한 탄산염 퇴적물을 발견했습니다. 캐나다 캘거리 대학에 따르면, 이는 화성의 원래 대기의 상당 부분이 이러한 광물의 퇴적물로 전환되었음을 시사합니다. 베일 성운의 일부로 루프 또는 낚싯그물로도 알려져 있습니다. 백조자리에 있는 이 흐릿한 성운은 5,000년 전에 폭발한 초신성의 잔해입니다. IC2177은 외뿔소자리와 큰개자리의 경계에 있는 이온화된 수소 영역입니다. 아마추어 천문학자들 사이에서는 새의 날개 모양을 닮았기 때문에 "갈매기 성운"이라는 이름으로 알려져 있습니다. 이 별은 주로 젊은 청색 거성 HD 53367에서 나오는 복사로 인해 빛납니다. 이 별은 지구에서 약 3,500광년 떨어져 있습니다. 이미지의 거의 중앙에는 성운과 관련이 없고 지구에서 불과 200광년 떨어진 훨씬 더 가까운 별 HD 53811이 있습니다. 그 주위의 푸른색 호는 항성풍이 성간 물질과 충돌하면서 이온화 전선을 형성할 때 형성됩니다. 출처: Jonathan (astrobin) 이 사진은 큐리오시티 탐사선이 2024년 9월 5일에 촬영했습니다. 이 사진은 샤프 산 기슭에 위치한 텍솔리 언덕 위의 전형적인 화성 풍경과 하늘을 보여줍니다. 로버는 2014년부터 이 5km 산을 탐사해 왔으며, 점차 경사를 오르고 있다는 점을 상기시켜 드립니다. 그리고 프레임에 들어온 하늘의 두 물체는 화성의 두 위성 중 하나인 포보스(왼쪽의 낫 모양)와 지구(오른쪽의 점)입니다. 출처: NASA/JPL-Caltech/MSSS 약 41,000년 전, 지구는 지자기 변동을 겪었습니다. 이는 지구의 자기극이 위치를 바꾸기 시작하는 드문 현상입니다. 라샴프 사건으로 알려진 이 사건은 자기장의 급격한 약화를 동반했는데, 현재 강도의 10%에 불과했습니다. 결과적으로 지구 표면의 대부분은 태양과 우주 방사선에 무방비 상태로 남게 되었습니다. 이 사건은 고대인의 운명에 극적인 영향을 미쳤습니다. 호모 사피엔스는 살아남아 적응하여 결국 지배적인 종이 되었고, 네안데르탈인은 사라졌습니다. 이중 갈색 왜성계 주변에서 최초로 '극지' 외계 행성 발견 천문학자들은 처음으로 이중 갈색 왜성의 궤도면에 수직으로 공전하는 행성을 발견했습니다. 이 특이한 발견은 유럽 남방 천문대의 초대형 망원경(VLT)을 이용하여 이루어졌습니다. 외계행성 2M1510(AB) b는 어린 갈색 왜성 한 쌍을 공전합니다. 갈색 왜성은 가스 행성보다 질량이 크지만 별이 되기에는 너무 작습니다. 이 행성은 소위 극궤도를 따라 움직입니다. 극궤도는 왜성들의 회전 평면과 거의 직각을 이룹니다. 이전에 과학자들은 이중성 주위에서 수직으로 배치된 원시행성 원반을 관찰하여 이러한 궤도의 존재를 추정했습니다. 그러나 그러한 궤도에서 형성된 행성이 존재한다는 신뢰할 만한 증거는 없었습니다. 이번 발견은 ESO의 초대형 망원경에 장착된 UVES 분광기를 사용하여 이루어졌습니다. 왜성들의 운동을 분석한 결과, 세 번째 천체, 즉 극궤도에 있는 행성의 존재로만 설명할 수 있는 이상 현상이 드러났습니다. 흥미로운 점은 이 행성이 거의 우연히 발견되었다는 것입니다. 처음에는 왜성 자체를 연구하는 데 관측이 집중되었습니다. 하지만 우주는 언제나 그렇듯이 놀라움으로 가득 차 있습니다. 협대역 H-알파 필터를 통해 본 별과 별 표면의 세부 정보입니다. 사이먼2940 남쪽 바람개비 나선 은하, 즉 M83은 지구로부터 약 1,500만 광년 떨어진 바다뱀자리에 위치해 있습니다.✨ ✨ 국제우주 정거장에서 촬영한 은하수와 오로라의 섬광. 두 개의 블랙홀이 충돌하면 무슨 일이 일어날까? 예를 들어, 이러한 예외적인 상황은 충돌하는 은하의 핵이나 다중 항성계에서 발생할 수 있습니다. 이 영상은 이러한 충돌의 컴퓨터 애니메이션을 보여주며, 먼 별의 관측을 통해 감지할 수 있는 중력 렌즈의 효과를 강조합니다. 검은색 영역은 이 역동적인 두 별의 사건의 지평선이고, 그 주변을 둘러싼 배경별의 움직이는 고리는 그들이 공유하는 아인슈타인 고리의 위치를 보여줍니다. 각 배경별에는 아인슈타인 링의 바깥쪽에 하나의 이미지가 있을 뿐만 아니라, 링 안쪽에도 적어도 하나의 이미지가 있습니다. 결국 두 블랙홀은 합쳐진다. 이러한 합병의 마지막 단계에서는 강력한 중력 복사가 폭발적으로 발생한다는 사실이 알려지면서, 이를 통해 우리 우주를 연구하는 새로운 방법이 제공되었습니다. 1998년 갈릴레오 우주선이 관측한 목성의 위성이자 태양계에서 화산 활동이 가장 활발한 천체인 이오 화산재와 용암 흐름은 위성의 표면을 끊임없이 변화시키며 노란색, 흰색, 빨간색, 검은색, 녹색 등 다양한 색조로 물들입니다. 우리는 은하수의 어디에 있으며, 어디를 바라보고 있는가? 태양계는 우리 은하수 중심에서 약 26,000 광년 떨어져 있습니다. 이곳은 관측 가능한 은하수 가장자리의 중간 지점입니다. 그 결과, 우리는 은하계의 띠 밝기에 대해 불균일한 그림을 얻게 됩니다. 궁수 자리 방향을 바라보면 거대한 별들의 무리와 은하수의 밝은 중심을 볼 수 있습니다. 우리가 오리온 자리 방향을 바라볼 때, 우리의 시선은 은하수 원반 평면에서 바깥쪽으로 향하게 되며, 별의 밀도는 현저히 떨어집니다. 이곳은 지구 하늘에서 우리 은하의 가장 어두운 영역입니다. 태양계가 위치한 은하수의 작은 은하 팔이 바로 오리온 방향에 있습니다! ‼️ 속보 ‼️ 케임브리지 대학의 천문학자들은 외계 행성 K2-18b에서 생명체를 발견했습니다.‼️‼️‼️ 이는 사실상 세계 주요 신문의 헤드라인이 들리는 방식입니다. 심지어 외계인이 올 것이라고까지 말하는 사람들도 있습니다. 하지만 권위 있는 과학 출판사에 실린 과학 기사에서는 모든 것이 그런 것은 아니고, 오히려 전혀 그런 것은 아닙니다. 문제가 무엇인지 알아보겠습니다. 초기 데이터: 위에 언급된 행성은 제임스 웹 우주선의 데이터를 사용하여 탐사되었습니다. 이 행성은 골디락스 영역에 있는데, 이는 생명체가 살기에 적합하다는 것을 의미합니다. 이 행성에서는 디메틸 설파이드와 디메틸 디설파이드의 흔적이 발견되었습니다. 그러면 이게 무슨 뜻일까요? 아무것도 아닙니다. 대답해 드리겠습니다! 대부분의 타블로이드 신문은 외계 행성에서 생명체가 발견되었다고 보도합니다. 하지만 사실은 그렇지 않습니다. 첫째, 결과가 통계적으로 유의미해야 합니다. 즉, 3시그마 기준을 넘어야 하며, 다른 말로 하면 관찰자 오류를 제거할 수 있어야 합니다. 네, 데이터가 이를 극복했습니다. 하지만 두 번째 한계점이 있습니다. 얻은 결과의 유의성은 최소 99.99999%여야 합니다. 즉, 신뢰할 수 있고 검증 가능해야 합니다. 글쎄요, 우리는 이런 화학 물질을 생성할 수 있는 다른 과정도 반드시 배제해야 합니다. 물론, 다른 과정을 배제하기 전까지는요.♂️ 따라서 얻어진 결과는 통계적 신뢰도가 낮습니다(이것은 Rosstandart가 아니라 진지한 과학적 연구입니다. ) 그리고 생명체의 존재를 증명할 수 없습니다. 기사 자체도 지구상의 삶에 대해서는 언급하지 않았습니다. 모든 자료는 확인하기 전에 반복적으로 점검되어야 합니다. 그래서 기자들은 다시 한번 아무 것도 없던 곳에서 화제를 만들어냈습니다. 원본 기사는 다음과 같습니다. 여기. 우리는 외계인을 계속 기다리고 있습니다. - dc official App
작성자 : 싱글벙글고정닉
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