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지구과학

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광활한 우주 북극성 넌 누구니?(작은곰자리) 안녕하세요!! 뽀우입니다^^ 오늘은 북극성의 특징을 알아보도록 하겠습니다! 어릴때 베란다에서 밤하늘을 바라보며"북극성"을 찾아 본적은 없나요? 어쩌면 지구과학 수업에서 배운 분도 많을지도 모르겠네요. 북극성은 말 그대로 북에 있는 밝은 별입니다. 기본적으로 위치가 거의 바뀌지 않아 오래 전부터 올바른 방향을 찾는 밤하늘의 표시로 이용되어 왔습니다. 이번에는 우리에게 익숙한 북극성에 대해서, 재차 그 정의나 북극성을 찾는 법, 심지어는 의외로 가까운 북극성과 신앙 관계에 이르기까지 상세히 소개하겠습니다. 1,북극성이란?! 북극성이란 말 그대로 하늘의 북쪽 가장 가까운 밝은 별을뜻하고, 항상 북에서 빛나고 있고 작은곰자리에서 꼬리 끝쪽에 있는 별입니다. 고대보다 올바른 방향을 확인하기 위해서 이용되어 왔다고..
지구 46억년의 역사와 진화!! 안녕하세요! 뽀우입니다^^ 오늘은 지구의 역사와 진화스토리를 알아보겠습니다! 지구상에는 약 870만종의 생물이 있다고 추정되고 있습니다. 태양계의 천체와 비교해도 지구는 풍부한 생명에 넘친 행성이라고 할 수 있겠죠. 그러나 탄생한 직후의 지구는 온도가 1,000℃ 이상의 마그마로 덮어 생명은 정말 존재할 수 없는 환경이었습니다. 지구의 46억년의 역사 속에서 환경은 크게 변화하고 그 안에서 생명은 씨앗의 멸종과 진화를 거듭하면서 현재까지 연결되어 왔습니다. 이번에는 지구와 생명의 역동적인 역사를 소개하겠습니다. 처음의 생명은 바다 속에서 태어났을까요? 바다는 44억년 전에 탄생했다고 보여집니다. 그러나 바다는 44억년 동안 존재했던 것은 아닙니다. 수킬로미터 정도의 크기의 미행성이 지구에 자주 충돌했으며..
초거대 적란운 "슈퍼 셀"이란? 안녕하세요!! 뽀우입니다^^ 오늘은 초거대 적란운 슈퍼셀에 대해 알아보도록 하겠습니다!! 최근 여름이 되면 게릴라 호우(국지성 호우)를 보는 것이 많아졌습니다. 게릴라 호우는 강의 범람, 도로 침수, 교통 영향 등 심각한 피해를 줍니다. 이 게릴라 호우의 원인 중 하나로 지적되는 것이 "슈퍼셀" 적란운의 일종입니다. 그럼 슈퍼셀 발생의 구조를 알아보기전에 적란운의 발생에 대해서 알아보겠습니다. 여름에는 기온이 높아지고 맑은 날씨가 이어지면 지표면 근처 공기가 급격히 가열됩니다. 따뜻하게 습기 찬 공기는 상승하고 차가운 공기와 섞여 적란운이 발생합니다. 1개의 적란운은 싱글셀로 불리며 거대한 적란운은 슈퍼셀로 불립니다. 싱글셀이 여럿 모여서 큰 적란운이 되는 것도 있지만, 슈퍼셀이 되려면 몇가지 조건이 필..
초대륙 판게아!! 지도퍼즐을 맞춰보세요~ 안녕하세요!! 뽀우입니다^^ 오늘은 주제는 초대륙 판게아에대해 알아보겠습니다!! 지금부터 약 3억년 전 지구의 육지는 1개에 달라붙은 초대륙이었습니다. 이는 판게아 대륙이라고 불립니다. 위의 지도는 그런 판게아 대륙에 현대의 국경을 그린 것입니다. 이렇게 국경선을 그음으로써 현대의 땅이 과거에는 어디에 있었는지 매우 신기하게 알게 됩니다. 지식으로 알고 있지만 대륙이 크게 돌아다니는고 있다는 것은 좀처럼 이미지가 어려운 이야기지만 이렇게 국경이 있는 지도로 그리면 대지가 역동적으로 변화한걸 조금 이해할 수 있습니다. 육지가 이동한다는 사실은 1912년에 독일 기상 학자 앨프리드 베게너가 주장하게 되었습니다.. 이는 "대륙 이동설"로 불리고 있습니다. 베게너는 세계 지도의 아프리카 대륙과 남 아메리카 대륙..
북극의 신비한 오로라 안녕하세요!! 뽀우입니다^^ 북극의 신비한 오로라에 대해 알아보겠습니다!! 북극의 이미지를 생각할때 우선 "오로라"를 떠올리는 사람이 많지 않을까요?! 오로라는 아름답고 신비스러운 외형부터가 일생에 한번은 보고 싶은 자연 현상의 하나입니다. 발생하는 장소가 한정되고 있으며 날씨에도 크게 영향을 받기 때문인지 오로라 감상은 너무 난이도가 높은 것으로 되어 있습니다. 이번 주제는 그런 오로라가 어떻게 발생하는가? 그 메카니즘을 보고 가는 동시에 실제로 볼 수 있는 곳을 추천등 자세한 소개를 하겠습니다. 원래 오로라는 " 캄캄한 밤하늘에 뜬 알록달록한 빛의 장막" 오로라에 대해서 이런 이미지를 갖고 있는 사람이 많습니다. 원래 오로라는 북극권 등의 "극지"로 불리는 지역에서 볼 수 있고 지상에서 약 100km..
지구온난화의 원인과 전망 안녕하세요!! 뽀우입니다^^ 오늘은 지구온난화를 알아볼까요?! 지구 온난화의 원인이 되고 있는 가스에는 여러가지가 있습니다. 특히 이산화 탄소는 지구 온난화의 영향을 크게 미치는 가스입니다. 산업 혁명 이후 화석 연료 사용이 늘어났고 그 결과, 대기 중 이산화 탄소 농도도 증가하고 있습니다. IPCC 제5차 평가 보고서(2014)에서는 이대로는2100년의 평균 기온은 온실 가스 배출량이 가장 많아 최악의 시나리오의 경우에 최대 4.8℃ 오를거라 했습니다. 현재 지구의 평균 기온은 14℃ 안팎이지만 만약 대기 중 수증기, 이산화 탄소, 메탄 등 온실 가스가 없으면 마이너스 19℃ 정도 됩니다. 태양에서 지구로 쏟아지는 빛은 지구의 대기를 그냥 지나 땅을 녹이며 그 지표에서 방사되는 열을 온실 효과 가스가 ..
미지의 영역 심해는 어떤곳일까? 안녕하세요! 뽀우입니다^^ 우주보다 가깝지만 먼곳 심해는 어떤곳일까요? 한번 알아보러 가시겠습니다! 지구 최후의 프론티어라고 불리기도한"심해". 지구상에서 유일하게 인간이 도달하지 않은 곳으로, 어쩌면 우주보다 찾아오기가 어렵다고 하더군요. 인간이 쉽게 도달할 수 없다 것은 특수한 환경 탓. 이번에는 미지의 세계"심해"을 상세히 소개하고 가기로 하죠. 바다는 깊이로 몇가지로 구분됩니다. 0m~200m:표층 200m~1000m:중층 1000m~3000m:약간 심층 3000m~6000m:심층 6000m이상: 초심층 심해와는 일반적으로 이 표의 중층 아래 수심 200m보다 깊은 수심대를 가리키는 것이 많습니다. 왜 수심 200m의 분수령인가 하면 식물 플랑크톤이 태양광으로 광합성할 수 있는 한계의 깊이가 수심..
간조와 만조는 뭘까?(조수간만 feat 서핑) 안녕하세요!! 뽀우입니다^^ 간조와 만조는 뭘까요?? 평상시 아무렇지도 않게 보면 별로이었는지 몰랐지만 바다는 매일 거의 2회 해변의 오르내립니다. 해수면 높이는 항상 조금씩 변화하고 있습니다. 바닷물의 상하에는 규칙성이 있는 하루에 2번 밀물과 썰물이 있는 경우 다소 차이가 있지만 바닷물의 수위가 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳까지 내려가는데 6~7시간 정도 걸리고 그 뒤 다시 6~7시간 정도 걸리고 조위의 가장 저위에서 최고 순위까지 해수면이 올라가자는 것을 반복합니다. 이 조수의 썰물의 가운데 해면 수위가 올라간 상태를 "만조"라고 부르고 있습니다. 그 반대로 바닷물의 수위가 가장 낮아지고 있는 상태인 때를 "간조"라고 합니다. 1,만조 구조 바닷물이 썰물는 것은 알지만 도대체 어떻게 썰물을 반복하..