욕조나 변기물이 빠질 때 나타나는 물의 회전을 코리올리 효과와 연관시킬 수 있을까요? 아니면, 이렇게 작은 규모에서는 코리올리 효과를 관찰하는 것이 어려울까요? 아메리카 대륙의 적도를 지나는 나라인 에쿠아도르에서는 적도선을 기준으로 코리올리 효과가 어떻게 나타나는지를 설명하는 쇼를 진행하는 사람이 있습니다. (링크: Ecuador At The Equator - Water Demonstration - Coriolis Effect) 작은 욕조에서 물이 빠질 때 나타나는 물의 회전을 보여주는 것인데, 적도와 적도의 남쪽 및 북쪽에서 이 쇼를 할 때 물이 회전하는 방향이 정확하게 코리올리 효과를 반영한다는 것입니다. 불과 몇 미터 북쪽과 남쪽으로 움직임에 따라 이렇게 물의 회전 방향이 달라질 수 있을 만큼 코리올리 효과는 민감하게 작용하는 것일까요?
코리올리 효과는 특정 규모 이상에서만 작용하는 효과는 아닙니다. 이러한 관성 현상이 특정 규모를 기준으로 하여 존재하거나 존재하지 않는 불연속적인 속성을 가질 수는 없습니다. 가속도 운동을 하는 지구에서 운동하는 물체에게 코리올리 효과는 항상 존재하되 물체의 운동 규모가 클수록 그 효과는 더 두드러집니다.
물체의 운동 규모가 충분히 작은 경우에는 코리올리 효과가 매우 미약합니다. 따라서, 운동 규모가 이처럼 매우 작은 경우에는 코리올리 효과보다 욕조나 변기의 표면 특성이나 물을 붓는 방향과 같은 초기 조건에 의한 효과가 더 큽니다. 이런 경우에는 코리올리 효과보다 큰 다른 효과에 의해 물의 흐름이 결정되게 되므로 교과서적인 코리올리 효과를 관찰하기 어렵습니다. 다시 말해, 코리올리 효과는 존재하되 다른 변수 때문에 그 효과에 의한 현상을 관찰하지 못하는 경우가 있다는 것입니다.
그러나, 만약 다른 변수에 의한 효과를 최소화한다면 코리올리 효과를 관찰하는 것이 가능할 수 있습니다. 아래 동영상은 이 실험을 직접 실행하여 고도로 변인이 통제된 상황에서는 작은 규모에서도 코리올리 효과를 관찰할 수 있다는 것을 보여줍니다. 두 동영상 중 위 동영상은 북반구의 미국 앨러배마 헌츠빌에서, 아래 동영상은 남반구의 호주 시드니에서 실험한 것입니다. [1]
그러나, 이 실험이 완전하게 변인을 통제했는지 그리고 계속된 실험을 통해서 늘 같은 현상이 관찰된다고 확신할만한 '과학적 기준'을 충족했는지 여부는 확인하지 못하였습니다. 또한, 자연계에서 일어나는 대기의 운동이나 기상 현상과 같이 고도로 통제되지 않은 상황에서 일어나는 효과에서는 규모가 작은 경우 코리올리 효과를 관찰하기 어려우며, 이것이 대기 운동에 의미있는 영향을 주는 것을 관찰하려면 상당히 큰 규모여야 한다는 것이 널리 알려져 있다는 점에 주의해야 합니다.
* 이 두 개의 동영상은 동시에 재생하면서 보는 것이 좋은데, 먼저 두 동영상 중 아래 동영상을 재생한 후 3분 22초에서 일시정지를 클릭하고, 그 다음 위 동영상을 재생하여 3분 22초가 되는 순간 아래 동영상의 일시정지를 풀면 동일한 욕조에서 물이 빠지면서 동시에 나타나는 현상을 볼 수 있습니다.
Shapiro[6]와 Binnie[7]는 각각 정밀하게 통제된 물탱크에서 발생하는 반시계 방향의 회전이 지구 자전에 기인한다는 것을 증명하였으며, Trefethen 등[4]은 이 현상이 남반구에서도 발생한다는 사실을 밝혔습니다. 다만 "정밀하게 통제된 조건"이 매우 중요한데, Naked Scientist와의 인터뷰에서 Kruszelnicki 박사는 Shapiro(1962)의 실험을 이렇게 인용하였습니다. [5]
지름이 1.8미터이고 깊이가 15cm 정도이며 중앙에 매우 작은 배수구를 장착한 특별한 욕조를 이용한다. 여기에 물의 흐름을 확인할 수 있는 코르크를 띄운다. 이대로 하루나 이틀을 두어 물이 잠잠해지도록 하고 배수구를 연다. 그러면 물은 배수구를 통해 매우 천천히 흘러나가는데 12-15분 동안은 특별한 현상이 일어나지 않는다. 코르크가 회전하기 시작하는 것은 이 때쯤이다. 북반구라면 반시계 방향으로, 남반구라면 시계 방향으로 코르크가 회전한다. 회전은 처음에는 천천히 일어나고 나중에는 4초에 한번씩 회전한다. Shapiro는 이러한 주의 사항만 잘 지켜진다면 북반구에서는 코르크가 반시계 방향으로 회전했다고 하였다.
다시 말씀드리지만, 주의할 것은 작은 규모에서의 코리올리 효과는 초기 조건을 고도로 통제한 상태에서 주의 사항을 잘 지켰을 경우에 관찰할 수 있다는 점입니다. 일상 생활 속에서 욕조, 변기, 싱크대에 물을 쏟을 때 관찰할 수 있는 물의 회전은 물체 표면의 특징과 초기의 물 회전 조건 등의 다른 변인의 영향을 너무 많이 받습니다. 따라서, 여러 변인의 영향을 통제하지 못한 생활 주변의 현상은 일반적으로 코리올리 효과 때문에 나타났다고 말하기 어렵다는 것입니다. 특히, 적도 근처에서는 코리올리 효과가 너무 작아서 다른 변인이나 초기 조건을 극복하고 이 효과를 관찰하기는 어렵다는 사실도 주의해야 합니다.
위 동영상에서 볼 수 있는 변기물의 회전은 코리올리 효과로 간주하기 쉽지 않습니다. 다만, 욕조에서 빠지는 물은 Shapiro[1]의 초기 통제 조건을 충실히 지켰다면 코리올리 효과를 관찰한 것으로 간주할 수도 있습니다.
처음으로 돌아가서, 그렇다면 에콰도르에서의 코리올리 효과 쇼는 어떤 것일까요? 코리올리 효과는 북반구에서 운동하는 물체의 운동 방향에 대해 오른쪽 직각 방향으로 작용하며, 남반구에서는 왼쪽 직각 방향으로 작용합니다. 따라서, 북반구에서 운동하는 물체의 운동 방향은 진행 방향의 오른쪽으로 점점 전향됩니다. 만약 저기압 주변의 기압경도력이나 욕조 배수구에 작용하는 중력처럼 이 물체를 끌어당기는 힘이 존재한다면, 북반구의 물체는 코리올리 효과에 의해 진행 방향의 오른쪽으로 점점 전향되면서 동시에 저기압 중심이나 배수구로 끌려들어가 결국 반시계 방향의 회전을 보여줍니다. 이와 달리, 남반구의 물체는 코리올리 효과에 의해 진행 방향의 왼쪽으로 전향되면서 끌려 들어가 결국 시계 방향의 회전을 보여줍니다.
코리올리 효과는 적도에서 0이며 그로부터 북쪽이나 남쪽으로 갈수록 증가합니다. 따라서, 에콰도르의 적도에서 몇 미터 남쪽이나 북쪽에서도 매우 작기는 하지만 코리올리 효과는 있습니다. 하지만, 그렇게 작은 코리올리 효과를 관찰하기에는 실험 상황이 전혀 통제되어 있지 않습니다. 욕조의 표면이 어느 정도의 정밀도로 가공되었는지는 알 수가 없으나, 쇼 진행자는 욕조를 아무렇게나 위치시키고 욕조에 물을 부은 다음 즉각적으로 물을 빼고 있습니다. 이렇게 통제되지 않은 상황에서 코리올리 효과를 관찰하는 것은 불가능합니다. 더구나 이 쇼에는 간단한 속임수가 있습니다. 쇼 진행자가 물을 욕조에 어떻게 붓는지 잘 관찰해보시기 바랍니다. 적도 남쪽에서 물을 부을 때는 물이 시계 방향으로 회전하도록 붓는 반면 적도 북쪽에서는 반시계 방향으로 회전하도록 붓고 있습니다. 그리고 그렇게 물을 부은 직후 물을 뺌으로써 초기의 물의 회전이 마치 코리올리 효과인 것처럼 보이도록 하고 있는 것입니다. 반면, 적도에서 물을 빼는 쇼에서는 쇼 진행자가 물을 붓는 모습을 볼 수 없습니다. 물은 욕조에 처음부터 채워져 있고 매우 안정적입니다. 그런 상태에서 물을 뺌으로써 물이 회전하지 않도록 유도하고 있는 것입니다. 쇼 진행자 또한 이것이 설명(demonstration)을 위한 것이라고 밝히고 있습니다. 하지만 이것을 실제라고 받아들이는 사람들이 적지 않아 보입니다.
코리올리 효과는 작은 규모이든 큰 규모이든 크기를 달리 하여 나타납니다. 그러나, 운동의 규모가 작을 경우 코리올리 효과는 초기 조건의 효과보다 일반적으로 더 작아지게 됩니다. 따라서, 작은 규모의 운동에서 고도로 통제되지 않는 조건에서는 코리올리 효과를 관찰하는 것이 사실상 불가능합니다. 따라서, 가정 내에서 욕조의 물빠짐, 세면대나 변기의 물빠짐, 그리고 심지어 에콰도르 적도의 코리올리 쇼도 모두 코리올리 효과에 의한 물의 회전을 보여주지 못합니다. 심지어 과학관이나 교육관에 설치한 푸코의 진자에서도 진동면의 회전을 관찰하기 어려운 경우가 많습니다. 진동면의 회전을 관찰할 수 있는 푸코의 진자를 설치하려면 건물의 규모가 어마어마해야 합니다. 작은 규모의 푸코 진자들은 외부에서 전기적인 동력으로 인위적으로 진동면을 회전시키는 경우가 있으며, 그것은 지구의 자전 효과와는 관계가 없음에 주의해야 합니다.
참고문헌
[1] Grenoble, R. (2015). 정말 북반구와 남반구의 변기 물은 다른 방향으로 돌까?, The Huffington Post, 2015년 06월 05일 10시 20분 KST, [링크}
[4] Trefethen, L. M., Bilger, R. W., Fink, P. T., Luxton, R. E., and Tanner, R. I. (1965). The Bath-Tub Vortex in the Southern Hemisphere, Nature 207, 1084-1085 (04 September 1965), http://www.nature.com/nature/journal/v207/n5001/abs/2071084a0.html
[5] Can You Detect The Coriolis Effect in your Sink?, Science Interview: Dr Karl Kruszelnicki, University of Sydney, Australia, Naked Scientists, http://www.thenakedscientists.com/HTML/interviews/interview/470/
간접 참고문헌 - 해당 문헌을 직접 참고하지 않았으나 위에 열거된 문헌이 인용한 핵심 문헌
[6] Shapiro, A. H. (1962). Bath-tub Vortex, Nature, 196, 1080, [링크]
[7] Binnie, A. M. (1964). Some Experiments on Bath-Tub Vortex, J. Mech. Eng. Sci., 6, 256.
변기, 세면대, 욕조에서도 코리올리 효과가 나타날까요? #코리올리효과, #전향효과, #전향력, #CoriolisEffect 욕조나 변기물이 빠질 때 나타나는 물의 회전을 코리올리 효과와 연관시킬 수 있을까요? 아니면, 이렇게 작은 규모에서는 코리올리 효과를 관찰하는 것이 어려울까요? 아메리카 대륙의 적도를 지나는 나라인 에쿠아도르에서는 적도선을 기준으로 코리올리 효과가 어떻게 나타나는지를 설명하는 쇼를 진행하는 사람이 있습니다. (링크: Ecuador At The Equator - Water Demonstration - Coriolis Effect) 작은 욕조에서 물이 빠...
Date2015.06.05Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views3573
전향 효과의 이해 #코리올리효과, #전향효과, #전향력, #CoriolisEffect 전향 효과에 대한 설명을 애니메이션으로 제작하였습니다. 이 애니메이션은 전향 효과가 어떻게 발생하는지 이해하는 데 도움을 주기 위하여 제작한 모형입니다. 실제 운동과 차이가 있을 수 있으며, 여러 조건을 단순화하였다는 점을 주의하시기 바랍니다. 특히, 물체가 이동하는 동안 위도의 변화에 따른 전향력의 변화를 고려하지 않았습니다. 지구의 북반구 표면에서 각 지점으로 발사된 물체가 애초 의도한 목적지의 오른쪽으로 편향하여 도달한다는 점을 쉽게 ...
Date2013.04.28Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views10635
요약: 원시 대기의 성분 변화 연구는 주로 이론과 모형 실험을 통해서 이루어집니다. 그에 따르면, 기권의 이산화탄소를 제거한 궁극적인 요인은 탄산염의 침전입니다. 해수 속의 탄산 이온은 해수 또는 해양 지각에서 공급된 칼슘 이온과 반응함으로써 탄소를 암권으로 이동시킵니다. 탄산염의 침전과는 별도로, 대기에서 이산화탄소를 제거한 1차적인 요인은 1) 해수에 의한 용해와 2) 암석의 화학적 풍화입니다. 대륙이 형성되기 이전에는 해수에 의한 용해가 대기의 이산화탄소를 1차적으로 제거하는 역할을 하였으며, 대륙이 형성된 ...
Date2008.06.24Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views14961
젊을수록 어두운 태양의 역설 (Faint Young Sun Paradox) 태양은 약 50억년 쯤 전에 형성되어 오늘에 이르고 있습니다. 태양의 수명은 100억년으로 추산되므로 앞으로도 50억년을 더 지속할 것으로 추정됩니다. 태양은 현재 주계열성 단계에 있습니다. 주계열성은 별이 태어나 안정적으로 에너지를 생성하는 시기인데, 이후 별 내부의 에너지원인 수소가 고갈되면, 에너지 생성이 불안정해져서 여러 변화를 겪게 됩니다. 하지만, 안정적으로 에너지를 생성하는 주계열성도 사실은 조금씩 크기가 증가하며, 그에 따라 밝기도 증가합니다. 태...
Date2008.06.24Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views33430
원시 대기가 형성된 이후로, 대기에서 이산화탄소를 제거한 가장 주요한 요인은 해수 속의 탄산염의 침전입니다. 탄산염의 침전은 해수 속의 탄산 이온과 칼슘 이온이 반응하여 탄산염을 만들고 그것이 침전된 것입니다. 해수 속에 탄산 계열의 이온을 공급한 주요 요인은 1) 암석의 화학적 풍화와 2) 해수에 의한 용해입니다. * 칼슘 이온은 해저 지각에 의해서도 공급됩니다. 대륙이 형성되기 전에는 해저 지각에 의한 칼슘 이온의 공급이 더 주요했습니다. 대륙이 형성되기 전에는 해수에 의한 용해를 통해 기권의 이산화탄소가 해수에 ...
Date2008.06.24Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views33774
탄소의 순환(Carbon cycle)은 지구의 화학적 진화와 열적 진화에 매우 중요한 역할을 합니다. 탄소는 지권에 압도적으로 많이 존재하지만, 지권에 존재하는 탄소보다는 기권에 존재하는 탄소가 훨씬 더 중요한 의미를 가집니다. 특히 지구 기후 변동과 관련하여 기권을 중심으로 한 탄소의 공급과 제거는 매우 중요한 현대 과학의 화두입니다. 1. 탄소의 공급원 탄소는 기권에서 주로 이산화탄소의 형태로 존재합니다. 이산화탄소는 탈탄소화 과정(decarbonation)에 이은 화산 분출, 유기 탄소의 융기, 화석 연료의 연소, 침식, 그리고 생...
Date2008.04.07Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views39107
{ 지구의 형성과 진화에 대한 연구는 아직 많은 과제를 남겨두고 있으며, 현재까지 연구된 내용 중에도 가설적인 것들이 매우 많습니다. 그 뿐 아니라 과거와 현재의 연구 가설의 차이에서 오는 내용의 혼재도 많습니다. 따라서, 가능한 한 최근의 연구 결과를 고려하되, 그것이 다른 이론들처럼 견고한 위치를 점하고 있지는 않음에 주의하여야 합니다. } 원시 지구에서 「마그마의 바다」 형성에 기여한 에너지 공급원은 「방사성 원소의 붕괴」와 「미행성체의 충돌」 두 가지로 나누어 볼 수 있습니다. 불안정한 방사성 원소는 붕괴하...
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Date2008.03.31Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views33961
Top 10 Surprising Results of Global Warming LiveScience가 선정한 지구온난화로 인한 10대 현상입니다. 10 - 알레르기/앨러지의 악화 Aggravated Allergies 봄이면 찾아오는 재채기 증상이나 눈의 가려움증이 요즘들어 더 심해졌나요? 그렇다면, 거기에는 지구온난화 탓도 조금 있다고 봐야겠습니다. 지난 수십년 동안 미국에서는 더 많은 사람들이 계절성 알레르기와 천식에 시달리는 것으로 알려졌습니다. 삶의 방식 변화와 오염 때문에 사람들은 공중 알레르기 유발 물질에 더 취약해지고 있습니다. 하지만, 그보다는 지구온난화와 ...
Date2008.03.29Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views59170
태양계 천체의 분류 및 데이터 1. 태양계 천체의 분류 태양계에 존재하는 천체는 명확하고 통일성 있게 분류하기는 어려우나, 여러 출처를 참고하여 대략 다음과 같이 구분할 수 있습니다. 항성 - 태양 행성 - 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성 왜소행성 - 1 세레스 Ceres (2.77 AU[1]), 명왕성 Pluto (39.48 AU[2]), 하우메아 Haumea (43.35 AU[1]), 마케마케 Makemake (45.75 AU[1]), 에리스 Eris (67.65 AU[1]) 위성 - 수성 (0), 금성 (0), 지구 (1), 화성 (2), 목성 (67), 토성 (62), 천왕성 (27), 해왕성 (14) 태...
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2000년 기준 지구의 편각 분포 자료입니다. 그림을 클릭하면 크게 볼 수 있습니다. 1. 복각의 분포 가. 메카토르 도법 나. 북아메리카 다. 북극 라. 북극 마. 전세계: 내려받기 2. 편각의 분포 가. 메카토르 도법 나. 북아메리카 다. 북극 라. 북극 마. 전세계: 내려받기 3. 전자기력의 분포 가. 메카토르 도법 나. 북아메리카 다. 북극 라. 북극 마. 전세계: 내려받기 4. 연직자기력의 분포 가. 메카토르 도법 나. 북아메리카 다. 북극 라. 북극 마. 전세계: 내려받기 5. 수평자기력의 분포 가. 메카토르 도법 나. 북아메리카 다. 북극 라...
Date2007.04.26Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views29325
(실수로 삭제했던 글을 다시 올립니다. 원본 글은 2004년 3월 23일에 게시되었습니다.) 태양은 앞으로 50억년을 더 살 것 같습니다. 하지만, 남아 있는 50억년 동안 지구가 생명가능지대 안에 계속 남아 있을 수는 없습니다. 일반적인 다른 별과 마찬가지로 태양은 나이를 먹을수록 조금씩 더 밝아집니다. 태양이 처음 탄생한 46억 년 전 이후로 지금까지 광도가 30% 증가했습니다. 생명대가 중심 항성의 광도에 따라 달라지므로, 태양의 생명가능지대도 태양 탄생 이후로 계속 밖으로 멀어져 왔다고 볼 수 있습니다. 연속 생명가능지대(CH...
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[ 적용 수준 : 6-7 단계 ] 지구의 지리상의 극과 자기장의 극은 비슷한 위치에 존재합니다. 1600년대에 지구가 자석이라고 주장했던 길버트(William Gilbert)는 이것을 지구 자전과 자기장의 기원이 같은 증거로 봤습니다. 길버트는 지구가 자석이기 때문에 자전한다고 생각했던 것입니다. 우주선(cosmic ray)에 관한 연구로 1948년에 노벨상을 받은 블랙켓(P.M. Blackett)은 그와는 반대로 "지구가 자전하기 때문에 자석이 된 것"이라는 점을 생각해봤습니다. 현대의 이론은 이와는 조금 다릅니다. 먼저 지구 내부의 구성을 살펴 보도록 ...
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엘니뇨와 라니냐는 해양과 대기의 상호 작용을 암시하는 대표적인 사례입니다. 그 둘은 각 지역에 정반대의 결과를 가져오기도 하지만, 그 메카니즘을 보면 사실 같다고 볼 수도 있습니다. 무역풍은 적도를 경계로 북반구와 남반구의 저위도에서 서쪽으로 부는 바람입니다. 이 지역에서 발생하는 해류는 북반구와 남반구에 대해 각각 북적도해류와 남적도해류입니다. 해류도 무역풍처럼 동에서 서로 이동합니다. 적도를 따라 계속 서쪽으로 이동하는 해류는 태양의 강한 복사 에너지를 지속적으로 받아 온도가 크게 올라갑니다. 그래서 태...
Date2004.04.12Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views24402
SETI란 외계의 지적 생명체 탐사 프로젝트입니다. Search for Extra-Terrestrial Intelligence... 외계의 생명대를 찾기 위한 노력은 전 세계적으로 꾸준히 이루어지고 있습니다. 현재 미국 SETI 연구소가 진행 중인 피닉스 프로젝트나 NASA가 2007년 발사 예정인 케플러 미션, 유럽 우주국(European Space Agency)이 추진 중인 다윈 미션 같은 것이 그러한 것들입니다. 피닉스 프로젝트는 태양 근처에서 태양과 비슷한 1000여개의 별들로부터 신호를 수신하고 있습니다. 다른 SETI 프로젝트가 더 있지만 이처럼 각각의 별들로부터 일일이 ...
Date2004.03.23Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views26068
현재까지 알려진 항성 가운데 지적인 생명체를 보유하기에 가장 적합한 항성은 태양입니다. 태양은 생명체가 발생하기에 알맞은 생명대를 가지고 있을 뿐 아니라 질량도 적당합니다. 또한 태양은 나이가 같은 다른 항성들에 비해 중원소(천문학에서는 헬륨보다 더 무거운 원소들을 중원소(heavy elements) 또는 금속(metal)이라고 합니다)를 50% 가량 더 많이 함유하고 있습니다. 중원소가 많을수록 행성의 표면이 고체 암석으로 이루어질 가능성이 높습니다. 지구형 생명체는 암석 표면에서 발생하기 쉽다는 점을 보면 태양이 중원소를 많...
Date2004.03.23Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views18772
앞의 글에서 말한 것처럼, 생명대는 물이 존재할 수 있는 거리 범위를 뜻합니다. 하지만, 행성이 생명대 안에 있다고 해서 반드시 지적 생명체가 존재한다고 볼 수는 없습니다. 지적 생명체가 존재하려면 생명대의 행성에서 생명체가 탄생하여 진화를 거듭해야 하기 때문에 아주 긴 시간이 필요합니다. 지구의 역사를 연구해 본 결과에 의하면, 지구에서 생명체가 탄생하여 인간까지 진화해 오는 데 46억년이라는 긴 세월이 걸렸습니다. 항성의 여러 가지 특징 가운데 질량이 아주 중요합니다. 항성의 질량이 크면 항성 중심의 온도가 더 ...
Date2004.03.23Category지구 및 행성 과학By조영우Reply0Views18581
현재 가동 중인 외계의 지적 생명체 탐사(SETI; Search for Extraterrestrial Intelligence) 프로젝트들은 대개 ‘액체 상태의 물’을 찾기 위한 노력에 집중되고 있습니다. 지금껏 이룩한 과학의 토대에서 볼 때 액체 상태의 물이 생명체의 태동에 가장 훌륭한 환경을 제공하기 때문입니다. 화성의 표면을 처음으로 자세하게 관찰할 수 있게 되었을 때, 화성에서 물이 흐른 듯한 수로들을 찾아내고서 사람들이 그렇게 흥분했던 것도 역시 물의 존재가 생명체의 존재를 나타낸다고 믿었기 때문이지요. 지구의 생명체가 바다에서 발생하여 대...
Date2004.03.23Category지구 및 행성 과학By조영우Reply2Views22464