메뉴 건너뛰기

본문시작

암석과 지층
2008.04.13 14:08

과거 지질시대와 미래의 수륙 분포

조회 수 34817 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

과거 지질 시대와 미래의 수륙 분포입니다.

선캠브리아대 말기, 6.5억년 전

650Ma_Late_Proterozoic.jpg

 

11억-10억년 전에 형성되었던 초대륙 로디나(Rodina)가 분열된 후 Pan-African 충돌에 의해 곤드와다 대륙이 성장하고 있습니다. 선캠브리아 후기는 오늘날처럼 "냉실(Ice House)"의 세계입니다. 온실의 반대 개념입니다.

 

 

캠브리아기 후반, 5.14억년 전

514Ma_Late_Cambrian.jpg

고생대의 캠브리아기에는 처음으로 단단한 껍질을 가진 동물들이 풍부하게 출현하였습니다. 바다가 얕아서 해수면이 높았기 때문에 대륙의 내륙까지 침수되었습니다. 초대륙인 곤드와나 대륙은 이 쯤에 형성이 완료되어 남극 근처에 위치해 있습니다.

 


오르도비스기 초반, 4.8억년 전

Iapetus480.jpg
판탈라사 바다 Panthalassic Ocean쪽의 로렌시아-시베리아 대륙 연변, 로렌시아 대륙의 야페투스 바다 쪽 연변, 그리고 곤드와나 대륙의 북쪽에 수렴 경계가 형성되어 있습니다. 야페투스 바다는 최대로 확장된 상태입니다. 아발로니아 Avalonia(잉글랜드-뉴잉글랜드)는 곤드와나 대륙 북쪽(북서 아프리카)으로부터 멀어져가고 있습니다.

 

 

오르도비스기 중반, 4.58억년 전

458Ma_Middle_Ordovician.jpg

오르도비스기에는 불모의 대륙이었던 로렌시아 Laurentia, 발티카 Baltica, 시베리아 Siberia, 그리고 곤드와나가 바다를 사이에 두고 떨어져 있었습니다. 오르도비스기의 말기는 지구 역사상 가장 한랭했던 시기 중의 하나입니다. 곤드와나 대륙의 남쪽 대부분이 빙하로 덮여 있었을 정도입니다.


실루리아기 초반, 4.4억년 전

iapetus440.jpg

아발로니아와 발티카가 충돌하고 있으며, 야페투스 바다는 닫히고 있습니다. 발티카와 곤드와나 사이의 레익 바다 Rheic Ocean는 해령을 경계로 판이 확장하면서 넓어지고 있습니다. 곤드와나 북쪽의 섭입대에서는 여전히 섭입이 지속되고 있으며, 로렌시아와 시베리아 대륙 아래로 판탈라사 바다 Panthalassic Ocean가 섭입하고 있습니다.

 

 

실루리아기 중반, 4.25억년 전

425Ma_Middle_Silurian.jpg
로렌시아 Laurentia와 발티카 Baltica가 충돌함으로써 두 대륙 사이에 있던 야페투스 바다 Iapetus Ocean의 북쪽 일부 해역이 사라지고 "오래된 붉은 사암" O.R.S. 대륙을 형성함니다. 산호초의 서식 공간이 확장되고 육상 식물이 불모의 대륙에 뿌리내리기 시작합니다.


데본기 초반, 4.0억년 전

iapetus400.jpg
로렌시아와 발티카의 충돌로 "오래된 붉은 사람 대륙" O.R.S.가 형성되었습니다. 로렌시아 대륙과 곤드와나 대륙(남아메리카 북부)의 충돌  결과 아카디아 Acadian 산맥이 만들어집니다. 판탈라싸 바다는 계속 로렌시아와 시베리아 대륙 아래로 섭입하고 있으며, 발티카의 동쪽에 있는 도호  island arc 밑으로 서쪽 방향의 섭입이 일어나고 있습니다. .


데본기 초반, 3.9억년 전

390Ma_Early_Devonican.jpg
고생대 초기부터 있어왔던 대양은 데본기가 되면서 닫히고, 예비 판게아를 형성합니다. 민물 어류들은 남반구의 대륙에서 북아메리카와 유럽으로 이주할 수 있게 되고, 처음으로 숲이 극지 캐나다(Arctic Canada)의 적도 영역에서 성장하였습니다.


석탄기 초반, 3.56억년 전

356Ma_Early_Carboniferous.jpg
석탄기 초기에는 유라메리카 Eruamerica와 Gondwana 대륙 사이에 있던 바다가 닫히기 시작하고, 애팔래치아 Appalachian와 바리스칸 Variscan 산맥이 형성되었습니다. 적도 근처의 석탄 늪지에서 네발 달린 척추 동물이 진화하는 사이 남극에서는 빙하가 성장하였습니다.


석탄기 후반, 3.06억년 전

306Ma_Late_Carboniferous.jpg
석탄기가 끝날 무렵까지 오늘날의 북아메리카 대륙과 유럽 대륙을 아우르고 있던 대륙이 곤드와나 대륙의 남부와 충돌하면서 판게아의 서쪽 절반을 형성합니다. 빙하는 남반구의 대부분을 덮고 있었으며, 적도를 따라 방대한 선탁 늪지가 형성되었습니다.


페름기 후반, 2.55억년 전

255Ma_Late_Permian.jpg
페름기에 파충류가 초대륙를 가로질러 퍼져나가는 동안 판게아의 서부는 광활한 사막으로 덮였습니다. 모든 생명의 99%가 고생대가 끝날 무렵 발생한 멸종 사건에 의해 멸종하였습니다. 이 시기 멸종의 주요 요인은 판게아의 형성으로 인한 해수면의 하강(초대륙이 형성되면 해저의 수심이 깊어지면서 해퇴가 일어납니다)과 그로 인한 서식지의 변화 및 기후의 변화, 그리고 판게아의 북쪽에서 시작되어 1백만년 동안이나 지속되었던 화산활동인 것으로 추정됩니다. 대륙이 합쳐져서 초대륙을 이루고 있었기 때문에 화산 활동의 여파는 대륙 전체로 손쉽게 퍼져나갈 수 있었습니다.


트라이아스기 초반, 2.37억년 전

237Ma_Early_Triassic.jpg
초대륙 판게아의 대부분은 트라이아스기까지도 합쳐지고 있었습니다. 판게아의 형성으로 인해 남극의 육상 동물은 북극으로 이동할 수 있었습니다. 지구 역사상 초대의 멸종기였던 페름기-트라이아스기를 지나 생명은 다시 다양해지기 시작했으며, 온난 해역을 선호하는 동물군이 테티스 Tethys 바다에 걸쳐 퍼져나갔습니다.


쥐라기 초반, 1.95억년 전

195Ma_Early_Jurassic.jpg
남아시아와 중앙 아시아의 병합은 쥐라기 초기에 이르러 완성되었습니다. 북쪽의 로라시아 Laurasia와 남쪽의 곤드와나 대륙 사이에 테티스 바다가 넓게 자리잡고 있었습니다. 판게아는 온전히 유지되고 있었지만, 처음으로 그 분열의 조짐이 보이기 시작하였습니다.


쥐라기 후반, 1.52억년 전

152Ma_Late_Jurassic.jpg
초대륙 판게아는 쥐라기 중반에 이르러 분열되기 시작합니다. 쥐라기 후반에 중앙 대서양은 아프리카와 북아메리카 동부 사이에 있는 좁은 바다였습니다. 곤드와나의 동부는 서부 대륙에서 떨어져 나오기 시작했습니다.


백악기 후반,  9천 4백만년 전

094Ma_Late_Crateceous.jpg
백악기에 남대서양이 형성됩니다. 인도 대륙은 마다가스카르 Madagascar에서 분리되어 북쪽의 유라시아 대륙을 향하여 돌진해 갑니다. 북아메리카는 아직 유럽과 붙어 있었으며, 호주 대륙도 남극 대륙과 붙어 있었습니다.


K/T 경계, 6천 6백만년 전

066Ma_KT_Boundary.jpg
혜성이 떨어진 지점인 멕시코 유카단 반도의 Chicxulub [tʃikʃuˈlub] (췩슐릅)이 붉은 점으로 표시되어 있습니다. 떨어진 지점에 대한 정보는 여기에서 볼 수 있습니다. 크기가 16km쯤 되는 혜성이 이 지점에 떨어짐으로써 전 지구적인 기후의 변화가 일어났습니다. 그 결과 공룡을 비롯한 여러 생물체가 멸종한 것으로 추정됩니다. 백악기 말까지도 대양은 계속 넓어졌으며, 인도는 아시아의 남쪽 경계로 접근해왔습니다.


에오세 중반, 5천만년 전

050_2Ma_Middle_Eocene.jpg
5천 5백만년 전-5천만년 전 사이에 인도는 아시아와 충돌하기 시작합니다. 그 결과로 티벳 고원과 히말라야 산맥이 형성되었습니다. 남극과 붙어 있었던 오스트레일리아는 북쪽으로 빠르게 이동하기 시작했습니다.


마이오세 중반, 1천 4백만 년 전

014Ma_Middle_Miocene.jpg
남극 대륙은 2천만년 전에 빙하로 뒤덮혔으며 북쪽의 대륙들도 급격하게 추워지기 시작했습니다. 수륙 분포는 현재와 비슷해졌지만, 북아메리카의 플로리다 반도와 아시아의 일부 지역이 침수되어 있었습니다.


최근의 최대 빙하기, 1만 8천년 전

18000a_Last_Glacial_Maximum.jpg
지구가 "빙실(Ice House)" 기후 상태일 때에는 극 지방에 빙하가 분포합니다. 극 지방의 빙상(Ice sheet)은 지구 궤도의 변동에 따라 확장과 위축을 되풀이합니다. 지구 궤도의 변동이 지구 기후에 미치는 영향은 밀란코비치 주기 Milankovich cycles로 잘 설명됩니다. 가장 최근에 일어난 빙상의 확장은 1만 8천년 쯤 전에 일어났습니다.


현재

000_Modern_World.jpg
초대륙의 분열은 이미 신생대 초기에 끝났다고 볼 수 있습니다. 오늘날 대륙은 다시 병합의 길을 향하여 가고 있습니다. 가까운 미래(그렇게 가깝지는 않지만)에 지구는 다시 판게아와 같은 초대륙을 형성할 것입니다. 현재 지구는 빙하기를 벗어나고 있는데다 인류의 활동에 의한 온실 기체의 대기 유입도 가속화되고 있기 때문에 지구의 기후는 온난해지고 있습니다. 자연적인 요인과 인위적인 요인 둘 다에 의해 온난화가 이루어지고 있다는 것입니다.


미래, 5천만년 후

18F050v4.jpg
현재의 판구조운동이 지속된다면 대서양은 더 넓어질 것이며, 아프리카는 유럽과 충돌하면서 지중해를 없애버릴 것입니다. 오스트레일리아는 동남 아시아와 충돌할 것이고, 캘리포니아는 북쪽으로 계속 이동하다가 알래스카의 해안에 닿을 것입니다.


미래, 1.5억년 후

19F150v4.jpg
북아메리카와 남아메리카의 동부 해안을 따라 새로 발달한 섭입대(수렴 경계) 아래로 대서양의 해양판이 섭입되어 소멸될 것입니다. 지금으로부터 1억년 쯤 지나면 현재의 대서양 중앙 해령은 이 섭입대로 섭입되어 들어가고 대서양 양쪽의 대륙은 서로 가까와질 것입니다.


미래, 2.5억년 후

20F250v4.jpg
대서양 해양판이 남과 북 아메리카 대륙 아래로 섭입함으로써 미래의 초대륙 "판게아 울티마"가 형성될 것입니다. 이 초대륙의 중앙에는 작은 해양 분지가 대륙으로 둘러쌓이게 될 것입니다.


참고 문헌
Paleomap Project, C.R. Scotese, http://www.scotese.com/earth.htm
Earth System History, S.M. Stanley, 1999, W.H. Freeman and Company

 



푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/
 

 

모바일로 이 글 보기:

QR Code

  1. 히말라야 산맥의 형성과 지구 환경 변화

    히말라야 산맥의 형성은 지구 환경에 어떠한 영향을 주었나? - 인도-오스트레일리아 판과 인도 대륙과 아시아 대륙의 충돌에 의해 티벳과 히말라야 산맥 형성 - 아시아 대륙 내부의 한랭화 및 사막화에 영향 - 아시아 몬순을 형성하여 남아시아의 기후와 생물다양성 및 동아프리카 지역의 건조화에 영향 - 지구 규모로 볼 때 동아프리카에서 시작된 초기 인류의 진화에 영향 한국지질자원연구원 소식지 <지질 자원 사람> 2018년 9-10월호에 기고한 기사입니다. 아래 링크로 가서 2018년 9+10월호를 찾아 클릭하여 PDF 파일을 받을 수 있습...
    Date2018.10.11 Category지구계과학 By조영우 Reply0 Views2112 file
    Read More
  2. 허리케인은 어떻게 발달할까?

    허리케인은 어떻게 발달할까? 2015-09-11 KST 최근 들어 멕시코만과 대서양 적도 해역에서 허리케인이 빈발하고 있습니다. 미국에서는 허리케인 Harvey가 텍사스주에 많은 피해를 준 후, 이어서 Irma가 발생하여 플로리다에 상륙하면서 어마어마한 피해를 주고 있습니다. 카리브해의 섬에서는 이미 많은 재산 및 인명 피해를 가져왔습니다. 허리케인의 발달은 기본적으로 적도 근처에서 동쪽으로부터 서쪽으로 이동하는 불안정한 흐름의 영향을 받습니다. 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 대기의 흐름을 편동풍(easterly)이라고 표현합니다. 이...
    Date2017.09.11 Category날씨와 기후 By조영우 Reply0 Views2111 file
    Read More
  3. 공룡의 정의와 분류

    공룡의 정의와 분류 - 공룡은 무엇인가? - 공룡은 어떻게 분류되는가? #공룡, #Dinosaur 공룡은 "파충류 또는 조류와 비슷하되 직립 자세를 취하며 일생의 대부분을 육상에서 보낸 동물"[2]입니다. 공룡은 파충류로부터 진화하였으며, 이후 일부가 조류로 진화하였습니다. 대부분의 공룡(비비행 공룡)은 중생대 말의 대멸종 때 사라졌지만 일부(비행 공룡)는 새(조류)로 진화하여 오늘날까지 이어지고 있습니다. 직립 자세라는 것은 동물의 몸통 바로 아래에 다리가 붙어 있어서 서거나 걸었다는 것을 의미합니다[2]. 악어처럼 다리가 옆으...
    Date2017.04.08 Category암석과 지층 By조영우 Reply0 Views1616 file
    Read More
  4. 변기, 세면대, 욕조에서도 코리올리 효과가 나타날까요?

    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...
    Date2015.06.05 Category지구 및 행성 과학 By조영우 Reply0 Views3573 file
    Read More
  5. 달이 평균 약 50분씩 늦게 뜨는 까닭

    달이 평균 약 50분씩 늦게 뜨는 까닭 달은 날마다 조금씩 늦게 뜨면서 하늘에서 동쪽으로 이동해 갑니다. 이것은 달이 지구의 자전과 거의 같은 방향으로 공전하기 때문입니다. 그렇다면 달이 뜨는 시각은 어떻게 하여 하루에 평균 약 50분씩 늦어지는 것일까요? 아래 <그림 1>은 천구의 북극에서 내려다 본 태양, 지구, 달, 그리고 달의 궤도를 나타낸 것입니다. (각 물체의 크기와 거리 비례는 실제와 다름에 주의하세요. 게다가 달이 지구 둘레를 일정한 속력으로 원운동한다고 가정하겠습니다.) 그림 1. 1일 자정. 지구의 어느 지점에 ...
    Date2014.03.24 Category별과 우주 By조영우 Reply2 Views11215 file
    Read More
  6. 전향 효과의 이해

    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 ...
    Date2013.04.28 Category지구 및 행성 과학 By조영우 Reply0 Views10635 file
    Read More
  7. No Image

    과학동아 기고 기사

    과학동아에 기고한 기사 목록입니다. 전문을 보기 위해서는 구독을 해야 할 수 있습니다. 에너지 순환, 중위도는 훼방꾼?, 2012년 8월호. 지구 대기의 순환은 해양의 순환과 더불어 지구의 남북간 에너지 순환에 이바지함으로써 위도별 기온 격차를 줄입니다. 위도별로 대기가 에너지 순환에 어떻게 이바지하는지, 특히 중위도에서는 어떤 메커니즘으로 에너지 순환이 발생하는지를 다루었습니다. 판구조운동에 의한 지진과 쓰나미, 2011년 5월호. 쓰나미는 2004년에 인도양 연안국에 많은 피해를 주면서 주목을 받기 시작했고 올해 3월 일...
    Date2012.08.04 Category날씨와 기후 By조영우 Reply0 Views8593
    Read More
  8. 태양권 모형

    태양권 모형 태양권은 태양풍의 영향이 미치는 공간을 말합니다. 성간 물질로 이루어진 성간의 공간에서 태양으로부터 뿜어져 나오는 물질이 성간 물질을 밀쳐내며 마치 거품처럼 존재하고 있는 것으로 생각할 수 있습니다. 태양에서 약 백억 km 쯤 떨어진 곳(약 70AU, 대략 왜소행성 Eris까지의 거리)까지 태양풍은 시속 백만 km 이상의 속력으로 뿜어져 나옵니다. 성간 물질과의 부딪힘이 점점 심해지면서 태양풍의 속력은 점점 줄어들고 결국 멈추게 됩니다. 종단 충격파면(termination shock)은 성간 물질에 부딪혀 속력이 점점 늦어지...
    Date2012.06.17 Category별과 우주 By조영우 Reply0 Views13895
    Read More
  9. No Image

    망원경 상의 밝기를 결정하는 요인은 무엇인가?

    망원경의 성능은 집광력, 한계등급, 분해능, 배율 따위로 나타냅니다. 이 중 망원경으로 본 상의 밝기를 나타내는 데에는 집광력과 배율이 필요합니다. 집광력은 망원경이 빛을 모으는 능력입니다. 망원경의 입구로 모은 빛이 모두 망원경의 출구(접안렌즈)로 빠져나간다고 할 때, 망원경의 집광력은 망원경 입구의 넓이에 비례합니다. 상의 밝기에 영향을 주는 요인은 천체가 점광원인지 아니면 크기를 갖는 면적원인지에 따라 다릅니다. 크기를 갖는 면적원의 경우 상의 밝기는 구경과 배율에 의해 결정됩니다. 구경이 클수록 더 많은 빛...
    Date2011.10.21 Category별과 우주 By조영우 Reply0 Views18699
    Read More
  10. 세페이드 변광성의 주기-광도 관계와 거리 척도

    세페이드 변광성의 주기-광도 관계 변광성에는 여러 종류가 있습니다. 그 중 수축과 팽창을 통해 크기가 변화함으로써 밝기가 변하는 별을 맥동 변광성이라고 합니다. 광도는 별의 표면적과 표면온도가 높을수록 증가합니다. 별이 커지면 표면적이 커져 광도가 증가하는 것입니다. 맥동 변광성 중 세페이드 변광성은 변광하는 주기와 광도 사이에 규칙적인 관계가 있습니다. 세페이드 변광성에는 몇 개의 하위 계급이 있는데, 이 가운데 고전 세페이드의 변광 주기와 광도 사이의 관계는 다음과 같습니다. 광도는 안시절대등급(MV)으로 표...
    Date2011.01.27 Category별과 우주 By조영우 Reply2 Views32072 file
    Read More
  11. 티코의 지구중심설에서 역행은 어떻게 일어나는가?

    티코의 지구중심설에서 역행은 어떻게 일어나는가? 티코 브라헤의 우주관은 코페르니쿠스의 우주관이 수학적으로 간결하다는 점, 그리고 지구중심설이 아리스토텔레스의 철학에 잘 부합한다는 점을 동시에 고려한 우주관입니다. 다른 지구중심설처럼 지구가 우주의 중심에 위치하며, 해와 달이 지구 둘레를 공전하지만, 나머지 행성들은 해 둘레를 공전하는 것으로 묘사하였습니다. 이것은 코페르니쿠스의 생각과 거의 비슷합니다. 차이점이라면 '해가 지구 둘레를 도는 것인가' 아니면 '지구가 해 둘레를 도는 것인가'의 차이입니다. 다음...
    Date2010.03.23 Category별과 우주 By조영우 Reply0 Views23806 file
    Read More
  12. 2010 대수능 19번 문항 해설 (지구과학1)

    2010 대수능 19번 문항 해설 (지구과학I) 1. 서론 지난 11월 23일 한국교육과정평가원은 이번에 치러진 대학수학능력시험 지구과학1의 19번 문항에 대한 문항오류를 공식 인정하였습니다. 애초에 3번으로 발표하였던 답을 1번과 3번의 복수 정답으로 정정하였습니다. 이에 따라 앞으로 대학수학능력시험을 준비해야 하는 학생들은 이 문항을 어떻게 이해하고 풀어야 하는지가 중요해졌습니다. 이것이 이 글을 작성하는 첫 번째 목적입니다. 이 글을 작성하는 두 번째 중요한 목적은 학생들을 지도해야 하는 선생님들께서 미리 준비해야 할 ...
    Date2009.11.24 Category별과 우주 By조영우 Reply1 Views227 file
    Read More
  13. 일식의 지속 시간

    일식의 지속 시간이란 일식이 시작된 후 끝날 때까지 걸리는 시간을 말합니다. 일식의 지속 시간은 지구의 위치에 따라 다릅니다. 가장 큰 원인은 지구가 평면이 아닌 구면이기 때문입니다. 오른쪽 애니메이션에서 구면을 지나가는 달의 그림자 중심과 반그림자의 모양 및 이동하는 빠르기를 확인하실 수 있습니다. (▶ 태양의 일식 애니메이션, Wikimedia) 해와 달의 중심을 이은 선이 지구 중심에 가장 가깝게 지나가는 지표상의 점을 최대 일식 지점(Greatest Eclipse Point)이라고 합니다. 일식의 지속 시간은 최대 일식 지점 근방에서 ...
    Date2009.11.24 Category별과 우주 By조영우 Reply0 Views24558 file
    Read More
  14. 빅센 GP 가대의 극축 정렬

    빅센의 GP 또는 GP2 가대의 극축을 정렬하는 방법입니다. GP 가대의 극축망원경은 2000년도까지 사용할 수 있는 조견판을 장착하고 있으며 GP2 가대의 조견판은 2000년 이후에도 사용 가능합니다. 절차는 다음과 같습니다. 수준기를 이용하여 가대의 수평을 맞춥니다. 고도 조절 나사를 이용하여 적도의의 고도를 그 지방의 위도에 대략 맞춥니다. 적위축 자물쇠를 풀고 극축망원경의 시야가 열릴 때까지 적위축을 회전시킵다. 극축망원경에 장착된 조견판의 도표가 보이도록 극축망원경의 출구에 시야 조명 장치를 붙이고 전원을 켭니다. ...
    Date2009.10.14 Category별과 우주 By조영우 Reply0 Views24589 file
    Read More
  15. 간편한 극축 정렬

    안시 관측 또는 짧은 노출을 주어 사진 촬영을 하는 데에는 그다지 높은 정밀도로 극축 조정을 할 필요는 없습니다. 이런 경우에는 다음과 같은 방법으로 간단하게 극축 정렬을 할 수 있습니다. 나침반이나 북극성을 이용하여 망원경이 대략적인 북극을 향하도록 합니다. 가대의 방위각 조정 나사와 고도 조절 나사를 조정하면 됩니다. 고도는 대략 자신의 위도에 맞도록 설정합니다. 망원경의 적위축이 수평으로 놓이도록 적경축과 적위축을 회전시킨 뒤 탐색경(파인더) 시야에 북극성을 포착합니다. 적위축을 회전시켜서 북극성이 십자금...
    Date2009.10.14 Category별과 우주 By조영우 Reply0 Views21282 file
    Read More
  16. No Image

    관측에서 방향과 방위에 관한 글 모음

    관측과 관련한 방향과 방위에 관한 글 모음입니다. 태양의 자전과 흑점의 이동 방향은 다른가? [자주 하는 질문], http://www.skyobserver.net/zbxe/8803 (간략하게) 태양의 자전과 흑점의 이동 방향은 다른가? [자주 하는 질문], http://www.skyobserver.net/zbxe/8801 행성의 운동 및 관측 방향 이해하기 [자주 하는 질문], http://www.skyobserver.net/zbxe/11451 다양한 광학계 조합에 따른 시야의 방향(좌표) [관측과 기기], http://www.skyobserver.net/zbxe/6142 태양의 투영과 시야의 좌표 [관측과 기기], http://skyobserver.net/...
    Date2009.09.22 Category별과 우주 By조영우 Reply0 Views24350
    Read More
  17. 별자취 사진을 위한 Startrails

    디지털 사진기를 이용하여 별자취를 촬영하기 위해 사람들이 가장 많이 사용하는 방법은, 적당한 노출을 주어 연속 촬영한 여러 장의 사진을 Lighten 모드로 합성하는 것입니다. Lighten 모드 합성은 포토샵에서도 할 수 있지만 시간이 오래 걸립니다. 이 프로그램은 lighten 합성을 자동으로 해줍니다. 설치해서 사용하는 프로그램이 아니기 때문에 원하는 위치해 복사해 넣은 다음 실행 파일만 실행시키면 됩니다. 다음은 Startrails를 설치하고 사용하는 과정입니다. 두 장의 사진을 lighten 방식으로 합성한다는 것은 두 장의 사진 속...
    Date2009.08.18 Category별과 우주 By조영우 Reply0 Views20685 file
    Read More
  18. 개기일식 노트

    개기일식 일반 식이란 무엇인가? 식은 왜 일어나는가? 식은 왜 달마다 일어나지 않는가? 2009년의 개기일식 2009년의 개기일식 중국의 개기일식 관측지 개기일식 관측 태양 필터 만들기 안전한 해 관측법 개기일식 때 관측할 수 있는 현상 개기일식 원정 관측 (종합) 개기일식 사진 조영우 푸른행성의 과학 | 유튜브 채널 | 3D 지구과학 | 가상지구과학 VirGL | Youngwoo Cho Photography
    Date2009.08.09 Category별과 우주 By조영우 Reply0 Views28823 file
    Read More
  19. 개기일식 때 관측할 수 있는 현상

    개기일식 때 관측할 수 있는 현상 #개기일식, #개기식 이 글은 2009년 중국 개기일식을 앞두고 작성한 것입니다. 이미지는 추후 개정하였습니다. 일식이 진행될 때 달이 해를 처음 침범하는 일을 제 1 접촉이라고 합니다. 달이 해와 지구 사이를 지나가면서 제 1 접촉이 일어나 그림자를 지표에 드리우기 시작하면 해의 서쪽부터 갉아먹으며 동쪽으로 이동합니다. 달이 계속 동쪽으로 이동하여 해가 마치 그믐달과 같은 모습이 되면 하늘은 충분히 어두워집니다. 이 무렵이면 지표의 편평한 대지 위에서는 얇은 그림자 띠(Shadow Bands)를 ...
    Date2009.07.19 Category별과 우주 By조영우 Reply2 Views29842
    Read More
  20. No Image

    필름이나 CD로 태양을 관측해도 될까?

    빛에 노출시킨 사진 필름이나, 플로피디스크의 폴리에스테르 필름, 또는 CD나 DVD 등은 태양을 안전하게 관측할 수 있는 대용품으로 사용되는 경우가 있습니다. 하지만, 이들을 이용하여 태양을 관측하는 것은 안전하지 않습니다. 그것은 이 도구들이 가시광은 차단해주지만, 적외선을 효율적으로 차단하지 못하기 때문입니다. 햇빛 속에 적외선은 가시광만큼이나 풍부하게 포함되어 있습니다. 적외선이 우리 눈에 보이지는 않지만, 해가 보내주는 강렬한 적외선에 노출된다면 망막 화상에 의한 시력 상실이 일어날 수 있습니다. 보다 자세...
    Date2009.07.19 Category별과 우주 By조영우 Reply0 Views26713
    Read More
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9