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양자 얽힘이란 무엇인가 — 아인슈타인도 거부했던 현상

🌌 미스터리 과학 탐험 시리즈 · 7편 서울에 있는 입자 하나를 측정하는 순간, 뉴욕에 있는 짝꿍 입자가 빛보다 빠르게 그 결과를 알고 즉각 반응합니다. 어떤 신호도 전달되지 않았는데, 아무리 멀리 떨어져 있어도 말입니다. 아인슈타인은 이것을 "유령 같은 원격 작용"이라 부르며 평생 거부했습니다. 그런데 실험은 아인슈타인이 틀렸다는 것을 증명했습니다. 양자 얽힘은 실재합니다. 그리고 지금 이 순간에도 양자컴퓨터와 양자암호 기술의 핵심으로 활용되고 있습니다. 양자 얽힘이란 무엇인가 양자 얽힘(Quantum Entanglement)은 두 개 이상의 입자가 한 번 상호작용한 뒤, 아무리 멀리 떨어져도 하나의 양자 상태로 묶여 있는 현상입니다. 한쪽 입자를 측정해 상태가 결정되는 순간, 다른 ..

우주의 신비 2026.05.01

우주는 몇 개인가 — 다중우주론 쉽게 이해하기

🌌 미스터리 과학 탐험 시리즈 · 6편 지금 이 순간, 당신과 똑같이 생긴 또 다른 당신이 다른 우주에서 전혀 다른 선택을 하며 살고 있을 수 있습니다. 어떤 우주에서는 지구가 존재하지 않고, 어떤 우주에서는 물리 법칙 자체가 다릅니다. 다중우주론은 공상과학 소설의 소재가 아닙니다. 오늘날 물리학의 여러 독립적인 이론들이 각자의 방식으로 우주가 하나가 아닐 수 있다는 결론을 향해 수렴하고 있습니다. 왜 그런지, 어떤 종류의 다중우주가 제안되고 있는지 하나씩 살펴봅니다. 왜 물리학자들은 다중우주를 진지하게 다루는가 다중우주론이 단순한 철학적 사변이 아니라 물리학의 영역에서 논의되는 이유는, 서로 독립적으로 발전한 여러 이론들이 각자의 방정식을 풀다 보니 자연스럽게 다중우주라는 결론에 도달..

우주의 신비 2026.05.01

블랙홀 안으로 들어가면 어떻게 될까 — 스파게티화와 정보 역설

🌌 미스터리 과학 탐험 시리즈 · 5편 블랙홀로 떨어지고 있다고 상상해보세요. 발이 머리보다 블랙홀에 더 가깝기 때문에, 발 쪽에 작용하는 중력이 머리보다 훨씬 강합니다. 그 차이가 점점 벌어지면서 몸은 세로로 늘어나고 가로로 압축됩니다. 마치 국수 반죽처럼. 물리학자들은 이것을 스파게티화(Spaghettification)라고 부릅니다. 그런데 블랙홀에 관한 진짜 무서운 이야기는 몸이 늘어나는 것이 아닙니다. 당신이 블랙홀로 사라진 뒤, 당신을 이루던 정보가 우주에서 완전히 지워질 수 있다는 것입니다. 블랙홀이란 무엇인가 — 기본부터 블랙홀은 질량이 극도로 밀집된 천체입니다. 탈출 속도가 빛의 속도를 초과하기 때문에, 빛조차 빠져나오지 못합니다. 블랙홀은 크게 세 가지 구성 요소로 이해..

우주의 신비 2026.05.01