SCALE · 학습 자료 · 2026-09-22
우주에서 원자까지,
크기로 연결되는 세계
같은 공간을 계속 확대하며 천체·지구·인체·세포·원자의 관계를 비교합니다. 아래 설명은 탐색기의 학습 패널과 같은 자료를 사용합니다.
탐험 전에 알아둘 세 가지
1. 같은 조작, 같은 배율. 화면 가로 길이 W를 미터로 나타낼 때 내부 눈금은 s = log₁₀(W)입니다. s가 1 줄어들면 가로 범위는 10분의 1이 되고 물체는 초점 평면에서 10배 크게 보입니다. 1,000 km → 100 km와 100 km → 10 km는 같은 로그 간격입니다.
2. 물체 크기와 화면 범위는 다릅니다. 설명 옆의 숫자는 대상의 대표 크기이고 하단 숫자는 화면 가로 범위입니다. 위치 표식과 별빛 번짐의 지름은 실제 본체 크기가 아닙니다. 깊이가 다른 물체에는 원근법이 적용됩니다.
3. 확대와 단면을 구별하세요. 피부 내부와 세포 안은 앞부분을 절개하거나 투명하게 표현합니다. 색과 배치는 이해를 위한 모형이며 촬영 영상과 같지 않습니다. 쿼크보다 작은 영역은 확인된 물체의 확대가 아닌 탐색 척도 비교입니다.
수업 활동
| 활동 | 기록할 내용 |
|---|
| 거대 구조 → 우리 은하 | 필라멘트·보이드·은하 원반의 차이 |
| 지구 → 서울 → 광화문 | 각 단계의 화면 가로 범위와 새롭게 보이는 구조 |
| 사람 → 손 → 세포 | 확대와 단면 표현이 바뀌는 지점 |
| 세포 → DNA → 원자 | 대표 크기의 비율과 모형의 한계 |
계산해 보기
① 화면 범위가 100 km에서 1 km가 되면 몇 배 확대인가요?
② 키 1.7 m와 지름 20 μm를 비교하면 몇 배 차이인가요?
③ 너비 2 nm인 DNA는 20 μm 세포보다 몇 배 작은가요?
교사용 확인
① 100배, 로그 간격 2. ② 약 85,000배, 약 4.93자릿수. ③ 10,000배. 길이끼리의 비교이며 면적·부피·질량 비교가 아닙니다.
빠른 이동
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관측 가능한 우주
관측 가능한 우주는 우리에게 빛과 신호가 도달할 수 있는 영역입니다. 우주 전체의 크기가 확인되었다는 뜻은 아닙니다. 은하들은 고르게 흩어져 있지 않고 그물 같은 분포를 이룹니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 91,960,000,000 광년. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 큰 범위의 밝은 점을 별 하나와 혼동하지 마세요. 이 규모에서는 은하나 은하 집단의 위치를 알아보기 위한 표현입니다.
- 관측과 모형
- 관측 규모 · 은하 배치는 통계적 모형 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 우주의 나이와 관측 가능한 우주의 반지름을 빛의 속도로 나눈 값이 다른 이유를 생각해 보세요.
NASA · 우주 거대 구조
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우주 거대 구조
은하가 모인 필라멘트 사이에는 물질 밀도가 낮은 보이드가 있습니다. 보이드는 물질이 전혀 없는 구멍이 아닙니다. 거대 구조는 중력에 의해 물질이 모여 형성된 분포입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1,057,000,000 광년. 관측 가능한 우주의 대표 크기는 이 대상의 약 87배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 빛나는 선은 암흑물질을 직접 촬영한 모습이 아닙니다. 큰 분포 안에서 우리 은하 주변의 더 작은 영역으로 들어갑니다.
- 관측과 모형
- 관측 규모 · 은하 배치는 통계적 모형 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 필라멘트와 보이드는 물질의 밀도에서 어떻게 다를까요?
NASA · 우주 거대 구조
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라니아케아 영역
라니아케아는 은하들의 운동을 이용해 구분한 대규모 흐름의 영역입니다. 전체가 하나의 안정된 천체처럼 중력으로 묶여 있다는 뜻은 아닙니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 517,900,000 광년. 우주 거대 구조의 대표 크기는 이 대상의 약 2.04배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 물체 표면처럼 딱딱한 경계가 없습니다. 이 장면은 주변 은하 분포를 대표화한 것으로, 실제 흐름을 측정한 자료의 복원은 아닙니다.
- 관측과 모형
- 관측 규모 · 은하 배치는 통계적 모형 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 위치뿐 아니라 은하의 운동을 알아야 하는 이유는 무엇일까요?
Tully 외 · 라니아케아 원논문
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국부 은하 시트
국부 은하 시트는 우리 은하 주변 은하들이 비교적 납작하게 분포하는 영역입니다. 회전하면 분포의 두께와 넓이를 비교할 수 있습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 52,850,000 광년. 라니아케아 영역의 대표 크기는 이 대상의 약 9.8배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 종이 같은 연속 표면이 아닙니다. 넓은 주변 분포에서 가까운 이웃 은하들로 범위를 줄입니다.
- 관측과 모형
- 관측 규모 · 은하 배치는 통계적 모형 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 정면과 옆면에서 본 같은 분포는 어떻게 다르게 보이나요?
NASA · 우주 거대 구조
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국부은하군
국부은하군에는 우리 은하와 안드로메다, 여러 작은 은하가 포함됩니다. 은하 사이 거리는 은하 원반의 지름보다 훨씬 큽니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 10,040,000 광년. 국부 은하 시트의 대표 크기는 이 대상의 약 5.26배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 우리 은하와 안드로메다는 별개의 은하입니다. 안드로메다 표식을 선택하면 분기해 실제 크기 비율을 비교할 수 있습니다.
- 관측과 모형
- 대표 범위 · 안드로메다 거리는 약 250만 광년 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 우리 은하의 지름과 안드로메다까지의 거리 중 어느 쪽이 더 큰가요?
NASA · 우주 거대 구조
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우리 은하 헤일로
밝은 은하 원반 바깥에도 희박한 별과 성단 등이 분포합니다. 헤일로의 경계는 무엇을 측정하느냐에 따라 다르게 정의할 수 있습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 211,400 광년. 국부은하군의 대표 크기는 이 대상의 약 47.5배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 별의 헤일로와 암흑물질 헤일로를 구별하세요. 암흑물질이 화면의 점처럼 빛을 내는 것은 아닙니다.
- 관측과 모형
- 추정 범위 · 경계는 정의에 따라 달라짐 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 눈에 보이는 원반의 끝이 은하의 모든 물질이 끝나는 곳일까요?
NASA · 태양계와 은하
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우리 은하
우리 은하는 중심 막대와 나선팔을 가진 은하입니다. 태양은 중심에서 약 2만 6천 광년 떨어진 오리온자리 팔 주변에 있습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 100,000 광년. 우리 은하 헤일로의 대표 크기는 이 대상의 약 2.11배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 중심부, 나선팔, 어두운 먼지 띠를 구별해 보세요. 태양 위치를 향해 접근하면 은하 전체에서 성간 공간으로 관측 범위가 바뀝니다.
- 관측과 모형
- 원반 약 10만 광년 · 태양의 중심 거리 약 2.6만 광년 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 밤하늘의 은하수와 화면의 은하 전체 모습은 관측 위치가 어떻게 다른가요?
NASA · 태양계와 은하
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오리온자리 팔 주변
나선팔의 밝은 무늬는 별과 가스의 분포입니다. 단단한 팔처럼 이어진 물체가 아닙니다. 태양 주변은 은하 전체의 작은 일부입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 10,570 광년. 우리 은하의 대표 크기는 이 대상의 약 9.46배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 은하 원반 안의 같은 위치로 접근합니다. 화면 밖으로 나간 은하 중심이 물리적으로 사라진 것은 아닙니다.
- 관측과 모형
- 태양의 은하 중심 거리: 근삿값 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 확대할수록 별 사이의 빈 공간이 커 보이는 이유는 무엇일까요?
NASA · 태양계와 은하
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국부 거품
태양 주변의 성간 환경을 비교하는 규모입니다. 국부 거품은 성간 물질의 밀도와 상태가 다른 영역이며 단단한 구형 껍질이 아닙니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1,057 광년. 오리온자리 팔 주변의 대표 크기는 이 대상의 약 10배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 별빛의 화면 크기는 별의 실제 지름과 다릅니다. 별의 분포는 설명용이며 측정 카탈로그를 재현하지 않습니다.
- 관측과 모형
- 대표 범위 · 주변 별 배치는 설명용 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 별이 없는 것처럼 보이는 공간에도 어떤 물질이 있을까요?
NASA · 태양계와 은하
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태양 주변 별들
별 사이의 실제 거리는 별의 지름보다 압도적으로 큽니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 42.28 광년. 국부 거품의 대표 크기는 이 대상의 약 25배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 광년은 시간이 아니라 거리 단위입니다. 별빛과 위치 표식의 화면 크기는 실제 물체의 지름과 다릅니다.
- 관측과 모형
- 탐색 범위 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 현재 대상과 다음 대상의 크기는 대략 몇 배 차이일까요? 눈금으로 확인해 보세요.
NASA · 태양계와 은하
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가까운 별 사이
빛이 수년에 걸쳐 건너는 빈 공간을 지나 태양계로 접근합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 4.228 광년. 태양 주변 별들의 대표 크기는 이 대상의 약 10배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 광년은 시간이 아니라 거리 단위입니다. 별빛과 위치 표식의 화면 크기는 실제 물체의 지름과 다릅니다.
- 관측과 모형
- 탐색 범위 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 현재 대상과 다음 대상의 크기는 대략 몇 배 차이일까요? 눈금으로 확인해 보세요.
NASA · 태양계와 은하
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오르트 구름
오르트 구름은 먼 혜성들의 저장소로 추정되는 영역입니다. 혜성 궤도 같은 간접 증거로 연구하며 전체를 사진으로 확인한 구름은 아닙니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 3.171 광년. 가까운 별 사이의 대표 크기는 이 대상의 약 1.33배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 얼음 천체들이 있다고 해도 서로 매우 멀리 떨어져 있습니다. 점으로 만든 껍질은 범위를 설명하기 위한 것입니다.
- 관측과 모형
- 추정 범위 · 분포는 설명용 · 배치와 밝기는 설명용이며 관측 카탈로그 복원이 아닙니다.
생각해 보기 · 혜성의 궤도는 보이지 않는 저장소를 추정하는 데 어떻게 도움이 될까요?
NASA · 태양계와 은하
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태양권
태양풍이 주변 성간 물질과 상호작용하는 영역입니다. 경계는 방향과 태양 활동에 따라 달라집니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 240.6 AU. 오르트 구름의 대표 크기는 이 대상의 약 833배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 중력이 미치는 범위, 행성 궤도 범위, 태양풍의 범위는 서로 다른 기준입니다.
- 관측과 모형
- 방향에 따라 달라지는 대표 범위 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 태양계의 끝을 하나의 숫자로 정하기 어려운 이유는 무엇인가요?
NASA · 태양계와 은하
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카이퍼대 영역
해왕성 바깥의 작은 천체들이 있는 영역입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 100.3 AU. 태양권의 대표 크기는 이 대상의 약 2.4배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 이 대상은 대표 크기의 표본입니다. 색과 내부 배치는 학습용이며 실제 관측 영상과 구별해야 합니다.
- 관측과 모형
- 관측창 · 태양 중심 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 현재 대상과 다음 대상의 크기는 대략 몇 배 차이일까요? 눈금으로 확인해 보세요.
NASA · 태양계와 은하
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태양계
행성은 태양 주위를 돌며 태양은 태양계 질량의 대부분을 차지합니다. 이 장면은 기준일의 위치를 고정해 거리와 지름의 비율을 비교합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 60.16 AU. 카이퍼대 영역의 대표 크기는 이 대상의 약 1.67배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 궤도선은 기준일의 JPL 접촉 궤도 요소로 계산한 타원입니다. 태양은 타원의 한 초점에 있으며 실제 이심률과 궤도 경사를 반영합니다. 분홍색 명왕성 궤도는 기준 황도면에서 약 17.27° 기울어져 있습니다. 각 궤도는 거의 평면이지만 그 평면의 방향이 다릅니다. 장기 섭동 궤적이나 실시간 위치를 뜻하지 않습니다.
- 관측과 모형
- JPL Horizons · 2026-09-21 00:00 TDB · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 태양계 전체가 들어오는 화면에서 지구가 거의 보이지 않는 이유는 무엇인가요?
NASA · 태양계와 은하
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거대행성 궤도 영역
목성과 토성의 궤도 규모를 지나 안쪽으로 들어갑니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 20.05 AU. 태양계의 대표 크기는 이 대상의 약 3배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 이 대상은 대표 크기의 표본입니다. 색과 내부 배치는 학습용이며 실제 관측 영상과 구별해야 합니다.
- 관측과 모형
- 태양 중심 관측창 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 현재 대상과 다음 대상의 크기는 대략 몇 배 차이일까요? 눈금으로 확인해 보세요.
NASA · 태양계와 은하
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소행성대 영역
화성과 목성 사이에는 소행성대가 있습니다. 영화처럼 바위가 빽빽한 통로가 아니라 대부분이 빈 공간입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 6.016 AU. 거대행성 궤도 영역의 대표 크기는 이 대상의 약 3.33배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 이 장면은 거리 규모를 보여 주며 모든 소행성의 위치를 재현하지 않습니다.
- 관측과 모형
- 태양 중심 관측창 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 소행성대를 지나가는 탐사선이 계속 바위를 피해야 할까요?
NASA · 태양계와 은하
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내행성계
태양과 수성, 금성, 지구, 화성. 실제 크기와 실제 위치가 유지됩니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 3.209 AU. 소행성대 영역의 대표 크기는 이 대상의 약 1.88배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 이 대상은 대표 크기의 표본입니다. 색과 내부 배치는 학습용이며 실제 관측 영상과 구별해야 합니다.
- 관측과 모형
- JPL Horizons · 고정 기준일 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 현재 대상과 다음 대상의 크기는 대략 몇 배 차이일까요? 눈금으로 확인해 보세요.
NASA · 태양계와 은하
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지구 궤도 주변
태양 중심에서 지구의 실제 위치로 시선이 이동합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 0.4011 AU. 내행성계의 대표 크기는 이 대상의 약 8배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 이 대상은 대표 크기의 표본입니다. 색과 내부 배치는 학습용이며 실제 관측 영상과 구별해야 합니다.
- 관측과 모형
- JPL · 지구–태양 거리 1.00414 AU · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 현재 대상과 다음 대상의 크기는 대략 몇 배 차이일까요? 눈금으로 확인해 보세요.
NASA · 태양계와 은하
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지구와 달의 영역
달은 지구와 별개의 천체로 평균적으로 약 38만 km 떨어져 있습니다. 두 천체 사이에는 지름에 비해 넓은 공간이 있습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 770,000 km. 지구 궤도 주변의 대표 크기는 이 대상의 약 77.9배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 달을 선택해 분기할 수 있습니다. 위치는 JPL 고정 기준일 자료를 사용합니다.
- 관측과 모형
- JPL Horizons · 실제 상대 위치 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 실제 비율은 교과서의 지구·달 삽화와 어떻게 다른가요?
NASA · 태양계와 은하
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지구
지구는 평균 지름 약 12,742 km의 행성입니다. 대기와 구름 아래에는 대륙과 바다가 있고, 서울은 동아시아의 한반도에 있습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 12,740 km. 지구와 달의 영역의 대표 크기는 이 대상의 약 60.4배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 서울을 향해 내려가도 같은 지표 좌표가 유지됩니다. 구름과 대기의 밝기는 구조를 알아보기 위한 표현입니다.
- 관측과 모형
- 평균 지름 12,742 km · 구형 지구 근사 · 자료 시점이 다르며 일부 건물 높이·외형과 시설물은 추정입니다.
생각해 보기 · 지구 전체 크기와 대기의 두께는 얼마나 차이가 날까요?
NASA · Blue Marble · OpenStreetMap · 지도 자료
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동아시아
동아시아에서는 한반도, 중국 동부, 일본과 주변 바다의 위치 관계를 볼 수 있습니다. 지도 경계는 지표에 실제 그어진 선이 아닙니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 5,000 km. 지구의 대표 크기는 이 대상의 약 2.55배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 표면의 굽음이 점점 작아 보이며 지역 지형으로 이어집니다.
- 관측과 모형
- 광화문 기준 지구 접평면 · 북쪽이 위 · 자료 시점이 다르며 일부 건물 높이·외형과 시설물은 추정입니다.
생각해 보기 · 구형 지구의 작은 일부를 평면 지도로 근사할 수 있는 이유는 무엇일까요?
NASA · Blue Marble · OpenStreetMap · 지도 자료
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한반도
한반도의 해안과 산지 분포를 살펴봅니다. NASA 지역 이미지와 공개 고도 자료를 결합해 높낮이를 표현합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1,000 km. 동아시아의 대표 크기는 이 대상의 약 5배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 자료의 해상도와 제작 시기가 다르며 현재 날씨나 실시간 지표 모습이 아닙니다.
- 관측과 모형
- NASA 지역 이미지 · USGS 고도 자료 · 자료 시점이 다르며 일부 건물 높이·외형과 시설물은 추정입니다.
생각해 보기 · 산지와 평야는 색상 외에 어떤 단서로 구분할 수 있나요?
NASA · Blue Marble · OpenStreetMap · 지도 자료
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대한민국
나라 전체에서 수도권으로 범위를 줄입니다. 한 나라와 그 안의 도시는 서로 다른 길이 규모입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 500 km. 한반도의 대표 크기는 이 대상의 약 2배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 확대해도 해안과 도시의 위치 관계가 유지되는지 살펴보세요.
- 관측과 모형
- 지구 표면 관측창 · 자료 시점이 다르며 일부 건물 높이·외형과 시설물은 추정입니다.
생각해 보기 · 화면 가로가 500 km에서 50 km가 되면 확대율은 몇 배인가요?
NASA · Blue Marble · OpenStreetMap · 지도 자료
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수도권
수도권에는 여러 도시와 산지, 하천이 이어져 있습니다. 서울의 행정 경계와 실제 도시화된 영역은 같지 않습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 100 km. 대한민국의 대표 크기는 이 대상의 약 5배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 서울의 주요 도로와 하천은 지도 자료입니다. 광화문 중심부 밖의 건물들은 도로 주변에 배치한 대표 모형입니다.
- 관측과 모형
- 지리 좌표 기반 관측창 · 자료 시점이 다르며 일부 건물 높이·외형과 시설물은 추정입니다.
생각해 보기 · 도시를 행정적 기준과 지리적 기준으로 구분하면 무엇이 달라질까요?
NASA · Blue Marble · OpenStreetMap · 지도 자료
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서울
서울에서는 한강·도로·산지·구 경계를 비교할 수 있습니다. 도시 형태는 지형과 교통망의 영향을 받습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 40 km. 수도권의 대표 크기는 이 대상의 약 2.5배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 광화문은 한강 북쪽 도심에 있습니다. 확대하면 종로구와 세종대로 주변으로 접근합니다.
- 관측과 모형
- 행정 경계·실제 도로 · 주변 건물은 대표 모형 · 자료 시점이 다르며 일부 건물 높이·외형과 시설물은 추정입니다.
생각해 보기 · 한강과 산지가 도로 방향과 도시 분포에 어떤 영향을 주었을까요?
NASA · Blue Marble · OpenStreetMap · 지도 자료
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종로구
넓은 서울에서 개별 도로와 건물을 식별하는 규모로 바뀝니다. 광화문은 종로구의 일부입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 7 km. 서울의 대표 크기는 이 대상의 약 5.71배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 중심부 건물 윤곽은 지도 자료지만 높이 태그가 없는 건물의 높이와 외벽은 추정입니다.
- 관측과 모형
- 광화문 좌표 37.57295°N, 126.97685°E · 자료 시점이 다르며 일부 건물 높이·외형과 시설물은 추정입니다.
생각해 보기 · 건물 높이 자료가 있어야 알 수 있는 것은 무엇일까요?
NASA · Blue Marble · OpenStreetMap · 지도 자료
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세종대로
세종대로 주변 도로와 건물의 상대 위치를 살펴봅니다. 도시의 작은 구성 단위들이 개별 물체로 보입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1.1 km. 종로구의 대표 크기는 이 대상의 약 6.36배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 시설물과 수목은 대표 모형입니다. 촬영 시점의 도시를 그대로 복원한 것은 아닙니다.
- 관측과 모형
- © OpenStreetMap 기여자 · 건물 높이 일부 추정 · 자료 시점이 다르며 일부 건물 높이·외형과 시설물은 추정입니다.
생각해 보기 · 도로 폭과 건물 높이를 미터 눈금으로 비교해 보세요.
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광화문광장
광화문광장은 수백 미터 규모의 공간입니다. 건물·광장·사람을 같은 실제 길이 단위로 비교할 수 있습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 550 m. 세종대로의 대표 크기는 이 대상의 약 2배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 다음 대상은 광장 위에 놓인 키 1.7 m의 인체 표본입니다. 실제 특정 시민을 재현한 것은 아닙니다.
- 관측과 모형
- 광장 대표 길이 · 시설물 일부 수작업 모형 · 자료 시점이 다르며 일부 건물 높이·외형과 시설물은 추정입니다.
생각해 보기 · 광장 길이에 키 1.7 m인 사람을 나란히 놓으면 대략 몇 명일까요?
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보행 공간
사람과 광장 바닥의 크기를 같은 눈금으로 비교할 수 있습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 30 m. 광화문광장의 대표 크기는 이 대상의 약 18.3배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 화면 범위가 작아질수록 도로와 개별 물체가 드러납니다. 지도·이미지·높이 자료는 시기와 해상도가 다릅니다.
- 관측과 모형
- 인체는 광장 위에 배치한 설명용 표본 · 자료 시점이 다르며 일부 건물 높이·외형과 시설물은 추정입니다.
생각해 보기 · 현재 대상과 다음 대상의 크기는 대략 몇 배 차이일까요? 눈금으로 확인해 보세요.
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사람
인체는 여러 기관과 조직으로 이루어져 있고 조직은 세포로 구성됩니다. 여기서는 키 1.7 m인 대표 인체의 손을 탐험합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1.7 m. 보행 공간의 대표 크기는 이 대상의 약 17.6배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 같은 사람의 손목과 손으로 접근합니다. 체형과 피부색은 하나의 표본입니다.
- 관측과 모형
- 키 1.7 m인 대표 인체 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 사람의 키와 세포 하나의 크기는 대략 몇 자릿수 차이일까요?
NCBI · 표피의 구조와 재생
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손
손은 뼈·근육·힘줄·신경·혈관과 피부가 함께 작용하는 구조입니다. 이 탐험에서는 손가락 피부의 작은 영역으로 이동합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 18 cm. 사람의 대표 크기는 이 대상의 약 9.44배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 센티미터에서 밀리미터 규모로 들어가면 표면 주름과 굴곡이 드러납니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 손을 확대하는 것과 피부를 투명하게 보는 것은 어떻게 다른가요?
NCBI · 표피의 구조와 재생
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손가락
손가락의 피부에는 미세한 굴곡이 있습니다. 손톱은 단단한 케라틴을 포함하는 구조입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1.8 cm. 손의 대표 크기는 이 대상의 약 10배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 표면 질감은 대표 모형이며 개인의 지문을 측정하거나 복원한 자료가 아닙니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 카메라로 확대하기만 하면 피부 내부가 보일까요?
NCBI · 표피의 구조와 재생
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피부 표면
피부는 외부 환경과 몸 사이의 장벽입니다. 바깥 각질층에는 핵을 잃은 각질세포가 있으며 그 아래에 살아 있는 세포층이 있습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 2 mm. 손가락의 대표 크기는 이 대상의 약 9배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 내부를 보기 위해 단면을 엽니다. 확대와 절개는 다른 작업이며 이 장면은 두 과정을 연결한 교육용 표현입니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 각질층과 살아 있는 세포층의 차이는 무엇인가요?
NCBI · 표피의 구조와 재생
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표피 단면
표피는 여러 층의 세포로 이루어져 있습니다. 두께는 신체 부위와 상태에 따라 다르므로 한 가지 수치로 모든 피부를 설명할 수 없습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 120 μm. 피부 표면의 대표 크기는 이 대상의 약 16.7배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 단면은 층과 세포의 위치 관계를 강조합니다. 색과 모양, 두께는 대표화했습니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 피부가 벗겨져도 장벽을 유지하려면 새 세포는 어디서 공급되어야 할까요?
NCBI · 표피의 구조와 재생
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살아 있는 세포층
핵을 가진 표피 세포들이 서로 이웃하는 영역입니다. 하나의 세포만 공중에 떠 있는 것이 아니라 조직의 일부입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 50 μm. 표피 단면의 대표 크기는 이 대상의 약 2.4배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 이웃 세포를 남기고 목표 세포로 들어갑니다. 세포 크기는 종류와 상태에 따라 달라집니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 세포와 조직은 어떤 관계인가요?
NCBI · 표피의 구조와 재생
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표피 세포
세포막은 안팎을 구분하고 물질의 출입을 조절합니다. 내부의 핵과 소기관은 서로 다른 기능을 수행합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 20 μm. 살아 있는 세포층의 대표 크기는 이 대상의 약 2.5배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 막을 반투명하게 표현해 내부를 볼 수 있게 했습니다. 실제 세포가 맨눈에 이런 색으로 보이는 것은 아닙니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 세포를 공장에 비유할 때 핵과 미토콘드리아는 어떤 역할일까요?
NCBI · 표피의 구조와 재생
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세포핵
핵에는 DNA가 단백질과 함께 정리되어 있습니다. 핵은 세포 전체가 아니라 세포 내부의 한 구조입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 6 μm. 표피 세포의 대표 크기는 이 대상의 약 3.33배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 접힌 염색질의 한 부분을 따라 DNA의 포장 구조로 들어갑니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 세포핵과 원자핵은 크기와 구성에서 어떻게 다른가요?
NCBI · 표피의 구조와 재생
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염색질
염색질은 DNA와 단백질 등이 함께 이루는 구조입니다. 긴 DNA는 핵 안에서 여러 수준으로 접히고 정리됩니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 200 nm. 세포핵의 대표 크기는 이 대상의 약 30배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 특정 세포의 염색질 배치를 측정한 자료가 아니라 포장의 개념을 보여 줍니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 긴 실을 작은 상자에 넣는 것과 DNA 포장은 어떤 점이 비슷할까요?
RCSB PDB · DNA와 뉴클레오솜
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뉴클레오솜
뉴클레오솜은 히스톤 단백질을 DNA가 감싸는 기본 포장 단위입니다. DNA는 항상 곧게 펴진 상태로 존재하지 않습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 11 nm. 염색질의 대표 크기는 이 대상의 약 18.2배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 단백질 중심부를 감싼 DNA를 따라 이중나선으로 접근합니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · DNA를 정리하는 단백질이 있으면 어떤 이점이 있을까요?
RCSB PDB · DNA와 뉴클레오솜
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DNA
DNA는 두 가닥이 이중나선을 이루는 분자입니다. 약 2 nm는 전체 길이가 아니라 이중나선의 너비입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 2 nm. 뉴클레오솜의 대표 크기는 이 대상의 약 5.5배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 가닥 사이의 염기쌍을 따라 분자를 이루는 원자 규모로 들어갑니다. 색은 구성 요소를 구분하기 위한 것입니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · DNA의 너비와 길이를 구분하지 않으면 어떤 오해가 생길까요?
RCSB PDB · DNA와 뉴클레오솜
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염기쌍
DNA의 두 가닥 사이에는 상보적인 염기가 짝을 이룹니다. 염기는 원자들이 결합한 분자의 일부입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1.1 nm. DNA의 대표 크기는 이 대상의 약 1.82배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 구슬과 막대는 원자와 결합을 구별하는 관습적인 모형입니다. 실제로 단단한 막대가 달린 것은 아닙니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 분자 모형의 색과 막대는 각각 무엇을 표현하나요?
RCSB PDB · DNA와 뉴클레오솜
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뉴클레오타이드
뉴클레오타이드는 염기·당·인산으로 구성되며 DNA 가닥을 이루는 단위입니다. 각각은 다시 원자로 이루어집니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 700 pm. 염기쌍의 대표 크기는 이 대상의 약 1.57배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 한 탄소 원자를 향해 접근하면서 분자에서 원자 수준으로 기준이 바뀝니다.
- 관측과 모형
- 대표 크기 · 내부 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 세포·DNA·뉴클레오타이드·원자를 큰 순서대로 나열하세요.
RCSB PDB · DNA와 뉴클레오솜
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탄소 원자
원자는 원자핵과 전자로 설명합니다. 전자는 작은 행성처럼 정해진 선을 도는 구슬이 아닙니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 152 pm. 뉴클레오타이드의 대표 크기는 이 대상의 약 4.61배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 전자 구름은 위치의 확률 분포를 나타내는 개념적 표현입니다. 표시 지름은 공유결합 반지름에 바탕을 둔 특성 크기입니다.
- 관측과 모형
- 특성 지름 · 전자 분포는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 전자 구름의 경계를 단단한 표면이라고 부르기 어려운 이유는 무엇일까요?
RCSB PDB · DNA와 뉴클레오솜
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원자 내부
원자핵은 원자 전체에 비해 매우 작은 영역입니다. 전자의 분포에는 행성 궤도 같은 확정된 선이 없습니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 10 pm. 탄소 원자의 대표 크기는 이 대상의 약 15.2배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 핵으로 접근하면서 비어 보이는 구간도 실제 크기 비율을 이해하는 데 중요한 부분입니다.
- 관측과 모형
- 탐색 눈금 · 고정된 입자 표면 아님 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 원자 내부가 비어 보인다고 물체가 서로 저항 없이 통과할까요?
CERN · 표준 모형
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탄소 원자핵
탄소 원자핵은 양성자와 중성자로 구성됩니다. 원자 전체보다 훨씬 작지만 질량의 대부분이 집중됩니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 5 fm. 원자 내부의 대표 크기는 이 대상의 약 2,000배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 색 구슬은 핵자를 구별하는 모형이며 핵 내부를 촬영한 사진이 아닙니다.
- 관측과 모형
- 대표 핵 크기 · 핵자 배치는 설명용 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 원자 크기와 질량이 주로 분포하는 영역은 같은가요?
CERN · 표준 모형
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양성자
양성자는 원자핵의 구성 요소입니다. 쿼크와 글루온의 상호작용으로 구조를 설명하며 작은 공 세 개만의 단순한 집합은 아닙니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1.7 fm. 탄소 원자핵의 대표 크기는 이 대상의 약 2.94배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 쿼크 표식은 개념적 구성 표시입니다. 양성자 경계는 일상 물체의 표면과 다릅니다.
- 관측과 모형
- 전하 반지름 기반의 특성 크기 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 구성 모형과 관측 신호를 구별해야 하는 이유는 무엇일까요?
CERN · 표준 모형
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쿼크 탐색 척도
쿼크는 현재 기본 입자로 다룹니다. 표시 길이는 지름이 측정되었다는 뜻이 아니라 더 작은 구조를 탐색하는 척도입니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1.000 × 10^-19 m. 양성자의 대표 크기는 이 대상의 약 17,000배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 확인된 물체의 확대와 이론적 길이 비교를 구분해야 합니다.
- 관측과 모형
- 고유 크기 미측정 · 탐색 눈금 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 탐색 가능한 길이와 입자 크기는 같은 뜻인가요?
CERN · 표준 모형
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미지의 영역 · 10⁻²¹ m
현재 관측으로 이 크기의 구체적인 공간 구조를 확인한 것은 아닙니다. 물체가 아닌 길이 눈금을 비교합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1.000 × 10^-21 m. 쿼크 탐색 척도의 대표 크기는 이 대상의 약 100배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 격자와 빛은 추상적 안내입니다. 더 작은 물체의 모양이 밝혀졌다는 뜻으로 해석하지 마세요.
- 관측과 모형
- 추상적 길이 비교 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 관측 사실과 설명을 위한 장치를 구별해 보세요.
NIST · 플랑크 길이
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미지의 영역 · 10⁻²⁵ m
현재 관측으로 이 크기의 구체적인 공간 구조를 확인한 것은 아닙니다. 물체가 아닌 길이 눈금을 비교합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1.000 × 10^-25 m. 미지의 영역 · 10⁻²¹ m의 대표 크기는 이 대상의 약 10,000배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 격자와 빛은 추상적 안내입니다. 더 작은 물체의 모양이 밝혀졌다는 뜻으로 해석하지 마세요.
- 관측과 모형
- 추상적 길이 비교 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 관측 사실과 설명을 위한 장치를 구별해 보세요.
NIST · 플랑크 길이
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양자중력을 향하여
현재 관측으로 이 크기의 구체적인 공간 구조를 확인한 것은 아닙니다. 물체가 아닌 길이 눈금을 비교합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1.000 × 10^-29 m. 미지의 영역 · 10⁻²⁵ m의 대표 크기는 이 대상의 약 10,000배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 격자와 빛은 추상적 안내입니다. 더 작은 물체의 모양이 밝혀졌다는 뜻으로 해석하지 마세요.
- 관측과 모형
- 이론 탐색 · 공간 구조의 관측 아님 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 관측 사실과 설명을 위한 장치를 구별해 보세요.
NIST · 플랑크 길이
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플랑크 척도 부근
현재 관측으로 이 크기의 구체적인 공간 구조를 확인한 것은 아닙니다. 물체가 아닌 길이 눈금을 비교합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1.000 × 10^-33 m. 양자중력을 향하여의 대표 크기는 이 대상의 약 10,000배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 격자와 빛은 추상적 안내입니다. 더 작은 물체의 모양이 밝혀졌다는 뜻으로 해석하지 마세요.
- 관측과 모형
- 이론적 척도 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 관측 사실과 설명을 위한 장치를 구별해 보세요.
NIST · 플랑크 길이
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플랑크 길이
플랑크 길이는 중력상수·빛의 속도·환산 플랑크 상수로 정의하는 이론적 길이입니다. 중력과 양자 이론의 관계를 생각할 때 등장합니다.
- 크기 비교
- 대표 크기 1.616 × 10^-35 m. 플랑크 척도 부근의 대표 크기는 이 대상의 약 61.9배입니다. 화면 가로 범위와 대상 자체의 크기는 다른 값입니다.
- 다음 세계와의 연결
- 공간이 격자 모양이거나 이 길이가 확인된 최소 픽셀이라는 증거를 보여 주는 장면이 아닙니다.
- 관측과 모형
- NIST · 이론적 길이 · 색·형태·내부 배치는 교육용 모형입니다.
생각해 보기 · 수학적으로 정의한다는 것과 실험으로 관측한다는 것은 어떻게 다른가요?
NIST · 플랑크 길이
이 장면 탐험하기 ↗지형 출처: NASA GIBS Blue Marble (2004), Mapzen Terrain Tiles / USGS SRTM·GMTED2010 / NOAA ETOPO1. © OpenStreetMap contributors. Sentinel-2 cloudless by EOX IT Services GmbH (Contains modified Copernicus Sentinel data 2016 & 2017), CC BY 4.0. 포장·석재: Poly Haven CC0. 지형 자료 출처 전문. 광화문 주변은 접합을 위해 평탄화했으며 외곽 건물은 대표 모형입니다.