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영화 '코어'의 과학적 오류 분석
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과학기술과 대중문화 영화 코어 과학적 오류 소감문
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2023.11.13
문서 내 토픽
  • 1. 지구 자기장과 다이나모 이론
    지구의 외핵은 철과 니켈로 구성된 유체로서 내부 온도 차이에 따른 대류로 끊임없이 움직이며, 이로 인해 유도전류가 만들어져 지구 자기장이 형성된다. 지구 자기장은 태양풍, 태양 플레어, 코로나 질량방출 등 우주 방사선으로부터 생명체를 보호하는 역할을 한다. 영화에서 외핵의 자전이 멈추면 자기장이 사라진다는 설정은 다이나모 이론을 기반으로 하지만, 실제로는 자기장이 소멸하는 데 수천 년 이상이 걸린다.
  • 2. 심장박동기와 자기장의 상호작용 오류
    영화에서 자기장 소실로 심장박동기가 동시에 고장나 수십 명이 사망하는 장면이 나온다. 그러나 현대의 심장박동기는 매우 안전한 장치로 일상생활에 거의 지장을 주지 않으며, 최근에는 MRI 촬영도 가능한 제품이 개발되었다. 만약 자기장이 심장박동기에 영향을 줄 정도라면 주변의 모든 전자기기가 고장나야 하는데, 영화에서는 자동차는 멀쩡하고 심장박동기만 고장난다는 점이 과학적 오류이다.
  • 3. 음파의 진동수와 진폭 오류
    영화 자막에서 밀도가 높은 물질을 통과할 때 진동수가 줄어든다고 표현했으나, 실제로는 진동수는 변하지 않고 진폭이 줄어든다. 파동이 밀도가 낮은 물질에서 높은 물질로 전달될 때, 원자의 흔들림 횟수는 그대로 유지되지만 밀도가 높은 물질의 원자는 잘 흔들리지 않아 파동의 전파 속도는 빨라지고 진폭만 감소한다.
  • 4. 언옵테늄과 버질호의 물리적 한계
    영화에서 언옵테늄은 열과 압력을 에너지로 변환하는 물질로 설정되었으나, 에너지 생산은 압력이나 열의 차이에서만 발생한다. 단순히 높은 압력이나 열만으로는 전력 발전이 불가능하다. 또한 텅스텐의 녹는점이 3410℃인데 외핵의 온도는 6000℃이므로, 현재 기술로는 이러한 조건을 견디는 선체를 만들 수 없다.
  • 5. 핵폭탄 폭발로 인한 핵 회전 오류
    영화에서 핵폭탄을 순서대로 폭발시켜 외핵을 회전시킨다고 설정했으나, 핵폭탄 폭발은 강력한 파동을 만들 뿐 흐름을 생성하지 않는다. 각 폭발의 파동은 대칭으로 움직이며 겹쳐도 흐름이 생기지 않으므로 외핵을 회전시킬 수 없다. 또한 폭발로 일으킨 회전 속도가 이전의 외핵 회전 속도와 일치할 확률은 매우 낮다.
Easy AI와 토픽 톺아보기
  • 1. 지구 자기장과 다이나모 이론
    지구 자기장은 외핵의 액체 철과 니켈의 대류 운동으로 생성되는 다이나모 이론으로 설명됩니다. 이는 과학적으로 잘 입증된 이론으로, 지구의 회전과 내핵의 열에 의해 구동됩니다. 다이나모 이론은 자기장의 역전, 강도 변화 등을 설명하며 우주 방사선으로부터 지구를 보호하는 역할을 합니다. 현대 지자기 관측 데이터와 수치 시뮬레이션이 이 이론을 강력히 지지하고 있으며, 다른 행성의 자기장 생성 메커니즘 이해에도 중요한 역할을 합니다.
  • 2. 심장박동기와 자기장의 상호작용 오류
    심장박동기와 자기장의 상호작용에 대한 우려는 과학적 근거가 있습니다. 현대 심장박동기는 강한 자기장에 노출될 경우 오작동할 수 있으며, 이는 의료 기기 안전 기준에서 중요하게 다루어집니다. 그러나 일상적인 환경의 자기장 수준에서는 안전하도록 설계되었습니다. MRI 검사 시에는 특별한 주의가 필요하며, 의료진의 지도 하에 진행됩니다. 기술 발전으로 MRI 호환 심장박동기도 개발되고 있어, 환자의 안전성이 지속적으로 개선되고 있습니다.
  • 3. 음파의 진동수와 진폭 오류
    음파의 진동수와 진폭은 음향학의 기본 개념으로, 명확하게 정의되고 측정됩니다. 진동수는 음의 높이를 결정하며, 진폭은 음의 크기를 결정합니다. 이 두 특성은 독립적이며, 음파의 전파 특성, 음속, 에너지 전달 등을 이해하는 데 필수적입니다. 음향 공학, 음악, 의료 초음파 등 다양한 분야에서 정확한 측정과 제어가 이루어지고 있으며, 과학적 오류의 여지가 거의 없습니다.
  • 4. 언옵테늄과 버질호의 물리적 한계
    언옵테늄(Ununoctium, 현재 오가네손)과 버질호(Virginium)는 초중원소로 분류되며, 이들은 극도로 불안정하여 매우 짧은 반감기를 가집니다. 이러한 원소들은 입자 가속기에서만 생성 가능하며, 실제 물리적 특성을 측정하기 어렵습니다. 초중원소의 존재는 상대론적 양자역학과 핵물리학의 한계를 탐구하는 데 중요하지만, 실용적 응용은 제한적입니다. 이들의 물리적 한계는 자연의 기본 법칙과 원자핵의 안정성 조건을 이해하는 데 기여합니다.
  • 5. 핵폭탄 폭발로 인한 핵 회전 오류
    핵폭탄 폭발 시 핵 회전에 대한 개념은 물리학적으로 명확하지 않습니다. 핵분열 반응은 원자핵의 분열과 에너지 방출을 포함하지만, '핵 회전'이라는 표현은 과학적으로 정확하지 않습니다. 폭발의 에너지는 핵분열 생성물의 운동 에너지, 방사선, 열 등으로 나타나며, 거시적 회전 운동과는 다릅니다. 핵무기의 물리학은 복잡하지만, 정확한 과학 용어와 개념 사용이 중요하며, 오류 있는 표현은 오해를 초래할 수 있습니다.
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