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기후 위기의 본질을 물리학으로 밝히다, 노벨상 수상자 마나베 슈쿠로 ...
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2021년 노벨 물리학상 수상자 마나베 슈쿠로가 자신의 평생 연구를 집약한 저서 '기후의 과학: 지구 온난화를... 온난화가 지속되면 21세기 말까지 지구...

태양계에 제9행성이 존재한다면?
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제9행성의 태양빛 반사율(알베도)이 해왕성과 같다고 가정하면, 베라루빈 천문대가 관측할 수 있는 제9행성의 거리는 최대 1160~1300AU이다. 만약에 질량 밀도가 ...

알베도  
카테고리 미 설정     2025-11-04


[기후테크] 도로를 따라 펼쳐지는 태양광 녹색혁명
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반사광(알베도 효과)을 활용할 경우 단면형 대비 최대 20% 발전량 증가가 가능하다고 밝혔다. 또한 MLPE(Module Level Power Electronics) ...

[박치현의 기후과학] 냉각 기술과 복원 문법...인류세 경계에서 배우는...
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뛰어나지만, 오존층을 파괴하고 대기 순환을 교란할 위험이 있다. 이를 해결하기 위해 MIT와 하버드 공동연구팀(2024)은 탄산칼슘(CaCO₃)을 대체 입자로 제안했다...

북반구가 더 어두워지고 있다…인류가 초래한 ‘비대칭 지구’
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위성이 측정한 햇빛 입사량, 복사량 데이터를 고해상도 분광 이미지, 눈과 구름 지도, 컴퓨터 기후 모델과 결합한 결과, 북반구가 남반구보다 더 어두워지고 있다는 사실이...

지구 균형 깨지고 있다…"북반구, 남반구보다 햇빛 더 많이 흡수"
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이 반사율을 ‘알베도(albedo)’라고 하는데, 이는 지표면에서 반사되는 햇빛의 비율을 의미한다. 남반구와 북반구는 1년 동안 태양으로부터 같은 양의 에너지를 받지만...

카테고리 미 설정     2025-10-28


[박치현의 기후과학] 기후의 나선, 지구온도 6℃ 상승 현실성을 묻다.
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IPCC 6차 보고서(SSP2-4.5)는 2100년까지 2.7°C 상승을 예측했다. 하지만 최신 위성·해양·빙하 자료를 종합한... IPCC 보고서에 따르...

韓 연구진 “서울 미세 먼지는 반사형, 멕시코는 흡수형”
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블랙카본처럼 흡수성 성분이 많아질수록 SSA는 줄어들었으며 특히 파장이 긴 영역(870~1020㎚)에서 그 경향이 두드러졌다. 엄수진 연구원은 "이번 연구는 ...

카테고리 미 설정     2025-10-21


뜨거워진 지구를 식힌다?···UNIST, 초미세먼지 이중성 밝혀
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반면 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 '흡수형' 특성이 두드러졌다. 연구 관계자는 "서울의 초미세먼지는 햇빛을 우...

“서울 미세먼지는 반사형, 멕시코는 흡수형” 성분별 광학 특성 규명
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반면 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 흡수형 특성이 두드러졌다. 즉, 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사해 지구를...

'같은 하늘, 다른 미세먼지' 세계 주요 도시 대기질 분석해봤더니
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멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 '흡수형' 특성이 두드러졌다. 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사해 지구를 식히는...

UNIST, 미세먼지 연구…"서울에선 식히고, 멕시코에선 데우고"
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반면 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 '흡수형' 특성이 두드러졌다. 즉, 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사해 지...

UNIST “서울 미세먼지는 반사형, 멕시코는 흡수형”…성분별 광학 특성...
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반면 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 ‘흡수형’ 특성이 두드러졌다. 즉, 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사해 지...

서울 초미세먼지는 지구 식히고 멕시코 초미세먼지는 빛 흡수
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반대로 블랙카본처럼 흡수성 성분이 많아질수록 단일산란알베도는 줄어들었다. 특히 파장이 긴 영역(870~1020nm)에서 그 경향이 두드러졌다. 또 대기 중 흙먼지(미세...

서울 미세먼지와 멕시코 미세먼지는 다르다! UNIST 박상서 교수팀, 미세...
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반면 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 '흡수형' 특성이 두드러졌다. 즉, 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사해 지...

지역따라 미세먼지 특성 달라...서울은 '빛반사형' 멕시코는 '빛흡수형...
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반면 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 '흡수형' 특성이 두드러졌다. 즉, 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사해 지...

[박치현의 기후과학] 기후의 나선, 가열화가 촉발하는 피드백 메커니즘
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즉, 알베도(반사율)가 떨어지고 지구는 약 0.6℃의 추가 온난화를 겪게 된다. 작은 변화가 거대한 결과를 부르는 이유다. 구름의 두께, 입자 크기, 분포는 미세하게 ...

카테고리 미 설정     2025-10-20


서울 미세먼지 ‘햇빛 반사’, 멕시코 미세먼지 ‘햇빛 흡수’
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반대로 블랙카본처럼 흡수성 성분이 많아질수록 단일산란알베도는 줄어들었고, 특히 파장이 긴 영역(870~1020nm)에서 그 경향이 두드러졌다. 또 대기 중 흙먼지의 양...

"서울은 반사형, 멕시코시티는 흡수형"…UNIST, 초미세먼지 성분 분석
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이 연구에 따르면 서울의 초미세먼지는 황산염·질산염 비중이 높아 태양 빛을 강하게 산란시키는 '반사형... 연구팀은 또 "분석 결과, 황산염·질산염
카테고리 미 설정     2025-10-20


미세먼지 특성 살펴보니…"서울은 반사형, 멕시코는 흡수형"
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반면 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 ‘흡수형’ 특성이 두드러졌다. 즉, 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사해 지...

서울의 미세먼지는 온난화를 차단?…미세먼지도 나라마다 다르다
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수 있는 기반을 제시했다”며 “성분 변화가 광학적 거동을 연속적으로 바꾼다는 근거를 통해 대기질 예보, 기후 모델 개선은 물론 보건 정책 수립의 정확도를 높이는 기초 ...

서울의 초미세먼지는 지구를 식힌다
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반면 멕시코시티의 경우 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 흡수형 특성이 두드러진다. 블랙카본처럼 흡수성 성분이 많아질수록 SS...

서울과 멕시코시티 미세먼지, 지구 온난화에 상반된 영향 미쳐
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가능성을 보여주어 향후 보건 환경 영향 연구에 관측 결과만을 활용하는 연구를 기대할 수 있다. 성분 변화가 광학적 거동을 연속적으로 바꾼다는 근거를 제시해 대기질 예보와 기후...

UNIST, 도시별 미세먼지 성격 비교...서울 ‘냉각형’·멕시코 ‘온난형...
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반면 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 ‘흡수형’ 특성이 두드러졌다. 즉, 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사해 지...

“서울은 식혀주고, 멕시코는 데운다 ”···UNIST, 미세먼지 성분별 광...
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반면, 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 ‘흡수형’ 특성이 두드러졌다. 즉, 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사해 ...

"서울 미세먼지는 반사형, 멕시코는 흡수형"…UNIST, 성분 특성 규명
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반면 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 '흡수형' 특성이 두드러졌다. 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사해 지구를 ...

"서울 미세먼지는 반사형, 멕시코는 흡수형"...성분별 광학 특성 규명
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예보와 기후모델 개선에도 기여할 수 있다. 또한, 기존의 이산적 유형 분류 방식에서 벗어나 성분비에 따른 연속적 광학 특성을 반영할 수 있음을 확인함으로써, 위성 관측...

서울 하늘 미세먼지, 지구 식히는 '양산'
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반면 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 '흡수형' 특성이 두드러졌다. 다시 말해 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사...

서울과 멕시코 미세먼지, 서로 다른 성격 있었다
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반면 멕시코시티는 그을음 성분(블랙카본)이 상대적으로 많아 빛을 강하게 흡수하는 ‘흡수형’ 특성이 두드러졌다. 같은 초미세먼지라도 서울은 햇빛을 우주로 반사해 지구를 ...

보름달은 왜 크게 보일까?
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이 기간은 도시의 광공해에서 벗어나 천문관측을 즐기기에 최적의 시기이다. 추석 보름달은 저녁무렵 동쪽에서 떠서 자정경 남쪽 하늘 가장 높은 곳을 지나 새벽에 서쪽으로 ...

카테고리 미 설정     2025-10-02


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