🌌 블랙홀은 중력에 의해 시공이 무한대로 휘어짐
🛰️ 탐사선은 블랙홀 표면에 접근하고 통신 시도
🕰️ 무한대 시간 후에 "여"라는 단어가 들림
🎤 방문호 교수님이 중력파와 관련된 내용 설명
🌌 중력파 측정으로 우주의 구조와 이해에 혁명적 기여
📝 아시타의 관점은 시간과 공간이 결합된 스페이스 타임
🔍 중력장 방정식으로 시공의 곡률을 표현함-
🌌 블랙홀의 중력파 흔들림에 대한 이론
🌞 태양은 시공 속 물질 에너지 덩어리, 태양 질량이 블랙홀로 변할 때 곡률 발생
🌠 블랙홀의 반경은 질량에 따라 변하며, 태양의 400만 배에 해당하는 블랙홀 측정
📏 중력파 측정을 위한 레이저 간섭실험, 1916년 아인슈타인의 중력장 방정식 이론
🌌 갤럭시 안에 1000억 개 이상의 블랙홀이 존재하는 것이 발견됨
🏆 중력파 관측 결과로 노벨상 수상, 우주 나이는 137억 년으로 추정
🛰️ W 맵 인공위성의 데이터 해석으로 우주 나이가 정확히 137억 년으로 확인
🌍 대략 25~30년 전까지는 우주 나이가 200억 년으로 추정되던 시기
🌐 연구 팀은 미국 W 맵의 결과와 코업의 연구를 통해 정확한 우주의 나이를 확인
🌌 우주의 형성 및 진화에 대한 연구로 과학의 발전과 노벨상 수상 이야기-
🌌 코비성은 측정이 낮았어요. 더블유 맵에서의 인용.
🌠 무엇을 측정하느냐에 대한 질문.
🚀 우주의 빅뱅에서의 발생 사건과 8월의 잔류.
👶 갓 태어난 우주의 울음소리를 60년 후에 측정하는 아이디어.
🌌 우주 빅뱅에서의 빛과 그에 따른 측정 어려움에 대한 이해.
💡 빛의 메아리를 측정하여 우주의 물질 분포를 알아내기.
⚛️ 4차원에서의 빛의 모멘텀 계산과 우주의 형성과정 이해.
📡 W맵과 플랑크비서를 통한 빅뱅 측정 결과 비교.
🧠 과학적으로 측정된 137억 년 우주의 나이.
🌌 에너지 분포를 통한 우주의 구성과 다크 에너지, 다크 메타의 비중 파악.-
🤔 뇌의 차이는 우리가 속된 말로 "머리가 좋다" 또는 "머리가 나쁘다"라고 표현되지만, 사실은 각자의 뇌 기능이 다르다.
🧠 뇌의 차이는 개인의 운동 능력과 마찬가지로 다양하며, 이는 우리가 인정해야 하는 현실이다.
🌐 뇌의 기능은 시선의 방향과도 관련이 있으며, 시선의 방향이 다르면 각자의 차이가 뚜렷해진다.
📚 어떤 사람은 오랫동안 아미노산과 단백질에 대한 힌트를 얻었고, 그것이 뇌의 차이에 대한 이해를 높였다.
🤯 머리가 좋다 또는 나쁘다라는 판단은 뇌의 차이를 이해하고, 각자의 뇌 기능에 대한 존중과 이해가 필요하다.
📘 개인의 호기심과 궁금증은 뇌의 차이를 이해하고 극복하는 데 중요한 역할을 한다.-
🤔 답을 찾는 과정
🧠 생각의 기원과 동물들의 생각에 대한 궁금증
👀 시선이 창의적인 본질을 나타낸다는 주장
🤯 중요한 질문이 중요한 결정적 지식을 낳는다.
🤨 애매함과의 싸움, 답답함을 참고 궁금증 키우기
🚶♂️ 산책 중에 머릿속 문제 해결을 위한 전략
🎶 멀티태스킹과 뇌의 리듬, 인간의 특별한 능력
🏃♂️ 뛰기와 호흡, 멀티태스킹의 혜택
📚 매주 20회 이상 4시간씩 강의, 꾸준한 노력과 놀란 얼굴 표정의 중요성
🚗 대전에서 서울 강의를 했던 경험과 학습 전략-
🧠 정신 작용은 한순간에 직렬로 하나밖에 못하게끔 진화되어 왔어요.
🔄 생리적으로, 물리적으로, 브레인은 생각을 한순간에 하나씩 직렬적으로 내보내요.
🏋️♂️ 운동은 한순간에 한 동작밖에 못하게 만들어지는데, 이는 물리적 제한 때문입니다.
🚶♂️ 걷는 산책이 정신장을 도와주지만, 어려운 문제를 들고 가면 효과가 떨어질 수 있어요.
📚 인출은 기억을 꺼내오는 핵심이며, 스스로 학습하는 데 중요한 역할을 합니다.
🧠 초과학습은 타겟을 정하고 집중하여 원하는 분야를 깊게 학습하는 방법입니다.
🎯 목표를 정하고 욕망을 일으키면, 학습이 효과적으로 이뤄질 수 있습니다.
📱 스마트폰은 공부에 도움이 될 수 있지만, 적절한 활용이 필요합니다.-
🚶♂️ 특정 시간에 스마트폰을 보지 않는다.
🚶♂️ 산책할 때도 스마트폰을 보지 않는다.
🌐 국가에서는 이러한 방식으로 해왔다.
🚀 프로젝트는 목표를 설정하고, 역사를 통해 진행된다.
🌕 달나라 간의 프로젝트와 맨하탄 프로젝트를 비교하였다.
📈 경제 개발 5개년 계획을 통해 한국이 강국으로 성장했다.
🧠 울트라러닝은 집중적이고 단기간의 학습 방법이다.
🎯 프로젝트는 목표 설정과 집중적인 기간이 필요하다.
🌐 국가가 프로젝트를 통해 도약할 때는 반드시 위기감이 필요하다.
🌌 상상력을 통해 새로운 시선과 목표를 설정해야 한다.
🔄 속도보다 중요한 것은 방향이다. 방향은 창의성에서 나온다.
🚀 스타트 비용을 최소화하고 비용 제로로 바꾸는 것이 중요하다.
📚 자동반응을 통해 무의식적으로 목표를 달성하는 습관을 만든다.-
🔄 대칭화: 인체에서 대칭의 중요성, 심장과 콩팥의 발생 시 대칭의 예시를 통해 설명
🧩 모듈화: 지식을 모듈로 나누고 연결시켜 학습하고 이해하는 방법 강조
🔄 순서와 화라: 생물체의 진화에서 대칭이 깨질 때 어떻게 발생하는지에 대한 설명
🧠 기억과 학습: 학습한 내용의 구조화와 프레임의 진화를 통한 지식 유지에 대한 고찰
🤔 공부의 의미: 공부가 의미 있는지 고민하며, 새로운 지식을 획득하고 유지하는 방법에 대한 제언- 🧊 사람들이 지식을 많이 갖고 있지만 잊어버리는 이유는 보관을 잘못했기 때문
🚰 채식을 갖고 있는 것은 엎질러진 물과 같아서 학습한 지식이 1년 내로 사라짐
🍶 지식을 보관하는 방법은 모듈화와 유리병 모양의 정육면체를 사용하는 것
🎲 원보다는 정육면체가 기억에 더 쉽게 남는다는 예시 제시
🏛 석가탑의 예시로 단순한 구조가 기억에 남기 쉽다는 설명
🧩 정보를 주사위처럼 모듈화하여 기억하기 쉽게 만들 수 있다는 주장
🌍 지구의 대륙 이동을 예시로 곡선보다는 사각형 모양으로 기억이 쉬워진다는 설명
📐 대칭화를 통해 지구 모양을 기억하기 쉽게 바꿀 수 있음을 보여줌
🛠 결정적인 지식을 분자식 예시를 통해 설명하고, 인수분해로 패턴을 찾을 수 있다는 주장
🧠 브레인의 프레임 속을 보다 쉽게 이해하기 위해 그림과 화살표를 활용하는 방법 제시-
🧬 에 한꺼번에 다 모아놨잖아요
🏭 그다음요 안에 있는 요게 뭐냐면 미토콘드리아입니다
🔄 미토콘드리아를 대칭화 모듈로 하라 그래요
🧠 그러면 머리 안 아프잖아요
📚 좀 많이 복잡하지만 이번 달 외울 필요는 없는 거죠
🤔 이제 나중에 이걸 다 암기까지 합니다
☁️ 간단하게 안개를 함께하는 법도 만들었는데
🌐 그 가정이 중간에 복잡한 과정을 거쳐서 나온 것입니다
🧑🏫 10년 정도 강의하다 보니까 이렇게 해도 다시 재현하기 어렵다는 거야
🎢 곡선이 많으면 그래서 곡선을 피해야 돼요
🧠 곡선은 정부량이 많아서 우리의 불행이 갖고 있지 않아요
🗣️ 우리 교수님은 에너지가 나오시는 것 같아서 좋아하시니까
📖 반복해서 말씀드리지만 공부할 시간이 10시간 있다면 70% 이상 하셔야 돼요
🚀 없어도 만들어 내야 돼요, 그러면 성공해요
🧠 그게 딱 되면 뚫지 못할 가능은 없어요
🧠 IQ하고 아무 관계없어요, 강렬한 욕망이 생기는 방법은 프로젝트를 통해
🌱 프로젝트는 편안한 시대에 만들어지지 않아요
🌊 간절함이 있어야 되는데 그게 없으면 점점 어려워지는 거예요
🧠 욕망은 기억에서 나오고, 양질의 기억이 중요해요
🧠 기억을 통해 알고 싶은 느낌이 생겨집니다
🌌 양자역학을 한번도 본 적이 없는 사람은 양자리 공부하고 싶은 마음이 안 생기겠죠
🎬 관련된 재밌는 영화나 경험을 통해 욕망이 생기는 거예요
🤔 기억에 남지 않으면 감정이 생기지 않는다
📘 옛날 교육의 장점 중 하나는 기억을 심어준다는 것
📚 전문가가 되려면 양질의 기억이 필요하고, 논문을 통해 양질의 정보를 얻을 수 있다
💡 기억은 양질의 정보로 쌓여야 하며, 양질의 지식은 논문에 담겨 있다
🌱 진짜 전문가 대가가 되고 싶다면 50대까지 기억을 쌓아야 한다
🚶♂️ 방황을 하면서도 방향이 있는 디렉티드 완딩을 해야 한다
🚶♂️ 산책을 통해 방황하면서도 방향을 찾을 수 있다
🤔 공부가 어려울 때, 힘들 때가 가장 가치 있는 순간이다
💪 몸부림치고 힘들 때를 버텨야 그때가 가장 공부가 되고 있다
🤯 방황하면서도 그때의 감정을 놓아주고, 자연스럽게 흐름에 맡기면 좋은 아이디어가 나올 수 있다-
🧬 유전자와 단백질
유전자는 DNA 안에 있고, DNA는 4개의 문자로 이루어져 있음.
2만 개의 유전자에서 10만 개의 단백질을 만들기 위해 목걸이를 비유.
DNA의 1.5%만이 유전자이고, 나머지 98%는 아직 밝혀지지 않은 기능들이 있음.
🧬 세포와 단백질 생산
세포는 단백질을 만드는 공장.
아미노산은 단백질의 재료.
DNA의 유전자는 단백질을 만들기 위한 조합 방식을 기록한 기록책.
🧬 DNA의 98%와 미지의 기능들
DNA의 98%는 아직 알려지지 않은 기능들을 포함.
최근 10년 동안 나머지 98%에 대한 연구가 활발히 이루어짐.
🧬 에너지와 산소의 진화
초기에는 산소가 없었지만 20억 년 전에 1차 산소혁명이 발생.
에너지의 연속성을 의심하고 질문하는 과정이 핵심.
🧬 지구과학과 광물
지구과학은 간단한 광물 종류에 관한 결정적 지식 포함.
지질학자는 광물을 연구하고, 광물이 분해되면 토양이 되며 이는 생태계의 기초.
🧬 지구과학의 단순성
지질학자가 되면 돌의 종류 등 단순한 개념을 이해하게 됨.
🌱 식물학은 뿌리가 바위 광물과 관련되며 4,000 종류의 과학물이 존재함
🌍 4,000 종류의 과학물은 몇 가지 핵심 패턴과 공통된 변형으로 이루어져 있음
🌐 지구상의 강물 4,000 종류는 산소와 관련되어 있으며, 대기 중의 산소와 물 속의 산소를 구분해야 함
🚰 물 속의 산소를 추출하기 위해 박테리아 중 하나인 시아노 박테리아를 사용함
💩 박테리아는 산소가 없는 환경에서 번성하며, 대장균은 산소가 없는 환경에서 살아감
🌋 바위에 존재하는 산소는 분해가 어려워, 물 속의 산소를 추출하는 것이 더 쉬움
🌐 지구 전체의 산소 중 바다, 대기, 광물 등에 포함된 산소는 전체의 0.001%에 불과함
🔍 결정적 지식은 생물학, 화학, 브레인 사이언스 등에서 아미노산, 단백질, 주기, 분자구조 등을 포함함
📚 결정적 지식은 핵심 원리를 이해하면 다양한 지식을 파악하는데 도움이 됨
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