카테고리 없음 2017. 1. 25. 17:22

지식강의 Gseek 과학으로 세상보기

지식 강의
과학으로 세상보기

1강. 원소와 결합1 - 이정모

아이작 뉴턴은 말년에 연금술에 빠졌다.

4원소설의 이론에 따르면 물, 불, 공기, 흙 의 비율만 바꾸면

납을 금으로 만들 수 있는 것이다.

현대물리학자들은 실제로 금을 만들 수 있다.

근데 안한다. 왜냐하면 엄청난 돈이 드니까.

구리와 주석의 양성자 수를 합하면 금이 되지만 입자가속기를 돌리는 돈이 더 든다.

92번이 우라늄인데 그것까지만 자연적으로 존재하는 물질이다.

그 이후의 원소는 인간이 억지로 만든것이다. 그 물질은 고체인지 기체인지 확인이 되기도 전에

사라진다.

우주의 원소는 92개이고 지구의 원소는 90개이다.

그런 원소로 만들어진 물질은 3000만가지 정도다.

왜 우라늄보다 큰 물질은 없을까?

데모크리토스는 세상의 물질이 물질과 허공으로 이뤄졌다고 봤고

아리스토텔레스는 허공을 싫어했다. 그것을 채우는 것이 있고 그것을 에테르라 불렀다.

축구장 하나 크기가 원자라면 그 가운데 앉은 무당벌레는 원자핵이다.

빈공간이 원자의 대부분의 부피를 차지하지만 원자가 겹쳐있기에

빈공간으로 보이지 않는다. 

개미가 우리만큼 커지면 사람보다도 약해진다.

근육의 힘은 굵기에 비례한다. 따라서 근육은 제곱에 비례해서 커지고, 체중은 세제곱에 비례해서

커지기에 몸무게를 버티기도 힘들다.

공룡이 크다고 공룡알이 크지는 않다. 버틸 수 없기에.

빅뱅이론.

헬륨 -> 철 -> 산소 -> 네온 -> 마그네슘 -> 실리콘  -> 철

무거운 원소는 행성 내부에 있다.

우주에서 가장 많은 원소는 수소, 헬륨.

우리가 아는 것은 우주의 4%이다. 알 수 있는게.

우주에 작용하는 힘은 4가지 이다. 중력, 전자기력, 약한 핵력, 강한 핵력.

4강. 가족과 남여1 - 전중환

매력적인 이성이 헌팅할 때.

여성은 경계하면서 꺼리고, 남자는 선뜻 호감을 보인다.

처음보는 매력적인 이성이 잠자리를 제안할 때.

여성은 모두 거절하고, 남성은 75%가 찬성.

자식을 돌보는 암컷, 서로 경쟁하는 수컷.

수컷은 짝짓기 상대를 얻기 위해 적극적이다.

수컷의 장식물.

화려한 장식물로 이성을 유혹하거나 경쟁자를 물리침.

부모 투자이론.

자식에게 더 많이 투자하는 성이 결과적으로 귀중한 자원이 되어서

신중하게 선택하는 쪽이되고, 다른 성은 투자 많이 하는 성에 간택되기 위해

노력함.

암컷이든 수컷이든간에 자식에게 많이 투자하는 성이 신중하게 택하게 됨.

그 나머지 성은 치열하게 경쟁하게 됨.

몇몇 종에서 성 역할이 전도됨.

해마는 수컷이 더 자식에게 투자를 많이 한다. 해마는 암컷끼리의 경쟁이 더 치열하다.

인간에서도 여성이 자식에게 더 투자함.

여성은 9달 동안 임신해야하고, 젖을 물려야 함. 젖물리는 동안은 자식을 못 남.

여성은 아이를 낳을 수 있는 수가 제한되어 있음.

남성은 거의 무한정으로 씨를 뿌릴 수 있음.

인간을 제외한 유인원은 새끼를 기르는데 남성이 전혀 기여하지 않음.

인간은 그나마 남성이 자식을 기르는데 많은 투자를 한다.

남자는 아이의 울음을 감지하는데 더 둔감하다.

번식성공도의 편차는 남자가 더 크다.

남자는 자식없이 독수공방하는 사람도 있고, 자식이 무지 많은 사람도 있고.

여자는 거의 평균적으로 비슷한 수의 아이를 낳는다.

욕망의 진화.

부모 투자와 성선택

장기적 짝짓기 상대에 대한 여성의 선호

20살 이상까지 키워내야 후손을 이어갈 수 있기 때문에 키울 능력도 봐야되.

여성이 짝짓기 상대를 고를 때 풀어야 하는 숙제.

a능력있는 배우자.-> 경제적 자원에 대한 선호. 금전적 전망에 대한 선호. 사회적 지위가 

높은 남성. 야심이 있고 근면성실한 사람. 

b의향이 있는 배우자.-> 믿고 의지할 만함. 정서적으로 안정되었고 믿을 수 있는 사람.

사랑과 헌신에 대한 선호. 자원을 충실하게 가져다 줄지에 대한 믿음.

c신체적 능력-> 여성과 아이를 잘 보호해 줄 수 있는 사람. 키큰 남자.

운동선수. 건강한 사람. 잘생긴 남성에 대한 선호.

d자식을 잘 돌보는 배우자를 고르기 -> 아기를 좋아함. 아이를 잘 돌보는 남자에게

쉽게 매력을 느낌.

5강. 가족과 남녀2 - 전중환

신붓감에 대한 남성의 선호.

남성과 여성이 달라야 서로 보완이 되서 좋다는 말은 틀린말이다.

실제로는 서로 닮은 사람에게 끌려서 결혼하는게 대부분이고 그렇게 해야

원만한 결혼생활이 유지될 수 있다.

수정능력과 번식가치.

수정능력 = 한번의 성관계로 자식을 낳을 확률. 

번식가치 = 현재를 포함해서 미래까지 자식을 나을 확률.

a젊음에 대한 선호. 남성은 자기보다 젊은 여성을 신붓감으로 선호.

번식가치와 수정능력이 최대값이 되는 20대 초반을 선호함.

남성이 나이가 들수록, 자기보다 점점 더 어린 여성을 배우자로 선호.

그러니까 나이가 들어도 좋아하는 연령대가 변하지 않는 것이다.

여성들은 본인의 나이에 상관없이 자기보다 4세 정도 많은 남성을 원함.

남성은 나이가 들면서 건강은 약해지지만 사회적 지위가 높아지니까.

b신체적 매력에 대한 선호.

미에 대한 기준이 사회와 문화에 의해서 결정되는게 아니라 진화적인 결과이다.

아주 어릴 때부터 미의 감각이 있다.

신체적 매력이 수정가치와 번식가치를 나타내기 때문.

미의 기준은 문화를 막론하고 일관됨. 한국에서 미인이면 콩고에서도 미인이다.

모든 문화권에서 남성은 여성보다 외모를 더 중시함.

매력적인 얼굴이란.

대칭성, 평균성, 성적 이형성

여러얼굴들의 평균은 각각의 얼굴보다 더 매력적으로 여겨진다.

더 많은 얼굴을 합성할 수록 더욱 매력적이 된다.

그러나 이런 얼굴은 치명적인 매력은 없다.

성적인 이형성이란 에스트로겐으로 인한 여성적 특성이 얼굴에 나타나는 것이다.

눈이 커지고 입술이 두툼해지고 턱이 갸름해지는 등의 영향.

에스트로겐은 비싼 호르몬이다. 페라리가 유지비가 많이 들듯이

에스트로겐은 면역계를 약화시킨다. 따라서 에스트로겐이 많다는 것은

그것을 감당할 만큼 강한 면역을 지녔다는 얘기가 된다.

남성도 마찬가지로 성적 이형성이 드러난 얼굴이 선호된다.

테스토스테론은 경쟁하는 능력을 상징.

눈썹이 튀어 나오고, 코가 오똑하고, 턱이 발달하고, 턱수염.

테스토스테론이 면역계에 미치는 영향을 감당할만큼 유전자가 우수하다는 의미.

여성적인 남성 얼굴을 더 선호하는 이유는?

여성의 배란주기에 따라 남성의 얼굴을 보는 기준이 달라진다.

배란기에는 남성적인 얼굴을 더 선호하지만, 그 기간이 짧기 때문에.

우수한 유전자 쌍외교미 이론.

좋은 아빠와 좋은 유전자 사이에서의 갈등 때문에 이런 혼란이 생김.

배란기에는 경쟁력을 과시하는 남자에게 더 끌림.

배란기의 여성은 남성적인 남성의 체취에 더 끌림.

6강. 가족과 남녀3 - 전중환

매력적인 몸매.

성 호르몬은 지방이 몸의 어느부위에 축적될 지 영향을 끼친다.

허리/엉덩이 비율이 사춘기를 지나면서 남녀차이가 생김.

자궁에서 쉽게 에너지를 얻기 위해서 엉덩이와 허벅지에 지방이 몰림.

여성의 체지방 총량과 관계없이 남성은 여성의 낮은 whr을 선호한다.

whr이 낮을 수록 건강하고, 임신한 횟수가 적고, 번식력이 좋다.

이집트와 아프리카, 그리스의 조각상을 보더라도 그 비율이 다 낮다.

남성의 비율은 어깨/엉덩이 비율.

shr은 첫 성관계 시기, 혼외정사에 영향을 미침.

여성은 shr 비율이 높은 사람을 선호.

여성도 하룻밤 성관계를 갖는다. 좋은 유전자를 얻기 위해서.

남성의 stm을 입증하는 심리적 증거.

앞으로 몇명과 관계를 맺고 싶으냐 물으면

항상 여성이 낮다.

알고 지낸시간과 성관계 동의의 상관관계

5년 정도면 남성이나 여성이나 비슷하게 동의해.

하지만, 만난지 얼마 안됬을 때는 남자는 동의하기 쉽지만 여성은 동의하지 않는다.

폐점시간 현상.

술집의 폐점시간이 가까워질수록, 남성들은 여성을 점점 더 매력적이라 여기게 된다.

술을 얼마나 마셨느냐와 무관하게.

여성도 마찬가지로 나타나는 현상이다. 그러나 남성에게 더 뚜렷하게 나타난다.

여성의 단기적 짝짓기.

남성들이 하룻밤 성관계를 했다는 것은 여성도 그렇게 했다는 얘기다.

진화적 군비경쟁

자연선택은 어떤 단서를 써서라도 자기 짝의 배란 상태를 불완전하게나마

확인하는 능력을 갖게 된다.

같은 사람이라 하더라도 배란기에는 더 예뻐보임

입술 색깔, 동공 확대, 피부 톤, 머릿결 등에서 표시남.

10강. 타자와 접촉1 - 이명현

의도치 않게 사진이 조작되어서 ufo 사진이 된다.

ufo는 실재한다. 하지만 그 정체가 무엇인지 알려고 하는 과정에서

유폴로지와 과학자의 입장이 갈린다.

달까지 가려면 로켓으로 2,3일이면 된다. 2,3일 굶으면 되고,

대소변은 기저귀 차면 된다. 우주인이 입던 기저귀가 상용화 된 것이 지금의 기저귀다.

남극의 운석탐험대는 옷벗고 볼일을 볼 수 없으므로 기저귀를 차고 다닌다.

화성까지는 가는데 8달이 걸린다. 8달 동안 굶을 수가 없으므로 유인탐사선을 보낸다.

화성은 520일 동안만 갈 수 있다. 화성이 지구와 가까워졌을 때 갔다와야 되니까.

태양계 내에서 이동하기도 힘든데, 외계에서 사는 외계인이 올 리가 없다.

가장 가까운 행성계까지 빛의 속도로 4년이 걸린다. 로켓으로는 7만 5천년이 걸린다.

만약 20년만에 도달할 로켓을 만들려면 에너지가 태양에너지를 한 순간에 다 써야 한다.

생명체와 그 로켓의 소재는 가속을 견뎌야 한다.

외계인이 눈에 보이지 않는 초월적인 존재일 수는 있다.

11강. 타자와 접촉2 - 이명현

ufo신고를 가장 많이 받는 날은 5월 5일 어린이날.

풍선이 나는 것을 오해한 것임.

남극에서 발견된 화성의 운석.

전자현미경으로 본 모양이 박테리아랑 비슷하게 생김.

지구의 생명체가 묻은 것일 수도 있다.

하지만 거의 화성의 화석인게 확실하다.

2018년이 화성연구의 가장 중요한 시점.

생명체가 있기 위해서. 에너지, 재료, 물.

물이 있는 행성을 주로 보자.

화성, 유로파, 타이탄, 엔셀라두스

유로파의 얼음층 2~20km.

그 얼음층 밑에 소금물이 있을 가능성이 높다.

행성이 역동적으로 활동한다. 얼음이 쪼개지는 흔적.

화산활동. 조석력이 큼. 목성의 중력 때문에 지열이 발생해.

엔셀라두스에는 물이 간헐천처럼 뿜어져 나오고 나오자마자 얼어버린다.

엔셀라두스는 토성주위를 돌지만 토성중력 때문에 지열 발생.

타이탄에는 호이겐스 탐사선이 떨어지면서 사진을 찍음.

지구의 태초의 모습과 비슷하다.

호수와 강이 있음.

화성의 메리너 협곡은 엄청 크고, 깊이가 수 킬로미터다.

물이 흐른 흔적이다.

화성은 모래폭풍도 불고, 진눈깨비도 불고, 극지방에 드라이아이스가

커졌다가 작아졌다 한다. 화성 땅 속에 얼음이 있다.

화성은 하늘이 연보랏빛이다.

메탄가스의 공급원은 화산활동, 가축.

화성에서는 화산활동이 미미하고 없다. 화산에서 주기적으로 발견되는 메탄가스는

미생물이 만들어낸 것일까?

2018년에 화성에 탐사선을 보내서 땅을 2m씩 파 볼 것이다.

12강. 타자와 접촉3 - 이명현

지구 외의 태양계에는 지적인 생명체가 있을 확률은 0에 가깝다.

그래서 외계에서 찾아야 한다.

근데 별은 잘보이고 행성은 잘안보이기 때문에

케플러 우주망원경으로 계속 한 하늘만 찍음.

그러면 행성이 별을 지나갈 때 별빛이 어두워지는 것을 확인 할 수 있다.

얼마나 어두워지는지, 얼마동안 어두워지는지를 파악한다.

아무리 훌륭한 관측도 1년이 지나면 소유권이 지난다. 

케플러 우주망원경은 1년 6개월로 소유권이 늘어났다. 

지구와 크기가 거의 같은 녀석 2개를 발견했다.

하지만 온도가 적절하지 않다.

지구보다 크기가 조금 크지만 물이 있을 수 있는 조건에 있는 녀석이 하나 발견되었다.

지구와 비슷한 녀석들(100여개)을 집중관측해야 한다. 스펙트럼 관측, 밝기 변화.

꾸준히 관측해야 인공신호인지 자연신호인지 분석의 신뢰도가 높아진다.

2035년에 그 관측의 신뢰도가 99.9%를 찍게 된다.

여러사람이 외계생명을 찾는데 각자 동기는 다르다.

프로그래밍 하는 사람은 자신의 프로그래밍 능력을 시험하는데 목적이 있고

천문학자는 호기심을 확인하는데 있고,

정치가는 자신의 정치적 이유에서 그것을 한다.

16강. 중독과 이별1 - 이정모

왜 구슬치기에는 중독이 안되는데 게임에는 중독되나

poisoning, intoxication, addiction

그는 중금속에 중독되었다.

그는 연탄가스에 중독되었다.

그는 술/마약/게임에 중독되었다.

아편중독, 게임중독, 약물중독, 니코틴중독, 도박중독, 인터넷중독, 납중독, 수은중독

중독은 뇌회로이상을 야기하는 뇌 질환.

흡연자를 좋게 불러 애연가.

청산가리. 시안화칼륨. 시안=청

가리=칼륨.

에너지 생성을 방해해서 죽게 됨.

세계에서 가장 지독한 쥐. 갈기쥐.

아코칸테라에서 나온 독이 털에 묻어서

독있는 동물처럼 됨.

원주민은 그 독으로 코끼리를 잡음.

이 동물의 털은 스폰지처럼 되어있어서 독을 가득 머금을 수 있다.

뱀독. 출혈독(적혈구 용해). 신경독(호흡기 신경을 마비시킴).

단백질이고 효소가 들어있다. 

한 해 10만명이 뱀독으로 죽음.

복어독은 호흡마비를 시켜서 뇌에 산소부족이 일어나게 해.

중독까지 20~30분, 사망까지 90분

6시간 이상 지나면 자동 해독.

복어 독을 음식에 아주 약간 타면 잠시 기절했다가 개운하게 깨어날 수 있다.

해독제는 없다.

박테리아. 1개의 분자로 생명체를 죽일 수 있다.

콜레라 독. 박테리아의 독소는 효소다.

촉매반응을 일으킨다. 효소처럼 작용해서 계속 여기저기 망가뜨리고 다님.

세포로 하여금 물과 나트륨을 계속 배출하게 하여

설사가 나오고, 세포는 말라죽음.

항생제로 박테리아를 죽일 수 밖에 없다.

항생제는 어떻게 박테리아를 죽일까.

박테리아의 세포벽을 부숴버리거나

페니실린같이 실린이라 붙은 것들이 세포벽을 부숨.

단백질을 못 만들게 하는 것. 마이신.

항생제 사용의 규칙. 사용하지 않는 것. 되도록이면 사용하지 않는 것.

독일에서는 항생제를 처방하지 않아.

17강. 중독과 이별2 - 이정모

누가 중독에 걸리는가?

스트레스를 적절히 처리하지 못하는 사람.

자존감이 떨어진 사람.

단기적인 해결방법.

카페인, 알코올, 초콜렛 중독. 마라톤, TV시청. 

중독은 갈수록 효과가 감소된다.

마약이 신체 안에 들어가면

몇 초 안에 시냅스에 변화가 생김.

도파민이 많이 배출되고, 행복감이 증진됨.

뇌는 그것에 적응하기 위해 도파민 수용체를 줄임.

도파민 수용체가 줄어드니 쾌락이 줄어든다.

마약이 머리를 나빠지게 함.

보상경로 외부영역에도 영향.

판단, 학습, 기억에 관여하는 부분이 물리적인 변화 생김.

알코올과 히로인을 같이 하면 죽는다.

알코올은 촉진물질을 줄이고, 히로인은 억제물질을 늘려서 호흡이 멈추게 됨.

니코틴중독은 굉장히 위험하다. 담배 4갑의 니코틴을 한꺼번에 주입하면 죽는다.

코카콜라의 코카가 코카인에서 왔다.

활동성 증가. 심박수 증가. 혈관이 줄어들면서 산소공급이 안돼.

코카콜라도 약이었다. 

진통제로 나온 코카인 사탕도 있었다.

마약은 약효가 쎄지만 약으로 쓰던 마약이 잘못하면 사람을 망치는 것이다.

글루타메이트와 가바. 술과 커피.

그 약물을 얻는데 시간을 많이 들이고,

삶에 지장을 준다. 그러면 중독.

18강. 중독과 이별3 - 이정모

핸드폰, 게임, 음식, 도박, 종교, 포르노, 성형, 인터넷

인터넷 중독도 의존성일까?

코카인 중독자와 비슷한 양상.

제일 중요한 것은 애초에 중독되지 않는 것.

남자는 게임에서 이길 때 뇌 보상반응이 강하다.

그래서 남자는 게임에 중독이 쉽게 되.

누가 의존성에 빠지기 쉬울까?

50대는 게임 중독 같은거에 쉽게 빠지지 않는다.

어릴 때 무엇에 중독되느냐에 따라 나중에 무엇에 중독되어 사느냐가 결정됨.

마약을 쓴다고 누구나 중독되는 것은 아니다. 뇌 구조차이가 있다.

다문화가정은 중독률이 더 높다.

의존성은 마음만 먹으면 끊을 수 있나? 아니다.

집중적인 치료가 필요. 전문가와 가족의 도움이 필요.

7강. 심판과 성배1 - 이종필

제로존 이론은 사기다.

세상이 뭘로 만들어졌을까?

자연의 최소단위는 뭔가?

그들이 대체 어떻게 상호작용하는가?

기원전 600년 전의 탈레스의 답. 세상은 물로 만들어졌다.

이 세상에 여자와 남자가 있듯이

소립자에는 보존과 페르미온이 있다.

보존= 빛, 중력자.

잘 붙어다니는 걸 좋아해. 힘을 매개하는 입자.

페르미온 = 전자, 양성자.

떨어져 다닌다. 물질을 구성하는 입자.

자연계에는 4가지 힘이 있다.

중력, 전자기력, 약한 핵력, 강한 핵력

힘은 입자들간의 상호작용인데

무엇을 주고받는가.

강력은 세다. 약력은 신비해. 중력은 너무 약해. 전자기력은 약간 세다.

페르미온은 둘로 나뉜다.

쿼크와 경입자로. 강력을 느끼는 녀석 = 쿼크.

강력을 못 느끼는 녀석 = 경입자.

쿼크는 6개.

반입자.

반물질.

쌍소멸

핵무기의 1만배 에너지이지만 생산비용이 천문학적임. 1g당 30조원.

반물질과 물질은 비대칭성. 

왜 우주는 반물질보다 물질이 많을까?

강입자 - 중입자, 중간자

중간자들이 중입자를 묶어줌.

이게 강력.

약력이란 입자의 종류를 바꾸는 힘.

다운쿼크를 업쿼크로 바꿈.

그러면 중성자가 양성자가 됨.

중성자가 양성자로 바뀌면서 전자가 하나 튀어나온다.

사람들은 에너지 보존이 깨진줄 알았다.

전기적으로 중성인 놈이 에너지를 가져간 것이다.

중성미자.

수소가 헬륨이 되려면 양성자가 중성자로 바뀌어야 하고

바로 이 과정에서 반드시 약력이 개입된다.

8강. 심판과 성배2 - 이종필

이 4개의 힘을 합쳐 대통일 이론을 만드는게 목표.

70년대에 중력을 제외한 나머지는 하나의 힘으로 합쳐짐.

힉스입자

소립자들은 이론적으로 질량을 가질 수 없다.

힉스입자를 상정하면 소립자들에게 질량을 부여할 수 있다.

힉스입자가 질량을 부여하는 것이다.

1분안에 나한테 설명해주면 내가 연구비 줄게.

힉스메카니즘 설명.

힉스입자가 어떤 방향으로 쏠릴 때 분포가 달라지면서 

그 쏠리는 저항감이 질량으로 나타나는 것임.

힉스입자는 온 우주에 균일하게 퍼져있다.

신의 입자라는 별칭.

goddamm 입자에서 damm을 떼어버리니까 

빌어먹을 입자에서 신의 입자라고 별칭이 붙음.

피터 힉스라는 영국학자가 60년대에 발표.

와인버그 사람 글래쇼 모형

게이지 대칭성 + 힉스 메카니즘 = 표준모형.

힉스 메커니즘을 발견한 사람은 64년 동시대에 

총 6명이다. 

와인버그 표준모형의 논문이 67년 나왔는데 겨우 2페이지 정도 밖에 안된다.

앵글러는 힉스메카니즘이라고 부르기를 싫어한다. 

전자기력, 약한핵력 -> 약전기력

이휘소박사. 와인버그가 존경했었다. 

와인버그 이론의 가치를 높게 쳐줌.

살람이 그것을 듣고 이휘소에게 와서 자신의 연구를 설명함.

그래서 이휘소가 와인버그 이론에 살람의 이름을 추가하도록 도와줌.

살람도 노벨상 받음.

관측하는 것은 곧 충돌시키는 것이다. 그 반응을 보는 거니까.

소리를 부딪혀 보고, 빛을 쬐여보고, 운석을 부딪혀보고.

과학자는 소립자를 부딪혀보고 싶다.

입자와 입자의 충돌.

대형강입자충돌기

LHC 라지 헤드론 콜리더

양성자가 2개의 경로로 이동하며 충돌하는데 4개 정도 지점에서

크로스 된다. 거기에 입자검출기를 놓고 충돌을 관찰한다.

입자의 종류별로 각 층마다 남기는 흔적이 다르다. 

궤적과 에너지를 다 알 수 있고 그로 인해 그 입자를 판별한다.

아틀라스라는 입자검출기.

LHC에서 양성자가 충돌하면 쿼크들과 접착자들이 튕겨져 나감.

접착자들이 많은 에너지를 갖고 튀어나옴.

힉스가 만들어지면 금방 다른입자로 붕괴한다.

예상되는 힉스 붕괴의 신호들 4개.

힉스찾기 = 다트게임

매초 10의 34승개를 던짐. 10초 킬로미터의 직경에서 1cm 정도의 영역에

맞추는 정도. 연간 30만번정도 일어남.

말도안되는 확률을 위해 말도 안되는 횟수의 실험을 하는 것이다.

LHC를 돌리려면 어마어마한 전기를 쓰고 저항이 없게 하기 위해

초전도체 케이블을 씀. 그 초전도체는 온도를 낮춰야 한다.

-271도 정도. 액체헬륨 6톤을 씀. 

고에너지 충돌할 때 블랙홀 만들어진다고 사람들이 데모함.

9강. 심판과 성배3 - 이종필

1.5시그마는 아무 발견아니다.

3시그마는 옵져베이션, 에비던스

5시그마는 디스커버리

힉스입자가 발견되지 않는다에 100달러 걸겠다.

과학이란 인간 지성의 프런티어.

힉스입자가 우리 삶과 무슨상관이 있습니까? 없다.

마이클 패러데이에게 묻는 말

그거 어디다 쓰는 거냐?

답 : 나도 잘 모르겠는데, 나중에 여기다 세금을 매길 수 있을 거다.

입자가속기가 무슨 나라를 지켜주냐?

입자가속기는 나라를 지켜주지 않는다. 그러나 지킬만한 가치있는 나라를 만들것이다.

과학자들이란

순간의 영광을 위해 천년을 기다리는 사람들.

3강. 원소와 결합3 - 이정모

공유결합같은 관계는 자기의 것을 포기하는 관계이다.

수소결합같은 인간관계는 없을까. 내것 다 챙기면서 결합을 하는.