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우주 산업의 변화, 사건 단위로 읽기
공식 발표를 우선하고 여러 출처를 하나의 사건으로 묶습니다.

SPACE SCIENCE
NASA’s OSIRIS-REx Spacecraft Successfully Touches Asteroid
NASA의 OSIRIS-REx 우주선이 소행성 베누의 표면에 성공적으로 접촉했어요! 이 임무는 토양과 자갈을 수집하기 위해 진행된 첫 번째 시도인데요, 이번 시도는 NASA가 소행성과의 접촉을 시도한 첫 사례라는 점에서 정말 특별해요. 베누는 20억 년 전 태양계가 형성될 때의 모습을 보여주는 고대 소행성으로, 지구의 생명 탄생에 기여했을 가능성이 있는 물질들을 포함하고 있을지도 몰라요. 만약에 잘 수집되었다면, OSIRIS-REx는 2021년 3월에 지구로 돌아가는 여정을 시작할 거예요. 미션 팀은 탐사선이 수집한 샘플의 양을 확인하기 위해 약 일주일 정도 기다려야 해요. NASA의 관리자 짐 브라이든스타인이 말하길, 이번 임무는 대단한 성과로, 미국 전역의 팀이 어려움을 극복하며 지식의 경계를 확장했음을 보여준다고 해요. 소행성 접촉은 1시 50분(동부 표준시)에 진행됐고, 탐사선은 자율적으로 사전 프로그램된 지침에 따라 작업을 수행했답니다. 정말 신기하죠!

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Update: NASA to Broadcast OSIRIS-REx Asteroid Sample Collection Activities
NASA의 OSIRIS-REx 미션이 소행성 베누의 표면에 착지할 준비를 하고 있어요! 이 미션은 10월 20일 오후 6시 12분(동부 표준시)에 소행성 베누의 샘플을 수집하려고 해요. 이때의 과정을 생중계할 예정인데, 로키드 마틴 스페이스가 덴버 근처에서 이끄는 '터치 앤 고'(Touch-And-Go) 기법을 사용할 거예요. 생중계는 10월 20일 오후 5시부터 NASA TV와 NASA 웹사이트에서 시작되니까 놓치지 마세요! 이번 임무는 소행성 베누가 태양계의 초기 물질을 포함하고 있어, 생명과 지구의 바다를 구성하는 분자를 포함할 가능성이 있다는 점에서 굉장히 흥미로운데요. 베누는 엠파이어 스테이트 빌딩과 비슷한 높이로, 다음 세기 후반에 지구에 위협을 줄 수 있는 존재로 알려져 있어요. 그래서 OSIRIS-REx가 이 고대의 유물을 수집하고, 그 이야기와 비밀을 지구로 가져올 준비가 되어 있다는 것이 정말 신기하죠? 그런데 이번 방송은 코로나19로 인해 원격으로 진행되는데요, 미디어는 로키드 마틴에서 제한된 인원만 참여할 수 있어요.

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NASA Awards Launch Services Contract for IMAP Mission
NASA가 캘리포니아 호손에 있는 스페이스 익스플로레이션 테크놀로지스, 즉 스페이스X와 계약을 맺고 IMAP 미션의 발사 서비스를 제공하기로 했어요. IMAP은 '인터스텔라 매핑 및 가속 탐사선'의 줄임말로, 태양계를 둘러싼 자기장 장벽인 헬리오스피어의 경계를 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 미션이에요. 헬리오스피어는 태양에서 나오는 입자 흐름인 태양풍과 다른 별의 바람이 충돌하는 지역이라, 이 충돌이 유해한 우주 방사선을 제한하는 역할을 해요. IMAP은 헬리오스피어를 지나가는 중성 입자를 수집하고 지도화하면서, 우주에서 입자가 가속되는 기본 과정을 조사할 예정이에요. IMAP은 태양과 지구 사이에 있는 라그랑주 1점에서 태양을 공전하게 되죠. NASA가 IMAP과 그에 포함된 네 개의 보조 화물을 발사하는 데 드는 총 비용은 약 1억 940만 달러예요. 이번 IMAP 미션에 포함될 보조 화물은 NASA의 루나 트레일블레이저 미션과 두 개의 헬리오피직스 미션, 그리고 NOAA의 우주 날씨 후속 미션인 SWFO-L1이에요. IMAP 미션은 2024년 10월에 플로리다의 케이프 커내버럴 공군 기지에서 팔콘 9 로켓으로 발사될 예정이에요. 이번 미션은 뉴저지의 프린스턴 대학교가 주도하고, 메릴랜드의 존스 홉킨스 응용 물리 연구소와 협력하고 있어요. 정말 흥미롭죠?

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NASA to Provide Update on Agency’s First Asteroid Sample Collection Attempt
NASA가 9월 24일 목요일 오후 3시(동부 표준시)에 1차 소행성 샘플 수집 시도에 대한 업데이트를 제공하는 미디어 전화 회의를 열어요. 이 회의는 NASA의 웹사이트에서 실시간으로 시청할 수 있답니다. 이번 미션의 주인공인 OSIRIS-REx 우주선은 10월 20일에 소행성 베누의 표면에 첫 샘플 수집을 시도할 거예요. OSIRIS-REx는 샘플 채취 장치를 사용해 몇 초간 베누의 표면에 접촉한 후, 압축된 질소를 쏘아 표면을 방해하고 샘플을 수집한 뒤 후퇴하게 돼요. 그런데 미션 팀은 2018년 OSIRIS-REx가 베누를 돌기 시작할 때 발견된 바위 같은 조건 때문에 샘플 수집 지역을 처음 계획의 10분의 1로 줄였대요. 이렇게 되면 우주선은 더 높은 정확도로 베누의 표면을 겨냥해야 해요. 게다가 나이팅게일 분화구의 동쪽 가장자리에 있는 건물 크기의 바위도 우주선이 샘플을 수집한 후 멀어질 때 위험 요소가 될 수 있어요. OSIRIS-REx 팀은 이러한 도전을 대비해 두 번의 리허설 작업을 수행하여 준비가 되어 있다고 하네요. 우주선은 내년에 지구로 돌아오는 여정을 시작할 예정이고, 샘플은 2023년에 도착할 거예요. 베누를 연구하는 것은 우리 태양계의 기원, 지구의 물과 유기 분자의 출처, 그리고 근지구 공간의 위험과 자원에 대한 정보를 얻는 데 큰 도움이 돼요. 정말 신기하죠?
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Study Based on Observation Data from Asteroid Explorer “Hayabusa2” Published in Nature Astronomy
2020년 9월 21일(한국 시간 9월 22일), 일본의 소행성 탐사선 '하야부사2'의 탐사 활동을 기반으로 한 연구 결과를 담은 논문이 영국의 온라인 저널인 '네이처 천문학(Nature Astronomy)'에 게재되었어요. 이 논문에서는 C형 소행성인 리구(리유구)의 밝은 표면 바위가 다른 출처에서 온 것일 가능성이 있는지에 대한 연구 결과를 설명하고 있죠. 하야부사2의 광학 내비게이션 카메라(ONC)가 리구의 어두운 표면에서 비정상적으로 밝은 바위를 여러 개 발견했어요. 그 바위 중 최소 6개의 반사 스펙트럼이 S형 소행성과 유사한 점이 발견되었습니다. 이건 리구의 모체와 S형 소행성 간의 충돌 혼합으로 인해 밝은 바위가 생겼다는 뜻이에요. 무려 NASA의 OSIRIS-REx가 탐사한 베누에서도 비슷한 밝은 바위가 발견되었는데, 베누의 바위는 V형 소행성과의 유사성을 보였어요. 이런 결과는 리구와 베누가 다른 충돌 역사를 가졌을 수도 있다는 것을 제안하죠. 리구의 대부분 밝은 바위는 C형 소행성과 유사한 스펙트럼을 지니고 있어 내재적일 가능성도 높고, 이 바위는 리구의 모체의 서로 다른 부분에서 온 것일 수 있어요. 하야부사2가 수집한 샘플에는 그런 밝은 물질이 포함되어 있으므로, 그것을 분석함으로써 리구의 충돌 및 열적 역사를 더 자세히 이해할 수 있게 될 거예요. 신기하죠?

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NASA Missions Spy First Possible ‘Survivor’ Planet Hugging White Dwarf Star
NASA의 전이 외계 행성 조사 위성(TESS)와 퇴역한 스피처 우주 망원경을 이용한 국제 천문학자 팀이 백색 왜성 근처에서 발견된 첫 번째 intact(손상되지 않은) 행성으로 추정되는 WD 1856 b를 보고했어요. 이 WD 1856 b는 목성 정도의 크기를 가진 행성으로, 지구보다 약 40% 더 큰 백색 왜성 WD 1856+534를 돌고 있어요. WD 1856 b는 백색 왜성 주위를 34시간에 한 번씩 돌며, 이는 수성의 태양 주위를 돌 때보다 60배 더 빠른 속도예요. 앤드류 반더버그라는 위스콘신-매디슨 대학의 조교수가 “WD 1856 b가 백색 왜성에 매우 가까이 갔지만 아직 원형을 유지하고 있다는 것이 신기하다”고 밝혔죠. 일반적으로 백색 왜성이 형성되는 과정에서 주변의 행성은 파괴되기 마련이거든요. 이 백색 왜성은 지름이 약 18,000킬로미터에 달하고, 이 시스템의 다른 두 개의 빨간 왜성도 포함된 삼중성계의 일원이랍니다. 연구팀은 WD 1856 b가 현재 위치에 도달하기까지 최소 50배는 멀리서 기원했을 것이라고 추정하고 있어요. 이번 발견은 행성의 생존 가능성에 대한 새로운 질문을 던집니다. 상상이 가시나요?

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NASA's Lucy mission reaches pivotal milestone
NASA의 루시(Lucy) 탐사 미션이 중요한 이정표를 통과했어요. 이 미션은 목성 궤도의 트로이 소행성대(Trojan asteroids)를 연구하기 위해 내년에 발사될 예정이에요. 루시 미션의 책임자인 로저 해리스는 트로이 소행성에 대한 이해가 우리 태양계의 원시 물질을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 거라고 말했어요. 최근에 진행된 시스템 통합 검토(SIR)에서는 다양한 부품과 시스템이 일정에 맞춰 준비되고 있다는 것을 확인했죠. 이러한 이정표는 다음 단계인 운영 검토를 위한 준비가 잘 진행되고 있다는 것을 의미해요. 프로젝트 리드인 채드 올릴라에 따르면, COVID-19 팬데믹 중에도 팀이 열심히 작업하고 있다고 해요. 소통이 중요한데, 마이크로소프트 팀즈와 스카이프 같은 협업 도구가 큰 도움이 된다고 하네요. 루시 미션은 앞으로 12년 동안 태양계의 기원과 더 나은 탐사를 위한 귀중한 정보를 얻을 거예요. 정말 신기하죠?

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Solar Cycle 25 Is Here. NASA, NOAA Scientists Explain What That Means
태양 주기 25가 시작되었어요! NASA와 기상청(NOAA)의 전문가들이 미디어 행사에서 새로운 태양 주기에 대한 분석과 예측을 공유했답니다. 이 새로운 주기는 태양의 활동이 다시 증가하다가 2025년에 태양 최대치에 도달할 것으로 예상돼요. 2019년 12월이 바로 태양 주기 25의 시작을 알린 태양 최소기였는데요, 이때부터 태양의 활동이 활발해질 거예요. 태양의 활동은 태양 흑점이라는 어두운 점을 통해 추적할 수 있는데, 이 흑점은 태양의 폭발적인 활동, 예를 들어 태양 플레어와 같은 현상이 발생하는 원인이 되거든요. 정말 신기하죠? 전문가들은 태양 활동이 멈추지 않고 형태만 변한다는 사실을 잊지 말라고 강조했어요. NASA와 NOAA는 우주 날씨에 대한 준비를 강화하고, 우주 비행사를 보호하기 위해 협력하고 있답니다. 특히 아르테미스 프로그램과 관련된 우주선의 안전한 임무 수행을 위해서도 우주 날씨 예측이 아주 중요하죠.

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NASA, NOAA to Discuss Solar Cycle Prediction During Media Teleconference
NASA와 미국 해양대기청(NOAA)이 9월 15일 화요일 동부 표준시 기준 오후 1시에 미디어 전화 회의를 통해 다가오는 태양 주기 예측에 대해 논의할 거예요. 태양은 약 11년 주기로 활동이 변화하는데, 이때 태양의 폭발이나 태양 흑점 같은 현상이 나타나죠. 태양 주기를 잘 추적하는 건 태양을 이해하고, 태양이 인간 기술과 인프라에 미치는 영향을 줄이는 데 중요한 역할을 해요. 이번 전화 회의에서는 태양 주기 25 예측 패널의 전문가들이 최근 태양 주기 발전 상황과 앞으로의 태양 주기 25에 대한 예보를 설명할 거예요. 태양의 가장 활발한 시기를 '태양 최대'라고 부르는데, 이때 태양은 엄청난 폭발과 함께 빛, 에너지, 태양 방사선을 방출해요. 이러한 '우주 날씨'는 지구의 위성, 우주 비행사, 통신 시스템 및 전력망에 영향을 줄 수 있어요. 태양이 가장 활발할 때는 우주 날씨 사건이 자주 발생하니, 이 점이 정말 흥미롭죠!

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NASA Selects Proposals for New Space Environment Missions
NASA가 태양과 지구 주변의 우주 환경을 연구하기 위해 다섯 가지 새로운 미션 개념 연구를 선정했어요. 태양은 지속적으로 입자와 에너지를 방출하는데, 이는 지구 근처의 복잡한 우주 날씨 시스템을 형성하고 우주선과 우주 비행사에게 영향을 줄 수 있거든요. 이 미션들은 태양의 역학과 끊임없이 변하는 우주 환경을 이해하는 데 도움을 줄 거예요. 선정된 각 미션은 1,250만 달러의 예산을 받고 9개월 동안 연구를 진행할 예정이에요. 연구가 끝난 후에는 두 개의 제안이 실제 발사로 이어질 수 있도록 선택되죠. 이 미션들은 태양의 물리학, 오로라 연구, 자기장 이동 관찰 등 다양한 관점에서 우주 시스템을 탐구하려고 해요. 각 제안은 우리가 전에 보지 못한 것들을 관찰할 기회를 제공하고, 우주 탐사에 중요한 통찰력을 제공할 거예요. 정말 신기하죠? 예를 들어, STORM 미션은 태양의 입자 흐름과 지구의 자기장 상호작용을 전 세계적으로 처음 관찰할 계획이에요! 이 미션은 NASA의 고다드 우주 비행 센터의 David Sibeck가 이끌고 있어요.

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NASA Announces New James Webb Space Telescope Target Launch Date
NASA가 프랑스 기아나에서 제임스 웹 우주 망원경(JWST)의 발사 날짜를 2021년 10월 31일로 정했어요. 이 결정은 코로나19 팬데믹과 기술적 문제들이 영향을 미쳤기 때문이에요. 이전에는 2021년 3월 발사를 목표로 했었죠. NASA의 과학 임무 담당 부국장인 토마스 주르부첸은 '웹 망원경 팀의 끈질기한 노력과 혁신 덕분에 우리는 예측할 수 없는 어려운 상황 속에서도 이 미션을 추진할 수 있었다'고 말했어요. 웹은 세계에서 가장 복잡한 우주 관측소로, 팬데믹 속에서도 계속 진전을 이루고 있어요! 현재 웹은 캘리포니아 레돈도 비치에 있는 노스롭 그루먼에서 잘 진행되고 있어요. 이번 주에는 전기 테스트를 성공적으로 완료했는데, 이는 앞으로 예정된 소음 및 진동 환경 테스트를 준비하는 중요한 이정표가 되었어요. 웹은 설계상 1,000,000 마일 이상 떨어진 궤도에 도달한 후에도 각종 복잡한 작업을 수행해야 해요. 정말 신기하죠? 이 모든 과정이 끝나면, 웹은 우리의 우주 기원에 대한 질문을 탐구할 수 있게 됩니다.

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NASA to Provide Update on James Webb Space Telescope
NASA가 7월 16일 목요일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 제임스 웹 우주 망원경에 대한 업데이트를 제공하는 미디어 화상 회의를 엽니다. 제임스 웹 우주 망원경은 세계에서 가장 최신의 적외선 우주 관측소이며, 지금까지 제작된 가장 크고 복잡한 천문학용 우주 망원경이에요. 이 회의에서는 NASA의 여러 전문가들이 참여해요. 예를 들어 스티븐 유르칙, 탐스 저버튼, 그레고리 로빈슨, 에릭 스미스 같은 분들이죠. 회의 내용은 NASA의 웹사이트에서 실시간으로 스트리밍으로 들을 수 있어요. 제임스 웹 망원경은 태양광 차단막과 함께 완전 구성이 되어 있으며, 발사 시에는 망원경을 둘러싸는 방식으로 접힐 수 있는 구조를 가지고 있어요. 이 망원경은 우주에서의 미스터리를 풀고, 먼 별 주위의 세계를 탐구하며, 우리 우주의 신비로운 구조와 기원도 조사할 수 있게 해줄 거예요. 정말 신기하죠?
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NASA to Highlight Comet NEOWISE with Public Broadcast, Media Teleconference
NASA 전문가들이 오는 7월 15일 수요일에 개최되는 NASA 사이언스 라이브 방송을 통해 혜성 C/2020 F3 NEOWISE에 대해 이야기하고, 대중의 질문에 답변할 거예요. NEOWISE는 맨눈으로 볼 수 있는 혜성으로, 이번 주부터는 일몰 이후에도 관찰할 수 있답니다. NASA 사이언스 라이브 방송은 동부 표준시로 오후 3시에 NASA 텔레비전과 NASA 웹사이트, 그리고 페이스북 라이브, 유튜브, 페리스코프, 링크드인, 트위치, USTREAM을 통해 생중계될 거예요. 방송을 보면서 #AskNASA 해시태그를 달아 질문을 트위터에 올리거나, 페이스북, 페리스코프, 유튜브의 채팅 섹션에 댓글을 남길 수 있어요. 방송 후에는 오후 4시에 언론 대상의 전화 회의도 있을 예정인데, 이 회의는 https://www.nasa.gov/live에서 생중계된답니다. 전화 회의에는 NASA의 행성 방어 조정 사무소의 리들리 존슨 우주 방어 담당관과 NEOWISE 과학팀의 공동 연구자인 에밀리 크레이머, 그리고 아리조나 대학교의 NEOWISE 주요 연구자인 에이미 메인저가 참여해요. 언론이 전화 회의에 참여하려면 7월 15일 수요일 오후 3시 45분까지 이름과 소속을 joshua.a.handal@nasa.gov로 이메일 보내야 해요.
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JAXA-the Australian Space Agency Joint Statement for Cooperation in the Hayabusa2 Sample Return Mission
2020년 7월 14일에 일본 항공우주 탐사청(JAXA)과 호주 우주청이 공동 성명을 발표했어요. 이 성명서에서는 소행성 샘플을 담고 있는 하야부사2(Hayabusa2) 캡슐이 2020년 12월 6일에 호주 남부의 우무레라(Woomera)에 착륙할 것이라고 밝혔죠. JAXA와 호주 우주청은 캡슐의 재진입 및 회수를 위한 계획을 세우고 있고, 이 계획은 호주 정부의 '해외 발사 우주 물체 반환 허가'(AROLSO)가 발급되어야 최종 확정될 거예요. 하야부사2 미션은 두 나라 간의 긴밀한 협력이 담긴 역사적인 샘플 반환 임무로, 이 과정은 국제 협력의 상징이 되고 팬데믹으로 인한 어려움을 극복하는 데 큰 의미가 있어요. 정말 신기하죠? 호주와 일본의 협업이 이렇게 중요한 결과를 만들어내고 있다는 게요!

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NASA, ESA to Release First Images from Solar Orbiter Mission
NASA와 유럽우주국(ESA)이 공동으로 진행하는 태양 탐사 미션, 솔라 오비타(Solar Orbiter)가 역사상 어느 우주선보다도 더 가까이에서 촬영한 태양 이미지들을 포함한 첫 과학 데이터를 반환했어요! 이 데이터는 7월 16일 목요일 오전 8시 EDT에 예정된 온라인 뉴스 브리핑에서 공개될 예정입니다. 브리핑은 NASA의 웹사이트에서 생중계될 거예요. 솔라 오비타는 2월 9일 발사 이후 6월 중순에 태양에 처음으로 가까이 접근했는데, 이때 모든 10개의 기기를 처음으로 동시에 작동시켰습니다. 이번 근접 비행을 통해 태양의 가장 가까운 이미지들이 촬영되었죠. 브리핑에서는 미션 전문가들이 이 이미지들이 우리 태양에 대해 어떤 정보를 제공하는지, 그리고 솔라 오비타가 태양에서 흐르는 입자와 자기장에 대한 새로운 측정으로 무엇을 배울 수 있는지에 대해 논의할 예정이에요. 정말 기대되지 않나요?

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NASA Telescope Named For ‘Mother of Hubble’ Nancy Grace Roman
NASA가 새로운 우주 망원경의 이름을 ‘허블의 어머니’인 낸시 그레이스 로만(Nancy Grace Roman)을 기념해 로만 우주 망원경으로 정했어요. 이 망원경은 2020년대 중반에 발사될 예정인데요, 우주 팽창의 원인과 태양계를 넘는 먼 행성을 찾는 등 오래된 천문학의 미스터리를 조사할 거예요. 로만은 NASA의 첫 번째 천문학 수장으로, 과학자들이 우주를 연구할 수 있는 도구를 만들기 위해 힘썼답니다. 그녀는 2018년에 세상을 떠났지만, 그녀의 유산은 여전히 과학 커뮤니티에 큰 영향을 미치고 있어요. NASA 관리자 짐 브리든스타인은 로만 덕분에 NASA가 천체 물리학의 선구자가 되었고 허블을 발사할 수 있었다고 말했습니다. 놀랍게도 로만 우주 망원경의 카메라는 허블과 같은 민감도를 가지면서도 100배 더 넓은 하늘을 촬영할 수 있어요. 그러니까 한 장의 로만 우주 망원경 이미지는 허블에서 찍은 100장의 사진에 해당하는 세부 정보를 담고 있다는 거죠. 이렇게 대단한 기술로 우주의 비밀을 더 깊이 탐구할 수 있다는 것이 정말 신기하죠!

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NASA to Make Announcement About WFIRST Space Telescope Mission
NASA가 2020년 5월 20일 수요일 오전 11시(동부 표준시)에 자기네 웹사이트와 유튜브, 페이스북, 트위터/페리스코프에서 'NASA 사이언스 라이브' 특별 방송을 진행해요. 여기서 NASA의 광시야 적외선 서베이 망원경, 즉 WFIRST 미션에 대한 흥미로운 발표가 있을 예정이에요! WFIRST는 우리가 사는 태양계부터 관측 가능한 우주의 끝까지, 강력한 적외선 관측 기능으로 대규모 조사를 수행하는 우주 망원경이에요. 이 망원경은 우리 은하의 행성을 포함해 어두운 에너지의 본질까지 탐구할 수 있는 기회를 제공하죠. NASA의 고다드 우주 비행 센터가 이 프로젝트를 관리하고, 패사데나에 있는 NASA의 제트 추진 연구소와 캘리포니아 공과대학교의 적외선 처리 및 분석 센터, 메릴랜드 주 볼티모어의 우주 망원경 과학 연구소 등 여러 기관이 참여하고 있어요. 그리고 미국 전역의 연구 기관 소속 과학자들로 이루어진 팀이 함께 활동한답니다. 신기하죠?
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Study Based on Observation Data from Asteroid Explorer “Hayabusa2” Published in Science
2020년 5월 7일, 일본의 우주 탐사 기관인 JAXA(일본우주항공연구개발기구)가 소행성 탐사선 '하야부사2'의 연구 결과를 발표했어요. 이 연구는 소행성 리구(162173 Ryugu) 탐사 데이터에 기반하고 있는데, 하야부사2는 2019년 2월 22일에 리구에 성공적으로 착륙하여 샘플을 수집했죠. 착륙 당시의 초고해상도 이미지에서 많은 암석과 함께 어두운 빨간색 입자들이 발견됐는데, 이들은 하야부사2의 스러스터가 분사했을 때 발생한 것입니다. 또한, 충격에 의해 파낸 지표 하층의 색상과 크레이터 보존 연령을 관찰한 결과, 리구의 표면에서 어두운 빨간색 물질이 몇 미터 두께의 층으로 분포하고 있다는 것을 알 수 있었어요. 무려 800만 년 전에서 30만 년 전 사이에 태양의 영향을 받아 변형된 이 물질들은 리구가 과거에는 태양에 더 가까운 궤도를 가지고 있었음을 나타내죠. 그런데 흥미로운 점은 착륙 지점의 표면에서도 밝은 파란색으로 변형되지 않은 물질이 발견됐다는 거예요. 따라서 수집된 샘플은 변형된 물질과 변형되지 않은 물질을 모두 포함하고 있어요.
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Study Based on Observation Data from the Venus Climate Orbiter "AKATSUKI" Published in Science
2020년 4월 23일, 일본 항공우주국(JAXA)의 금성 기후 탐사 위성 '아카츠키'의 관측 데이터를 바탕으로 한 연구 결과가 미국 과학 잡지인 '사이언스'에 발표되었어요. 이번 연구는 금성 대기의 초회전 유지 메커니즘에 대한 오랜 미스터리를 밝혀냈답니다. 금성의 대기는 행성 자전 속도보다 60배나 빠르게 회전하고 있으며, 이를 유지하기 위해서는 어떤 가속화 시스템이 필요해요. 연구팀은 아카츠키로부터 얻은 이미지와 온도 데이터를 자세히 분석해 열조류가 이 가속화 시스템의 역할을 한다고 밝혔어요. 쉽게 말하면, 지구의 바다에서 조수 현상이 발생하는 것처럼, 금성의 대기에서도 낮과 밤의 온도 변화로 인해 열조류가 발생하는 거죠. 이 연구팀은 열조류가 저위도에서 대기 회전을 가속화하는 데 중요한 역할을 한다고 설명했어요. 놀랍게도, 이전 연구에서는 대기 난기류와 열조류 외의 파동이 가속화를 담당한다고 생각했지만, 이번 연구에서는 이들이 오히려 반대로 작용한다고 밝혀냈어요. 이렇게 두 가지 시스템이 결합되어 효율적인 태양열 분배가 이루어지는데, 이는 금성의 날과 밤을 연결하는 중요한 메커니즘이에요. 정말 흥미롭죠?

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Earth-Size, Habitable Zone Planet Found Hidden in Early NASA Kepler Data
NASA의 케플러 우주 망원경이 새로운 지구 크기의 외계 행성, 케플러-1649c를 발견했어요! 이 행성은 자신이 속한 항성의 거주 가능 영역인 곳에서 돌고 있고, 지금까지 발견된 외계 행성 중에서 크기와 온도가 지구와 가장 비슷해요. 케플러-1649c는 지구에서 약 300광년 떨어져 있으며, 지구보다 겨우 1.06배 더 큰 크기를 가지고 있답니다. 이 행성이 받는 별빛 양은 지구가 태양에서 받는 빛의 75%로, 온도도 지구와 비슷할 수 있어요. 하지만 케플러-1649c는 적색 왜성 주위를 돌고 있는데, 이런 별들은 종종 별의 불꽃이 발생해 행성의 환경을 힘들게 만들 수 있어요. NASA의 과학 미ission 부서의 토마스 츄르부첸 박사는
