세상은 왜 변할까? 엔트로피가 만드는 거역할 수 없는 시간과 미래

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  • čas přidán 30. 06. 2022
  • 저는 이 영상을 만들며 컴퓨터와 모니터를 구동하기 위해
    꽤 많은 양의 전기에너지를 사용했고,
    몸을 굴리기 위한 화학적 생체에너지원으로
    볶음밥과 동그랑땡을 소비했습니다.
    이로인해 우주의 엔트로피도 조금 증가했겠죠.
    여러분이 방금 핸드폰이나 모니터로 이 영상을 보는 순간에도
    마찬가지로 많은 양의 쓸모있는 에너지가
    사용할 수 없는 에너지로 변환됐습니다.
    저와 여러분은 우주의 엔트로피를 증가시킨 공범인 것이죠!!
    (증가한 엔트로피 값보다 영상의 가치가 더 높아야할텐데…ㅠㅠ)
  • Zábava

Komentáře • 114

  • @saycluaa
    @saycluaa Před rokem +4

    6:09 예시에 든 라면은 면발의 굵기와 건더기스프의 구성으로 볼때 농심 너구리이군요. 유익한 콘텐츠 잘 봤습니다. '좋댓구알' 하고갑니다.

  • @user-yc6lc9ov5d
    @user-yc6lc9ov5d Před 2 lety +14

    뜨억맨님 목소리도 나긋나긋하고
    영상 전달력도 최고여요
    뜨억맨님 영상덕분에 과학이 흥미로워지고
    머릿속에 지식이 풍부해집니다♥
    감사드립니다!!!

  • @user-vo5cb2fz6e
    @user-vo5cb2fz6e Před 2 lety +32

    뜨억맨 님 채널에 영상이 올라온 것을 볼 때마다 두근두근하는 마음으로 들어오고는 하는데, 언제나 기대를 충족시키는 멋진 영상 만들어 주셔서 너무 감사해요..🥺 이렇게 퀄리티 있고 체계적인 영상을 볼 수 있다는 데에 정말 기쁩니다! 결코 쉬운 주제가 아닐텐데 일반인에게도 쉽게 설명해주셔서 놀라워요. 묻혀 있을 채널이 절대 아닌데 말이에요 구독자 수 팍팍 늘길 빕니다 ㅎ_ㅎ 옛날 영상보다 음정이나 발음도 훨씬 좋아지셔서 듣기도 좋구요 다음 영상도 기대할게요❤️

    • @ddukman
      @ddukman  Před 2 lety +10

      응원해 주셔서 감사합니다 😸 ㅠㅠ

  • @tearsofryze
    @tearsofryze Před rokem +2

    아주 멋진 영상입니다.
    삶의 통찰력을 주는 너무나도 귀중한 시간이었네요.

  • @user-py8nz5kv8l
    @user-py8nz5kv8l Před 2 lety +10

    와우 뜨억맨님 계속 영상 올려주셔서.감사합니다 뜨억맨님 영상은 한번만.보는게 아니라 여러번 돌려보게 되요

  • @bluesky-ew3un
    @bluesky-ew3un Před rokem +6

    쉽게 설명해주고 또 나름 사유하게 만들고..
    과학지식을 좀 알려다가 더 큰걸 배워가는..
    두편보고 구독합니다

  • @user-gj5kt3bx2w
    @user-gj5kt3bx2w Před 2 lety +6

    나의 최애 과학채널..오늘도 감사히 시청하고 갑니다

  • @tonahn5949
    @tonahn5949 Před rokem +5

    어렴풋이만 이해됐던 엔트로피를
    들어주시는 예로 완벽히 이해했습니다
    구독하구갑니다
    감사합니다

  • @nyang9nyang9
    @nyang9nyang9 Před 2 lety +23

    내가 뜨억맨님 영상을 볼 확률이 안볼 확률보다 압도적으로 높기때문에 영상을 봐버렸고 난 뜨억맨님과 평형상태가 되었다 ~_~

    • @ddukman
      @ddukman  Před 2 lety +4

      뭔가 시 같고 좋네요 ㅎㅎ당신과 평형상태가 되었다!

  • @user-jr1ct2hc7p
    @user-jr1ct2hc7p Před 2 lety +3

    영상 재밌게 잘봤습니다! 앞으로도 좋은 영상 많이 만들어주세용!

  • @user-xr5yw4qn2j
    @user-xr5yw4qn2j Před 2 lety +4

    정말 고급진 편집과 해설입니다~ 사실 전우주적으로 봤을때 인간의 출현이 불가능한 확률은 아니지만 매우 희소하고, 자연이, 지구가 그만큼 특별하다면 소중하게 여겨줬으면 좋겠네요. 우리들의 생도 감사하고 지구도 자연도 소중히 해야 함을 잘 깨달아 가기를~~

  • @user-sw8yy8qc4i
    @user-sw8yy8qc4i Před rokem +3

    오늘 처음 봤는데 영상 퀄리티도 좋고 설명도 너무 좋네요! 구독하고 앞으로의 영상도 응원하겠습니다!

  • @rkdalswlaa
    @rkdalswlaa Před 2 lety +1

    와 기다렸어요ㅜ

  • @user-hc4ed5zn8s
    @user-hc4ed5zn8s Před 2 lety +2

    요즘 빠져있는 채널이라 영상 전부 보고 있는데 오랜만에 영상 올라와서 신기하네요

  • @user-jv3qj1hf4i
    @user-jv3qj1hf4i Před rokem +1

    대단히 철학적인 느낌으로 다가오는 영상이네요. 흥미롭게 봤습니다. 인생동안 확률을 항상 생각하며 살아서 인지(시계를 봤는데 시침이 탁 움직이는거 보면 우연히 저걸 볼 확률은 얼마나 될까?같은 생각을 하는 ㅎㅎ) 더 재미나네요. 확률높은 쪽으로 인생을 만들어가며 살아야겠습니다^^

  • @Insomniac4
    @Insomniac4 Před 2 lety +6

    항상 좋은 영상 감사합니다 :) 보드게임의 말도 결국 목적지는 정해져 있지만, 주사위를 어떻게 던지는가와 어떤 새로운 규칙을 정하는가 등등에 따라 끝으로 향하는 '과정'은 무수히 다르게 되겠죠. 마지막 말씀처럼, '과정'만이라도 아름답게 살렵니다.

  • @andromeda250
    @andromeda250 Před 2 lety +4

    역시 내최애채널~~~

  • @user-cx6jq8oj9t
    @user-cx6jq8oj9t Před 18 dny

    진짜 좋은 영상 잘봤습니다. 라면 등 생활 예시가 특히 좋네요. ㅎㅎ

  • @user-re8of6uk5y
    @user-re8of6uk5y Před 2 lety +2

    매번 영상 퀄리티 너무 좋네요 한국에 지식 관련 유튜버중에서도 탑이신거 같아요
    영상에 좋아요 십만개는 주고 싶네요
    좋아요를 한개밖에 못준다는게 아쉬울 따름이네요 매번 좋은 영상 감사드립니다

  • @icechoco90
    @icechoco90 Před 2 lety +1

    도입부분 바뀌었네요~~ 오늘도 영상잘봤습니다

  • @freebird4757
    @freebird4757 Před 2 lety

    감사합니다! 재밌었어요!!

  • @Yeonp
    @Yeonp Před rokem

    흥미로워요!!

  • @user-xs5mf9eg4j
    @user-xs5mf9eg4j Před rokem +1

    역시 너굴맨이 해결해 주는군요. 유튭에 엔트로피에 대해 어설프게 설명해주는 영상도 참 많던데 좋은영상이네요.

  • @Gogued
    @Gogued Před 2 lety

    재미있습니다 뭔가 생각하게 만드는 영상

  • @user-qy8yj1rr1g
    @user-qy8yj1rr1g Před 2 lety +3

    '우주 전체의 엔트로피는 일정하게 유지되거나 증가하며, 감소하는 변화 현상은 일어날 수 없다.'는 엔트로피의 법칙만으로 실제 우리 주변의 자연적인 현상을 이해하는 것은 쉽지 않고, 어떤 변화가 일어날지 안 일어날지, 일어난다면 어느 방향으로 진행될지 또는 어느 반응이 먼저 일어날지를 예측하는 것은 더욱 어렵습니다. 그렇지 않다면 열역학을 골치 아프게 공부 안 하고도 누구나 열역학 전문가가 되겠죠.
    자연적으로 원자가 모여 분자나 결정, 심지어는 생명체가 된다거나 방안의 먼지가 뭉쳐 덩어리가 되는 현상, 더 나아가서 우주 먼지가 뭉쳐 별이나 행성이 되는 현상은 엔트로피의 법칙으로 쉽게 이해되지 않습니다.
    그 이유는 엔트로피 변화만으로 어떤 계(system)의 반응이 저절로 일어날지 알기 위해서는 그 주변의 엔트로피 변화까지도 계산하여 계와 주변의 엔트로피 변화량을 합친 값이 영보다 큰지 아닌지 살펴보아야 하기 때문입니다.
    그래서 주변의 엔트로피 변화량을 모르더라도 어떤 계의 반응이 저절로 일어날지 아닐지를 판단하는 수단으로 계의 엔트로피와 엔탈피를 포함하는 '자유에너지(Free energy)' 개념이 널리 사용되고 있습니다.
    또한 열역학적 평형론으로 예상되는 것과 다른 반응이 먼저 일어나는 경우에는 속도론(kinetics)까지 이해할 필요가 있습니다.

  • @moemoekyoong
    @moemoekyoong Před 2 lety

    흐엉 너무 짧아ㅏㅏㅏㅏ 더더더 재밌는 이야기 듣고 싶당

  • @nyang9nyang9
    @nyang9nyang9 Před 2 lety

    기다렸다규~❤ 선댓 후감

  • @prototainnexus
    @prototainnexus Před 2 lety +11

    뜨억맨의 모든영상들은 유튜브 역사에 남을듯 22세기 미래의 후손들도 감동받을듯

    • @ddukman
      @ddukman  Před 2 lety

      욕만 안먹으면 다행일거같은데요 😅

  • @simpl6775
    @simpl6775 Před rokem

    잘보고갑니다 😊

  • @rush_dark1788
    @rush_dark1788 Před rokem +1

    너무 잘 봤습니다 😅😅

    • @ddukman
      @ddukman  Před rokem +1

      들러주셔서 감사합니다🙏

  • @cry_st.4604
    @cry_st.4604 Před rokem

    여기저기 과학채널 보다가 여기 오늘 첨봤는데
    내스타일이야♡

  • @chommie1006
    @chommie1006 Před 2 lety +1

    레전드 원탑 과학 유튜버

  • @gd4130
    @gd4130 Před rokem

    진짜 잘만드네

  • @kjane4204
    @kjane4204 Před rokem +3

    👏👏👏👏

  • @poporiring
    @poporiring Před 2 lety +1

    뜨억맨님👀 이번 영상도 쉽게 설명해줘서 너무 감사해요👏👏

  • @MrRyuami
    @MrRyuami Před 2 lety +1

    수많은 과학채널들을 보지만 댓글을 잘 남기지 않는데 유튜브 알고리즘으로 하나보자마자 바로 구독 남기네요. 영상퀄리티도 좋고 내용도 만물의 핵심을 찌르는 내용 대단하십니다.

  • @jayjaehwakim5924
    @jayjaehwakim5924 Před 2 lety

    엔트로피에 대한 설명 잘 봣습니다. 보통 열이 일로 100% 변화될수 없다 이런식으로도 말하지 않던가요. 기억이 가물가물하네요. 그리고 열이 항상 고온에서 저온으로 가니 이것으로부터 시간의 방향성이 나왓대나 이런 말도 들어본거 같군요.

    • @KK-ub6ub
      @KK-ub6ub Před rokem

      님이 말하신 내용이 영상에 나옵니다 ㅇㅇ

  • @KK-ub6ub
    @KK-ub6ub Před rokem +1

    뜨억맨님 영상이 너무 재밌는 나머지 자랑스럽게 느껴질 정도입니다 멋지십니다

  • @inmemoria
    @inmemoria Před 2 lety +13

    닉네임 3글자 시절 때부터 과학 주제 채널중 가장 저평가되어 있던 채널이라 생각했고
    지금도 저평가 되어있다 생각하는 채널.
    (상세한 사전 조사와 심오한 개념들을 최대한 이해하기 쉽게끔 고민한 티가 역력한 군더더기 없는 대본 짜임새, 자연과 우주의 톱니바퀴에 대한 이해를 넘어 전율을 일으키는 영상 전개 설계까지, 건조한듯 하면서도 이지적인 특유의 음색을 덧대 정성들여 업로드 해주신 영상들 항상 흥미롭고 인상 깊게 시청하고 있어요😊)

    • @Red-Creeper
      @Red-Creeper Před 2 lety +1

      ㄹㅇ

    • @ddukman
      @ddukman  Před 2 lety +3

      힘이나는 응원 말씀 감사합니다!! 좋은 영상으로 보답하겠습니다.

  • @user-mf4zq8ui5k
    @user-mf4zq8ui5k Před 6 měsíci

    영살 잘봤습니다! 설명에서 조금 틀린 내용들이 있는것 같은데요. 박스에서 왼쪽 1/2만 존재할때 입자들의 경우의수가 1이라 하셨는데, 이는 틀립니다. 경우의수가 1보다 많죠. 다만 입자가 차지할수 있는 부피가 늘어날 수록 경우의수가 많아지고. 최대 부피에서 엔트로피 최대가 됩니다. 또 입자가 퍼졌다가 다시 왼쪽의 1/2로 갈 경우의수도 1이 아닙니다. 정확히 계산하려면 확률로 봤을때 입자 하나당 왼쪽에 있을 확률 (1/2)^n이고 이는 경우의 수 1과는 다릅니다.

  • @moneyh1213
    @moneyh1213 Před rokem

    뭔가 당연한얘긴데 장엄하게 설명받은 느낌ㅋ

  • @misawasu3792
    @misawasu3792 Před rokem

    깨진 유리잔이 바뀔 확률에 대해 생각해 봤습니다.
    일단 생각난 한가지 경우의 수가 생각났네요.
    유리잔을 던지려던 사람이 바로 직전에 마음이 바뀌어서 유리잔을 던지지 않았을때의 경우도 그 엔트로피법칙에 속하지 않을까요?

  • @유느
    @유느 Před 2 lety

    오랜만

  • @bue990
    @bue990 Před 2 lety

    와 우 👍

  • @Macrocosmnouveauriche
    @Macrocosmnouveauriche Před 2 lety

    감사합니다 사랑합니다

  • @jinsim1004
    @jinsim1004 Před rokem

    동양사상의 중요도 그렇고 평형상태(어찌보면 항상성)로의 회귀 움직임이 엔트로피인지도..?

  • @일차일라
    @일차일라 Před 2 lety +1

    과학은... 철학이다!!!

  • @user-yh3tx5ql3o
    @user-yh3tx5ql3o Před 2 lety

    드디어 뚜억맨 5252 기달리고있었다고 :)

  • @acorn7777
    @acorn7777 Před rokem

    엔트로피에 지문에 대해 예전에 학원에서 사설 모고 수업 들은 적 있는데 진짜 너무 신기함 이런 게

  • @MesterJong
    @MesterJong Před 2 lety +7

    항상 좋은 영상 감사합니다~~ 도네이션이나 후원도 열어주세요!! 이 채널 무료로 보면 도둑질하는 기분 ㅠㅠ

    • @ddukman
      @ddukman  Před 2 lety +2

      말씀만으로도 감사드립니다 ㅎㅎ

    • @user-el3vh8bp9v
      @user-el3vh8bp9v Před 2 lety +1

      22222 이런걸 공짜로보기가 미안해져요
      후원 같은것도 생각있으시면 열어주시면 좋겠습니다

  • @user-eo7fy5ur2g
    @user-eo7fy5ur2g Před 2 lety

    중앙대 성재영 교수님께서 시간을 역행해도 엔트로피는 증가한다고 합니다
    시간의 방향성과 엔트로피는 관계가 없는건가요?

    • @ddukman
      @ddukman  Před 2 lety +6

      과거로 가는 것은 불가능하다는 것이 현재 학계의 정설이므로(언젠가 바뀔 수는 있습니다)
      시간을 역행한다는 불가능한 상황을 예시를 들어서는
      엔트로피와 시간의 방향성에 대한 설명은 불가능할 듯 합니다.
      아마 엔트로피의 법칙이 그만큼 절대로 깨지지 않을만큼
      강력한 법칙임을 강조하려고한 말씀이 아닐까 추측됩니다.
      아울러 미래라는 개념이 꼭 과거라는 개념과 대척을 이루는 말은 아닙니다.
      누군가 과거로 갔다면 그 누군가에게는 그 상황 자체가 과거가 아니라
      '과거로 간 미래'가 되기 때문입니다.

  • @waskeralbert1990
    @waskeralbert1990 Před rokem

    👍

  • @randytheninja
    @randytheninja Před rokem

    어떤 과학자가 말한거 생각나요 고도로 발달된 문명일수록 그 기술과 기술이 결합되어 또다른 혁명 과 재앙
    문명의 발전과
    현대 사회를 볼수 있다라고

  • @infoview4
    @infoview4 Před 2 lety +1

    제 댓글은 뜨억맨님께서 자기 사상이 아닌 학문 진척에 따라 일정한 한계가 잡혀 있는 이론을 소개하는 것으로 인지하는 관점에서 제 흥미를 늘어놓는 겁니다만,
    '두 상자의 공기 분자들이 균등하게 들어가 평형 상태를 이루게 되는 이유'가 '그럴 확률이 그렇지 않을 확률보다 압도적으로 높다'는 얘기는 '일어날 만한 일이니 일어난다'는 말과 다름 없어 보이며 이는 설명이 아닌 설명 대상에 대한 동어 반복으로 보입니다.

    • @infoview4
      @infoview4 Před 2 lety

      5:50 전까지만 보고 즉흥적인 흥미에 따라 위 댓글을 쓰는 중에 아인슈타인의 불확정성 원리 비판을 곁들이려다 말았는데 흥미롭게도 6:47 부터 그 얘기가 그대로 나오네요.

  • @일차일라
    @일차일라 Před 2 lety +4

    인간도 자연의 일부인데 끊임없이 엔트로피를 역행하는 인간의 존재란 과연 무엇일까요?

    • @ddukman
      @ddukman  Před 2 lety +5

      생명체는 탄생이후 부터 엔트로피에 저항하며 흩어진 원자를 모아 신체 내부의 평형상태를 유지하며 살아가고 또 자손을 번식해 또다른 질서를 퍼뜨리는 놀라운 존재죠.
      그러나 평형상태를 영원히 지속하지 못하고 결국 죽어 흩어지며 생명체의 모든 생명활동이 태양에너지를 기반으로 한 에너지이므로 지구와 태양을 하나의 물리계로 본다면 생명체 또한 엔트로피 법칙의 굴레 안에서 벗어날 수는 없습니다.

  • @333movie
    @333movie Před 2 lety

    다.
    어느 한 방향으로.
    어찌 보면. 다.

  • @jhj8367
    @jhj8367 Před 8 měsíci

    시간을 인식하는건
    먼저 운동이 선행되어야 하고
    운동과정을 기억하는 것입니다
    운동이 없으면 시간도 없습니다
    이 세상 만물이 멈췄다고 하면 시간이 흐른다는걸 증명할수 없습니다
    따라서 운동이 시간보다 선험적인 개념입니다
    중요한건 시간을 인식한다는건, 운동이 존재한다는 가정하에, 그 전후관계를 기억하는 것입니다
    아무리 운동을 해도 바로전 일을 기억하지 못한다면, 그 역시 시간은 없지요
    결론을 말하자면 시간은 운동이 선행되어야 하고
    그 운동의 전후과정을 기억해야 비로소 인지되는 것입니다
    굉장히 관념적인것이 시간입니다
    임마누엘칸트의 관념론에 이런말이 나옵니다
    칸트를 철학자라고 생각하는 사람이 많지만
    천만에,, 물리학자입니다
    아인슈타인보다 훨씬 뛰어난 자연과학 통찰력을 가진 사람이 임마누엘칸트 입니다

  • @user-oy4io2ju1l
    @user-oy4io2ju1l Před 2 lety

    영상을 제2법칙처럼 봤습니다.

  • @k-ottogi
    @k-ottogi Před 11 měsíci

    확률적으로 100개의 분자가 a,b 상자에 골고루 분포되겠지만 그것이 필연이라면요? 모든 분자의 속도와 궤적을 알면 부딛쳤을때 서로 튕기는 궤적과 속도를 알게 되고 결과적으로 50대50 또는 49대51로 a,b 상자가 채워지는것도 99대1로 채워지는것보다 확률이 높다는것뿐이지 계산불가는 아니지 않나요? 슈타인형도 계산불가라는것을 혐오한거 아닐가요?

    • @ddukman
      @ddukman  Před 11 měsíci

      맞습니다 오로지 확률적인 것이고 소량이라면 추적이 가능하므로 계산도 가능하겠죠. 다만 슈타인형님이 혐오했던 것은 계산의 가능여부보다는 양자적현상들이 오로지 확률로 구동된다는 비결정론적 해석방식 그 자체였죠.

  • @user-hs3gq7vi7c
    @user-hs3gq7vi7c Před 2 lety +1

    오해가 있을것 같은데.. 오히려 아인슈타인은 세상에서 마지막 까지 살아남을 과학 법칙이 있다면 그것은 열역학 제2법칙 이다라고 까지 했었죠.
    양자역학의 근본적인 불확정성을 반대한것이지 고전적인 엔트로피 법칙을 반대한것은 아닙니다.

    • @nonamesss
      @nonamesss Před 2 lety

      6:46 자막에 표기를 해놓긴 하셨네요

  • @user-nm7dx9rq7w
    @user-nm7dx9rq7w Před rokem

    결국 엔트로피가 운명이다

  • @user-qs1zk9hm1q
    @user-qs1zk9hm1q Před rokem

    엔트로피가 지배하는 세계에서 우주먼지가 모여 태양과 지구를 만들고 그안에서 유기물이 생기고 인간이 문명이 생겨나는 것은 어떻게 설명이 가능할까요? 열역학 2법칙 통계역학적 정의에 위배되는건 아닐까요,?

    • @ddukman
      @ddukman  Před rokem

      중력에의해 물질이뭉쳐지고 지구에서 발생하는 온갖 생명현상이 언뜻 보면 엔트로피법칙을 위배하는것처럼 보이지만 그것도 잠시일뿐입니다. 큰 틀에서 볼때 우주라는 계 안에서 에너지의 총량은 일정하므로 결국 엔트로피의 법칙을 거스르지는 못하는 것이죠.

    • @user-qs1zk9hm1q
      @user-qs1zk9hm1q Před rokem

      @@ddukman 모든 사건은 엔트로피의 법칙에 의거 하여 방향성을 가지는데 , 먼지에서 고차원의 유기물이 되는건 분명 방향성에 위배되는일인걸 같은데, 그러한 반론을 결국 우주라는 그안에서 에너지 보존 법칙이 있으니 큰틀에서는 일어날 수 있다고 한다면 엔트로피의 방향성을 거스르는 수많은 다른 경우도 가능하다는거죠?

  • @ImSin_MyeongLi
    @ImSin_MyeongLi Před 2 lety

    엔트로피에 의하면 제 지식이 세상에 반드시 퍼져나가겠네요.
    사주 명리학은 양자역학이 인간에 영향을 끼치는 통계라는 것을요.
    그리고 양자역학에서는 전자자기력과 중력 이론이 서로 상호작용한다는 것을요.

    • @Spacetime7516
      @Spacetime7516 Před rokem

      유사과학질은 금물

    • @ImSin_MyeongLi
      @ImSin_MyeongLi Před 11 měsíci

      ​​​@@Spacetime7516어디까지가 유사고 어디까지가 과학인가요?
      정말로 궁금합니다
      시간낭비 하지 않게 알려주시면 감사하겠습니다.

  • @sisi-iliveyou
    @sisi-iliveyou Před 2 lety

    엔트로피는 시간은 흐르지 않는다에 나와 읽은 기억이 있는데 지금도 그때도 뭔 소린지 모르겠다

  • @kkkkimbg
    @kkkkimbg Před rokem

    Bgm혹시 뭐에요???

  • @DossMon
    @DossMon Před rokem

    으아악 4대역학 너무 어려워어어

  • @samuelyoo7498
    @samuelyoo7498 Před 7 měsíci

    이 엔트로피 증가의 법칙을 잘 이해하고 나면 생명탄생이 자연적으로 일어날 수 없는 엔트로피 감소에 해당한다는 것도 이해하게 됩니다. 세포에 필요한 모든 유기물이 있다 하여도 결코 자연적으로 그게 세포가 될 수 없고 이는 유리조각이 자연적으로 컵이 되는 확률보다 더 낮은 확률일 테니깐요. 심지어 우리는 파괴되어 사멸된 세포를 다시 살리거나 세포를 만들어낼 수 도 없습니다. 생명은 유리를 컵으로 만드는 것보다 훨씬 정교하고 복잡하고 미스테리하니깐요..

  • @himalaya9314
    @himalaya9314 Před rokem

    나는 오히려 이 혼란한 세상에 종착지가 있어서 다행이라 생각

  • @user-dk5no7op1j
    @user-dk5no7op1j Před rokem +1

    엔트로피 이론은 단지 무지에 호소하는 것 뿐이다 이 세상은 그냥 반복될 뿐이다 그러므로 엔트로피 이론은 우리 인간의 속성이 제한적인 범위에 있기 때메네 그런 개같은 논리를 펴는 것이다 즉 현재 살아있는 사람에게는 통하지만 그렇지 않고 죽음을 바라보는 신의 입장에서는 그저 인간이 반복된 생을 사는 것 뿐인 것이다 즉 시간은 직선으로 가는 게 아니라 회전하는 것이다 그러한 예를 드는 것은 너무나 간단하다 가령 우리 지구위에서 사는 우리 인간을 한번 보면 그러한 점을 알 수가 있다 그러니까 우리가 쉽게 생각해서 축구장을 한번 생각해 보자 우리가 축구를 하기 위해서는 먼저 어떤 조건이 주어져야만 하는가 그건 바로 평평한 그라운드인 것이다 그런데 우리 지구의 표면은 실제로 어떠한가 둥글다 말이지 그러나 우리 인간은 제한된 시야의 범위를 가지고 있기 때메네 단지 100프로 평평하다라고 보이는 것 뿐인 것이다 뭐 축구장 뿐만 아니라 우리가 차를 타고 달리는 도로도 직선적으로 평평하다라고 보이지 않는가 말이야 그러니 시간도 지구처럼 둥글게 흐르는지 아니면 직선으로 흐르는지 알지 못한다라는 무지에 호소하는 것 뿐이다 말이지 그리고 그러한 사기를 쳤거나 무지해서 잘못 안 것 중의 대표적인 게 지구가 평평하다라고 것이고 그게 과학이 발달함에 따라서 지구가 둥글다라는 게 밝혀진 것처럼 시간도 마찬가지로 둥글게 회전하는데 그러한 시간과 함께 살아가는 사람 역시 그저 반복된 삶을 산다라는 걸 유추 가능한 것이다 말이야 또 한가지 예를 들자면 옛날에는 계속 직선으로 나아가다 보면 낭떠러지가 나온다라고 생각했지만 이제는 계속 직선으로 가다 보면 지구를 반복적으로 돌 뿐이라는 것을 알 수 있는 것과 마찬가지로 내가 사실 죽음 이후에 대해서 알 수가 증거를 댈 수는 없지만 분명하게 우리는 반복된 시간속에 살고 있는 것이다 한사람을 기준으로 해서도 많은 사람들을 기준으로 해서도 모두가 반복된 시간속에 우리가 살고 있는 게 분명하다 그렇다면 그와 마찬가지로 더 크게 보면 엔트로피란 건 없는 것이다라고 할 것이다 우리가 살아가면서 많은 경우에 사기를 당하는 원인이 뭔가 그건 바로 사람들이 제한된 범위에서 살기 때메네 그러한 것이다 그렇지 않고 더 넓은 범위에서 바라보면 그게 사기임을 알 수가 있는 것과도 맥을 같이한다 그러므로 그러한 엔트로피 이론은 단지 사기일 뿐이다 그렇다면 내가 전체적인 관점에서 그게 지구의 범위이든 태양계의 범위이든 은한계 아니 우주 전체의 범위로 보더라도 평형상태의 경우를 생각해 보자 거기에서 움직이는 100개의 분자들이 어떻게 움직이는가 잘 생각해 보면 말 그대로 평형상태 즉 확율적으로 평형상태가 반드시 형성됨을 알 수가 있는데, 그와 마찬가지로 우리가 현재 살아 있을 때 그러니까 엔트로피를 주장한 놈들까지 포함해서 시간이 직선적으로 보일 뿐이고 전체적으로는 시간이 반복 즉 회전하며 그럼으로써 뭐든지 균형을 이룬다라고 할 것이다 평형상태 즉 균형을 이루는 것이 바로 좁은 시간 간격으로는 엔트로피로 보이겠지만 크게 보면 그런 엔트로피로 보이는 것도 모두가 결국에는 균형을 이루는 것을 그다지 어렵지 않게 간파할 수가 있다 할 것이다

  • @user-yd8sr9ot9u
    @user-yd8sr9ot9u Před 2 lety

    통계재밌다

  • @secret_of_the_universe

    엔트로피는 시공간이 존재하는 영역에서만 성립하고 무한팽창을 계속하여 무질서도가 결국 무한대로 가게 된다는 의미이다. 즉 다른 차원의 에너지가 우리우주공간이 있는 차원에 영향을 전혀 미치지 않을 경우 이론적으로 엔트로피 무질서도가 무한대가 성립하게 된다.결국 무질서도가 무한개념을 넘어서면 엔트로피 자체도 무의미한 영역으로 도달한다 즉 열역학 제2법칙에 의한 엔트로피 현상은 무질서도가 증가하는 방향에서 없어져 버린다는 비논리적인 경우를 접하게 된다.
    제 우주론에 따르면 엔트로피의 영향은 팽창임계점영역에서는 이루어질 수 없는 오직 시공간과 물질과 존재하는 영역에서만 성립된다.
    어짜피 네거티브존의 의하여 열린블랙홀로 에너지를 뻬앗기고 있고 우주자체는 한 영역이 아니기 때문에 P(Z)에서 보면 엔트로피가 증가하는 방향으로 흘려가는 것 같지만 N(Z)에 의하여 증가된 엔트로피를 다시 감소시키려는 방향으로 흘려 원상 복귀 시킨다는 개념으로 봐야 할 것이다.
    즉 두영역 공존우주론에 의하면 엔트로피 자체는 0 인 상태로 되돌려 지는 것이 타당하다.
    우리 인간에 보이는 것만 믿어서는 안된다. 우리가 속한 우리공간(3차원)에서만 일어나는 현상으로 P(Z)으로 두존이 공존하는 우주관에서는 두영역이 상호보완적인 역할을 하여 한쪽 방향으로만 가게 놔두지 않는 시스템으로 이루어진다는 것을 깨우쳐야 한다.

  • @runnable
    @runnable Před 2 lety

    모든 법칙에 최상위 카테고리는 중력인거 같음

  • @user-ez7km6rt6k
    @user-ez7km6rt6k Před 2 lety

    I don't know anything I know Nothing わたしは何もわかりません나는 아무것도 모릅니다 하릿벌=나사렛

  • @martin425
    @martin425 Před 2 lety

    이 엔트로피 법칙을 깨는 혁신적인 움직임이 바로 여러 종교들의 수도승 들의 목적이기도 합니다.

  • @gimgankoomg4168
    @gimgankoomg4168 Před rokem +5

    슬프지만 같은 이유로 전기차는 물론이고 신재생 에너지나 쓰레기 재활용 등으로 이전처럼 친환경적 상황을 만드는데 근본적인 해결책이 될 수 없습니다. 근본적인 방법은 소비를 줄이고(총인구를 조금씩 줄이고, 1인당 소비를 줄이고), 에너지를 효율적으로 사용해야 합니다(자가용이 아니라 버스를). 또 같은 이유로 우리 인류가 외부 행성에 정착하는 '자생'하는 것이 극히 힘듭니다. 그곳에서는 생산을 하면 할 수록, 또는 거주와 생산 설비를 만들면 만들 수록 그만큼 전체적 손실은 더 커질 수 있습니다.

  • @user-vd6ry3xz4y
    @user-vd6ry3xz4y Před 8 měsíci

    아인슈타인이 말한건 양자역학임 확률이 그 확률이 아닌 중첩을 말하는거 아인슈타인이 주사위도 이해못하는 인간은 아니잖아? 그리고 모든 물체의 은동방향과 에너지를 알면 예측가능함

    • @user-vd6ry3xz4y
      @user-vd6ry3xz4y Před 8 měsíci

      그리고 엔트로피 감소함 우주 팽창하잖아 위치에너지가 증가한다는 거임

  • @whateveryouwant6974
    @whateveryouwant6974 Před 2 lety

    뜨억교주시여 영상이 너무 늦나이다.... 뜨멘~~~

    • @ddukman
      @ddukman  Před 2 lety +1

      뒤늦게 코로나에 걸려서 고생을 좀 했네요🤤

    • @whateveryouwant6974
      @whateveryouwant6974 Před 2 lety

      @@ddukman 뒤늦게 걸리면 돈도 안나오지 않나요? ㅠㅠ

  • @user-gt2xf1wu6u
    @user-gt2xf1wu6u Před rokem

    과학은 결코 우주 만물이 진화가 아님을 증명한다

  • @liiiiilllllll
    @liiiiilllllll Před 2 lety +1

    신의 놀랍도로 정교한 설계와 자연의 섭리를 알수일죠

  • @ullysiss1
    @ullysiss1 Před 2 lety

    엔트로피가 증가한다는 것은 균등화라는게 제 의견입니다.
    신은 주사위놀이를 하지않는다가 엔트로피에 대해 말한거였나요?
    양자역학때문에 말한걸로 아는데요

    • @ddukman
      @ddukman  Před 2 lety

      양자의 무작위성에 관한 불만으로 한 말이었죠.
      (자막에 소심한 부연설명을 넣어놓긴 했습니다 ㅎㅎ)

  • @IIlIiiIiiiIO0ooOoOOO00o0oO
    @IIlIiiIiiiIO0ooOoOOO00o0oO Před měsícem

    우숫게 소리로 성형수술 해봤자 세월이 지나면 월래대로 점점돌아옴. 못생긴 사람이 운동 열심히 해봤자. 몸만좋은 못생긴사람이 됨.... 정말 저런 과학적이지만 나중에는 철학이 되버림.....

  • @user-zq9pw8cx4d
    @user-zq9pw8cx4d Před 2 lety

    라면 먹고싶다...

  • @user-vy5gw6rk1g
    @user-vy5gw6rk1g Před 2 lety

    결국은 망해가는 것이다.

  • @Net77
    @Net77 Před 2 lety

    그래서 내일 점심은 카구리다

    • @ddukman
      @ddukman  Před 2 lety +2

      카구리가 뭔가 해서 찾아봤네요. 카레에 푹 빠진 너구리라니
      내일 먹어보겠슴니다.

    • @Net77
      @Net77 Před 2 lety

      @@ddukman 맛있어여 ㅋㅋㅋㅋ

  • @user-fm3wo2xi3b
    @user-fm3wo2xi3b Před rokem

    시간이 흐르지않는건 일본야동에만 있더라

  • @bikessi1099
    @bikessi1099 Před 2 lety

    아 현타온다