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YG엔터테인먼트, 9월 3일 밴쿠버에서 글로벌 오디션 개최

 한국 최대 기획사, YG엔터테인먼트가 오는 9월 3일 메트로밴쿠버 핸더슨 몰에 위치한 MAMAKEISH Academy(1163 Pinetree Way #2000, Coquitlam, BC)에서 글로벌 오디션을 개최한다.     빅뱅, 블랙핑크, 위너, 악뮤, 아이콘, 트레저를 비롯한 데뷔 예정인 기대주 베이비몬스터까지 세계 최고의 아티스트를 배출한 YG엔터테인먼트가 밴쿠버를 방문, YG와 함께할 넥스트 글로벌 인재를 찾는다.     YG 글로벌 오디션의 지원 자격은 2004~2012년 출생자로, 성별 및 국가 상관없이 누구나 지원할 수 있다. 오디션 지원은 사전 접수와 당일 현장접수 모두 가능하며 사전접수는 YG엔터테인먼트 오디션 공식 홈페이지 및 인스타그램, 페이스북에 게재된 구글폼을 통해 8월 27일까지 가능하다.     지원분야는 보컬, 랩, 댄스, 비주얼 총 4개로 이 중 본인의 끼와 재능을 자신 있게 보여줄 수 있는 1개 분야를 선택하여 준비하면 된다. 오디션 최종 합격자에게는 YG 전속 연습생으로 발탁되어 전폭적 지원을 받을 기회가 주어지는 만큼, 미래의 YG 아티스트를 꿈꾸는 많은 이들이 적극적으로 참여할 것을 기대하고 있다.   ‘2023 YG GLOBAL AUDITION’'에 관한 자세한 정보는 YG 엔터테인먼트 공식 홈페이지와 SNS을 통해 확인할 수 있다.   [오디션 정보] 2023 YG GLOBAL AUDITION in Vancouver(On-Site)   [Pre-Application period]   7/19(WED) – 8/27(SUN)     [Date] 9/3(SUN) 12PM   [Venue] MAMAKEISH Academy   [Qualification] Anyone Born between 2004~2012   [Category - Choose one only] Vocal, Rap, Dance, Appearance   -   Vocal/Rap : One song within a minute without music -    Dance : One song within a minute with music -    Appearance : Free themes for self-introduction, looks, or acts for around a minute   [How to apply] A. Pre-register   1)    Fill out application form -> https://linktr.ee/ygaudition                             2)    We will send confirmation e-mail 8/30(WED), let you know individual audition time. Check your audition time and participate in the audition.   B. Walk-in : Sign up in person on the audition day 9/3(SUN), 12PM – 2PM     [Inquiry] audition@ygmail.net     【오디션 정보 채널(OFFICIAL INFORMATION CHANNEL)】   ◆YG AUDITION 공식홈페이지  https://www.yg-audition.com   ◆YG AUDITION Facebook  https://www.facebook.com/ygaudition/   ◆YG AUDITION Instagram  https://www.instagram.com/ygaudition/ 표영태 기자빅뱅 엔터테인먼트 yg엔터테인먼트 오디션 글로벌 오디션 오디션 지원

2023-07-19

[박종진의 과학 이야기] 빅뱅 이론

지금까지 우리가 밝혀낸 우주의 기원은 빅뱅 이론이 대세다. 1927년 로마 가톨릭 신부였던 조르주 르메트르는 아주 작은 점에서 시작한 우주를 상상했다. 그는 과거 어느 시점에는 우주의 모든 것이 한 점에 모인, 시간도 공간도 없던 상태를 생각했다. 나중에 교황청 과학원장을 지내면서 과학과 종교를 엄격히 구별했던 시대를 앞선 선구자였다.     두 번에 걸친 상대성이론으로 이미 세계적 권위를 가진 아인슈타인을 만난 젊은 신부는 자신의 우주론을 설명했다. 그러나 우주는 항상 일정하다고 믿었던 아인슈타인은 그의 생각에 동의하지 않았다. 그 후 구소련에서 미국으로 망명한 물리학자가 그 이론을 발전시켜 태초에 우주는 큰 폭발로 시작되었다고 주장했다.     그러나 알코올 중독자가 내놓은 이 황당하고 급진적인 이론은 정적 우주론을 기반으로 한 천체물리학의 대세에 밀려 자연스럽게 사장되었다. 당시 유명한 물리학자가 라디오 대담 프로에 출연하여 일부 정신 나간 사람들이 우주가 '꽝(Big Bang)' 하고 폭발하여 시작했다는 말 같지도 않는 소리를 한다며 비꼬았다. 조롱하기 위해서 사용했던 말이 지금 천체물리학에서 대세로 여기는 빅뱅이다.   1930년경 우리 눈에 별처럼 보이는 것 중, 사실은 그것이 하나의 별이 아니라 별의 집단인 은하라는 사실, 즉 외부 은하의 존재를 처음으로 알게 되었다. 그때까지 우리가 속한 은하가 우주 전체인 줄 알았는데, 그런 은하가 또 다시 엄청나게 많이 존재한다는 사실은 천체물리학에 큰 획을 긋는 발견이었다. 거기서 그치지 않고 그런 은하와 은하 사이가 엄청난 속도로 서로 멀어지는 것을 알자, 그 속도로 시간을 거꾸로 계산한 결과 우리 우주는 137억 년 전에 한 지점에서 시작했을 것으로 추측했다. 빅뱅 이론이 과학적으로 뒷받침된 것이다. 우주는 팽창하고 있으며 그러므로 처음에는 한 지점에서 시작되었을 것이라는 결론을 얻었다.     1960년대 초 전화회사 연구원들이 인공위성에서 수신한 전파에 섞인 잡음을 없애려고 노력하고 있었다. 그들을 괴롭힌 정체불명의 전파는 우주 전역에서 발생했으며 그 세기도 균일했다. 그것이 빅뱅 직후에 발생한 전자파의 잔해라는 사실로 노벨상을 받았고, '우주배경복사'라고 불리는 이 유명한 발견으로 빅뱅 이론이 대세로 굳었다.   137억 년 전에 대폭발이 있었다. 여기저기 떠다니던 양성자는 중성자와 전자와 결합하여 수소 원자가 되었고 엄청나게 뜨거운 온도로 인해 핵융합이 시작되어 헬륨이 만들어지기 시작할 때쯤 우주 공간 온도가 내려가면서 핵융합은 멈추고 그 대신 수소가스가 중력의 힘으로 응축되어 우주 공간 이곳 저곳에서 별들이 생기기 시작했다.     별의 수명이 다하면 덩치가 큰 별들은 폭발하여 여러 원소를 우주 공간으로 퍼뜨리고, 또 그런 별들의 파편이 모여 다시 새로운 별이 탄생하고 그 주위에 행성이 생기고 별의 수명이 다하면 폭발을 반복하면서 지금에 이른 것이다.   이 이야기가 바로 우리가 어디서 왔으며, 무엇으로 이루어져 있는가에 대한 답이다. 우리는 무한히 생멸하는 별의 잔해에서 왔으며, 더 과학적인 표현을 빌려 비약하자면 우리는 우주 공간에 존재하는 핵폐기물의 재활용에 지나지 않는다. 그렇게 온갖 별로 가득 찬 은하의 한 귀퉁이에서 우리 인류는 시작되었다. (작가)   박종진박종진의 과학 이야기 빅뱅 이론 은하가 우주 우주 공간 정적 우주론

2022-04-15

'빅뱅 재현' 양성자 빔 발사 성공···'신이 숨긴 입자' 힉스 찾을 가속기 가동

우주의 비밀을 찾으려는 인류의 노력이 큰 걸음을 내디뎠다. 유럽입자물리학연구소(CERN)는 '힉스 입자'를 찾기 위해 14년에 걸쳐 프랑스와 스위스 제네바 접경 지역에 건설한 대형 강입자가속기(LHC.Large Hadron Collider)를 10일 본격 가동했다. 이날 오전 9시36분 이 가속기에서 양성자 빔을 성공적으로 발사한 것. 지하 100m에 건설된 길이 27㎞의 원형 가속기 터널을 첫 양성자 빔이 한 바퀴 도는 데 걸린 시간은 52분. 그 순간 유럽입자물리학연구소의 컨트롤 센터에서 상황을 지켜보던 로베르 아이마르 사무총장 등 세계 각국의 과학자들은 일제히 박수를 치며 환호했다. 이어 두 번째 양성자 빔이 발사됐다. 아이마르 사무총장은 "환상적인 순간이다. 우리는 이제 우주의 기원과 진화를 이해할 수 있는 새로운 시대를 맞았다"고 말했다. CERN은 이날 오전 9시부터 위성방송과 인터넷 방송으로 9시간 동안 가속기의 가동 상황을 실시간 중계했다. 대형 강입자가속기는 인류의 기술력 범위 안에서 우주 대폭발(빅뱅) 직후의 상황을 가장 잘 재현하는 세계에서 가장 크고 강력한 장치다. 이날 가속기에서 서로 다른 방향으로 발사된 양성자 빔은 앞으로 빛과 가까운 속도로 서로 충돌하게 돼 있다. 가속기에서 빅뱅 당시 상황을 재현하는 것이다. 지구상에서 가장 세게 양성자를 충돌시킴으로써 빅뱅 당시 충돌 속도로 추론되는 1000만 분의 1초를 가속기 안에서 재현할 수 있을 것으로 과학자들은 기대했다. 대형 강입자가속기는 지구를 포함한 우주가 무엇으로 만들어졌는지 해답을 줄 것으로 기대된다. 우주는 산소나 수소.철 같은 금속이나 비금속으로 이뤄진 것이 아니다. 지금까지 많은 물리학자가 모범 답안으로 꼽는 것은 17가지의 작은 소립자로 이뤄졌다는 것이다. 이런 내용을 담은 '소립자 표준 모형' 이론이 나온 이후 40년 동안 물리학자들은 16가지 입자를 모두 찾아냈다. 그러나 단 하나 기본 입자에 질량을 매개하는 역할을 한다는 입자 '힉스(Higgs Boson)'만 찾아내지 못했다. 힉스를 '신이 숨겨 놓은 입자'라고 하는 연유다. 대형 강입자가속기의 가장 중요한 임무는 힉스 입자를 찾는 것이다. 힉스 입자는 빅뱅 당시만 존재했을 뿐 지금은 사라지고 없다고 추정된다. 이 때문에 빅뱅 당시를 재현하려는 것이다. 힉스의 흔적을 찾는 것은 대형 강입자가속기의 '엘리스' '아틀라스' 등 거대한 4대의 검출기가 한다. LHC는 힉스 입자 탐색뿐 아니라 초대칭입자 4차원을 뛰어넘는 초 차원을 찾는 게 목적이다. 이 연구에는 고려대 박성근 교수 등 한국 과학자 57명을 포함해 전 세계에서 9000명에 가까운 과학자들이 참여했다. LHC에서 힉스를 발견하면 표준모형이 실험으로 입증되면서 우주 탄생의 비밀이 한 꺼풀 벗겨지게 된다. 표준모형을 만드는 데 결정적 공헌을 한 와인버그 박사와 글래쇼 박사 살람 박사는 1979년 노벨 물리학상을 공동 수상했다. 힉스 입자 탐색 어떻게 하나 ▶대형 강입자가속기로 양성자 빔 광속에 가깝게 가속 ▶서로 반대 방향으로 가속된 양성자 빔끼리 충돌시킴 ▶양성자끼리 충돌해 깨지면서 나오는 입자들의 데이터 취합 ▶컴퓨터로 분석해 역으로 힉스가 나타났다 사라졌는지 추적 ※ 대형 강입자가속기 가동 뒤 몇 달 동안 정상 작동하는지 점검. 이후 3~4년 동안 힉스 탐색 실험. 박방주 과학전문기자

2008-09-10

유럽가속기 연구소 20년 준비끝에 10일 가동…'우주 신비' 풀릴까, 최대규모 '빅뱅' 재현

우주 창조의 신비가 드디어 증명될 수 있을까. 우주 탄생을 설명하는 물리학계의 정설 '빅뱅'이론을 재현하는 실험이 10일 부터 가동된다. 이번 실험은 스위스와 프랑스 국경 인근 지하 100야드 깊이에서 파 들어간 17마일 길이의 터널에서 실시된다. 여기서 입자가속기로 두 입자 빔을 광속에 가까운 속도로 충돌시켜 대략 150억년 전으로 추정되는 빅뱅 직후의 상황을 연출할 예정이다. 이를위해 스위스 유럽가속기연구소(CERN)는 20년간 약 100억 스위스 프랑 (약 90억달러)을 투입했다. 이들은 우선 터널의 한쪽 끝에서 끝으로 입자 빔을 보내는 편도 실험을 거친 뒤 연말쯤 두 빔을 충돌시키며 서서히 빅뱅 당시와 비슷한 열과 에너지를 발생시킬 계획이다. 가속기에 달린 컴퓨터는 이때 발생하는 수억개의 입자를 분석하고 움직임을 포착하게 된다. 이 실험에는 20여개국 1만여명의 과학자들이 참여할 예정이며 '신의 입자'로 불리는 '힉스 소립자'의 존재가능성을 알아본다. 힉스 소립자는 1964년 물리학자 피터 힉스가 입자의 질량 증가를 설명함으로써 우주 창조의 미스터리를 풀 수 있는 증거로 내세운 물질이다. CERN의 로버트 아이머 소장은 "이 거대 입자가속기는 우주 창조에 대한 시각을 송두리째 바꾸기 위해 제작됐다"며 "이번 실험이 어떤 결과를 가져오든 인류에게 상당한 지식을 가져다 줄 것" 이라고 밝혔다. 그러나 일각에서는 세계 최대 입자가속기가 입자 파편들을 초고속으로 충돌시키고 섭씨 1조도가 넘는 온도를 조성함으로써 지구를 파괴할 수 있는 미니 블랙홀을 만들 수 있다고 말하고 있다. 그러나 미국 물리학 연구소를 비롯해 CERN측은 "블랙홀이 생긴다고 해도 위협은 되지 않는다" 라며 이같은 주장을 일축시키고 있다. 정하연 기자hayone@koreadaily.com

2008-09-09

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