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시간을 거꾸로 되돌리는 게... 정말 가능할까? 테넷의 과학! (엔트로피가 뭘까?)

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리뷰엉이: Owl's Review

리뷰엉이: Owl's Review

Күн бұрын

영화 테넷에서 시간을 거꾸로 돌리는 '인버전'. 이는 '엔트로피'를 역전시키는 현상을 이용한 것이다. 이 인버전이 과학적으로 가능할까? 엔트로피를 역전시키는 게 가능할까? 이걸 알려면 우리는 엔트로피가 뭔지 열역학(Thermodynamics)이 뭔지 알아야 됩니다.
크리스토퍼 놀란 감독의 영화 테넷을 리뷰엉이와 함께 과학... 아니 영화로 풀어보죠.
참고 자료 및 서적 정보
terms.naver.co...
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Пікірлер: 843
@리뷰엉이
@리뷰엉이 3 жыл бұрын
시간을 거꾸로 되돌릴 수 있다면... 인터스텔라를 리뷰한 나를 죽이겠다
@wnstj207
@wnstj207 3 жыл бұрын
ㅎㅎ
@haram_0731
@haram_0731 3 жыл бұрын
할아버지 역설...?
@아티수트
@아티수트 3 жыл бұрын
켘ㅋ켘케케케케ㅔ켘
@k.bm17
@k.bm17 3 жыл бұрын
.....Y......A......T......S:???
@icecreamhair
@icecreamhair 3 жыл бұрын
그전에 그렇게 하지 않도록 누군가 과거로 가서 방해할테니 결국 인터스텔라 리뷰를 하게 되어 있어요. 일어날 일은 일어나요...
@user-lh3lz9oe9n
@user-lh3lz9oe9n 3 жыл бұрын
인셉션과 인터스텔라는 감동전인 스토리라인까지 갖춰서 모든 사람들이 좋아하는 영화가 될 수 있었다면 테넷은 엔트로피를 역전시킨다는 아이디어 그 자체가 너무나 매력적인 영화였던 것 같아요. 보통 시간여행을 다루는 영화와 다르게 엔트로피를 역전시킴으로 시간의 흐름을 반대로 돌리는게 참신했던것 같습니다. 인셉션이나 인터스텔라도 어렵다하는 사람들이 꽤 있었던거 같은데 테넷은 정말 이해못할 사람들이 많아서 호불호가 갈릴거라고 예상했지만 저는 재밌게 봤어요. 다시금 놀란감독의 상상력이 대단하다는걸 느낄 수 있었고요. 제가 제일 좋아하는 감독입니다 ㅋㅋ
@DevRiver
@DevRiver 3 жыл бұрын
형 근데 아직도 과학 유튜버 아니라고 하기에는 이제는 진짜 거의 과학 유튜버..
@user-zg7sz6jx9t
@user-zg7sz6jx9t 3 жыл бұрын
나무위키에는 이미....
@kokomo99160
@kokomo99160 3 жыл бұрын
왜 우리 영화 유투버 기를 죽여욧!! 영화 유투버 맞아욤
@coookmake4659
@coookmake4659 3 жыл бұрын
그런것 같네요
@eyebrows5318
@eyebrows5318 3 жыл бұрын
왜 우리 애 기를 주겨욧!!
@user-bd4rj6mr8j
@user-bd4rj6mr8j 3 жыл бұрын
@@kokomo99160 하라는 영화 리뷰는 안하고(찰싹)
@uysjiijs81514
@uysjiijs81514 3 жыл бұрын
영화를 한번봐선 테넷이 이해하기 힘든이유: 1. 영화내 과학적허용이 생각보다 크게적용 2. 러닝타임 맞추느라 생략된 과정들이 많아서 중간중간 이해하려다 꼬임
@__Kimes
@__Kimes 3 жыл бұрын
한 30시간짜리 드라마로 해주면 좋을듯
@corewfb
@corewfb 3 жыл бұрын
3. 사회적 배경(핵 보유국, 실존하는 각종단체, 러시아와 북극의 지리적 특성, 영국의 상하원 정치구조, 러시아와 우크라이나의 군사적 이해관계 등)을 알아야 하는 수준인데 이를 친절히 설명 해주지 않는다.
@danielyang4365
@danielyang4365 3 жыл бұрын
놀란의 큰 그림 . 작품의 논란의 여지 떡밥을 마구 뿌려놓고 흥행을 키운다. 놀란의 논란 마케팅임
@eyebrows5318
@eyebrows5318 3 жыл бұрын
@@danielyang4365 ㅎㄷㄷ 놀란네...
@hyukkim311
@hyukkim311 3 жыл бұрын
@@corewfb 문과와 이과 분야를 동시에 통달해야 되는거였군요 놀란 그는 대체,,,
@user-xc1bi7ns2d
@user-xc1bi7ns2d 3 жыл бұрын
형 그냥 '과학영화'리뷰 유튜버 하면 안돼? 먼저 영화리뷰를 하고 다음 영상에서 과학 원리를 설명 하는거지. 그럼 조회수도 2배로 땡길수 있다구
@리뷰엉이
@리뷰엉이 3 жыл бұрын
오 좋은데????
@user-su2zi6jh7f
@user-su2zi6jh7f 3 жыл бұрын
머리 두번 터질듯ㅋㅋ
@user-yr2eb1ul6w
@user-yr2eb1ul6w 3 жыл бұрын
개인적으로 찬성입니다. ㅎㅎ 정말 좋은 생각이에요!!!!!
@user-xx1kx6ym3r
@user-xx1kx6ym3r 3 жыл бұрын
로멘스 영화는 왜 나같은 얼굴이 안먹히고 차은우가 먹히는지 조상님 시대부터 훑어보면 되것네
@user-rl8iw2dz3z
@user-rl8iw2dz3z 3 жыл бұрын
어차피 돈벌려고하는건데 뭐ㅋㅋㅋ
@user-vv1pk8fq6g
@user-vv1pk8fq6g 3 жыл бұрын
이공계 전공을 안한 사람에게도 양자역학부터 열역학까지 가볍게 이해될 수 있도록 설명해주셔서 감사합니다. 정말 재밌고 흥미롭네요^^
@citadel_vr
@citadel_vr 3 жыл бұрын
세상 참 좋아졌네 부엉이가 과학을 소개하는 세상도 찾아오고
@user-cp6od5ek4j
@user-cp6od5ek4j 3 жыл бұрын
안녕하세요. 저는 기계공학전공으로 학사/석사/박사과정을 모두 밟은 사람입니다. 우연찮게 유튜브에서 영화 테넷 관련 영상을 보다가 이 영상을 보게 됐는데요. 아무래도 제가 전공자이다보니 해당 영상에서 열역학과 유체역학 그리고 엔트로피에 대한 잘못된 설명을 하는지 매의 눈으로 살펴보았으나 없네요. 전공학문처럼 깊지 않은 수준의 지식을 다뤘기 때문이기도 하겠지만, 영상 제작자의 노력이 있었기 때문이기도 한 것 같습니다. 좋은 영상 잘 봤습니다.
@리뷰엉이
@리뷰엉이 3 жыл бұрын
감사합니다! 오류 있는지 없는지 검토하는데 시간을 엄청 많이 씁니다!
@Haengbok-yee
@Haengbok-yee 3 жыл бұрын
6:55 정말 좋은 정보 감사합니다ㅋㅋ
@sangyunlee4523
@sangyunlee4523 3 жыл бұрын
아니 이렇게 쉽게 설명해줄 수 있다는 자체가 이걸 완벽히 이해했을때만 가능할텐데 진짜 감사합니더
@hope_is_my_jhopoe
@hope_is_my_jhopoe 2 жыл бұрын
학교에서 배운 내용보다 훨씬 어려운 내용인데 훨씬 이해하기 쉽게 알려주는 부엉이님! 덕분에 과학이 재밌어졌어요!!!👍
@jhunterkim
@jhunterkim 3 жыл бұрын
이제 리뷰엉이도 출구전략을 짜야된다. 형아!, 이러다 진짜 죽을수있어 얼른 돌아와
@리뷰엉이
@리뷰엉이 3 жыл бұрын
정말 죽겠어요
@user-yr2eb1ul6w
@user-yr2eb1ul6w 3 жыл бұрын
출구전략 ㅋㅋㅋㅋㅋ 중간 중간 휴식을 겸한 일반리뷰를 하셔도 괜찮을 것 같은데요 ㅎㅎ
@__Kimes
@__Kimes 3 жыл бұрын
이재 출구는 없어..리뷰엉이는 리뷰를 위해 대학원을 가야하는거야..
@user-su2zi6jh7f
@user-su2zi6jh7f 3 жыл бұрын
@@__Kimes 대학원에서 머리터지는 부엉이를 응원합니다
@shinibi
@shinibi 3 жыл бұрын
이쯤되면 영화는 거들뿐, 과학유튜버맞으시구요ㅋ 전 솔직히 부엉이님이 과학유튜버로 전향(?)하고 나서 구독 바로박고 영상도 다 챙겨보고 있어요!! 넘 재밌습니다~>_
@user-de5hr6ru1w
@user-de5hr6ru1w 3 жыл бұрын
와 진심 솔직하게 영화 리뷰 할때는 그저그런 리뷰 하는 채널이구나 했는데 과학채널로 바뀌고 나서 계속 찾아온다 이해도 쏙쏙 되고 재밌고 유익하고
@user-se2yp9mx8b
@user-se2yp9mx8b 3 жыл бұрын
은근히 영화속에도 과학이 많이 포함 되어 있던데 역시 과학 유튜버 리뷰엉이님
@jaeyooncha5239
@jaeyooncha5239 2 жыл бұрын
결국엔 인터스텔라나 테넷같은 영화 리뷰가 아니라 이런 영화를 만들것 같아 감독 리뷰엉이 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
@only7peace
@only7peace 3 жыл бұрын
와 재밌다ㅋㅋㅋ그럼 냉장고안의 시간은 바깥보다 느리게 흘러서 신선함을 유지하는 걸까요? 뭔가 너무 신기합니다ㅋㅋㅋ
@user-ys3mb5nc2g
@user-ys3mb5nc2g 3 жыл бұрын
영상을 보면 볼수록 영화로 알아보는 과학을 쉽게 설명하는 채널인것 같다..
@user-bu5ne5ie6j
@user-bu5ne5ie6j 3 жыл бұрын
6:33 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
@bbo799
@bbo799 3 жыл бұрын
뿌아앙
@ParkPro_bigdeekmf
@ParkPro_bigdeekmf 3 жыл бұрын
부르륵
@jadekimin5698
@jadekimin5698 3 жыл бұрын
예전에 대학면접때 교수님한테 독서 질문받았다가 이 소리 했었다가 대차게 까였었는데.. 소설쓰지 말라고. 근데 이게 영화로 나올줄은 몰랐네.. 소설맞았습니다 교수님
@user-oy8hc6mn7x
@user-oy8hc6mn7x 3 жыл бұрын
독후 활동 가라로 치면 걸립니까 형님
@happybe1533
@happybe1533 3 жыл бұрын
@@user-oy8hc6mn7x 가라로 해도 읽은거마냥 면접에서 대답할 수 있게 준비하면 아무상관없음
@bk4995
@bk4995 Жыл бұрын
9:43 저온에서 고온으로 열이 이동하지 않는다는 말은, 미시적으로 봤을 때는 고온에서 저온으로 이동하는 열이 저온에서 고온으로 이동하는 열보다 많기 때문에 거시적으로만 맞는 말이며, 두 계는 동시에 서로 열을 전달하고 있습니다.
@user-lp4yx3og1b
@user-lp4yx3og1b 3 жыл бұрын
Q. 시간을 되돌린다고? 어떻게? 말이 안되는데??? A. 말이 안 되는 방법을 통해 시간을 되돌리면 되지 뭔가 과학적인 사람이 되는 아주 유익한 시간이었어용 ^^7
@jinin1887
@jinin1887 3 жыл бұрын
인버전으로 시간의 흐름을 반대로 할수 있고, 만약 우리의 우주가 끈의 모양으로 이어져 있다면, 시간을 뒤로 돌리다보면 끝부분(우주 시작지점)을 지나 저 먼 우주(미래)로 나아갈수도 있을까요 ㅎㅎ
@daewookkim4795
@daewookkim4795 3 ай бұрын
세상의 시간이 역행하는 것이 아니라 나의 시간이 역행하는 것이 이 영화의 인버전의 의미일 겁니다. 그러니 닐의 그 말이 정답이라고나 할까요? '일어날 일은 일어나기 마련이다.'
@user-wp1bc7vs6i
@user-wp1bc7vs6i 3 жыл бұрын
19:12 뷰엉이야 낭비가 아니에요 넘나 유용한 영상이었어요ㅠㅠ
@zeitb5135
@zeitb5135 3 жыл бұрын
영화에 인버전과 엔트로피에 대한 모습이 나오면서 의문점이 맴돌아 집중을 하기 힘들었어요. 새가 거꾸로 날고 동작이 거꾸로 돌려지고 하는게 시간을 play back 하는 모습이라면 그건 영화겠거니 하고 봤겠지만, 엔트로피가 거꾸로 간다면 단순히 필름이 뒤로 돌아가는 것만 가지고 말이 되는건지? 불에 닿으면 동상을 입는 걸로 열역학 같이 첨가하긴 했는데, ... 엔트로피와 시간이 같이간다고는 해도 엔트로피를 역전 시키면 정확히 복사본처럼 이전의 상태가 될지... 중력 태양열 ...모든 물질과 에너지가 역행할텐데, 그런 속에서 주인공이 아무리 똑똑하다고 무수한 변수를 계산해서 몸의 통제를 한다는게 가능한 건지.. 이를테면, 뛰어야지 하면 오히려 꺼질테고 왼쪽으로 가야지하면 오른쪽으로 갈테고 ....이렇게 되는건 아닌지.. 뭐 이런 생각하느라 집중이 힘들었어요. 적어도 중력이랑 이런거 섞어서 말이 되게끔 설명해주실 수 있을까요 부엉이님. 과알못이라 답답하네요 ㅠㅠ
@urbaneQG
@urbaneQG 3 жыл бұрын
열역학법칙을 공부하는데 큰 도움이 되는 영상
@JayKim518
@JayKim518 3 жыл бұрын
슈퍼맨1에서 클락이 지구를 반대로 돌려서 시간을 역행시키는 영화 이후 테넷은 정말로 과학적 근거를 둔 영화. 이론적으로 가능한게 신기
@user-yamaejisik
@user-yamaejisik 2 жыл бұрын
이것도 뭔가 오해하신게 수퍼맨은 자전방향을 역행시켜서 과거로 돌린게 아니라 자전 속도를 초광속으로 만들어 시간을 역행시킨 것입ㄴ다. 회전운동 역시 상대성 이론을 따르니까요.
@TV-sd9em
@TV-sd9em 3 жыл бұрын
테넷영화 제대로 보고싶어서 기초과학지식 유튜브 영상 많이봤는데 이게 제일 이해가 쉽네요 역시 정성이들어가면 이런 고퀄영상이 나오나봅니다. 감사합니다 좋아요 구독하고갑니당
@daewookkim4795
@daewookkim4795 3 ай бұрын
You are inverted. The world is not. 세상이 아니라, 당신이 역행하는 겁니다. 인버전을 아주 잘 설명하는 말일 겁니다. 나의 시간이 역으로 돌아가는 거지 세상의 시간이 되돌아가는 것이 아니니까 말입니다.
@user-fk5xj5qq2y
@user-fk5xj5qq2y 3 жыл бұрын
테넷에서 가장 신기했던건 닐 켓 사토르 등 조연들 이름은 다 나오는데 주인공이름이 안나옴...개소름
@JerryKang486
@JerryKang486 3 жыл бұрын
ㄹㅇ 영화끝나고 친구랑 정리하는데 주인공 이름 없이 걍 주인공임
@SDKIM-wd9zq
@SDKIM-wd9zq 3 жыл бұрын
그리고 내옆에 추천영상으로 뜨는 빨강 도깨비님의 '이 영화가 주인공의 이름을 끝까지 숨긴 진짜 이유(영화 파이트 클럽 리뷰)' ㄷㄷㄷ
@JerryKang486
@JerryKang486 3 жыл бұрын
@@SDKIM-wd9zq 유튜브 무서운게 친구랑 밥먹으면서 지수 헬륨가스 영상 이야기했는데 같이 유튜브 틀자마자 추천영상 1등으로 그거 뜸 ㄷㄷ
@SDKIM-wd9zq
@SDKIM-wd9zq 3 жыл бұрын
@@JerryKang486 히익 빅 브라더...
@user-yr2eb1ul6w
@user-yr2eb1ul6w 3 жыл бұрын
할아버지 역설에 관한 궁금증이 생기네요 ㅎㅎ 과거의 자신을 없애면 현재 또는 미래의 자신에게 영향을 주는 지 궁금해요. ( 이론적으로는 시간이 전체적으로 거꾸로 가면 영향을 주고, 부분적으로 거꾸로 가면 영향을 주지 않는 게 맞을 것 같은데...... ) 그리고 영화속에서는 인버전을 할때마다 또 다른 자신이 계속 생긴다고 얘기를 하는데 이것도 이론적으로 가능한지 궁금해지네요. ㅎㅎ
@user-hk6tp7cy9k
@user-hk6tp7cy9k 3 жыл бұрын
인셉션~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^ 리뷰도해주세용ㅎㅎ
@Son_ssi
@Son_ssi 3 жыл бұрын
와 대단하네요 ㄷㄷㄷ 고등학교 때 언어 공부할 때 엔트로피라는 말이 잘 이해안됐는데 이거 보고 딱 이해했습니다.
@dpfmfflgl
@dpfmfflgl Жыл бұрын
형 최고야 ㅋㅋ미래의 부엉이가 분명 자랑 스러워 할거임
@nadol4635
@nadol4635 3 жыл бұрын
형 끈이론까지 끝내면 이제 생명/유전자 공학 쪽으로 가자. 일단 가볍게 부터 시작할까?
@user-cf1jq5mq4i
@user-cf1jq5mq4i 3 жыл бұрын
에어컨 쟁이 인데 열평형과 열이동의 원리를 잘설명해주셨군욧 1따봉 드립니다. 부사수들에게 열역학 설명할때 이 영상 보여줘야겠네용
@timothyishyc
@timothyishyc 3 жыл бұрын
엔트로피....음 대학때 배웠지만 사실 과학자들도 100프로 이해한 사람은 없는것 같다 ㅋㅋㅋ 양자역학도 100프로 이해하는게 아니라 걍 익숙하고 사용하듯이... 영상에 나왔듯이 엔트로피는 확률이랑 열의 방향이 제일 좋은 설명인것 같아요...
@user-mj1kj4ke8r
@user-mj1kj4ke8r 2 жыл бұрын
당연히 백퍼 이해못하지 ㅋㅋㅋㅋ아직 완벽하게 이해했다고 말할 물리법칙은 거의 없는데 당연히 현대물리학의 대부분은 익숙하지도 않고 완벽하게 이해한건 당연헤 없고 다 겨우 진행중인거임 엔트로피와 열방향은 중력의 기본과 같은 부분이여서 거기도 깊게 들어가면 백퍼는 이해못함
@hyobd1136
@hyobd1136 3 жыл бұрын
열역학 까지 이해하기쉽게 설명해주셨네여~ 다음엔 유체역학에 나비에스톡스방정식 어떠신가여ㅎㅎ
@user-ox3bu9ni3g
@user-ox3bu9ni3g 3 жыл бұрын
영화리뷰어: 영화 리뷰하는데 과학이 필요하다니 리뷰엉이: 과학 설명하는데 영화가 필요하다니
@kakhi0513
@kakhi0513 3 жыл бұрын
12:04 반대로 에스프레소 원액에 물을타면 성질이 안변하니까 엔트로피는 증가할 수 밖에 없는건가
@DustyLife.2084
@DustyLife.2084 3 жыл бұрын
구독한지는 좀 됐지만 솔직히 영화 리뷰어들 이젠 흔해서 별로 찾아보지 않는 채널이 되어버렸었는데 언젠가부터 영화의 과학적 요소를 알기쉽게 풀어주고 계셨더군요. 최근에 알았습니다. 이런열정.. 칭찬합니다. 시간을 돌리게 된다면 과거의 부엉이에게 칼을 들이밀기보단 잘했다고 칭찬한마디 해주는건 어떨까요? 과거보다 일이 두배 이상으로 많으실텐데 건강과 휴식에도 소홀하지 않는 꾸준한 리뷰어가 되어주세요. 구독자들에겐 그게 가장 큰 선물입니다. 항상 응원합니다!
@AppaFPV
@AppaFPV 3 жыл бұрын
어제 이 영화보고 제 눈의 엔트로피가 안정화 되더군요. 잘 잤습니다
@BUNNYXIYO
@BUNNYXIYO 3 жыл бұрын
11:15 상징성이 있는 부분이 앞면이고, 정보성이 있는 부분이 뒷면 입니다. 즉, 학이 앞면, 숫자가 뒷면 입니다.
@cheonyounglee7874
@cheonyounglee7874 2 ай бұрын
우주에 관심이 생겨서 한참 공부하고 있는 중인데 다른 엔트로피 영상 봐도 모르겟던데 정말 정리 잘 하셨고 이해도 잘 되는 영상이었습니다!! 이거 몇 번 더 반복해서 보면 개념 확실히 알것 같음!!
@user-gz7vm2kl9e
@user-gz7vm2kl9e 3 жыл бұрын
1:13 델타w 앞에 부호 안쓴 이유는 자료마다 달라서라고 추측하는데 그게 사실 물리에선 마이너스를 쓰고 화학에선 플러스를 씁니다 나가는 양인지 들어오는 양인지 정의가 달라서 그래요 그러니까 맘대로 정의해서 씁시다
@user-pu6ot2eq8k
@user-pu6ot2eq8k 3 жыл бұрын
6:26 우리몸 에너지의 60%는 온도 유지로 쓰인다던데..... 그니까 아무것도 안해도 살아있으면 당연히 배가 고프다
@hori7272
@hori7272 3 жыл бұрын
1. 총 에너지의 합이 100인 차를 멈추려면 100만큼의 힘이 필요하다고 하셨는데 에너지나 일이 맞는표현 같습니다(힘와 일(에너지)는 다른차원) 2. 이미 흐트러진 퍼즐이나 카드를 다시 모으는 행위도 엔트로피가 증가하는 행위입니당.
@user-mi8mg1sb7x
@user-mi8mg1sb7x 2 жыл бұрын
맞는말
@jayyoon6458
@jayyoon6458 Жыл бұрын
저도 영상 보고 엔트로피 설명이 잘못되었다고 생각했는데 저랑 같은 생각한 답글이 이거뿐이긴 하네요. 엔트로피는 증가만 하고 감소하지는 않죠.
@syk3361
@syk3361 3 жыл бұрын
테넷 vod 샀는데 보기전에 리뷰엉이님 리뷰 보고 가야겠네용ㅋㅋㅋㅋㅋ 역시 잘 설명해주는 과학유튜버^ ^
@user-qg5wz1wg2r
@user-qg5wz1wg2r 3 жыл бұрын
*요약)* *가. 열역학 1법칙* 4:05 에너지는 다른형태로 전환될 수 있지만 새로 생기거나 사라지지는 않는다. 예시) 전등을 켜면 전기에너지가 빛에너지로 바뀜. 예시2) 음식을 먹으면 칼로리가 운동에너지, 열에너지 등으로 바뀜. *나. 고립계란?* 에너지의 출입이 없고, 물질의 출입도 없는 계. 쉽게 말해서 보온병과 같은 상태임. 온도가 유지되며, 내용물이 밖으로 흘러나오지 않는 걸 고립계라고 부름. ★우주 전체도 하나의 고립계임. (중요) 지구밖으로 나가는 건 되도 우주 경계 밖으로 탈출할수는 없으니까 *다. 엔트로피가 머임?* 무질서한 정도 임. *라. 열역학 2법칙* 10:30 고립계에는 엔트로피가 커지는 경향성을 가진다. 예시) 블록으로 탑을 쌓아놓으면, 언젠가는 무너진다. 왜냐하면 우주는 엔트로피가 큰 걸 좋아하니까. 예시2) 발포비타민을 물에 넣으면 순식간에 녹으면서 흐트러진다. 왜냐하면 우주는 무질서한 상태를 좋아하니까. ... *★결론.* 시간이 지나면 엔트로피는 증가한다. 그렇다면... 한 번 반대로 생각해보자. 엔트로피를 줄이면 시간을 되돌릴수 있지 않을까? 이 질문이 바로 영화 전체를 관통하는 주제.
@shhahn
@shhahn 3 жыл бұрын
엔트로피는 시간에 따라 증가한다 보다 엔트로피가 증가하는 현상을 우리는 시간이란 개념으로 느끼고 있다가 더 괜찮은 표현인거 같은데 맞나요? >> 다음분 설명해주세요
@science.
@science. 3 жыл бұрын
kzfaq.info/get/bejne/ldZmn5l3rJbJmJc.html
@mokku3833
@mokku3833 3 жыл бұрын
리뷰엉이님, 제가 궁금한 부분을 리뷰엉이님이 기가맥히게 설명해주시는데 이영상으로 정리하기까지 리뷰엉이님만의 특별한 접근법이 있나요?
@shimazhahm1777
@shimazhahm1777 Жыл бұрын
작업 브금으로 유툽 틀어놓다가 이 영상 오랜만에 다시 보네요. 리뷰엉이님의 터닝 포인트였던 테넷과 인터스텔라... ㅋㅋㅋ 오랜만에 보니 또 재밌네요 ㅎㅎ
@user-xu8jo3br3m
@user-xu8jo3br3m 3 жыл бұрын
ㅋㅋㅋㅋ 근대 진차어려운걸 쉽게 잘 설명하시내요... 대단하새요~
@kpop351
@kpop351 3 жыл бұрын
와 뭐야 지금막 테넷 보고 리뷰 찾고 있었는데 리뷰엉이~ 타이밍 오졌다
@user-is1ph9br8e
@user-is1ph9br8e 2 жыл бұрын
다른건 몰라도 타임머신,시간을 거꾸로 되돌리는건 불가능하다봅니다 왜냐하면 시간은 인간이 만들어낸 개념일뿐 실제 존재하는것이 아니니까요 우리가 소리보다 빠른 속도로 달려가면 몇초전에 발생한 소리, 내가 했던 말을 메아리처럼 다시 들을수 있습니다 하지만 다시 들을수만 있을뿐 소리가 안나게 하거나 했던말을 바꿀순 없죠 마찬가지로 빛보다 빠른 속도로 달려가면 과거를 다시볼순 있지만 바꿀수는 없겠습니다 몇광년 떨어진 별의 폭발직전장면을 지금 볼수는 있지만 막을순 없죠 흔히 다시 젊어지는 것을 회춘한다하고 시간을 되돌린다고 하죠 어떤 약을 먹고 다시 젊어졌다고 해도 그건 피부가 재생된것일뿐 실제 과거로 돌아간 것은 아닙니다 엔트로피의 역전또한 한가지현상이 과거의 형태로 재현된것일뿐 정말 시간이 거꾸로 흐른건 아니죠 그런 재현은 어질러진 방을 정리하는 식으로 얼마든지 만들수 있죠 역시 타임머신은 현과학의 오류가 아닐까 싶네요
@whatIsHandle792
@whatIsHandle792 3 жыл бұрын
9:41 더 정확히 설명하면, 차가운 물에서 뜨거운 물로 이동하는 열의 양보다 뜨거운 물에서 차가운 물로 이동하는 열의 양이 많아서, 그냥 뜨거운 물에서 차가운 물로 열이 이동하는 것처럼 보이는 걸로 알고 있습니다.
@jayyoon6458
@jayyoon6458 Жыл бұрын
저는 기계과 전공하면서 열역학 배울 때 열의 이동은 고온에서 저온으로 이동한다고 배우긴 배웠습니다. 또한 자연적으로 열은 저온에서 고온으로 이동하지 않는 것으로 알고 있습니다.
@user-xy1dv3bz4l
@user-xy1dv3bz4l 3 жыл бұрын
오 형님 그래도 올해 안에 테넷 리뷰 해주셨군요 🤣
@Quackchicken
@Quackchicken 3 жыл бұрын
시간이 한방향으로만 흐르는 이유는 경우의 수가 증가하기 때문이 아닐까. 반대로 흐른다면 경우의 수가 줄어들지 않을까. 그래서 '일어날 일은 일어난다'란 대사가 나오지 않았을까. (개인적인 생각입니당)
@SSS-nx8gf
@SSS-nx8gf 3 жыл бұрын
그러니까 내방이 지저분하고 어지럽혀 있는 이유도 엔트로피 법칙을 충실히 따르기 때문임
@user-nb9kv2bn2s
@user-nb9kv2bn2s 3 жыл бұрын
어쩜 ~ 귀에 쏙쏙 들어오게 설명을 잘하세요~ 대학교수 해야 겠어요
@kho_kiry
@kho_kiry 3 жыл бұрын
보기전엔 열역학이 뭔지 엔트로피가 뭔지 몰랐는데 영상을 보고난 후 아직도 모르겠어요!
@science.
@science. 3 жыл бұрын
참고해보세요..ㅎ kzfaq.info/get/bejne/ldZmn5l3rJbJmJc.html
@user-nt1pp6lh1e
@user-nt1pp6lh1e 3 жыл бұрын
형님 궁금한게 있는데 14분부터 엔트로피 설명할때 엔트로피가 늘어날수록 경우의수가 늘어나고 확률이 증가한다고 했잖아여 그냥 단순히 생각하면 어? 경우의수가 늘어날수록 확률이 줄어드는거 아닌가요? 라고 생각할수있는데 '엔트로피'를 붙였기때문에 균일화되는 경우의 수가 늘어나서 확률이 커진다는건가요? 즉 주사위가 단순히 갯수가 늘어나서 경우의 수가 커지는게 아니라 똑같은 숫자6으로 나오는 '균일화'가 증가하는것 그래서 그래서 모든숫자가 6이될 확률이 커지는것 이렇게되나여?
@science.
@science. 3 жыл бұрын
참고가 될지 모르겠네요ㅎ kzfaq.info/get/bejne/ldZmn5l3rJbJmJc.html
@ro-qp6hb
@ro-qp6hb 3 жыл бұрын
내가 영화 리뷰를보고 있는것인과 과학 수업을 듣고있는것인가...근데 비유가 너무 찰져서재미이있어 ㅋㅋㅋㅋㅋ
@SDKIM-wd9zq
@SDKIM-wd9zq 3 жыл бұрын
이걸 보다가 생각한건데 엔트로피를 역행하는 존재가 하나 있습니다. 중력입니다. 중력은 모든 평형 상태를 파괴하여 행성을 만들고 비중으로 흙과 물 그리고 대기를 분리하였네요. 예를 들어 물에 흙을 섞으면 엔트로피가 증가하여 흙탕물이 됩니다. 하지만 시간이 지나면 비중차로 인해서 다시 흙과 물로 분리가 됩니다. 중력은 엔트로피에 영향을 받는 존재인가요 아니면 엔트로피와는 관게없이 일어나는 존재인가요?
@notungchoi2773
@notungchoi2773 3 жыл бұрын
재밌고 유익한 채널~~ 앞으로도 기대합니다. 근데 영화에서 자신과 접촉을 했는데도 소멸하지 않더군요?
@RingHit
@RingHit Жыл бұрын
`일어난 일은 일어난다.`
@Milky_way_viewer
@Milky_way_viewer 3 жыл бұрын
그러면 광합성이나 질산 암모늄의 용해같은 흡열 반응들은 상태 변화가 있어야만 일어나는 거니까 열역학이랑은 좀 다른 문제인가여?? 계속 보면서 너무 궁금해요ㅠ
@user-xo7cu3gi3e
@user-xo7cu3gi3e 3 жыл бұрын
테넷 재개봉해서 보고왔는데 딱 마침 영상이...ㅎㅎㅎ 감사합니다
@ovestlago927
@ovestlago927 3 жыл бұрын
완성도 높은 영상 감사히 보고 갑니다.~~~
@spitzlyrickr
@spitzlyrickr 3 жыл бұрын
양자덕후라고 검색하니까 나오네요
@user-bn8xd6xw2h
@user-bn8xd6xw2h 3 жыл бұрын
놀란 감독은 이름부터 놀랍다ㄷㄷㄷㄷ
@user-iu2ic3cm5n
@user-iu2ic3cm5n 3 жыл бұрын
정말 재밌게 봤습니다 감사합니다
@user-uy1yi9qf6n
@user-uy1yi9qf6n 3 жыл бұрын
우리 학교 물리 선생보다 맛집이네
@jiinee6082
@jiinee6082 2 жыл бұрын
와 영화를 봤는데 뭘본거지했는데 뷰엉님덕분에 새로운세계를 이해하네요 : )
@upupup222
@upupup222 3 жыл бұрын
일단 굉장히 일리있고 좋은내용이네요. 일단 이불펴고 asmr로 들어야겠읍니다
@questionmark00
@questionmark00 3 жыл бұрын
아잇 썸낼만 보고 설마 드뎌 리뷰? 인줄 알았더니 리뷰는 무슨 역시나 과학... 역시 과학 유튜버야!
@Hanflo928
@Hanflo928 3 жыл бұрын
다음 영상은 쌍소멸 설명 해주겠구만 ,. 도와줘요 스피드부엉! ~~ 기대하고 있겠습니다👍🙂🙂
@FOXBE4R
@FOXBE4R 2 жыл бұрын
재미있게 잘 보고 있습니다
@namewon1
@namewon1 3 жыл бұрын
깔끔한 설명 👍
@ljy9390
@ljy9390 3 жыл бұрын
존경합니다 이분 진짜 천젠듯
@johnna3385
@johnna3385 2 жыл бұрын
이 영화의 근본적인 오류. 엔트로피를 역전한다고 시간이 역행하지 않는다. 시간과의 관계에서 엔트로피는 현상이지 원인이 아니기 때문이다.
@user-gl3jv7nu2v
@user-gl3jv7nu2v 2 жыл бұрын
와~정말 재미있습니다. 2주 고생하셨어요. 보는 분들은 엔트로피가 많이 줄었어요(뭔 말이여~^^) ㅎㅎ 감사해요 앞으로도 쭉....ㅎㅎ
@rseff
@rseff 2 жыл бұрын
14:15 확률이 큰게 엔트로피가 작은거 아닌가요? 확률이 크다는건 경우의 수가 적다는 말이잖아요 경우의 수가 적으면 엔트로피는 작고...... 아닌가요?
@kainigwon5433
@kainigwon5433 3 жыл бұрын
놀란은 그냥 환타지를 사실처럼 느껴지게끔 훼이크를 쓴 것일 뿐 열역학 법칙들은 시간역행을 가능하게 만들지도 않고 전혀 관계가 없습니다. 그저 관객들이 모르는 단어들을 늘어놓아서 헷갈려 하다가 그냥 그러려니 하고 넘어가게 만드는 것 뿐임다. 그냥 눈속임으로 관객들에게 즐거움을 주려는 마술사의 마술쇼 같은 겁니다.
@wndnd5513
@wndnd5513 2 жыл бұрын
재생목록으로 테넷 과학리뷰 쭉 봤어요. 좋은 영상 잘봤습니다! 근데 테넷 리뷰 재생목록 역순으로 되어있는건 의도한거였나요~ ㅋㅋㅋ
@user-hk6tp7cy9k
@user-hk6tp7cy9k 3 жыл бұрын
이 부엉이오빠는........아이큐가몇일까... 측정불가MENSA일까...매번 유익하고유익한 최고의 컨텐츠 올려주는 천재오빠ㅎㅎㅎ
@user-yr2eb1ul6w
@user-yr2eb1ul6w 3 жыл бұрын
파이팅~!!!
@user-rl8iw2dz3z
@user-rl8iw2dz3z 3 жыл бұрын
고만빨아줘 잼민아ㅋㅋㅋ 중고딩때 안배움?!
@DG_it
@DG_it 3 жыл бұрын
시간은 무엇일까요?
@user-yo1pm6ql7h
@user-yo1pm6ql7h 6 ай бұрын
이 영화에서 좋았던 건..일어날 일은 일어난다. 이것을 운명이 아닌 현실이라 정의하고 삶을 그저 방관하는게 아니라 삶에 대한 믿음으로 최선을 다하자는 의미로 받아들이게 되었습니다.. 삶의 의미 죽음 지나간 과거의 선택들 후회 이런 상념들에 때로는 잠을 뒤척이게 될 때가 있었는데..이젠 그냥 받아들이는 마음으로 주어진 하루에 최선을 다해 살자 다짐하게 됩니다 좋은 영화였습니다 감사합니다
@user-bd4us9pz3t
@user-bd4us9pz3t 3 жыл бұрын
테넷은 단테의 신곡만큼이나 도전하고싶은 생각을 만들어주는 영화에요
@asdf73737
@asdf73737 3 жыл бұрын
형!! 테넷 해석해줘서 너무고마웡 이제 이해가 되는거같아 재밋어서 뜨개질하면서 보다가 남친한테도 알려줫엉
@user-yq7bz9qs9w
@user-yq7bz9qs9w 3 жыл бұрын
갑자기 이런 생각이 드네요... 만약 죽은 사람을 시간을 엔트로피를 돌리므로써 다시 살아나는가... 이게 가능한가... 이런 과정이 열역학 제 2법칙에 위반되는건가? 사람몸의 온도가 더 높고 주위온도가 더 낮으니...흠
@Jungsol314
@Jungsol314 3 жыл бұрын
질문 타임 : 그러면 인버전된 상태에서 과거로 가고 다시 원래대로 돌아간 후 과거의 나와 미래의 나를 접촉해도 쌍소멸이 발생되나요?
@seyeonahn5830
@seyeonahn5830 2 жыл бұрын
이야 리뷰엉이님은 정말 설명을 너무 잘해주세여!! 이게 뭔소린가 했던 열역학이 단번에 이해가 되네요^^
@Jcoml
@Jcoml 3 жыл бұрын
아인슈타인의 특수상대성이론에 따르면 E=MC^2입니다. 그래서 에너지는 제곱에 의하여 양의 에너지를 갖게 되어 이에 따라 엔트로피도 증가하는 방향으로 가는 게 통상적입니다. 엔트로피가 증가함에 따라 시간도 앞으로 나아가게 됩니다. 그렇다는 건 반대로 생각해 보면 음의 에너지를 지닌 물질이 있다면 그 물질에 대해선 엔트로피가 감소하게 되며 테넷처럼 깨진 유리가 복구가 된다는 등 시간이 거꾸로 흘러가게 될 것입니다. E=MC^2 이론에 따라 물질의 질량이 허수 i=√(-1) 가 되면 그 물질은 음의 에너지를 갖게 됩니다. (질량이 1인 물질인데 1.1만큼의 질량을 빼는 방법도 있을수있네요) 즉 테넷이라는 영화는 공상과학영화가 맞지만 이론적으로 실현 가능한 과학입니다. ※특정 시간이 정해진 날짜로 뿅! 하고 과거로 가는 건 불가능합니다. 이건 열역학 제1법칙이 어긋나거든요 시간을 거꾸로 돌리게 되더라도 내가 만약 1시간 전으로 되돌아가고 싶다면 음의 에너지를 갖게 된 기점에서 1시간을 기다려야 합니다. 그리고 다시 처음으로 돌아가려면 또 1시간을 기다려야 합니다. (정정합니다. 음의 에너지를 갖게 된 기점에서 물질의 속도를 높이게되면 시간을 단축시킬수있습니다. 하지만 그 흘러가는 시간과정을 스킵할순없습니다.) 시간은 절대적이며 이것은 엔트로피가 감소할 때도 바뀌지 않습니다.
@user-janmar3204
@user-janmar3204 3 жыл бұрын
그러니까 음의 에너지가 있다면 이렇게 할수도 있다는거죠?
@Jcoml
@Jcoml 3 жыл бұрын
@@user-janmar3204 에너지가 음수(마이너스)로 되는 순간부터 시간이 거꾸로 흐릅니다. 여기서 짚고갈점은 상대성'이론'에 의해 발생할수있는 이론이지 법칙이 아닙니다. 상대성이론이 틀렸다면 제가 말한 이론도 틀린것이 됩니다
@LooooVANS
@LooooVANS 3 жыл бұрын
4:58 자동차 100의 운동에너지로 움직이는데 멈추는데 100의 '힘'이 아니라 '에너지'가 필요합니당... 힘이랑 에너지는 단위가달라용🙂
@user-hg7nr2ot2r
@user-hg7nr2ot2r 3 жыл бұрын
와! 과학유튜버 리뷰엉이다!
@sd68127
@sd68127 3 жыл бұрын
질서와 무질서는 곧 원하는대로 에너지를 사용할수 있느냐 없느냐의 차이지요. 한곳에 힘을 집중시킬수없어 효율이 떨어지는 기체와 유체의 에너지가 고체에 비해 무질서하다는 이유가 바로 이러한 데에서 나오는것이지요
@user-dj9pi6hn5m
@user-dj9pi6hn5m 3 жыл бұрын
1:53 불편하네요 왜 레이저가 물에서 굴절하지 않죠?
@pcarobsessed9778
@pcarobsessed9778 3 жыл бұрын
ㅁㅊ ㅂㅅ 색히 나가죽어 별 그지같은 개돼지색히
@hyponex2025
@hyponex2025 3 жыл бұрын
5252 리뷰엉이의 테넷 기다렸다구!!!!
@user-ju3tb4or6e
@user-ju3tb4or6e 5 ай бұрын
흙탕물이 시간이 지나면 윗물은 점점 맑아지고 아래에는 흙이 쌓이는데, 이런 경우는 엔트로피가 감소했다고 말할 수 있나요??
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