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"평소"(으)로 총 2,111건 검색되었습니다.
- [테마가 있는 영화] “전쟁은 마약이다” ‘허트 로커’2017.09.09
- 거기(한반도)에서 죽는 것이지 여기(미국)서 죽는 게 아니다” 고 말했다고 한다. 평소 과격한 화법을 구사하는 트럼프 대통령이라서 할 수 있는 말이기도 하지만, 역사 속에서 미국은 그 말에 대응하는 ‘전례’가 있다. 60~70년대 베트남에서, 90년대 이라크에서, 2000년대 아프가니스탄과 또 한 번 ... ...
- 지금 현재를 행복하게 살 수 있는 방법2017.09.09
- 실은 그렇게까지 중요하지 않았다는 깨달음이 오기도 한다. 또 최근 한 연구에 의하면 평소 잠깐 멈추고 마음을 정리해 버릇하지 ‘않는’ 사람들에게서 이런 작은 명상의 효과가 더 크게 나타난다고 한다(Creswell et al., 2014). 나의 경우처럼 손을 움직여서 할 수 있는 단순 작업이나 정처없이 걷기 등 ... ...
- 우리 가족이 만드는 4차산업 메이킹 프로그램 인기 UP!동아사이언스 l2017.09.06
- 서부 경기문화창조허브 제공 프로그램을 수료한 김우찬(10, 목감초등학교) 학생은 “평소 무언가 만들어보는 것을 좋아했는데, 드론을 만들어보거나 관련 교육받을 기회가 없었다”며 “집에서 가까운 곳에서 교육 받을 수 있어 자주 오고 싶고 재미 있었다”고 말했다. 서부 허브에서는 4차 ... ...
- [강석기의 과학카페] 객성과 신성과 초신성2017.09.05
- 한편 폭발력이 약해 밝기가 덜한 ‘왜소 신성(dwarf nova)’이 있다. 이 경우 최대 밝기가 평소보다 2~6등급 올라가는데 그치기 때문에 맨눈에는 보이지 않는다. 천문학 교과서를 보면 고전 신성과 왜소 신성을 별개의 신성으로 분류하고 있다. 즉 동반성에서 물질 유입이 왕성한 경우 고전 신성, 미미할 ... ...
- VR-NET으로 앞서가는 핵비확산‧핵안보 교육훈련동아사이언스 l2017.09.04
- 힘들거나 불가능한 상황을 실제처럼 생생하게 체험할 수 있다. VR 기반 콘텐츠는 평소 경험하기 힘들거나 불가능한 상황을 체험할 수 있어 몰입감 및 교육효과가 매우 높다. 아울러 시·공간적 제약요소와 물리적 위험요소가 없으며, 훈련에 드는 비용을 최소화할 수 있다는 점은 VR 교육의 가장 큰 ... ...
- [카드뉴스] 한국인 입맛 사로잡은 먹을거리 오징어동아사이언스 l2017.09.03
- 보호하기 위해 피부 밑에 있는 색소주머니를 조절해 몸 빛깔을 변화시킬 수 있습니다. 평소엔 지느러미로 조용히 헤엄치는 오징어지만 급박한 상황에선 몸속에 머금었던 물을 한꺼번에 내뿜어 천적의 눈에서 순간적으로 사라집니다. 먹물로는 물을 흐리며 몸을 숨길 뿐 아니라 흐릿한 형체를 만들어 ... ...
- 심심한 여동생의 작품팝뉴스 l2017.08.30
- 여동생이 딸기를 완전히 해체한 것이다. 그 작은 씨앗을 딸기로부터 분리해냈다. 평소 그 존재를 잘 느끼지도 못하는 딸기 씨를 뜯어낼 생각을 어떻게 했을까. 견딜 수 없이 심심했던 것이 분명하다. 권태가 창조의 어머니일지도 모른다. ※ 편집자주 세상에는 매일 신기하고 흥미로운 일이 ... ...
- 플라스틱 쓰레기 섬에서 해양 생물을 보호하려면? 지구를 위한 과학 정기강좌 2강 열려어린이과학동아 l2017.08.26
- 미국의 디자이너 크리스티안 워터스의 작품이다. - 어린이과학동아 제공 우리가 평소에 사용하는 플라스틱 쓰레기는 바다 생물에게 어떤 영향을 줄까? 8월 26일 오후 2시 30분, 서울 은평구에 위치한 서울혁신파크 미래청 1층 다목적홀에서 ‘지구를 위한 과학’ 정기강좌 2강 ...
- ‘세기의 우주쇼’ 美 대륙을 관통한 99년만의 개기일식2017.08.22
- 태양 연구에 활용할 계획이다. 최성환 천문연 박사는 “달이 태양을 완전히 가리면 평소 태양의 밝은 광구 때문에 관측이 어려운 대기층을 선명하게 볼 수 있고, 태양풍의 속도도 측정할 수 있다”며 “전력망 훼손, 통신 장애 등 지구에 영향을 주는 태양 우주환경 연구의 중요한 단서가 될 ... ...
- 빛으로 전기 신호 제어하는 트랜지스터 개발동아사이언스 l2017.08.21
- 개발했다. 다공성 실리콘은 수 나노미터 크기의 작은 구멍들을 가진 구조로 평소엔 전기가 거의 흐르지 않는다. 구멍들이 전자를 강하게 구속시키기 때문이다. 연구진은 다공성 실리콘에 레이저를 쪼이면 구속됐던 전자들이 에너지를 받아 탈출해 전류가 흐르게 된다는 특성을 세계 최초로 ... ...
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