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"전기"(으)로 총 5,041건 검색되었습니다.
- 인류 진화의 열쇠를 쥔 ‘손’과학동아 l2011년 12호
- 것은 물론, 의료, 항공, 우주 분야 등 다양한 분야에 걸쳐 널리 쓰인다. 위험한 용접이나 전기 드릴 작업은 거의 로봇 팔이 대체하고 있을 만큼 그 활용도가 증가하고 있다. 과학자들은 사람처럼 정교하고 여러 가지 감각을 느낄 수 있는 로봇 손을 만들기 위해 많은 연구를 하고 있다.인류의 손은 다른 ... ...
- 태국 남 뚜엄(홍수), 수학을 알았더라면?수학동아 l2011년 12호
- 위해선 규모가 큰 댐이 필요하다. 댐은 생활에 필요한 물을 저장해뒀다 공급하기도 하고,전기를 만들기도 한다. 또 다른 중요한 기능은 홍수를 조절하는 능력이다.비가 많이 오면 댐은 물을 잠시 막아 하류에서 물이 넘치는 것을 막는다. 비가 더 이상 오지 않는다고 해서 모아둔 물을 바로 ... ...
- Part 3. 정사각형 정보 상자, QR코드수학동아 l2011년 12호
- 재밌는 애플리케이션을 내려받았으니 이제 편리한 애플리케이션도 하나 내려받아 볼까요? 스마트폰 카메라로 찰칵~! 사진을 찍으면 글자, 사진, 동영상까지 읽을 수 있는 똑똑한 코드가 있습니다.‘QR코드’라고 부르는 이 코드에도 수학이 있답니다.한 차원 업그레이드 된, 2차원 QR코드QR코드는 스 ... ...
- 특명! 이산화탄소를 잡아라어린이과학동아 l2011년 11호
- 이산화탄소를 줄이는 방법으로 돈을 벌 수 있어. 바로 탄소 포인트제도란다. 각 가정에서 전기나 수도, 도시가스 등의 사용을 줄이면 이에 따라 줄어든 이산화탄소를 탄소포인트로 주는 제도야. 이렇게 생긴 탄소포인트는 여러 가지 물건을 사는 데 쓰거나 현금으로 받을 수도 있단다.지구를 위해 ... ...
- PART 3. 빛보다 빠른 중성미자과학동아 l2011년 11호
- 이때 전하를 띤 입자 주변의 전기장 및 자기장이 입자를 따라가지 못해 입자는 스스로 전기장과 자기장을 만들어내기 위해 급격하게 에너지를 잃어버린다. 이를 체렌코프 복사라고 부른다.진공에서 빛보다 빠른 입자가 있다면 같은 현상이 일어나게 되고 이를 진공 체렌코프 복사라고 한다. ... ...
- 건전지 없이 라디오를 듣는다고? 광석라디오과학동아 l2011년 11호
- (+)성분만 남게 돼 이를 이어폰으로 들을 수 있다.보통 라디오에는 다이오드를 통과한 전기 신호를 증폭하는 기능이 들어있는데, 이때 건전지가 필요하다. 광석라디오는 건전지 대신 공중에떠다니는 전파에서 이어폰을 진동시키는 힘을 얻는다. 광석라디오의 안테나는 공중의 전파를 잘 잡기 위해서 ... ...
- 나노 세계의 중심에서과학동아 l2011년 11호
- 그리고 2007년부터 4년간 박사 과정을 이수하고 학위를 취득했다. 소자공정 연구실에서는 전기화학적인 접근을 기반으로, 반도체 소자를 제작할 때 사용하는 구리 배선 일관 공정, 즉 전해 도금·무전해 도금 및 화학적·기계적 연마 공정과 연료 전지의 소형화, 촉매 개발 분야에 대해 연구한다. ... ...
- 뇌는 알고 있다 오르가슴의 비밀을과학동아 l2011년 11호
- 작년 1월 스위스 취리히대학병원 기능성신경외과 라르스 미첼 교수팀이 음핵의 신경을 전기자극한 뒤 fMRI로 관찰한 간접적인 연구를 한 적은 있었지만, 실험 참여자가 해당 부위를 손으로 스스로 자극한 ‘직접적인’ 연구는 이번이 처음이다.연구 내용은 단순하다. 23세부터 56세까지 건강한 ... ...
- 코끼리 코 흉내 내는 ‘탄소나노튜브 실’과학동아 l2011년 11호
- “전기가 통하는 용액에 넣으면 ‘탄소 실’의 일부가 풀리면서 길이가 수축하고, 전기가 통하지 않으면 원래 길이로 돌아온다”며“수축과 이완을 반복해 비틀리거나 회전한다”고 설명했다. 구조적인 변화 없이도 움직임이나 모양을 바꿀 수 있기 때문이다.연구팀은 “기존 인공근육보다 ... ...
- ‘구리실 반도체’ 더 작게, 더 빨리과학동아 l2011년 11호
- 구리에 주목했다. 반도체를 배선할 때 일반적으로 사용하는 알루미늄에 비해 구리는 전기전도도가 40%가량 높다. 텔레비전과 휴대전화에 들어가는 반도체에는 이미 구리를 활용하고 있다. 하지만 이것은 배선의 폭이 수십μm(마이크로미터, 100만분의 1m)나 돼 부품의 크기를 줄이는 데 한계가 있다. 200 ... ...
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