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"산란"(으)로 총 493건 검색되었습니다.
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- Part 5. 개기일식을 만들어라! 인공 개기일식어린이과학동아 l201718
- 지구에서보다 개기일식을 관측하는 시간이 훨씬 길 뿐만 아니라, 우주에서는 대기의 산란이 일어나지 않기 때문에 관측 정확도도 높지요. 한편, 미국 스탠퍼드대학교 우주항행학과 시모네 다미코 교수는 오리가미 방식의 접는 우주선으로 인공 일식을 계획하고 있어요. 관찰대상은 태양계 밖에 ... ...
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- Part 1. 하늘소, 서울을 습격하다!어린이과학동아 l201717
- 주로 밤나무나 참나무 같은 활엽수의 수액을 먹고 살지요. 이처럼 하늘소의 먹이나 산란 장소, 유충의 보금자리가 되는 나무를 ‘기주식물’이라고 한답니다. 사람들은 나무에 피해를 준다는 이유로 하늘소를 해충으로 오해하기도 해요. 하지만 모든 하늘소가 그런 건 아니에요. 특히 이번에 ... ...
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- [출동! 어린이과학동아 기자단] 민물고기에 대한 모든 것! 중앙내수면연구소 탐방어린이과학동아 l201716
- 파고 알을 낳은 뒤, 그 주변에 5~8cm의 산란탑을 쌓는 습성이 있어요. 최성국 연구원은 “산란탑을 쌓는 습성이 있는 민물고기는 어름치를 포함해 전세계에서 9종밖에 없다”고 덧붙였답니다. 중앙내수면연구소에는 보물이 가득!교육을 마친 지사탐 대원들은 연구소에 마련된 민물고기 전시관으로 ... ...
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- [Issue] 100% CG 침팬지 ‘시저’의 귀환과학동아 l201709
- 가려 더 어두울 거라고 주장한 엔지니어들이 있는가 하면, 눈이 햇빛을 반사시키고 산란 현상을 일으켜 주변을 더 밝게 만들 거라는 예상도 나왔다. 임 감독은 “실제로 눈이 내릴 때 촬영하면서 눈이 오기 시작하면 어두워진다는 사실을 확인했다”고 말했다. 모션캡처 야외 촬영 시대 열어 ... ...
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- [Focus News] ‘살충제 계란’ 공포, 계란 계속 먹어도 되나과학동아 l201709
- 계란 공포가 8월 국내를 강타했다. 8월 18일 현재 농림축산식품부는 전국 산란계 농장 1239곳의 계란을 조사한 결과 49곳에서 살충제 성분이 과다 검출돼 부적합 판정을 내렸다고 밝혔다. 살충제 성분별로는 비펜트린 37곳, 피프로닐 8곳, 플루페녹수론 2곳, 에톡사졸 1곳, 피리다벤 1곳이다. 계란에 ... ...
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- [과학뉴스] 토스터 크기 검출기로 ‘유령 입자’ 검출과학동아 l201709
- 461일 이상 지속한 결과, 결맞음 탄성 중성미자-핵 산란으로 추정되는 134번의 중성미자 산란 현상을 관측했다고 밝혔다. 이번 연구에는 유종희 KAIST 물리학과 교수(IBS 액시온 및 극한상호작용 연구단 그룹리더)도 참여했다. doi:10.1126/science.aao099 ... ...
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- [Issue] 미국 개기일식, 과학자들도 ‘스탠바이’과학동아 l201708
- 태양 코로나다. 태양의 코로나는 태양 주위의 전자나 황도면상의 먼지에 의해 태양빛이 산란된 것으로, 태양 주위가 가장 밝고 바깥으로 갈수록 어두워진다. 태양 주위의 가장 밝은 코로나가 평상시 하늘 밝기와 비슷하기 때문에, 평소에는 태양 코로나를 보기 어렵지만 개기일식으로 하늘이 ... ...
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- [Issue] ‘알쓸신잡’ 자외선차단제 고르는 법3과학동아 l201708
- 대부분 걸러지고, 형광등에서 나오는 자외선도 형광등 안쪽에 코팅된 이산화티탄 성분이 산란시키기 때문입니다. 반면 해변에서 피부를 구릿빛으로 그을리기 위해서는 자외선B는 강력하게 막고 자외선A는 거의 막지 않는 제품을 골라야 합니다. 색소침착을 유도하는 것은 자외선B가 아닌 ... ...
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- [Origin] 그날 에드워드 뭉크는 무엇을 봤을까과학동아 l201707
- 파장(0.42~0.76μm)과 비슷한 수준 입니다. 마치 프리즘처럼 구름 입자를 통해 빛이 굴절, 산란, 확산된 뒤 또 다시 간섭을 일으켜 다양한 색상의 파장이 사라지거나 증폭됩니다.이처럼 아름다운 진주구름을 자주 볼 수 없는 이유가 있습니다. 진주구름은 일몰 직후 또는 일출 직전에만 볼 수 있습니다. ... ...
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- [과학뉴스] 화학자가 새롭게 밝힌 눈송이의 비밀과학동아 l201706
- 생각했다.연구팀은 눈송이의 결정 구조를 분자 수준에서 관찰하기 위해 ‘전자 후방산란 회절’ 기술을 이용했다. 이 기술은 전자현미경으로 전자빔을 발사해 시료 뒤쪽에 만들어지는 회절 형태로부터 시료의 구조를 알아내는 방법이다. 분석 결과, 눈송이의 결정 구조는 중심부 물 분자 주변을 ... ...
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