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"방출"(으)로 총 1,972건 검색되었습니다.
- Part 2. 폭풍성장 사춘기의 몸과학동아 l2018년 04호
- 150cm, 남아 160cm 이하인 경우나, 유전적 예상 신장보다 10cm 이상 작을 경우 성선자극호르몬 방출 효능 약제와 성장호르몬 치료를 진행하기도 한다. 저용량 에스트로겐을 투여하면 성장호르몬이 촉진되고, 고용량 에스트로겐을 투여하면 성장호르몬이 감소한다. 2차 성징에는 성장통도 따른다. 사춘기 ... ...
- Part 5. 해와 달의 비밀을 밝힌다!어린이과학동아 l2018년 04호
- 이 방패가 태양 빛을 반사하면서 최대 1370℃까지 견딜 수 있게 해 주지요. 또 열 방출기를 이용해 방패에 스며든 열을 다시 우주로 내보낼 수도 있답니다. 과학자들은 파커를 통해 고도가 높아질수록 차가워지는 지구 대기와 달리, 점점 뜨거워지는 태양 대기의 비밀을 풀 수 있기를 기대하고 ... ...
- [과학뉴스] ‘새벽 오로라’의 비밀 최초로 확인과학동아 l2018년 03호
- 태양에서 방출된 플라스마 입자가 지구 자기장에 이끌려 고층대기로 들어와 발생하는 오로라는 화려한 색채만큼 다양한 형태를 가지고 있다. 그중 새벽에 주로 나타나는 맥동하는 오로라의 발생 메커니즘을 국제 공동 연구진이 최초로 밝혔다. 사토시 카사하라 일본 도쿄대 지구및행성과학과 ... ...
- [과학뉴스] 디카로 찍은 원자 하나과학동아 l2018년 03호
- 쏜 다음, 디지털카메라를 장기간 노출시켜 스트론튬 원자가 내뿜는 빛을 촬영했다. 빛을 방출하는 동안 원자가 진동하기 때문에 사진에 찍힌 점은 실제 원자보다 훨씬 크다.EPSRC는 “단일 원자를 맨눈으로 확인했을 뿐 아니라 일반 카메라로 담았다는 점에서 높이 평가했다”고 밝혔다 ... ...
- [Origin] 비브라늄으로 무장한 슈퍼히어로, 블랙팬서과학동아 l2018년 03호
- 전투기는 빗발치는 총탄에도 끄떡하지 않는다. 특히 블랙팬서의 수트는 흡수한 에너지를 방출하는 초능력(?)까지 갖췄다. 마블의 또 다른 히어로인 캡틴아메리카의 방패도 아이언맨의 아버지 하워드 스타크가 비브라늄 합금으로 만들었다. 비과학적인 설정처럼 보이지만, 총알도 튕겨내는 ... ...
- [Issue] 노벨상 산실 가속기 누가 먼저 짓나과학동아 l2018년 03호
- 수 있다. 권 연구위원은 “원전 해체 시 가장 문제가 되는 부분은 오랜 기간 방사선을 방출하는 폐기물”이라며 “폐기물을 재처리해서 인위적으로 수명이 짧은 핵종으로 변환시키는 기술 개발에 필요한 기초 데이터를 라온에서 얻을 수 있다”고 말했다. 현재 계획대로라면 라온은 2021년 첫 가동 ... ...
- Part 3. 기후변화의 바로미터 극지는 미래다과학동아 l2018년 03호
- 1.9도)보다 약 3.5도가량 높아 얼음 하부를 녹이는 데 크게 기여한다. 만일 이산화탄소 방출량이 현재와 비슷한 수준으로 유지된다면 2100년에는 이 지역 빙상이 붕괴하는 것만으로 해수면이 1m 가량 상승할 수 있다. 이 단장은 “다학제 연구를 통해 미래 해수면 변동 예측 연구의 정확도를 향상시켜야 ... ...
- [과학뉴스] 향수가 대기오염원?과학동아 l2018년 03호
- 에틸렌, 합성수지 같은 석유화학제품을 만드는 연료의 15배에 달했다. 또 화학제품에서 방출되는 휘발성유기화합물(VOCs)의 총량이 운송 수단에서 배출되는 휘발성유기화합물양의 절반이나 됐다. 휘발성유기화합물은 대기에서 오존 등 오염물질을 생성하고 흡입 시 폐 손상을 유발한다. 브라이언 ... ...
- [과학뉴스] ‘외계인의 소리’ 어디에서 왔나과학동아 l2018년 02호
- 발표했다. 라디오 파열음은 초신성 폭발 등으로 생긴 에너지가 1000분의 1초 만에 빠르게 방출되는 현상이다. 2007년 이후 지금까지 18차례 포착됐다. 이 가운데 2012년 11월 2일 처음 포착된 ‘FRB121102’은 유일하게 두 차례 이상 발생했다. 연구진은 푸에르토리코 아레시보천문대에 있는 ... ...
- [Issue] ‘지진의 나라’ 이탈리아는 지금, 인공위성으로 지진 모니터링과학동아 l2018년 02호
- 연구팀은 2800km 깊이의 지구 내부를 형상화 한 3차원 지도를 구축했다. 지진에서 방출되는 탄성파의 속도가 매질의 조성과 밀도, 온도 등에 따라 변하기 때문에 이를 활용해 우리 발 밑에 감춰진 흥미로운 현상의 윤곽을 파악할 수 있다 ... ...
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