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"발견"(으)로 총 10,803건 검색되었습니다.
- 공룡이 살아있다! 캐나다에과학동아 l2012년 10호
- 하나를 떠안았다. 공룡이 살아 있는 캐나다가 안겨 준 선물이었다.[공룡주립공원에서 발견할 수 있는 대표적인 ‘후두스’다. 낙타 모양처럼 생겨 관광객들의 눈길을 사로잡는다.][➊ 로얄티렐박물관에서는 연구원들이 직접 공룡 화석을 발굴하는 장면을 유리창 너머에서 살펴볼 수 있다. ➋ ... ...
- 진짜 ‘고온’ 초전도 물질 발견?과학동아 l2012년 10호
- 건조시켰다. 이 재료를 자기장에 통과시킨 결과 약하지만 자기장을 갖는다는 사실을 발견했다.에스키나지 교수는 이 자기장이 초전도 현상이 일어난다는 단서로 봤다. 그래서 이 재료를 성형해 성능을 시험했다. 그 결과 고온 초전도 현상을 보이는 재료들과 유사한 특성을 관찰할 수 있었다. 또 ... ...
- 암흑물질 3파전과학동아 l2012년 10호
- [찬드라-X 망원경을 이용해 다양한 방법으로 찍은 ‘총알 모양 은하단’. 모두 합성한 그림 (➊), 가시광선(➋), 가시광선과 중력렌즈(➌), ... ‘네이처’에 발표한 연구 결과. 아벨 222와 아벨 223 은하단을 연결하는 미지의 중력원이 발견됐다. 연구팀은 암흑물질일 가능성이 높다고 보고 있다. ... ...
- 오! 나의 과학선생님! Oh! my Science Teacher!어린이과학동아 l2012년 10호
- 거미는 뼈를 가진 공룡처럼 몸에 단단한 부분이 없기 때문에 화석이 되기 어렵거든요. 이 발견으로 우리나라에서도 중생대 시기에 거미가 살았다는 것을 확인할 수 있게 됐어요. 열혈과학교사의 도전은 끝나지 않는다!역시 붐 선생님, 겸손하기까지 하시군요! 자, 그럼 시상을 하기 전에 마지막으로 ... ...
- 개미의 먹이 찾기와 인터넷의 공통점은?수학동아 l2012년 10호
- 고든 교수와 컴퓨터과학과 발라지 프래배카 교수는 개미의 특별한 먹이활동 방식을 발견하고 ‘안터넷(anternet)’이라는 이름을 붙였다.고듯 교수는 먹이가 풍부하면 밖으로 나간 개미가 되돌아오는 시간이 빨라지고, 자연스럽게 많은 개미가 밖으로 나가 먹이활동을 한다는 걸 알아냈다. 하지만 ... ...
- 10화 세계를 바로잡는 첫 발, 다시 학교로!수학동아 l2012년 10호
- 질렀다.“누구야? 누가 탬버린을 발로 찬 거야!”그는 폴이 어지러트려 놓은 탬버린을 발견하곤 노발대발 화를 내기 시작했다“누구야! 누가 그런 거야! 당장 나오지 못해!”“우아! 수위 아저씨는 그대로네? 아저씨!”폴은 반가운 마음에 아저씨를 향해 달려가다가 화가 난 얼굴을 보고 멈칫했다. 이 ... ...
- 수학동아 VS 지베안 드가 진짜 캠핑의 달인은 누구?수학동아 l2012년 10호
- 수 있기 때문에 여러 건축물에 활용된다. 상암월드컵경기장처럼 주로 경기장 지붕에서 발견할 수 있는데, 강촌휴게소와 같은 일반 건물에도 쓰인다.세계에서 가장 큰 텐트 구조 건축물은?카자흐스탄의 수도 아스타나에는 세계에서 가장 큰 텐트 구조물이 있다. 바로 칸 샤티르다. 이 건물은 쇼핑과 ... ...
- 전문가 3인과 함께하는 뉴칼레도니아에서 보물찾기어린이과학동아 l2012년 10호
- 와~, 저기 박흥식 박사님이 있어요. 산호를 보고 계셨나봐요.거대조개산호지대에서만 발견할 수 있는 크기 1m, 무게 300㎏의 조개다. 초록거북거북이는 산호가 자라는 모래지역에서 먹이를 찾고, 알을 낳는다. 사슴뿔산호잔잔한 바다에서 산다. 1년에 10cm이상 빽빽하게 자라 성장이 빠르고, ... ...
- 이탈리아에서 환영받지 못하는 마당발 수, 17수학동아 l2012년 10호
- 우리 주변에서 17을 찾아보는 것은 쉽지 않다. 17이 소수인 데다가 2, 3, 5처럼 자주 볼 수 있는 작은 소수도 아니기 때문이다. 그런데 17과 피사의 사탑 ... 못한 17의 매력은 또 없을까? 17 속에는 아직도 숨은 매력이 있을지 모른다. 10월엔 17의 매력을 발견하는 일에 매진해 보는 것은 어떨까 ... ...
- 홍합으로 망가진 뼈 살리기어린이과학동아 l2012년 10호
- 끈끈한 접착 단백질 덕분이에요. 우리가 분비하는 접착단백질은 사람들이 지금까지 발견한 어떤 접착제보다도 단단해요. 게다가 물에 젖을수록 점점 더 강력해진답니다. 그래서 과학자들은 접착단백질을 만드는 유전자를 대장균에 넣어 ‘세상에서 가장 강력한 접착제’를 대량으로 만드는 데 ... ...
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