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- [출동! 어린이과학동아 기자단] 체험도 하고 글쓰기 실력도 쑥쑥!어린이과학동아 l2018년 06호
- 무엇인지 소개하려고 해요. 땅속의 뜨거운 마그마가 지표면을 뚫고 올라올 때, 마그마의 중심부와 바깥 부분의 식는 속도가 달라 다양한 꽃무늬가 만들어져요. 국화, 민들레, 카네이션, 장미, 달리아 등 여러가지 꽃의 형태를 띠지요. 꽃돌은 일본에서 일부 발견되지만 그 외에는 청송에서만 ... ...
- Part 3. 긴급! 현장으로 출동하라, 재난&군사 군집로봇어린이과학동아 l2018년 06호
- 나는 바퀴벌레 로봇. 지금 긴급 상황이 발생해서 나와 친구들이 출동 중이야. 건물이 무너져서 사람이 그 아래 깔려 있다고 하지 뭐야. 구조대원들이 빨리 실종자를 찾으려면, 우리가 필요하다더군. 우리 손에 실종자의 운명이 걸려 있어! 지도 만드는 바퀴벌레 로봇미국 ... ...
- [화보] 비둘기의 알록달록 반전 매력어린이과학동아 l2018년 06호
- 결국 지난 2009년 유해동물로 지정됐지요. 해외에서도 역시 도시에 사는 비둘기들을 중성화 수술시키거나 먹이를 주는 사람에게 벌금을 부과하는 등 비둘기 퇴치 방법을 고민하고 있답니다. # 세상에는 다양한 비둘기들이 많아요. 하지만 도시에 적응하며 살아가는 집비둘기의 모습 때문에 평화의 ... ...
- [과학뉴스] 분해 안 되는 펩타이드 약물 개발과학동아 l2018년 06호
- 가교’ 기술을 통해 쉽게 분해되지 않는 펩타이드 약물을 개발했다. 10~15개의 아미노산 중 시스테인 4개를 두 개의 다리로 한 쌍씩 연결해 고리 구조를 제작한 것이다. 시스테인 연결 부위는 단백질 분해효소로 분해되지 않아 안정성이 높다. 연구팀은 이를 이용해 혈관부종과 류머티즘 관절염 치료 ... ...
- [Culture] ‘팔뚝 요정’이 들려주는 팔씨름의 과학과학동아 l2018년 06호
- 국내 최초 팔씨름을 소재로 한 영화 ‘챔피언’이 5월 개봉한 지 12일 만에 100만 관객을 돌파했다. 팔 두께가 20인치(50.8cm)나 되는 ‘팔뚝 요정’ 마동석 씨의 열연이 ... 들어서도 즐길 수 있는 평생 스포츠”라며 “어떻게 해야 다치지 않는지를 아는 것이 무엇보다 중요하다”고 당부했다 ... ...
- [시사기획 Part 2] 내년 2월 결과 발표, 정부 연구단 “조사 중”과학동아 l2018년 06호
- 지난해 11월 15일 발생한 포항지진이 지열발전소 건설 과정에서 강한 압력으로 주입한 물에 의한 유발지진이라는 의혹이 제기되자 정부는 포항지진과 지열발전의 연관성을 조사하기 위해 ‘포 ... 시추공 깊이와 거의 같아”[시사기획 Part 2] 내년 2월 결과 발표, 정부 연구단 “조사 중 ... ...
- [Issue] 과학으로 카운트다운, 6·13 지방선거과학동아 l2018년 06호
- 측좌핵이나 내측 전두엽이 활성화됐다는 데 주목했습니다. 측좌핵은 뇌의 보상회로 중 하나로, 돈을 벌거나, 디저트를 먹는 등의 보상에 반응합니다. 내측 전두엽은 사람들과 어울릴 때 활성화됩니다. 갈반 교수는 “뇌의 특정 영역을 어떻게 하면 촉진시킬 수 있는지는 알 수 없다”고 말했지만 ... ...
- [Culture] 세상의 모든 사이비과학에 경고를과학동아 l2018년 06호
- 일상 소재, 먹거리 이야기, 생활 속 과학 등 세 종류의 소재를 번갈아 사용했다”며 “이중 과학을 소재로 한 에피소드에 대한 독자들의 관심이 높은 것을 보고 용기를 내 과학 웹툰을 시작하게 됐다”고 말했다. 그는 20회를 연재하는 동안 유사과학 소재 20개를 다뤘다. 수소수, 저지방 우유, 전자파 ... ...
- [Culture] 소행성 ‘베누’ 샘플 귀환 작전과학동아 l2018년 06호
- 동시에 충돌 대비책도 연구하고 있다. NASA는 ‘해머(HAMMER)’라는 프로젝트를 계획 중이다. 해머는 핵폭탄을 실은 약 8~9t(톤)의 우주선을 소행성에 충돌시켜 천체의 경로를 바꾸는 방법으로, 현재는 이론적인 가능성만 따져보는 수준이다. 최근 러시아의 모스크바물리기술원(MIPT) 연구진은 소행성 ... ...
- [Origin] 이산화탄소를 연료로, 인공광합성과학동아 l2018년 06호
- 과학자들은 전기화학 전극의 특성을 조절하면 프로판처럼 훨씬 에너지 밀도가 높은 다중탄소연료를 만들 수 있다는 사실도 밝혀냈습니다. 이산화탄소를 다른 탄화수소 반응체와 결합해(카르복시화) 기존 탄화수소의 부가가치를 향상시키는 연구도 있습니다. 이 연구는 최종적으로 탄소 고분자 ... ...
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