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- [특집] 고수들의 고백법 사랑은 과학을 타고~!어린이과학동아 l2021년 09호
- 마음을 전해야 할지 고민이라고요? 여기 당신의 마음을 효과적으로 전할 방법을 알려줄 달인들이 있습니다. 고수들의 도움을 받아 과학적으로 마음을 전해봅시다! 이어지는 기사를 보려면▼Intro. [특집] 고수들의 고백법 사랑은 과학을 타고~!Part1. [특집] 고수의 조언 ➊ 일단은 첫인상부터!Part2. ... ...
- [특집] 고수의 조언 1. 일단은 첫인상부터!어린이과학동아 l2021년 09호
- 붙였지요. 특정 난초과 꽃들은 암컷을 흉내 내 곤충을 유혹해요. 수컷 곤충이 암컷인 줄 알고 짝짓기를 시도하다가 몸에 꽃가루 덩어리가 묻은 채 다른 꽃으로 날아가면 몸에 묻어 있던 꽃가루덩어리가 옮겨져요. 캘런 박사는 “난초는 보통 벌을 유혹하는데, 하늘소를 유인해 가루받이하는 난은 ... ...
- [IBS×수학동아 수학동아 l2021년 09호
- 낚시성 기사나 가짜뉴스가 많이 추천될 것이다. 따라서 검증되지 않은 정보의 노출을 줄이고 이로운 정보를 늘리는 ‘사회적 가치’를 수식으로 만들어야 한다. 이 전반의 과정을 페이스북에서 데이터 과학자로 일하며 경험할 수 있었다. 지금은 수학을 기반으로 만들어진 다양한 알고리듬과 ... ...
- 우주로부터 지구를 지켜라! 우주위험감시센터에 가다과학동아 l2021년 09호
- 얻는다. 센트리 프로그램은 소행성의 궤도정보를 이용해 향후 100년간 지구에 영향을 줄 가능성을 검토하고 위험도가 높은 소행성 정보를 공유한다. 이 결과를 바탕으로 다시 한번 정밀하게 궤도를 계산해 한반도에 미치는 영향을 분석한다.갈수록 우주위험은 커지고, 대중들의 관심도 높아지고 ... ...
- [긱블X과학동아] 감시자의 움직임을 알아채라, IoT 방석과학동아 l2021년 09호
- 박차고 일어납니다. 그 순간 요란한 빛과 소리가 눈과 귀를 때리기 시작합니다. ‘작동될 줄은 알았는데 진짜 되니 더 놀랍다’며 속으로 되뇐 민바크 님은 빠르게 화면을 전환하고, 바탕화면에 마우스 포인트를 이리저리 이동시키며 일하는 척을 합니다.하지만 만화에나 나올 법한 상황에 당할 ... ...
- [DGIST@융복합 파트너] 식물에게 듣는 노화의 비밀과학동아 l2021년 09호
- 있다는 사실이 밝혀졌다”며 “식물에서도 분명 노화에 어떠한 형태로라도 영향을 줄 것”이라고 말했다.식물이 받는 스트레스도 노화와 밀접한 연관을 갖는다. 식물에게는 외부 환경 변화가 가장 큰 스트레스 요인이다. 기온이 상승하거나 토양의 염분, 일조량이 변해도 식물은 이동을 할 수 없기 ... ...
- [마이랩 홈 도전! 섭섭박사 실험실] 섭섭엘사, 자유롭게 얼음을 다운다!어린이과학동아 l2021년 08호
- 이번에는 얼음을 다시 물로 만들 거예요. 방 온도가 같으니까 어디서나 똑같이 녹을 줄 알았는데, 바닥에 따라 녹는 속도가 다르다고요?! ➊ 얼음 틀에 얼음을 얼린다.➋ 평평한 금속판과 플라스틱판, 그리고 얼음을 준비한다.➌ 똑같은 양의 얼음을 두 판 위에 동시에 올리고 시간을 잰다.➍ ... ...
- [만렙!디지털 리터러시] 이 뉴스, 믿어? 말아?!어린이과학동아 l2021년 08호
- 8화에서는 우리 주변에 퍼져있는 정보가 믿을만한지 판단할 수 있는 방법을 알려줄 거예요. 작년 이맘때쯤 SNS에서 ‘헤어드라이기로 코로나19 바이러스를 살균할 수 있다’는 가짜뉴스가 퍼진 적 있어요. 과학적 근거가 없을 뿐더러, 한 대학교 교수의 이름을 사칭한 허위조작 정보였지요. 이처럼 ... ...
- [기획] 묻고 더블로 가? 공룡 대멸종, 소행성 이중 충돌로 일어났다?수학동아 l2021년 08호
- 따라서 칙술루브 대충돌 이후에 생겼다는 걸 알 수 있죠. 문제는 공룡의 종말에 영향을 줄 정도로 칙술루브 대충돌과 가깝게 일어났는지를 확인해야 했습니다. 연구팀은 볼티시 분화구에 있던 암석을 가져와 ‘아르곤(Ar)-아르곤 연대측정법’으로 분화구의 돌이 생긴 시점을 계산했습니다. ... ...
- 수소차의 심장, 수소연료전지 기술의 최전선과학동아 l2021년 08호
- 수소이온이 내피온을 쉽게 지나다닐 수 없어 연료전지 성능이 저하되고 수명이 더 빨리 줄어든다. 샨무감 교수팀은 탄소 나노섬유를 내피온과 혼합해 습도가 낮을 때도 열 손상이 절반가량 적은 고분자 전해질막을 개발했다. 그 결과 최대 80℃에서 기존보다 2배 긴 400시간까지 작동하는 소재를 만들 ... ...
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