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"설계"(으)로 총 3,554건 검색되었습니다.
- Part 2. 세상을 數(수) 놓다수학동아 l2017년 07호
- 돛은 비대칭 삼각형으로 만들었습니다. 돛대의 소재도 탄소섬유로 바꾸고 굵기를 2mm로 설계했습니다. 돛대는 가벼우면서도 튼튼해야 빠른 속도로 달릴 수 있거든요.그 결과 요트의 최고 속도를 개선한 건 물론, 지그재그로 움직일 때의 각도를 줄여 같은 거리도 더 짧게 항해할 수 있었습니다. 보통 ... ...
- [과학뉴스] 조류 독감, 인간에게 퍼뜨릴 수 있는 ‘돌연변이’과학동아 l2017년 07호
- 헤마글루티닌 관련 유전자의 아미노산 서열을 바꿔 여러 가지 돌연변이 헤마글루티닌을 설계한 뒤, 실제로 인간 수용체와 얼마나 강하게 결합하는지 시험했다.시험 결과 세 가지 특정한 돌연변이(위 그림 K193T, V186K, G228S)를 가진 헤마글루티닌이 인간 세포와 강하게 결합하는 것으로 나타났다. 인간 ... ...
- Part 2. 슈퍼카를 만드는 3가지 비결수학동아 l2017년 07호
- 이렇게 부품이 차지하는 공간은 변하지 않으면서 모양이 바뀌거나 구멍이 생기는 최적 설계를 위상 최적화 또는 형상 최적화라고 한다. 위상 최적화는 자동차 부품뿐 아니라 배, 비행기, 건물을 만들 때도 사용하면 무게를 줄일 수 있어 유용하다. (수학동아 2016년 12월 기획 기사 ‘미래의 모습, ... ...
- [게임카페] 장애물 피해 폴짝! 런 게임 上수학동아 l2017년 07호
- 게 중요해요. 런 게임의 레벨 디자인에선 플랫폼과 장애물, 아이템을 난이도에 맞게 설계해야 해요.플랫폼과 장애물, 아이템을 배치하는 방법은 크게 두 가지예요. 정해진 규칙대로 등장하거나 아무도 예상하지 못하게 무작위로 나오거나. 서로 어떤 장단점이 있는지 살펴봐요.런 게임은 대부분 ... ...
- Part 3. [디자인] 키는 쑥쑥~, 몸무게는 쏙~!어린이과학동아 l2017년 07호
- 가슴 부위에 위치해 있는 이유가 이 때문이랍니다. 거대로봇, 다이어트가 필수!거대로봇 설계에서 신경 써야 할 또 다른 부분은 ‘무게’예요. 키가 커질수록 몸무게는 늘어나고, 로봇의 힘은 약해지거든요.예를 들어 키가 150㎝, 무게가 50㎏인 사람의 키가 10배(H) 늘어났다고 생각해 볼게요. ... ...
- [Career] ‘비움의 미학’ 실현하는 3D 프린팅과학동아 l2017년 07호
- 제품을 만들었다. 가장 대표적인 것 중 하나는 전기자전거다. 전기자전거의 몸체를 3D로 설계할 때 외부의 힘을 받지 않는 부분을 생략하고 3D 프린터로 찍어냈다.구멍은 눈으로 볼 수 있도록 외부에도 나 있지만 안쪽에도 스펀지처럼 나 있다. 물리적인 힘을 받지 않는 부분은 모조리 생략했기 ... ...
- Part 1. 얼마나 ‘슈퍼’하길래?수학동아 l2017년 07호
- 뒷좌석의 위치, 앞유리의 각도, 차체의 높이 같은 조건을 정한다. 자동차 디자이너는 설계도에 있는 조건을 충족하는 디자인을 해야하기 때문에 단지 아름답게만 그리면 안 된다.슈퍼카가 등장할 무렵 자동차 디자이너들은 기존의 자동차와 다른 조건 때문에 고민이 많았다. 일반 승용차보다 큰 ... ...
- Part 3. 무기 속의 또 다른 무기수학동아 l2017년 06호
- 연속적으로 유도하는데, 로켓처럼 2번째 폭발은 3번째 폭발의 기폭제 역할을 하도록 설계했다. 이것이 ‘울람-텔러의 발견’이다.▼관련기사를 계속 보시려면?Intro. 전투태세 수학으로 완전무장!Part 1. 현대 전쟁 속에 숨은 패턴Part 2. 수학으로 만든 전쟁 시뮬레이션Part 3. 무기 속의 또 다른 ... ...
- [Future] 코끼리가 초속 6cm로 똥 누는 비결은?과학동아 l2017년 06호
- 똥의 점도를 고려해 똥이 피부에 직접 닿지 않게 분리할 수 있는 우주 비행사용 기저귀를 설계해 출품했고, 준결승까지 올랐습니다.앞으로 더 재미있고 유익한 똥 연구를 기대해도 좋을 것 같습니다. 양 연구원은 “지금도 더 많은 똥을 수집하고 있다”며 “설치류의 알갱이 똥과 웜뱃의 정육면체 ... ...
- [Issue] 이번엔 윈도우10? 랜섬웨어 재습격 예고과학동아 l2017년 06호
- 백신은 랜섬웨어뿐만 아니라 다양한 악성코드(바이러스, 트로이 목마 등)를 막을 수 있게 설계됐습니다. 하지만 이것들이 동일한 취약점을 이용하지 않는다면 기존 백신으론 탐지가 안 될 수도 있습니다. 백신의 근본적인 한계인데요. 새로운 바이러스가 발견되면 이것을 막는 목적으로 개발돼 왔기 ... ...
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