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"힘"(으)로 총 6,293건 검색되었습니다.
- [로보트 재권V] 로봇팔을 달까, 말까?과학동아 l2019년 03호
- 토크(Torque)는 자동차 엔진처럼 회전하는 기계의 성능을 평가할 때 쓰는 말로, 회전하는 힘을 나타냅니다. 토크를 계산하기 위해서는 로봇팔이 물건을 들고 있는 경우를 상상하면 쉽습니다. 로봇팔의 길이와 물건의 무게를 곱한 값이 토크입니다. 만약 로봇팔의 길이가 1m이고, 무게 1kg인 물건을 들고 ... ...
- [언니오빠 논문연구소] 버려졌던 이론의 재탄생과학동아 l2019년 03호
- 3GC005206이에 연구팀은 연구해역을 고해상도 지도로 만들고, 이곳 해령이 주로 잡아당기는 힘으로 발달했음을 시사하는 형태지구조적 특징을 관찰했습니다. 특히 ‘해양핵복합체(OCC·Ocean Core Complex)’와 ‘비변환불연속대(non-transform discontinuity)’라는 특수한 지질구조를 확인했고, 해령 축에서 벗어난 . ...
- Part 3. 플라스틱의 숙제, 함께 풀어요!어린이과학동아 l2019년 03호
- 많은 사람들이 플라스틱 쓰레기 줄이기 운동에 동참하고 있지요. 이 운동에 우리의 힘을 보탤 수 있는 방법에는 무엇이 있을까요? 작년 12월 19일, 유럽연합(EU)은 일회용 플라스틱 사용을 금지시키는 법안에 합의했어요. 금지시킬 품목은 면봉, 일회용 수저, 접시, 빨대, 폴리스티렌 포장용기 등으로, ... ...
- Part 4. 이종교배 - 네안데르탈인은 사라졌을까?어린이과학동아 l2019년 02호
- 가설이지요. 답은 무엇일까요? 우선 아프리카 기원론은 화석과 유전자 증거를 통해 큰 힘을 얻고 있어요. 그렇다면 다른 고인류는 어떻게 되었을까요? 2010년, 독일 막스플랑크진화인류학연구소의 스반테 패보 박사 연구팀은 네안데르탈인의 뼈에서 유전자를 추출해 게놈 지도를 만들었어요. 이 ... ...
- [서울대 공대|컴퓨터공학부] 4차 산업혁명의 주축 컴퓨터공학부과학동아 l2019년 02호
- 게 끝이 아니다”라며 “대학에 입학한 뒤에도 성적이 잘 나오지 않아 좌절하고 힘들어하기도 하는 만큼 수험생으로 지내면서도 인생을 재미있게 보냈으면 좋겠다“고 말했다. ‘알파고’에 감명 받아 전공 결정 18학번 박준영박준영 씨는 서울 여의도고를 졸업한 뒤 재수를 거쳐 정시전형으로 ... ...
- [에디터노트] 수소가 경제가 되려면과학동아 l2019년 02호
- 우주에서 가장 가볍고 가장 흔한 원소. ‘빅뱅’으로 우주가 탄생하던 순간에 생성된 세 원소 중 하나. ‘슈뢰딩거 방정식’을 풀어 답을 얻을 수 있는 유일한 원 ... 화려함 뒤에 가려진 ‘기초’와 ‘기본’을 잊지 않았던 것이 33년을 걸어온 과학동아의 힘이었음을 다시 한 번 생각한다 ... ...
- 나도 스토리 어드벤처 게임 디자이너수학동아 l2019년 02호
- 지식까지 있으면 더 실제처럼 구현할 수 있을 것 같아요" 제 맘대로 잘 되지 않아 힘들었지만, 결과물을 보니 제가 창조주가 된 기분이었어요. 제 꿈은 원래 역사학자였는데, 오늘로 꿈이 프로그래머로 바뀌었어요. 저는 역사를 좋아하니 역사랑 관련 있는 스토리 어드벤처 게임 개발자가 ... ...
- Part 2. 특징 - 뇌가 크면 인간일까?어린이과학동아 l2019년 02호
- 하지만 약 40년이 지나 이 화석이 가짜임이 밝혀지면서, 두뇌가 먼저 진화했다는 주장은 힘을 잃었어요. ‘필트다운 인’ 사건은 희대의 과학사기극으로 기록됐지요. 현재는 고인류가 진화할수록 뇌용량이 커지긴 했지만, 항상 그렇지는 않았다고 알려졌답니다. 예를 들어, 네안데르탈인의 평균 ... ...
- Part 5. 인류의 진화는 지금도 진행 중!어린이과학동아 l2019년 02호
- 인간의 긴손바닥근은 퇴화 중이라는 가설을 내놓았어요. 실제로 긴손바닥근은 손의 쥐는 힘에 영향을 주지 않아요. 그래서 의사들은 다른 부위를 수술하다 근육이나 인대 조직이 필요하면 긴손바닥근을 떼와서 쓰기도 해요. 긴손바닥근은 나무에서 살던 시절, 조상에게서 물려받은 위대한 유산인 ... ...
- [스미스의 탐구생활] 차를 흔드는 힘의 정체는?어린이과학동아 l2019년 02호
- 압력이 높은 외부의 공기가 사방에서 스티로폼 공에 힘을 가하기 때문에 공은 이 힘에 갇혀 다른 곳으로 빠져나가지 못하지요. 그 결과, 공이 관 위에 머물며 둥둥 떠 있는 거예요. 스티로폼 공은 외부의 공기에 의해 갇혀 있는 상태이기 때문에 키트의 위치를 옮기면 공도 따라서 함께 움직여요. 이 ... ...
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