주메뉴바로가기
본문바로가기
동아사이언스
로그인
공지/이벤트
과학동아
어린이과학동아
수학동아
주니어
과학동아천문대
통합검색
뉴스
스페셜
D라이브러리
전체보기
뉴스
시앙스
과학쇼핑
스페셜
d라이브러리
추천검색어
운반
전송
수송
정보전달
정보
정보전달매체
매체
d라이브러리
"
전달
"(으)로 총 4,277건 검색되었습니다.
3. 통증을 정복한다 : 통증 극복하는 하이테크 의술
과학동아
l
1996년 07호
뒷면을 전기적으로 자극하는 방법. 작용메커니즘은 분명치 않지만 통증
전달
경로를 혼란하게 만들고 교감신경을 차단하는 효과가 있다. 보통 시험적으로 1주간 시행해 환자가 만족스러워 하면 영구적 이식술을 시행한다. 이식후 작용기한은 3-7년.일반적으로 다른 방법들을 시도한 뒤 별다른 성과를 ... ...
오토매틱 - 편한 만큼 위험할 수 있다
과학동아
l
1996년 07호
오일의 경우는 사정이 틀리다. 만일 자동변속기의 오일의 양이 부족하면 당장 동력을
전달
해주는 토크 변환기가 제역할을 못한다. 더구나 오일 자체가 열로 인해 산화돼 상태가 급격히 나빠진다. 변속기 본체의 클러치에도 무리를 줘 헛도는 슬립현상도 나타나게 된다.자동변속기는 비싼 만큼 ... ...
Ⅱ. 묻혀있는 가능성 지오피아를 건설한다
과학동아
l
1996년 07호
두었던 압축공기의 에너지를 사용하는 것이므로 터빈 출력의 모든 동력을 발전기에
전달
할 수 있어 출력의 증대를 기할수 있다. 압축기에 필요한 만큼의 동력이 고스란히 절약됨으로써 발전능력이 2-3배 증가하는 것이다.압축공기 저장 시설로는 천연가스나 석유를 채취한 후의 배사구조 대수층을 ... ...
KAIST 송태호교수가 최초로 밝힌 얼음골의 비밀
과학동아
l
1996년 07호
너덜의 체적이 작다 하더라도 경사가 작으면 공기가 흘러가는 속도가 느리기 때문에 열
전달
이 충분히 이뤄져 얼음골이 될 수 있지만, 경사가 너무 급하면 공기가 흘러가는 속도가 너무 빨라 얼음골이 되기 어렵다. 이렇게 "바위들이 적당한 크기로 부서져 적절한 체적과 경사를 이루고 있다면 다른 ... ...
3. 통증을 정복한다 : 우리 몸에는 '천연아편' 이 존재한다
과학동아
l
1996년 07호
몸속에 아편성 물질이 점차 많이 밝혀지자 중추신경계에서 통증이 어떤 회로를 거쳐
전달
되는지에 대한 이해가 높아졌다. 그결과 아편성 물질과 유사한 화합물을 만들어 중독성 등 부작용을 최대한 줄이면서 인간의 고통을 줄여나가는 노력이 활발하게 진행되고 있다 ... ...
신발과학의 정수 축구화
과학동아
l
1996년 07호
점. 그래서 발바닥에 받는 힘을 최대로 분산시키기 위한 특수 겉창이 개발됐다. 뽕에서
전달
된 힘은 가볍고 탄력적인 세라믹 재질의 물결무늬판을 따라 분산된다.바나나킥 자유자재로 구사공이 닿는 발등 부위에 대한 연구는 최근에 활발하게 이뤄졌다. 1994년 미국 월드컵에서 처음 선보인 신발은 ... ...
능란한 화술, 지능적 의사소통
과학동아
l
1996년 07호
의사소통 방법으로부터 냄새길을 놓아 한꺼번에 여러 동료들을 동원할 수 있는 대중
전달
수단이 진화될 수 있었는가는 대단히 흥미로운 연구과제가 아닐 수 없다 ... ...
3. 입체 TV
과학동아
l
1996년 06호
2차원 전시 장치의 하나이다. 궁극적으로 영상 매체가 가져야 할 현실 세계의 사실적인
전달
기능을 가지지 못하고 있다. 이런 문제점을 극복할 수 있는 것이 바로 3차원 TV이다.역사적으로 볼 때 주변 세계를 사실적으로 표현하려는 인간의 노력은 이미 기원전 수세기전 원근법의 개발로 나타났다. 160 ... ...
팩스, 동양적 발상의 첨단기기
과학동아
l
1996년 06호
있었다. 그리고 장구한 세월이 흘러 글이 만들어졌다. 그러나 말을
전달
하는 전화와 글을
전달
하는 팩스의 원리가 발견된 시차는 그리 크지 않다. 1837년 미국의 페이지가 전류에 음성을 전하는 현재의 전화방식을 알아낸 지 불과 6년 뒤인 1843년 영국의 전기기사 알렉산더 베인이 현재의 팩스와 ... ...
뇌 필름 끊기는 이유
과학동아
l
1996년 06호
바깥 장벽을, 신경교세포가 견고하게 안쪽 장벽을 이룬다. 그래서 체내에서 혈관으로
전달
되는 물질이 신경까지 쉽게 통과하지 못한다.하지만 혈관뇌장벽에도 틈새가 있다. 첫째 이 장벽은 뇌 전체로 볼 때 약 90% 부위에만 존재한다. 즉 뇌하수체와 시상하부의 내융기부위나 뇌척수액이 통과하는 ... ...
이전
339
340
341
342
343
344
345
346
347
다음
공지사항