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"이용"(으)로 총 15,132건 검색되었습니다.
- Part 2. 슈퍼맨의 히트비전 고출력 광섬유 레이저로과학동아 l2017년 11호
- 예로 150kW의 출력을 내는 레이저 장치의 바닥면적은 약 3.3m2(1평) 정도다. 또 크리스탈을 이용한 고체 레이저는 광축이 일치 하도록 거울을 미세하게 조정해야 하는 반면, 광섬유는 흔들리거나 주변 온도가 급격히 낮아져도 앙자효율을 높은 상태로 유지한다. 전투상황에 더 적합한 셈이다. 최근 독일 ... ...
- Part 6. 사이보그의 캐논포 바이오닉 팔로 해결과학동아 l2017년 11호
- 머스크는 ‘뉴럴링크(Neuralink)’라는 이름의 벤처를 설립했다. 이 회사는 주사 바늘을 이용해서 두개골 안에 그물망 형태의 전극을 삽입한 뒤, 뇌 표면을 따라 부착하는 방법으로 뇌와 컴퓨터를 연결하겠다는 청사진을 제시했다. 뉴럴링크의 궁극적인 목표도 역시 머리 밖에서 뇌로 직접 지식과 ... ...
- Part 1. [물리학상] 100년 만에 중력파 존재 확인과학동아 l2017년 11호
- 천문학이 시작된 최초의 사건으로 기록될 것이다. 이는 시작일뿐이다. 앞으로 중력파를 이용해 그 동안 광학 관측만으로는 볼 수 없었던 우주의 새로운 비밀을 파헤치고 이해하게 될 것이다. 정말 기대된다 ... ...
- Part 4. [이그노벨상] 고양이는 고체일까, 액체일까?과학동아 l2017년 11호
- 이 논문으로 2017 이그노벨상 물리학 부문 수상자로 선정됐다. 연구팀은 수학 공식을 이용해 어린 고양이가 늙은 고양이보다 모양을 오래 유지할 수 있다는 결론을 도출했다(Rheology Bulletin, vol. 83 No. 2, Jul 2014). 듬이벌레를 관찰했다. 놀랍게도 암컷과 수컷의 생식기가 뒤바뀌어 있었다. 곤충은 보통 ... ...
- [Origin] 1kg 정의, 130년 만에 바뀐다과학동아 l2017년 11호
- 기준을 만족하는 플랑크 상수를 찾는 일은 결코 쉽지 않았다. 키블 저울과 XRCD 방법을 이용해 1976년부터 노력해왔지만 2014년이 될 때까지도 정확한 값을 찾지 못했다. 그런데 2015년 캐나다와 독일이, 올해에는 미국이 실험을 통해 플랑크 상수를 상대불확도 2×10-8 미만으로 정확하게 측정하는 데 ... ...
- [Culture] 새 책과학동아 l2017년 11호
- 빼곡히 담겨 있다. 취재팀은 인터뷰한 과학자의 말투와 행동을 묘사하며 이 기술을 이용해 틀림없이 환자들을 구할 수 있다는 자신감이 느껴졌다고 밝힌다. 또, 과학자들을 대상으로 한 연수 자리에서 누군가 “게놈 편집한 생물이 유전자 재조합 생물인지 아닌지 답해주지 않으면 돌아가지 않겠다 ... ...
- [Career] 우리만 가졌다 차세대 전극 제조법과학동아 l2017년 11호
- 주입하면 섭씨 400도 정도의 비교적 낮은 온도에서 그래핀 박막을 만들 수 있다는 점을 이용했다. 그래핀으로 코팅한 구리나노선으로 투명전극을 만들어 실험한 결과 전극의 성능을 판단하는 요소인 면저항이 두 달이 지나도 ITO 전극과 비슷한 수준으로 유지됐다. 기존 구리나노선 전극은 하루만 ... ...
- Part 1. 기이한 술법 3가지수학동아 l2017년 11호
- 않고 몸이 조화를 이루는 방법을 찾아 균형을 잡았습니다. 연구팀은 죽은 홍학을 이용해서 연구했습니다. 연구 결과 홍학 사체를 한 발로 세워 놓아도 홍학은 안정적으로 서서 균형을 유지했습니다. 심지어 몸을 흔들어도 한 발 자세를 유지했습니다. 두 다리로 세우자 오히려 균형을 잡지 못했지요 ... ...
- [엄상일 교수의 따끈따끈한 수학] 세계여행 가장 싸게 하는 이동 경로는? 외판원 문제수학동아 l2017년 11호
- 도시를 최소 이동거리로 도는 방법을 일반 계산기로 찾았지요. 이후 학자들은 이 방법을 이용해서 최적의 답을 구할 수 있는 도시 수를 늘려갔습니다. 1977년에는 120개 도시, 1987년 2392개 도시에 관한 최적경로를 알아냈지요. 1998년에는 1만 3509개, 2004년에는 2만 4978개까지 늘렸습니다. 2006년 데이비드 ... ...
- Part 1. 유연해진 로봇이 온다!수학동아 l2017년 11호
- 다양하게 움직일 수 있겠지만, 복잡하고 비효율적인 로봇이 돼요. 종이접기 원리를 이용해 로봇을 만들면 이보다 훨씬 자유롭게 움직일 수 있어요. 구조를 유지하면서 여러 방향으로 움직일 수 있게 하는 원리를 응용하는 것이지요. 종이접기를 활용해 곤충 크기의 소형 로봇을 만들고 있는 고제성 ... ...
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