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- [내 마음은 왜 이럴까?] 전쟁은 인간의 본성? 2018.06.03
- 지금이나 변함없이 여전히 좁은 밀림 속에서 서로 죽고 죽이며 살아갑니다. 물론 위의 비유는 과학적으로는 조금 잘못된 것입니다. 인류의 조상이 어느 날 다같이 모여서, ‘우리 이제 그만 싸우고, 차라리 신대륙을 찾아 나서자’고 합의한 것은 아닙니다. 다만 전쟁을 벌이는 것보다 새로운 ... ...
- 머리가 다 빠진 여자 모델?팝뉴스 l2018.06.03
- 몇 가닥 남은 머리카락을 높이 세웠다. 이런 지경인데도 여성은 웃음이 나올까. 위 이미지는 해외 소셜 미디어 화제의 사진으로 떠올랐다. 다행히(?) 여성은 탈모 치료가 필요한 대머리가 아니다. 머리에 타월을 두르고 있을 뿐이다. 그렇게 생각하면서 사진을 보면 이 여성이 활짝 웃는 게 ... ...
- [짬짜면 과학 교실] 스스로 돕는 식물의 생존법2018.06.02
- 핵은 무척 중요한데 핵에서 생명 활동을 조절하기 때문이에요. 따라서 생명체의 기본 단위인 세포가 있느냐 없느냐에 따라 생물과 무생물이 구분되어요. 우리가 동시를 읽고 느끼는 것, 식물의 구조와 기능을 이해하는 것은 세포에서 출발한 (높은 수준의) 생명 활동을 하는 거예요. ‘나’를 이루고 ... ...
- [테마영화] 언제까지 나올까? 끝날 듯 끝나지 않는 시리즈 영화 BEST 32018.06.02
- ‘분노의 질주’ 시리즈 왼쪽부터 ‘분노의 질주’, ‘분노의 질주: 더 익스트림’ 위에 소개한 두 시리즈에 비할 정도로 전설적인 시리즈는 아니지만 21세기에 첫 등장한 ‘분노의 질주’ 시리즈는 무섭게 성장하고 있는 시리즈다. 2001년 첫 등장해 최근작 ‘분노의 질주: 더 익스트림’까지 총 ... ...
- 여자 친구의 등에 그린 3D 그림팝뉴스 l2018.06.02
- 애리조나 출신이다. 그는 사람의 등에 다양한 입체 그림을 그려 화제를 모으고 있는데, 위 작품이 가장 신비롭다는 평가를 받는다. 그의 작품은 정교하고 정확해서 사람 몸에 창문이 있는 것 같은 착각을 불러일으킨다. 많은 네티즌들이 잠깐이나마 ‘판타지’에 젖게 된다며 호평을 보낸다. ... ...
- [과학사진관] 나는 모든 지인들의 노력의 집합체다.동아사이언스 l2018.06.01
- 눈속에흐르는강 #과거로부터온메시지 #약한자의슬픔 #바람에흩날리는잎새 #나노-잔디위에핀 세포꽃 #혈관의라즈베리농장 #생명의 뿌리, 혈관 #뇌 속 정원, 연결 고리 #콜로이드의 뇌 #섬광 #Z-드래곤 #몸짱 제브라피시 #뇌 노화에 대한 상상, 노화의 색 #부분과 전체 삼부작 #췌장 섬세포가 ... ...
- ‘액션코딩 아이팝콘’ 학교에 가다동아사이언스 l2018.06.01
- 될 수 있다. 게다가 무엇인가를 만들기 위해서는 문제를 인식하고, 이를 해결하기 위한 사고 과정이 자연스럽게 포함된다. 황 교사는 “처음에는 수업을 따라하며 재미를 붙이지만 나중에는 주변의 문제, 사회의 문제에 적극적으로 참여하며 해결해 가는 능력을 기르는 것이 목표”라고 말했다. ... ...
- 달리는 차 위에 소녀가?팝뉴스 l2018.05.31
- 저 여자 아이는 너무나 위험한 상태다. 한편 설마 그렇지는 않을 것이라며, 주차된 차량 위에 여자 아이가 올라갔을 뿐이라고 분석하는 네티즌들도 많다. 진실은 무엇일까. 어느 쪽이건 절대 바람직하지 않다는 건 공통된 평가다. ※ 편집자주 세상에는 매일 신기하고 흥미로운 일이 많이 ... ...
- [과학사진관] 어디로 가야 할지 모르겠다면, 그냥 가라동아사이언스 l2018.05.31
- 눈속에흐르는강 #과거로부터온메시지 #약한자의슬픔 #바람에흩날리는잎새 #나노-잔디위에핀 세포꽃 #혈관의라즈베리농장 #생명의 뿌리, 혈관 #뇌 속 정원, 연결 고리 #콜로이드의 뇌 #섬광 #Z-드래곤 #몸짱 제브라피시 #뇌 노화에 대한 상상, 노화의 색 #부분과 전체 삼부작 #췌장 섬세포가 ... ...
- 국내 연구진, 투명 금속전극 개발… 플랙서블 디스플레이, 스마트 글래스 적용 가능동아사이언스 l2018.05.31
- 에서는 보이지 않는다. - UNIST 제공 공동연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 금속 구조 위에 얇은 산화막을 입혔다. 연구팀은 1마이크로미터(㎛, 1㎛는 100만 분의 1m) 두께의 은 나노와이어를 그물 구조로 배치한 뒤, 표면 일부를 산화시켜 100나노미터 (㎚, 1㎚는 10억 분의 1m) 두께의 산화막을 형성했다. ... ...
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