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"(으)로 총 914건 검색되었습니다.
민트초코와 그 역사
기사
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20210108
이 민트초코는,왜 어떻게 생겨나서 이렇게 호불호가 갈리는 걸까요? 그것을 조사해 봤습니다. 민트초코의 역사는 초콜릿을 카카오
형태
로 먹던 16세기경으로 거슬러 올라갑니다. 당시에는 카카오를 약으로 썼기 때문에 쓴 카카오를 조금이라도 편하게 먹으려고 민트를 섞어 먹은 것입니다. 이후 설탕이 섞인 달콤한 초콜릿이 등장하자 사람들은 민트와 초콜릿의 조 ...
맥도날드의 역대 마스코트들을 알아보자!(마지막 사진 주의)
기사
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20210107
아이들에게도 인기가 있었답니다. 하지만 1960년대에 새로운 마스코트가 등장했습니다. 출처:카카님의 블로그 1964년대에 삐에로
형태
로 다시등장하죠. 이름은 로널드 맥도날드입니다. 저 사진처럼 친숙한 모습은 1970년대의 등장하죠. 광고에서도 많이 등장했습니다. 그리고 광고에서는 엠자를 그리면 마법을 한다는 얘기도 있죠.하지만 2014년의 ...
2시간동안 밖에서 언니랑 눈사람만들고왔어요
포스팅
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20210106
솔까 얼굴보면 ㄹㅇ찐 난장판인거아실텐데 그래도 이케이케 하고 싶어서 했답니다.제목에 눈사람은 눈으로 사람
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를 지닌 그런 올라프같은 애라고 생각하실 수도 잇는데 제가말한거는 ㄹㅇ눈으로 사람을 장식(?)하는겁니다아 네 제가 무슨말을하는지 저도 모르겠네요 제가 언니옷안에 눈을 다 너서 언니가 저한테도 이런짓을 했답니다(찡그ㅅ) ...
4대 저주의 다이아몬드 (4) 리젠트 다이아몬드
기사
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20210106
5천 달러를 들여 140.50 캐럿의 브릴리언트 컷으로 연마했는데 길이 27mm, 높이 19mm로 그 당시 유럽에서 가장 크고 아름다운 브릴리언트
형태
의 다이아몬드였습니다. 이후 이 보석은 총독의 이름을 따 “피트 다이아몬드 (Pitt Diamond)”로 불리게 되었다. 루이 14세를 비롯한 많은 군주들이 이 다이아몬드를 가지고 싶어했다. 그러 ...
요리속에 숨어있는 과학?!
기사
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20210105
막을 형성하는데 매우 순간적으로 생기는 막은 그 속에 액체를 가두어 둡니다. 알긴산은 맛,색이 없기 때문에 재효의
형태
만 바꾸어 주어 요리사들의 고민을 해결해 주었습니다. 출처:휘슬러 사이언싱 톡톡 정말 신기하죠? 저도 한번 먹어보고 싶네요~ 오늘은 요리속에 숨어있는 과학을 알아보았는데요, 위 두 요리 말고도 많은 요리속에 과학이 숨아있답니다 ...
바나나가 멸종 된다?
기사
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20210105
입니다. 오늘은 바나나가 멸종되는 이유를 소개하겠습니다. 바나나는 1900년도 초에는 '그로미셸' 이라는 달고 뚱뚱하고 짧고 독특한
형태
의 바나나입니다. 이 바나나는 서인도 제도의 있는 섬나라 자메이카에서 발견됐습니다. 그리고 못 먹는 이유는 파나마 바이러스라는 것 때문에 바나나가 죽고 썩고 갈라지고 등 여러 가지로 멸종했다. 바나마 바이러스 ...
남녀노소 누구에게나 사랑 받는 레고의 모든 것을 알아보자!!!
기사
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20210104
흐르면서 현재는 가볍고 편리하게 이용할 수 있는 플라스틱으로 블럭을 만들고 있다고 하네요. 요즘에 흔히 볼 수 있는 레고의
형태
의 블럭은 올레의 아들인 고트프레드가 생각한 방법입니다. 레고의 유행이 전세계로 퍼져서인지, 레고가 재밌어서 인기가 많은지는 모르겠지만 전에 한번 넷**스 올레와 올레의 아들인 고트프레드 아니면 손자가 출연을 해서 대왕 ...
여러분중에
포스팅
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20210104
저희 동생이 외계인을 친구들이랑 봤다는데 초록색이고
형태
는 이렇게 생겼다는데 보신분? ...
첨성대
기사
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20210103
7단을 쌓아올렸으며, 꼭대기에는 우물 정(井)자 모양으로 돌을 엮어놓았습니다. 각 석단의 높이는 약 30㎝이고 화강암 하나하나가 같은
형태
이지만, 각 석단을 이루는 원형의 지름이 점차 줄면서 부드러운 곡선을 이루고 있습니다. 13단과 15단에 난 창에 사다리를 걸친 흔적이 있어 여기로 출입했던 것으로 추측하고 있습니다. 창 아래부분은 흙으로 메 ...
VANTA Black이란?
기사
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20201231
것은 아래를 참조하세요~ 탄소나노튜브 발견자: 일본전기회사(NEC) 부설 연구소의 이이지마 박사 굵이: 머리카락의 10만분의 1
형태
: 나선형 성질: 전기강도가 강할수록 수축 강도: 인장강도와 탄성력 부분에서는 가장 강력함 용도: 항공기, 자동차, 2차 반도체등등 산업분야와 생활분야에서 많이 이용되고 있음. 감사합니다~ ...
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