• [힉스 10년] 빅뱅보다 먼저 일어난 급팽창, 힉스가 원인일까

    [힉스 10년] 빅뱅보다 먼저 일어난 급팽창, 힉스가 원인일까

    과학동아 2022년 12호

      우주가 정말 빅뱅(big bang대폭발)으로 시작했을까? 최근 빅뱅 이전에 급팽창 (인플레이션)이 있었다는 주장이 힘을 얻고 있다. 138억 년 전 하나의 특이점에서 시작된 우주가 아주 짧은 시간 동안 급팽창한 뒤, 우주 나이 38만 년 즈음 빅뱅의 순간을 맞이했다는 것이다. 이 빅뱅을 ‘뜨거운(hot)’ 빅 ...

  • [만화 뉴스] 찌릿! 전기 자극으로 짠맛 내는 젓가락!

    [만화 뉴스] 찌릿! 전기 자극으로 짠맛 내는 젓가락!

    어린이과학동아 2022년 10호

      4월 11일 일본 메이지대학교 과학기술학부 호메이 미야시타 교수팀은 맥주 회사 기린의 연구팀과 함께 짠맛을 내는 젓가락을 공개했습니다. 이 젓가락으로 음식을 집어서 입에 넣으면, 젓가락과 연결된 작은 컴퓨터에서 젓가락으로 전류를 흘려보내요. 원래 혀의 미세포 미각수용체가 나트륨 이 ...

  • [기획] 양자컴퓨터 분신술로 더 빨리 계산한다?

    [기획] 양자컴퓨터 분신술로 더 빨리 계산한다?

    어린이과학동아 2022년 06호

      그러면 양자컴퓨터는 어떻게 기존의 컴퓨터보다 빠른 걸까요? 양자컴퓨터의 핵심 원리는 양자역학의 현상인 ‘중첩’입니다. 분신술을 쓰면 한 번에 여러 일을 할 수 있듯, 중첩 상태에서 계산하면 결과를 더 빨리 찾을 수 있거든요! 물리학자들은 우리가 보고 살아가는 세상을 ‘거시 세계’라 ...

  • [가상 인터뷰] 1mm 높이 차에도 시간 차이가?! 가장 정밀한 원자시계!

    [가상 인터뷰] 1mm 높이 차에도 시간 차이가?! 가장 정밀한 원자시계!

    어린이과학동아 2022년 06호

    스트론튬이 원자시계 속 스테이지 위에 올라서 칼 같은 동작으로 춤을 췄더니, 1초가 지나갔어. 이 친구는 정확한 시간을 측정할 수 있게 해주는 원자시계! 나, 과학마녀 일리가 만나고 왔어!    안녕하세요! 자기소개를 부탁드립니다. 저는 세상에서 가장 정밀한 원자시계입니다. 원자시계는 정 ...

  • [인터뷰] IBM·구글 아성에 도전 다이아몬드 양자컴퓨터

    [인터뷰] IBM·구글 아성에 도전 다이아몬드 양자컴퓨터

    과학동아 2022년 02호

     ‘컴퓨터’라는 단어가 무색할 정도로 거대한 기계가 눈에 먼저 띄었다. 모니터 화면 아래 숨겨진 키보드와 마우스를 찾고 나서 제대로 찾아왔구나 싶었다. 1월 7일 경기도 수원에 위치한 한국과학기술연구원(KIST) 양자정보연구단에서 국내 최초로 다이아몬드 양자컴퓨터를 개발한 한상욱 단장을 ...

  • [특집] 달 얼음 또 어디 있을까?

    [특집] 달 얼음 또 어디 있을까?

    어린이과학동아 2021년 19호

    얼음에 진심인 펭귄 형제, 갑자기 짐을 챙깁니다. 남극 섀클턴 크레이터 말고도 얼음이 있는 곳이 많다고 하네요. 얼음을 깰 새로운 장소로 이동할 거라는데…. 달 얼음, 또 어디에 있을까요? 남극최근에 만들어진 얼음!후보 1   미국 브라운대학교 지구환경 및 행성과학부 아리엘 도이치 박사가 ...

  • [한페이지 뉴스] 이론이 틀렸다, 그래핀보다 인성 10배 높은 2차원 소재

    [한페이지 뉴스] 이론이 틀렸다, 그래핀보다 인성 10배 높은 2차원 소재

    과학동아 2021년 07호

    그래핀과 육각 질화붕소(h-BN)는 각각 도체와 부도체로써 특성이 우수해 핵심 2차원(2D) 소재로 주목받고 있다. 최근에는 육각 질화붕소가 그래핀보다 인성(toughness)이 훨씬 크다는 사실이 새롭게 밝혀졌다. 미국 라이스대, 싱가포르 난양공대 등 국제공동연구팀은 파괴성 측정 실험 결과 균열이 있는 ...

  • [논문탐독] 오류에서 찾은 혁신의 실마리 주사터널현미경

    [논문탐독] 오류에서 찾은 혁신의 실마리 주사터널현미경

    과학동아 2021년 05호

    현대 물리학은 무한히 넓은 우주로 나아가는 한편 아주 작은 미시세계를 파고들기도 합니다. 이 가운데 미시세계를 관찰하는 도구는 현미경입니다. 17세기 광학현미경을 발명하면서 인류는 처음 세포를 발견했고, 1931년 전자현미경을 개발하면서 바이러스처럼 작은 물체도 관측할 수 있게 됐습니다 ...

  • [과학뉴스] 레이저 기술 혁신 불러올 ‘빛의 눈사태’

    [과학뉴스] 레이저 기술 혁신 불러올 ‘빛의 눈사태’

    과학동아 2021년 02호

    광사태는 단일 원자가 흡수한 빛에너지를 방출할 때 마치 눈사태처럼 주변 영역 원자들의 빛에너지 방출로 연결되는 현상이다. 이 현상을 활용하면 물질이 흡수한 빛이 증폭돼 효율적인 레이저를 만들 수 있다. 하지만 그간 광사태를 작은 입자 안에서 일으키기가 어려워 상용화되지 못했다. 제임 ...

  • [막내기자의 과학실험실] ‘파짓! 파짓!’ 정전기로 번개를 만들어 보자!

    [막내기자의 과학실험실] ‘파짓! 파짓!’ 정전기로 번개를 만들어 보자!

    과학동아 2021년 01호

    한밤중에 목이 말라 냉장고를 열어보니… 갑자기 손끝에서 스파크가 번쩍! 정전기가 일어났습니다. 얼얼한 손가락을 쥐고 “뭐, 뭐야…번개야?”라며 호들갑을 떨었죠. 사실 정전기와 번개의 기본 원리는 같습니다. 둘 다 ‘대전’이라는 현상에서 비롯됩니다. 원자는 보통 전기적으로 중성입니다 ...

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