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와이언스_사이언스에듀
Южная Корея
Добавлен 2 янв 2021
과학과 재밌게 만나요
The idea of science
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처음 청진기가 없을 땐 그냥 귀로 들었다!! 청진기를 이해하는 꿀팁
#청진기#현대의학#diaphragm
청진기는 단순한 튜브에서 오늘날 사용되는 고급 전자 장치에 이르기까지 200년 이상에 걸쳐 발전해 온 흥미로운 역사를 가지고 있습니다.
개요는 다음과 같습니다.
1. 초기 시작: 1816 - René Laennec청진기는 1816년 프랑스 의사 르네 라에넥에 의해 발명되었습니다. 라에넥의 첫 번째 청진기는 종이를 말아 올린 간단한 방식으로, 당시 일반적인 방식인 귀를 가슴에 직접 대지 않고 젊은 여성의 심장박동을 듣는 데 사용되었습니다.
종이 튜브가 효과적이라는 것을 알게 된 그는 “청진기”(그리스어 단어 _stethos_는 “가슴”을 의미하고 _skopein_는 “보거나 검사하다”를 의미함)라고 부르는 속이 빈 나무 튜브를 개발했습니다.
그의 청진기는 단청형(한쪽 귀용), 관형이었으며 내부 소리를 보다 명확하게 청진할 수 있어 의료 진단에 혁명을 일으켰습니다.
2. 양이 청진기: 1850년대 - George Cammann1850년대 미국 의사 George Philip Cammann이 최초의 양이 청진기(양귀용)를 개발했습니다.
Cammann의 디자인에는 유연한 튜브가 포함되어 있어 더욱 편안하고 효과적이어서 의료 청진의 표준이 되었습니다. 양이 청진기는 더 나은 음질과 격리를 허용하여 유용성이 크게 향상되었습니다.
3. 현대 음향 청진기: 20세기 초반20세기 초반에 청진기는 소리 전달을 개선하기 ...
청진기는 단순한 튜브에서 오늘날 사용되는 고급 전자 장치에 이르기까지 200년 이상에 걸쳐 발전해 온 흥미로운 역사를 가지고 있습니다.
개요는 다음과 같습니다.
1. 초기 시작: 1816 - René Laennec청진기는 1816년 프랑스 의사 르네 라에넥에 의해 발명되었습니다. 라에넥의 첫 번째 청진기는 종이를 말아 올린 간단한 방식으로, 당시 일반적인 방식인 귀를 가슴에 직접 대지 않고 젊은 여성의 심장박동을 듣는 데 사용되었습니다.
종이 튜브가 효과적이라는 것을 알게 된 그는 “청진기”(그리스어 단어 _stethos_는 “가슴”을 의미하고 _skopein_는 “보거나 검사하다”를 의미함)라고 부르는 속이 빈 나무 튜브를 개발했습니다.
그의 청진기는 단청형(한쪽 귀용), 관형이었으며 내부 소리를 보다 명확하게 청진할 수 있어 의료 진단에 혁명을 일으켰습니다.
2. 양이 청진기: 1850년대 - George Cammann1850년대 미국 의사 George Philip Cammann이 최초의 양이 청진기(양귀용)를 개발했습니다.
Cammann의 디자인에는 유연한 튜브가 포함되어 있어 더욱 편안하고 효과적이어서 의료 청진의 표준이 되었습니다. 양이 청진기는 더 나은 음질과 격리를 허용하여 유용성이 크게 향상되었습니다.
3. 현대 음향 청진기: 20세기 초반20세기 초반에 청진기는 소리 전달을 개선하기 ...
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나침반은 왜 북쪽을 가리키나요? ㅣ 나침반의 신비한 비밀
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#나침반#자석#자북 나침반의 역사는 수천년이 넘도록 풍부하며 신비한 도구에서 항해와 탐험을 위한 필수 도구로 발전했습니다. 고대 중국의 기원(한나라, 기원전 2세기)알려진 최초의 나침반은 기원전 2세기 경 중국의 한 왕조 시대에 나타났습니다. 처음에는 내비게이션에 사용되지 않았습니다. 대신 자연의 힘에 따라 구조와 물체를 정렬하는 중국의 전통 관행인 풍수에 적용되었습니다. 숟가락 모양의 물체는 매끈한 접시 위에 놓여 있었고, 균형을 잘 잡았을 때 손잡이가 남쪽을 향하고 있었다 . 항해로의 전환(서기 11세기)11세기에 중국 항해사는 나침반을 해상 항해에 적용했습니다. 이 혁신을 통해 선원들은 랜드마크가 보이지 않을 때, 특히 흐리거나 안개가 낀 날씨에도 길을 찾을 수 있었습니다. 항해 분야의 이러한 발...
벌레로 염색을 한다고? 천연염색의 역사와 종류
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#천연염색#인디고#코치 천연 염색은 선사 시대까지 거슬러 올라가는 인류의 가장 오래된 예술 중 하나입니다. 고고학적 발견은 메소포타미아, 인도, 이집트와 같은 지역에서 5,000년 전에 염색된 직물의 증거를 보여줍니다. 이러한 초기 문명은 특정 식물과 광물을 사용하여 염색할 수 있다는 것을 발견했습니다. 컬러 원단을 만드는 과정은 여러 세대에 걸쳐 고도로 숙련된 기술로 발전했습니다. 고대 이집트에서는 염료는 흙과 꼭두서니 같은 식물에서 추출되었습니다. 바다 건너 아메리카 원주민들은 아나토 씨앗, 코치닐 곤충과 같은 천연 자원을 사용하여 눈부신 붉은색과 오렌지색을 만들었습니다. 중국과 인도에서는 남색이 깊고 푸른 색조로 높이 평가되었으며 그 영향력은 널리 퍼졌습니다 Reference Image Sourc...
크로마토그래피의 역사와 응용분야
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#크로마토그래피#혼합물#성분분석 크로마토그래피(Chromatography)는 혼합물에서 개별 성분을 분리하는 분석 기법 중 하나입니다. 이 방법은 물질들이 이동상(모바일 페이즈)과 고정상(스테이셔너리 페이즈) 사이에서 상호작용하는 방식의 차이를 이용해 분리합니다. 크로마토그래피는 다양한 종류가 있으며, 주로 다음과 같은 방식으로 구분됩니다: 1. 종이 크로마토그래피: 고정상으로 종이를 사용하며, 이동상으로 액체를 사용하여 혼합물을 분리합니다. 2. 액체 크로마토그래피 (LC): 고정상이 고체나 젤 형태로 구성되고, 이동상으로 액체를 사용합니다. 이 중에서도 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)가 가장 널리 쓰입니다. 3. 기체 크로마토그래피 (GC): 이동상으로 기체를 사용하며, 고정상은 액체나 고체로...
아르키메데스의 지렛대의 원리 ㅣ 작은힘의 증폭
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#데본기#백악기#암모나이트 Source and author commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=255574 List of Koehler Images commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiktaalik_roseae_life_restor.jpg Zina Deretsky, National Science Foundation commons.wikimedia.org/wiki/File:Devonianscene.jpg Derivative works of this file: Devonianscene-green.jpg commons.wikimedia.org/wiki/File:DunkleosteusSannoble.JPG en.wikipedia.org/wiki/La...
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와
이 지상에 모든 자연현상과 사람을 비롯한 모든 생명은 모두 태양빛에 의해 일어나고 태어나며 살아가고 죽으며 계속 반복되어 간다. 모든 식물과 동물의 삶이란 결국 태양빛의 지상에서 흐름의 한 현상일뿐 다른 그무엇은 없다. 즉 그무슨 신의 창조이거나 신의 섭리로 태어나거나 살아가는 것은 절대 아니다. 이런데 과거부터 현재까지 전세계 인류 모두는 너무도 아둔하고 무지해서 이 태양빛의 실체와 고마움을 모르고 그져 걸핏하면 그무슨 신에 애걸복걸 의지하려 하고 그무슨 부처님에 의지하려 한다. 참으로 한심한 일이다. 보라... 사람이나 모든 생물은 일단은 살아야 한다. 살자면 음식을 먹어야 한다. 이런데 이 음식은 누가 만들어 주는가? 그무슨 신이 만들어 주는가? 부처님이 만들어 주는가? 그무슨 신의 섭리가 만들어 주는가? 절대 아니다. 바로 태양빛이 만들어 주고 살아가게 합니다. 인류에게, 사람에게 그토록 중요하다고 여겨지는 오온(모든 감각기능)과 마음은 무엇인가? 오온과 마음이란 특별한 물질이 있는가? 오온과 마음이란 그무슨 신이 만들어 주는가? 그무슨 신의 영역인가? 그무슨 신의 섭리인가? 이 모두는 절대 아닙니다. 모두 태양빛의 흐름의 한 양태, 현상일 뿐입니다. 이는 100% 확실합니다. 이렇게 인생사와 모든 이 지상에 만상만사는 모두 이 태양빛의 흐름의 한 양태 즉 한 현상일 뿐입니다. 결코 그무슨 신에 의해 생겨나고 이런 신의 섭리에 의해 살아가고 죽어가며 태어나는게 절대 아닙니다. 이렇기 때문에 이 지상에 모든 사람들은 모두 이 태양빛의 실체실상을 정확히 알고 이 태양빛의 흐름에 정확히 잘 따라야 합니다. 결코 그무슨 신에 의지하려 하지도 말고 그무슨 신의 섭리에 애걸복걸 빌고비는게 아닙니다. 또 그무슨 부처님 가피에 애걸복걸 목놓아 빌고비는게 절대 아닙니다. 이런 모든 행은 모두 한심한 무지무식의 추태입니다. 이 세상 모든 생물은 모두 이 태양빛에 의해 태어나고 살아가며 죽는 것이지 그무슨 신이나 부처님에 의해 태어나고 살아가는게 절대 아닙니다. 이러니 부디 모두모두 깨어나서 이 태양빛의 흐름에 잘 순응하고 잘 적응하며 잘 살아가야 합니다. 그무슨 신에 의지해 살아갈려고 그무슨 성전건물(절간건물이나 교회건물, 불상, 신상) 짓는데 혈안이 되고 이 속에서 애걸복걸 목놓아 빌고비는게 절대 아닙니다. 제발 이런 무지무식하기 짝이없는 병신팔푼이 같은 짓거리 하지 마시기를 애걸복걸 애절히 부탁드리는바 입니다.
돌려따는 맥주 병따게 쓰네 ㅎㅎㅎ
뉴턴은 진짜로 대단한 분이었네.
유익한 영상 잘 보고 갑니다.
나뭇잎.ㅡ우리삶에.ㅡ최고에.ㅡ연구이지요..ㅡ 1:16
BGM 이나 성우님 목소리 모두 굉장히 웅장해요 ㅎㅎ
가난의 상징 빈대
부력 ㅋㅋㅋㅋ 엔진으로 부력이 생긴다구요? 제발 이상한 지식 올릴거면 그냥 올리지마세요
아르키메데스의 부력의원리는 잠수함,배, 비행기등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 많은 관심 감사합니다.
부력이라니 ...기겁
과학도 모르면서 Chat GPT로 스크립트 만들어서 개소리만 tts로 합성해서 조회수 빨아먹어보려고? 넌 미리 차단해야해. 싫어요나 먹어라.
부력 아니고 양력...
부력이 아니고 양력이다 무식한 너튜브 인간아
잡식인데 초식을 주로 하는거.아닌가요?
저건 갑오징어잖아 ㅅㅂ
음향이 크네요 무슨 말인지요 ?
"슈퍼 블루문"은 일반적인 보름달과 비교하여 훨씬 밝고 큰 보름달을 나타내는 용어입니다. 이 용어는 보름달이 지구와 달 사이의 거리가 가장 가까울 때 사용됩니다. 이때 달은 지구에 가장 가까운 궤도인 근지점에 위치하며, 이로 인해 달이 더 크고 밝게 보이게 됩니다. 슈퍼 블루 문은 세 가지 현상의 조합입니다: 1. 슈퍼문 (Supermoon) : 슈퍼문은 보름달이 지구에 가장 가까운 지점에 도달할 때 나타나며, 이때 달은 평소보다 크게 보입니다. 2. 블루 문 (Blue Moon) : 블루 문은 한 달 동안에 두 번의 보름달이 발생할 때 나타납니다. 이때 첫 번째 보름달을 "퍼스트 블루 문"이라고 부르고, 두 번째 보름달을 "세컨드 블루 문"이라고 부릅니다. 3. 태음월(음력달 Lunar Month) : 보름달 사이의 간격은 약 29.5일로, 달력과 조금 차이가 있습니다. 때로 첫 번째 보름달이 한 달의 시작 부분에 가까워서 그 달에 두 번의 보름달이 발생할 때 "블루 문"이라고 부릅니다. 슈퍼 블루 문은 우주와 천문학에 관심을 갖는 사람들 사이에서 흥미로운 현상으로 여겨지며, 그 시각적 효과 때문에 관측자들에게 인상적인 광경을 제공합니다.
공룡멸종의 원인은 여러 가설과 연구를 통해 논의되고 있으며, 아직 정확하게 밝혀진 것은 아닙니다. 그러나 다음과 같은 주요 가설 중 하나 혹은 그 조합이 공룡멸종에 영향을 미쳤을 것으로 생각됩니다: 1. **운석 충돌**: 킬러 운석 가설로 알려진 이 가설은, 대규모 운석이 지구와 충돌하여 대규모 화산 활동과 급격한 기후 변화를 유발한 것으로 제안됩니다. 크리트기대폭 멸종 사건(Chicxulub impact)은 이 가설의 근거 중 하나로, 지금의 멕시코 반도 근처에서 발생한 운석 충돌로 인해 대규모 화산 폭발과 화학적 변화가 일어난 것으로 생각됩니다. 2. **화산 폭발**: 화산 폭발도 공룡멸종의 원인으로 제안되는 가설 중 하나입니다. 화산 폭발은 대규모 화산 활동으로 인해 대량의 이산화 황, 이산화 탄소, 지구 온난화 및 기후 변화를 초래할 수 있으며, 이는 공룡들이 생존하기 어려운 환경을 조성할 수 있습니다. 3. **기후 변화**: 다양한 기후 변화, 특히 급격한 기온 하락 및 해수면 상승, 공룡들의 서식지와 식물의 변화에 영향을 미쳤을 것으로 생각됩니다. 이러한 기후 변화는 공룡들의 생태계와 식량 공급에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 4. **생태적 경쟁**: 공룡들 간의 생태적 경쟁, 새로운 유형의 식물 또는 동물 종의 출현, 진화적인 변화 등도 공룡멸종과 연관이 있을 수 있습니다. 5. **병원체**: 최근 몇년 동안은 병원체 (질병 유발 미생물)가 공룡멸종에 영향을 미칠 수 있다는 가설도 제기되고 있습니다. 공룡멸종의 정확한 원인은 여전히 논란의 여지가 있는 주제이며, 이에 대한 연구는 계속 진행 중입니다. 다양한 가설과 증거가 있지만, 아직은 확실한 결론에 도달하지 못한 상태입니다.
갈릴레오 갈릴레이 (Galileo Galilei)는 진자운동을 연구한 중요한 과학자 중 하나입니다. 그는 16세기와 17세기 초기 이탈리아의 천문학자, 물리학자, 수학자로, 진자운동과 관련된 다양한 연구를 수행했습니다. 갈릴레오의 진자운동에 대한 연구 중 하나는 "진자의 등시성"을 입증한 것으로 알려져 있습니다. 이론적인 연구와 실험을 통해 진자운동의 등시성을 밝혀내었고, 이는 나중에 현대 물리학의 기초가 되었습니다. 또한 갈릴레오는 기울어진 평면에서 물체의 평행 운동을 연구하면서 운동의 일반적인 원리를 제시했습니다. 그의 연구와 실험은 현대 물리학의 개발과 운동에 대한 이해를 크게 나아가게 했습니다. 그의 공헌은 과학의 진전과 물리학의 발전에 큰 영향을 미쳤습니다.
리트머스 지시제의 작동 원리는 리트머스색소의 pH에 대한 민감한 반응에 기반합니다. 리트머스색소는 산성과 염기성 환경에서 서로 다른 색깔로 변화하며, 이 색깔 변화를 통해 pH 값을 추정할 수 있습니다. 일반적으로, 리트머스색소는 다음과 같은 특성을 갖습니다: 1. 산성 환경: 리트머스색소는 산성 환경에서 빨간색 또는 주황색으로 나타납니다. 2. 중성 환경: 리트머스색소는 중성 환경에서 노란색으로 나타납니다. 3. 염기성 환경: 리트머스색소는 염기성 환경에서 파란색 또는 보라색으로 나타납니다. 리트머스 지시제는 이러한 색깔 변화를 활용하여 pH 값을 측정합니다. 사용자는 리트머스 지시제를 원하는 액체 샘플에 담고, 지시제의 색깔 변화를 관찰합니다. 샘플의 pH가 산성인지, 중성인지, 염기성인지에 따라 리트머스색소가 해당 환경에 맞게 색깔을 변화시킵니다. pH 값과 리트머스색소의 색깔 변화 간의 관계는 pH 차트나 표를 통해 해석됩니다. 이를 통해 사용자는 리트머스 지시제의 색깔을 확인하고 pH 값을 추정할 수 있습니다. 이러한 원리를 활용하여 리트머스 지시제는 간단하고 신속한 pH 측정을 가능하게 합니다.
1300년대부터 1900년대까지의 조선시대 과학자와 학자들을 나열하겠습니다. 장영실을 포함하여 몇몇 주요 인물들을 포함했습니다: 1. 조수영 (1352-1405): 조선 초기의 천문학자로 "성리학판"을 집필했습니다. 2. 세종대왕 (1397-1450): 세종대왕은 한글 창제뿐만 아니라 천문학과 산수학 분야에서도 활동했으며 "향리단"을 설립하여 천문학 연구를 지원했습니다. 3. 조방안 (1413-1480): 조방안은 세종대왕의 천문학자로 천체 관측과 연구를 수행했습니다. 4. 이황 (1501-1570): 이황은 조선의 지리학자로 "동국여지강"을 저술했습니다. 5. 퇴계 이황 (1501-1570): 퇴계 이황은 조선의 윤리학자로 "윤리정론"을 집필하고 윤리 철학에 영향을 미쳤습니다. 6. 강윤선 (1542-1611): 강윤선은 조선 말기의 천문학자로 "공룡계"라는 천문기구를 개발했습니다. 7. 노준 (1599-1667): 노준은 조선 말기의 수학자로 수학 연구와 삼각법에 기여했습니다. 8. 장영실 (1567-1616): 장영실은 천문학, 대기학, 기구 제작 분야에서 활동하며 "한길천수"와 같은 천문기구를 개발했습니다. 9. 최한솔 (1815-1885): 최한솔은 조선 말기의 과학자로 물리학, 수학, 화학 분야에서 연구를 진행했습니다. 10. 황영식 (1855-1910): 황영식은 조선 말기에서 일제 강점기로의 전환기에 활동한 지리학자로 지리학 연구를 주도했습니다. 11. 류근 (1859-1920): 류근은 조선 말기와 일제 강점기에 활동한 지리학자로서, 지리학 연구를 이끌었습니다. 조선시대에서는 다양한 분야의 과학자와 학자들이 활약하여 조선의 문화와 지식을 발전시켰습니다.
후각신경(olfactory nerve)은 인체의 뇌와 관련된 중요한 뉴런(신경세포)으로서, 후각(냄새 감지)과 관련된 정보를 전달하는 역할을 합니다. 후각신경은 비각세포로부터 나온 후각 자극을 감지하고 이 정보를 뇌로 전송합니다. 이 신경는 뇌의 후각 중추에 신호를 보내어 우리가 다양한 냄새를 감지하고 구별할 수 있도록 도와줍니다. 후각신경은 인체의 다른 감각신경과 달리 직접 뇌의 신경 중추에 연결되어 있습니다. 이로 인해 후각은 다른 감각과는 달리 직접적으로 관련된 정보를 뇌로 보낼 수 있습니다. 냄새는 음식의 맛, 환경의 냄새, 물체의 식별 등 다양한 우리의 경험에 영향을 미치므로 후각신경은 우리 일상 생활에서 중요한 역할을 합니다.
지질학적 토양(geological soil)은 지구의 지질학적 역사와 과정에 영향을 받은 토양을 가리킵니다. 이러한 토양은 지구의 지질학적 특성, 지반의 퇴적, 변성 및 압축에 따라 형성되며, 지질학적 과정의 결과로 토양의 특성이 다양하게 나타납니다. 지질학적 토양은 토양 형성과정 중에 지반의 다양한 층에서 형성되며, 지표 아래에 있는 지구층이나 암석과 연관될 수 있습니다. 이러한 토양은 지질학적 특징을 가지며, 그 지역의 지질 역사와 지질 구조에 영향을 받는다. 예를 들어, 화산 토양은 화산활동에 의해 형성되고, 강물 토양은 강의 침식 작용에 의해 형성됩니다. 지질학적 토양은 지질학자들이 지구의 지질 역사 및 지질 과정을 연구하고 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 토양의 특성은 지반 조사, 자연재해 예측 및 건설 프로젝트에서 고려되며, 지질학적 정보를 활용하여 지구 환경 및 자연과학 연구를 지원합니다.
진자 물리학은 진자(예: 매달려 있는 줄 끝에 달린 무게)의 운동과 그 원리를 연구하는 물리학 분야입니다. 진자는 정확한 주기와 진폭을 가지며, 그 주기는 진자의 길이와 중력 가속도에 의해 결정됩니다. 진자 물리학은 단순한 진자부터 복잡한 다중 진자 시스템까지 다양한 종류의 진자에 대한 연구를 포함합니다. 진자 물리학은 매우 중요한 물리학 원리 중 하나인 진자의 주기와 진폭에 대한 이해를 제공합니다. 이러한 이론은 시계, 그림자의 운동, 그리고 많은 기계 및 기기에서 중요한 역할을 합니다. 또한 진자 물리학은 파도, 전자 공명, 양자 물리학 등과 같이 다른 물리학 분야와의 연결점을 제공하며, 이러한 연구는 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
우주는 우리가 살고 있는 지구를 포함한 모든 존재와 공간의 집합을 나타냅니다. 우주에는 별, 행성, 천체, 은하, 블랙홀, 우주 미림품, 에너지, 빛, 물질, 다양한 현상 및 우주 전체의 기적적인 다양성이 포함됩니다. 우주 연구는 천문학과 우주과학의 분야에서 진행됩니다. 이들 분야는 우주의 기원, 구조, 발전, 우주의 특징, 별과 행성의 움직임, 우주의 확장, 빅뱅 이론, 어두운 물질 및 어두운 에너지 등을 연구합니다. 우주에 대한 연구는 우리가 우주에 관해 이해하는 데 중요한 역할을 하며, 우리의 우주적 이해가 계속 확장되고 진화하고 있습니다.
"발아"는 일반적으로 생물학적인 의미로 씨앗이나 줄기 등에서 식물이나 다른 유기체가 성장하기 시작하는 과정을 가리킵니다. 이 과정은 종자나 씨앗의 내부에서 싹이 돋아나는 것을 포함하며, 그 싹은 뿌리와 줄기가 발달하며 식물이 자라기 시작합니다. 발아는 생명의 시작을 상징하는 중요한 단계 중 하나입니다.
블랙홀 사건의 지평선(Black Hole Event Horizon)은 블랙홀의 중심에 위치한 가상 경계입니다. 이 경계는 블랙홀로 들어가는 물체, 빛, 정보 등을 블랙홀 내부로 끌어들이는 지점을 나타냅니다. 블랙홀의 중심에서 발생하는 중력이 너무 강력해서 어떠한 것도 이 경계를 넘어서지 못하며, 이 경계를 통과한 무엇이라도 블랙홀 내부로 사라지게 됩니다. 블랙홀 사건의 지평선은 일종의 "지점 오존"으로 생각할 수 있으며, 블랙홀 이론과 우주 물리학의 중요한 부분입니다. 이 지점은 이론적으로 블랙홀의 크기와 질량에 따라 다양하게 결정됩니다.
행위예술 하는 거 같다 😅
그래도 비행기나 핵미사일이나 기관총은 못만들었다
bmchcmchkhckchkhxkfulfot
멋있다
댓이 없네 댓+
#나비의한살이#나비 불루모포는 중남미에서 발결되는 나비의 일종으로 놀랍도록 아름다운 날개로 유명합니다. 아 종의 학명은Morpho menelaus이며 Nymphalidae과에 속합니다
그런데 말입니다~
궁금한게 있는데요....빛의 최소 단위는 뭣일까요? 빛도 원자로 이뤄져 있나요?
빛은 광자라는 최소 단위로 이루어져 있습니다. 광전 효과에 대해 공부하시면 더 잘 이해하실 수 있으실 거예요!
내용은좋은데, 나레이터가 너무 어색합니다 그냥 자연스럽게 깔끔하게 해설 해 주세요
자전축은 태양의 중력 으로도 공전 으로도 안 변한다
목소리가 남극에 추위 같군요. 그런데 이런걸 좋아하는 이도 있어요. 바로 남극에 신사님 빵귄.
그림에는 행성들이 한평면에서 공전하는걸로 그려졌는데 실제는 한 평면에서 도는건 아니죠 전자처럼 입체적으로 도는거죠?
거의 한평면에서 돕니다. 명왕성만 조금 비틀어졌구요
잘보았습니다~
벨로시랩터는 사람보다 작아요ㅋㅋㅋ
사람보다 큰 종도 있어요
@@Monoer 벨로시랩터가 작다는거지 드로마에오사우르스과들이 다 작다는게 아닌 것 같은데
공룡은 포효하지 못해요
티라노사우루스의 평균 몸무계는 8에서 9톤인데
맞아요
민간 우주탐사기업 버진 갤럭틱(Virgin Galactic)이 우주여행 티켓 판매를 재개 했었다고 합니다. 대한민국도 언젠가는 우주여행티켓을 판매 할 수 있다고 봅니다
진짜 재미있다...
22052년 이면 가능할까요?
나1빠
2100년이되도 자유로운 우주여행은 힘들어보이는대.....쩝
뭐 개같은 영상이지;;; 이건 과학 영상이 아닌거 같아요 부끄러운 영상이에요 지우시길 바랄게요 이런거 주장하는 사람들 보면 안타깝습니다... 주장하는거 보면 다 개소리하는거에요 ㅋㅋㅋ