<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>1-5반 탐구포트폴리오 by 1학년패들릿</title>
      <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97</link>
      <description>Made with an aura of mystery</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-04-08 01:19:36 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-05-25 07:40:14 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>탐구 주제: 카페인 연구</title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1394093399</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차:&nbsp;<br>1. 카페인 구조식<br>2. 카페인 사용 역사<br>3. 카페인 각성 효과<br>4. 카페인과 뇌발달<br>5. 카페인이 신경 전달에 미치는 영6. 향 실험 사례들<br>7. 카페인 추출 방법실험<br>8. 커피우유 속에 들어있는 카페인 함량<br>9. 카페인이 청소년에게 미치는 영향<br>10. 카페인과 시험 성취도와의 상관관계<br>등등등.... 번호와 주제를 쓰고 다음 칼럼에 번호를 쓰고 자료를 기입합니다...</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-04-08 02:38:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1394093399</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 카페인 구조식</title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1394093684</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1073113085/bbd84d0a7a2f7a92d106c9127e844847/image.png" />
         <pubDate>2021-04-08 02:38:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1394093684</guid>
      </item>
      <item>
         <title>카페인이 아데노신처럼 작용하여 신경 전달 물질처럼 작용한다.</title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1394094035</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1073113085/96184eb0f4d70516f3b85c334b7180ac/image.png" />
         <pubDate>2021-04-08 02:39:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1394094035</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 카페인의 사용 역사</title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1394099689</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-04-08 02:41:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1394099689</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유 -  화학 공학과에 관심이 있었고, 다양한 물질을 탐구하던 중에 우리 현대인이 가장 즐겨마시는 커피에 관련된 카페인에 대해 알고자 함.</title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1597434384</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 성과 -&nbsp; 탐구를 통해 자신의 진로에 대한 확신을 얻었고, 끈기와 과제 집착력 등을 부가 시키는 계기가 되었음.&nbsp;<br>핵심질문 - 다양한 탐구 결과 청소년기의 카페인 일일 허용 용량은 ?<br>핵심 대답 - 86mg이고 이것은 커피 x잔, 녹차x잔에 해당하므로 음용에 주의를 요함.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-10 02:41:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1597434384</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제: 성장호르몬 주사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1606756702</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1. 성장호르몬 주사란?<br>1-1) 성장호르몬과 성장호르몬 주사<br>1-2) 성장호르몬 주사 치료 여부<br>2. 성장호르몬 주사의 부작용<br>3. 성장호르몬 치료가 필요한 성장 부전 유형<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-15 04:53:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1606756702</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1606786014</link>
         <description><![CDATA[<div>진로가 유치원 교사라 진로에 관련된 탐구 주제를 찾다가 어린 아이들이 성장호르몬 주사를 많이 맞는다는 보도를 보고 성장호르몬 주사를 맞은 아이들이 신체적으로 정말 괜찮을까 의구심이 들었기 때문</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-15 05:11:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1606786014</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유-IT시대에 접어들며 우리 모두가 늘상 사용하는 노트북, 스마트폰의 뿌리인 &quot;컴퓨터&quot; 그를 운영하는 &#39;컴퓨터공학&#39;과  &#39;정보&#39;라는 개념이 무엇보다 중요해졌으며, 소프트웨어 개발자인 나의 진로에 도달하기 위하여 거쳐야 할 컴퓨터공학이기 떄문이다.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611225646</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구&nbsp;성과- 나의 진로인 소프트웨어 개발자. 에 도달하기 위해서 거쳐야 할 컴퓨터공학의 세분화된 개념체들을 알아보는 시간이 되었고, 후일 이를 공부할 때의 기틀을 잡아, 진로에 이르기까지의 길이 더욱이 분명해졌다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 01:50:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611225646</guid>
      </item>
      <item>
         <title>😊탐구 이유 : 길을 걸으면서 청소년들이 담배를 피우는 것을 쉽게 볼 수 있는 것처럼 최근 청소년들이 많이 담배를 피면서 청소년 흡연 예방 교육에 관심을 갖게 되었다</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611255075</link>
         <description><![CDATA[<pre>😎<strong>탐구 성과</strong>- 교과 과목에만 집중하여 교육에 대해 생각을 했는데 '흡연 예방 교육'에 대해 탐구하면서 선생님이 되어서 가르치는 학생들에게 말해주고 싶어 졌다</pre><div>🤔<strong>핵심 질문</strong> - 학생들에게 흡연 예방 교육을 할 때 특히 강조 해야 할 것?<br>-&gt; "흡연을 하면 심각한 질환과 사망을 초래할 수 있다는 것과 담배는 기호품이지 의존해야 할 약물이 아니하는 것이다" 를 강조 해야 된다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:05:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611255075</guid>
      </item>
      <item>
         <title>😒탐구 주제 : 청소년기 흡연 예방 교육</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611255757</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 청소년 흡연 실태<br>2. 우리나라 담배의 역사<br>3. 담배에 포함된 성분<br>4. 바퀴벌레로 알아보는 담배 연기의 악영향<br>1) 실험 방법<br>2) 실험 결과<br>5.전자 담배 &amp; 종류<br>6. 연초 담배 &amp; 전자 담배 차이점<br>7. 담배가 청소년에게 미치는 영향<br>8. 흡연 예방 방법<br>9. 흡연 예방 교육</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:05:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611255757</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611268510</link>
         <description><![CDATA[<div>유전에 관심이 많아서 생명과학에 재미와 흥미를 항상 느껴서 이번 주제를 유전이라는 틀을 잡았고 유전에 대해 더 많은 것을 알고 싶었다.<br><br>탐구 성과&nbsp;<br>유전자를 통해 DNA와 RNA가 하는 역할과 특징, RNA의 종류가 있다는 사실이 있다는 것에 신기하고 흥미로워서 즐거웠다.<br><br>핵심 질문<br>유전자를 활용해 계속 발전하고 있는 기술은?<br><br>--&gt; " 식품에 유전자를 변형시켜 재베하는 유전자 변형 식품이 미래에는 우리 생활에 자리 잡을 수도 있다 "</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:12:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611268510</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제: 물체를 공중에띄우는 여러가지 방법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611268733</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구하게된 이유: 우리가 흔히 신기하다 라고 직관적으로 느끼게 해주는것은 무언가를 띄우는것이다. 물체를 띄운다고 생각하면 날라다닌다, 염력같은 생각이 먼저 드는데, 그것이 아닌 드론이나 비행기같은 기압차를 이용한 방법 말고도 다른 물리적 성질을 이용해서 띄울수 있는 방법이 무었이 있고 그 원리는 무었인지 궁금하기 때문이다.<br>핵심 질문: 물체를 띄우기 위한 과학적 원리는 무엇일까?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:12:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611268733</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구  이유: </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611268895</link>
         <description><![CDATA[<div>화학 공학과 진학을 희망하고 있어 그 꿈과 관련된 '화장품과 화학의 세계'라는 꿈의 대학을 들었었다. 그 수업에서 화장품과 화학을 배웠지만 화장품과 화학의 연관성을 배우지 못해 아쉬웠다. 그래서 이번 탐구 주제로 화장품으로 정하고 화장품의 원리를 연구해 보고 싶었다.<br><br>탐구 성과:&nbsp; 미백 화장품과 워터프루프 화장품의 원리를 알게 되었다. 화장품에 들어 있는 유해 물질의 적정 용량을 지키면 해롭지 않는 것을 알게 되었다. 이번 탐구로 화장품이 화학과 어떤 관련이 있는지를 알게 되었고 화장품 뿐만 아니라 화학이 실생활에 어떻게 활용되는지에 대해 관심이 생겼다.<br><br>핵심 질문: 화장품의 과학적 원리는 무엇인가?<br><br>핵심 대답: 1. 약산성인 피부의 항상성을 유지하기 위해 pH가 약 산성인 기초 화장품을 사용한다.<br>2. 미백 화장품은 자외선을 받은 뒤 생기는 멜라닌을 만드는 멜라노사이트가 자외선을 받으면 티로신 산화되고 산화된 티로신이 멜라닌을 만든다.&nbsp;<br>3.  막이 유분, 내부 성분이 수분이다. 외부와 닿는 막이 지용성이라 물과 잘 반응하지 않는다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:12:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611268895</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611268912</link>
         <description><![CDATA[<div>진로희망인 캐릭터 원화가의 큰 관련이 있고 원화가들은 주로 타블렛을 쓰면서 일을 하기 때문에 타블렛의 관해서 탐구를 하고 싶었다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:12:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611268912</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611268963</link>
         <description><![CDATA[<div>평소 즐겨마시던 이온 음료수가 어떠한 과정을 거쳐 탄생하였는지 또 우리 몸에 어떠한 영향을 끼치는지 알고싶었다. 또 나의 진로희망 분야가 피로가 쌓이는 고되고 힘든일이 될수도있어 스포츠나 운동에 도움이 된다는 이온음료가 궁금하기도 하였다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:12:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611268963</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269208</link>
         <description><![CDATA[<div>내가 좋아하는 탄산음료를 많이 마시면 몸에 안좋다고 말씀하시는데&nbsp;<br>진짜로 탄산음료가 몸에 안좋은지<br>몸에 안좋다면 우리몸에 무슨 영향을 끼치는지 또 장점은 무엇이 있을지 궁금해서</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:12:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269208</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제 : 이온 음료수</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269332</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1. 이온음료가 무엇인가?<br>2. 이온음료의 성분<br>3. 이온음료의 효과<br>4. 이온 음료의 단점<br>5. 이온음료와 스포츠?<br>6. 이온은 무엇일까?<br>7. 이온음료의 다양한 이야기<br>8. 이온음료 앞으로의 전망?<br>9. 이온음료의 종류<br>10. 이온음료에 대한 나의 생각</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:12:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269332</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제: 반도체</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269495</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구&nbsp;이유: 우리 생활에서 많이 쓰이는 반도체가 어느부분에서 흔히 사용 되는지 알고싶어서</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:12:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269495</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제 화장품</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269658</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1. 화장품이란<br>2. 화장품의 역사<br>3. 화장품의 종류<br>4. 피부의 구조<br>5. 화장품의 과학적 원리<br>5-1. 미백 화장품<br>5-2. 워터 프루프 화장품<br>6. 화장품에 들어가는 좋은 성분<br>7. 화장품에 들어가는 유해 성분<br>8. 화장품에 들어가는 유해성분의 진실<br>9. 화장품 만드는 재료<br>10. 화장품 만드는 방법</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:13:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269658</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제: 치아교정</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269835</link>
         <description><![CDATA[<div><br>목차<br>1.교정이란<br>2.교정원리<br>3.브라켓이란<br>4.브라켓 구조와 기능<br>5.와이어<br>6.치아 이동 원리<br>7.교정장치이동원리<br>교정장치종류<br>치아구조<br>교정 장점,단점<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:13:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269835</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269963</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유 : 항상 관심을 가진 주제인 로봇이나 공학에 연관 있고, 현재 목표인 로봇공학자의 활동 사례와 분야 내에서 지금 우리 삶에도 많은 영향을 끼치는 예로는 자동화 로봇이 있었고, 조금 더 자세히 들어가면 자동화 로봇은 자동화 설비로서 사용되고 있었기에 한번 조사해볼 만 하다고 판단하여 조사하게 되었다.<br><br>탐구 성과 : 단순하게만 생각해왔던 자동화 공정이 상당히 복잡하고 여러가지 측면에서 우리에게 상당히 많은 영향을 끼친다는 사실을 알았다. 자동화 공정 정도에서 그치지 않고 더 많은 기계장치나 로봇을 다룰 수 있게 되는 날에 기대가 되었다.<br><br>핵심 질문 : 자동화 공정에서 사용하는 설비의 종류엔 무엇이 있을까?<br>-&gt; 다관절 로봇, 컨베이어 벨트, 센서, 컴퓨터 프로그래밍 등이 있다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-17 02:13:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611269963</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611270423</link>
         <description><![CDATA[<div>진로가 경찰인데 경찰 조사에 지문인식이 쓰인다. 그렇기 때문에 지문인식의 원리와 지문인식에 대해 자세히 알고 싶었고 경찰에서 뿐만아니라 실생활에서도 사용하기 때문에 알고 싶어서 탐구 주제를 지문인식으로 정했다.&nbsp;<br><br>탐구 성과 - 이번 탐구를 통해 일상생활에서도 쓰이는 지문인식에 대해 자세하게 알아서 좋았고 나중에 경찰이 되어서도 도움이 많이 될 것 같다.&nbsp;<br><br>핵심질문 - 지문인식이 한번에 잘 되는 법<br>-&gt; 손에 물기가 없어야하고 상처나 이물질이 없어야 한다. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:13:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611270423</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제 : 자동화 공정의 이용</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611270541</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1. 자동화 공정의 정의<br>2. 자동화 공정의 개발 배경<br>3. 자동화 공정의 특징<br>4. 자동화 공정의 기술적 측면<br>5. 자동화 공정이 도입되는 경우<br>6. 자동화 로봇의 기술적 측면<br>7. 자동화 공정에 관심있는 경우<br>8. 자동화 공정의 장단점<br>9. 앞으로의 전망과 발전 가능성<br>10. 스마트 팩토리의 정의와 자동화 공정과의 차이</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-17 02:13:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611270541</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제 : 지문인식</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611270647</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1. 지문인식이란<br>2. 지문이란&nbsp;<br>3. 지문인식 센서의 종류<br>4-1 광학식 지문인식<br>4-2 정전용량식 지문인식<br>4-3 초음파 지문인식<br>5. 지문인식의 역사<br>6. 지문인식의 쓰이는 곳<br>7. 지문인식의 실패 사례<br>8. 지문인식의 장단점<br>9. 지문인식 이외에 다른 인식 시스템</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:13:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611270647</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제:색</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611271009</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1.색의 정의<br>2,삼원색<br>3.색의 종류(색채)<br>4.빛과 색&nbsp;<br>5.색이 미치는 영향</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:13:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611271009</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제 : 유전자</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611271061</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1. 유전자란<br>2. 유전자의 역사<br>3. 유전자의 종류</div><ol><li>DNA 정의, 구조, 역사, 기능</li><li>RNA 정의, 구조, 종류</li></ol><div>4. 유전자의 특징<br>5. 유전자 사용 사례<br>6. 유전을 활용한 과학 기술</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:13:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611271061</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유:</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611271652</link>
         <description><![CDATA[<div>내 꿈은 치과위생사이고<br>또 치과위생사는  보철과, 교정과, 구강악면외과 등 다양한 과로 나뉘는데 그 중에서 교정과에  관심이 있어서  교정에 대해 탐구를 했다 교<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:13:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611271652</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제:  블루투스</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611272100</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유: 평소에 블루투스이어폰을 자주사용하는데 블루투스이어폰이나 스피커 같은 무선기기들이 어떻게 어떤방식으로 연결이 되는지 궁금하기도하고, 나의 진로와도 연결되어있는 분야이기때문에<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:14:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611272100</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6. 17일 목요일 </title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611272277</link>
         <description><![CDATA[<div>3교시 수업일정<br>- 11시 30분까지<br>탐구 주제, 탐구이유, 탐구목차 3가지 조사하여 올릴 것<br><br><br>수업 미참여자 - 12, 15, 20<br><br><br><br>6.23일 밤 12시 까지 패들릿 완성하고, PPT 발표 자료 올릴 것<br><br><br>패들릿 - 20점<br>탐구발표 - 30점<br>&nbsp;- 경청노트 10점<br>&nbsp;A - 5명<br>B - 5명<br>C- 15명<br><br>동료 평가 - 10점<br>교사평가 - 10점<br><br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:14:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611272277</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제: 심박수를 측정하는 방법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611272328</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유:스마트폰이나 전자 시계 미밴드등이 우리의 손목에 차고있는것 만으로도 심박수를 계속해서 측정 하는데 그원리가 궁금하기 때문이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:14:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611272328</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 성장호르몬 주사란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611275151</link>
         <description><![CDATA[<div>1-1) 성장호르몬과 성장호르몬 주사사람 성장호르몬은 우리 몸 속 뇌하수체에서 생산되는 호르몬으로 키를 성장시키고 뼈와 골격의 형성을 돕는다.&nbsp;<br>사람 성장호르몬과 유사하게 작용하도록 유전자 재조합 기술을 이용해 개발된 약물이다.&nbsp; 여러 원인에 의해 성장호르몬 생산이 불충분하거나 분비에 문제가 있는 경우, 또는 성장호르몬 분비는 정상이지만 다른 원인으로 키가 작은 경우 성장호르몬 주사를 이용한 치료가 이뤄질 수 있다. 최종 성장키를 5cm가량 키워주며 비용은 연간 약 1000만원<br>1-2) 성장호르몬 주사 치료 여부<br>키가 작다고 무조건 성장호르몬 주사를 맞는 것은 아니며, 우선 병이 있어서 키가 자라지 않는지 알아보기 위해 기본적인 혈액검사, X-ray 검사, 호르몬 결핍검사 등을 통해 치료 여부를 결정하게 된다. 또 주사에 대한 반응에 따라 치료 지속 여부와 중단 시기를 결정하게 된다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:15:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611275151</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제 : 타블렛</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611275842</link>
         <description><![CDATA[<div>1.타블렛에 대해서<br>2.타블렛에 종류<br>3.이걸 누가 쓰는지<br>4.타블렛에 원리<br>&nbsp;ㄴ4(1).펜의 차이<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;ㄴ 4.1 능동식 (AES) 설명<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ㄴ 4.2장점과, 단점<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ㄴ 4.3전자기공명식 (EMR) 설명<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ㄴ4.4 장점과, 단점<br>&nbsp;ㄴ4(2) 압력감지<br>&nbsp;ㄴ4(3) 펜의 기울기<br>&nbsp;5.타블렛의 문제점<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:15:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611275842</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 성장호르몬 주사의 부작용</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611276037</link>
         <description><![CDATA[<div>극히 드물긴 하지만 두통이나 관절 통증, 혈당 증가, 갑상선 기능 저하같은 부작용이 일어날 수 있다고 한다. 이 부작용들의 치료법은 1.두통: 치료를 중단했다가 소량으로 다시 시작해서 조금씩 증량한다. 2.관절 통증: 성장호르몬 치료로 성장 속도가 빨라지면 성장통이 악화되는 경우가 있는데 이런 경우엔 따뜻한 물수건으로 마사지를 해주거나 타이레놀같은 진통제를 먹으면 도움이 된다. 3.혈당증가와 갑상선 기능 저하: 이 현상은 대부분 일시적이며 성장호르몬 치료를 중단하면 정상으로 회복된다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:15:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611276037</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 성장호르몬 치료가 필요한 성장 부전 유형</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611276409</link>
         <description><![CDATA[<div>원인에 따라 나눠보면 뇌하수체 이상으로 성장호르몬이 결핍된 경우, 엄마 자궁 내에서 성장이 지연된 경우(부당경량아), 또는 다른 동반된 질환(프라더-윌리증후군, 누난증후군 등)으로 인해 성장이 지연된 경우를 들 수 있다. 또는 특별한 성장 지연의 원인이 없고 출생 시 체중도 정상이며 성장호르몬 분비도 정상이지만 신장이 작은 경우도 있다. 이때 해당 연령 및 성별의 평균 신장과 비교해 특정 기준보다 낮은 경우에만 성장호르몬 치료의 대상이 된다.<br>* 프라더-윌리증후군(Prader-Willi syndrome): 유전 질환으로서 영아기에 근육이 현저하게 약하고 수유 곤란, 저체중을 보이며 성장과 발달이 지연된다.<br>* 난증후군(Noonan syndrome): 유전 질환으로서 신체 여러 부위에서 정상적인 발달이 저해된다. 사춘기가 지연되거나 불완전하며 20~50%에서는 지능 저하도 발견된다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:16:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611276409</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611276990</link>
         <description><![CDATA[<div>진로가 제과제빵쪽이라 제빵을 하다 보면 빵이 부푸는것을 볼수있기때문에 빵이 부푸는 원리를 알고싶었다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-17 02:16:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611276990</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구이유:주로 일상생활에서 자주 사용하고있는 스마트폰의 원리,가능성 등으로 인해 주제로 선택하였다.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611278502</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:17:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611278502</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제:스마트폰</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611278682</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차:<br>1.스마트폰 영향<br>2:스마트폰이란?<br>3.스마트폰 주요기능<br>4.스마트폰 무선충전원리<br>5.안드로이드폰이란 무엇인가?<br>6.아이폰이란 무엇인가?<br>7.윈도우폰이란 무엇인가?<br>8.스마트폰의 전망<br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:17:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611278682</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제:유전자 조작</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611279357</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1.유전자 조작이란?<br>2.유전자 조작 원리<br>3.유전자 조작의 장단점<br>4.유전자 조작의 사례</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:17:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611279357</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 목차</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611283757</link>
         <description><![CDATA[<div>1.물체를 띄울때 작용하는 힘<br>2. 물체를 띄울수 있는 여러 과학적 이론과 사례<br>3. 베르누이 원리란?<br>4. 베르누이 원리 사용 사례<br>5. 마이스너 효과란?<br>6. 마이스너 효과의 사례<br>7. 비펠드브라운 효과란?<br>8. 비펠드브라운 효과의 사례<br>9. 인공위성도 공중에 뜬것일까?<br>10. 인공위성이 떨어지지 않고, 지구 주위를 도는 이유<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:19:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611283757</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제:탄산음료</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611283789</link>
         <description><![CDATA[<div>목차:<br>1. 탄산음료의 성분 종류<br>2.탄산음료의 성분이 우리몸에 끼치는 영향<br>3.탄산음료의 장점<br>4.제로 탄산음료와 탄산수는 안전할까<br>5.탄산음료 줄이는 방법</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:19:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611283789</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유 : 화학에 관심이 있고 화학과 관련된 것에 대해 알아보고 싶었기 때문이다.그리고 이젠 여름이라 점점 더워져 에어컨을 많이 트는데 에어컨을 쓰지 않고 여름을 시원하게 보낼 수 있는 방법이 궁금해졌기 때문에 이 탐구 주제를 정하게 되었다.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611285155</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 성과: 탐구를 통해 발열 반응과 흡열 반응에 대해 잘못 알고 있는 지식이 있었다는 사실을 알았고 잘못된 지식을 바로 잡을 수 있었다. 화학에 더 많은 관심과 열정이 생기는 계기가 되었다.<br><br>핵심 질문: 에어컨을 사용하지 않고 우리가 여름을 시원하게 보낼 수 있는 방법은?<br><br>핵심 대답: 열을 흡수하는 반응인 흡열 반응을 이용해 아이스크림을 만들거나 7.흡열 반응 실험처럼 차가운 팩을 만들어 사용할 수 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:20:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611285155</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구목차</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611289477</link>
         <description><![CDATA[<div>1.블루투스란?<br>2.블루투스의 유래<br>3.블루투스의 버전과 차이점<br>1) 1.x<br>2)2.x<br>3)3.0<br>4)4.x<br>5)5.0<br>4.블루투스의 취약점<br>5.블루투스의 원리<br>6.블루투스 기기 연결방법<br>7.블루투스의 발전<br>8.블루투스의 장점<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:22:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611289477</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2.스마트폰이란 무엇인가?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611291668</link>
         <description><![CDATA[<div>스마트폰은 주로 컴퓨터에서 사용할수있는 작업들이 스마트기기를 통해 가능한데 그것에 전화 기능을 합친 것을 스마트폰이라고한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:23:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611291668</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2.심박수를 측정할 수 있는 기기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611294038</link>
         <description><![CDATA[<div>심박수를&nbsp;측정할수있는 기기로는 심박수 측정기 외에도 스마트 밴드나워치, 스마트폰, 등등이 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:24:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611294038</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 목차: 컴퓨터공학</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611297038</link>
         <description><![CDATA[<div>1.컴퓨터공학이란?<br>2.컴퓨터공학의 종류<br>1)실용 코딩<br>2)프로그래밍 언어학<br>3)소프트웨어공학<br>4)네트워크<br>5)보안공학<br>3.컴퓨터공학의 역사<br>4.컴퓨터과학과의 차이점<br>5.컴퓨터공학의 전망</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:26:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611297038</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 이온음료가 무엇인가?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611297203</link>
         <description><![CDATA[<div>땀으로 빠져나간 필수 전해질을 보충하기 위해 개발된 것이 바로 스포츠 음료이다.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:26:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611297203</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611297565</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유:평소에도 유전자조작 사례를 많이 본것은 아니지만 수업중에도 잠깐 이야기가 나왔었고 뉴스나 인터넷으로 유전자조작에대해 쉬게 찾아볼수있어서흥미를 느꼈다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:26:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611297565</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제:물리치료</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611297592</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유:내 진로가 물리치료사 이기도 하고, 의학쪽에 관심이 있기 때문에<br>탐구목차:<br>1.물리치료란 무엇인가?<br>2.물리치료의 목적<br>3.물리치료의 효과<br>4.물리치료의 전망<br>5.물리치료의 종류<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:26:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611297592</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3.스마트폰의 주요 기능</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611297910</link>
         <description><![CDATA[<div>1.전화통화,화상통화,화상회의<br>2.인터넷검색,SNS,온라인쇼핑 등<br>3.시계,타이머 등</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:26:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611297910</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1.스마트폰 영향</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611298332</link>
         <description><![CDATA[<div>스마트폰은 현대 사회의 많은 영향을 미쳤으며 사람들의 새오할 양식을 크게 바꿈.이러한 이유로 스마트폰을 포노사피엔스라고 부르게됨</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:26:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611298332</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제: 발열 반응과 흡열 반응</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611299673</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차&nbsp;<br>1. 발열 반응<br>2.발열 반응이 일어나는 원리<br>3.발열 반응의 예<br>4.흡열 반응<br>5.흡열 반응이 일어나는 원리<br>6.흡열 반응의 예<br>7. 발열 반응과 흡열 반응 실험<br>8.발열 반응과 흡열 반응을 이용하여&nbsp; 여름은 시원하게 겨울은 따뜻하게 보내는 방법<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:27:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611299673</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제: 반도체</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611300398</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1.반도체란<br>2.반도체의 구조<br>3.반도체 도핑<br>4.반도체의 역사<br>5.반도체의 종류<br>6.반도체의 원리<br>7.반도체의 미래<br>8.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:27:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611300398</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4.스마트폰의 무선충전 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611301379</link>
         <description><![CDATA[<div>충전 패드에 전류를 흘려 자기장을 발생시키면 스마트폰의 코일에 유도 전류가 발생하게 되는데 이를 이용해 충전하는 방식이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:28:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611301379</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611303127</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구주제:시계<br>탐구이유: 시계가 궁금<br>탐구목차<br>1.시계정의<br>2.시계유래<br>3.시계종류<br>4.시계작동원리</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-17 02:29:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611303127</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611305387</link>
         <description><![CDATA[<div>의료쪽에 관심이 있어서 생명과학부분인 신경계에 대해서 알아보고싶어서 결정했습니다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-17 02:30:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611305387</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구이유:</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611307443</link>
         <description><![CDATA[<div>그림을 그릴때 채색하기가 어려워 색에 대해 연구하는 중이기 때문에</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:31:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611307443</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5.안드로이드폰이란 무엇인가?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611307656</link>
         <description><![CDATA[<div>구글에서 개발한 운영체제(구글 OS가 탐제된 휴대혼이다.)<br>특징:1.안드로이드는 발전가능성이 큰 운영체제이다.이러한이유는 안드로이드의 제작사인 구글에서 오픈소스를 지향하기 때문이다.배터리 탈착가능.3.확장가능한 테이터 저장소.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:31:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611307656</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6.아이폰이란 무엇인가?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611308160</link>
         <description><![CDATA[<div>애플사에서 개발한 스마트폰으로, iOS라는 자체적인 운영체제를 기반으로 하고 있다.<br>특징:1.아이폰은 정전식 터치스크린이다.이로인해 손톱이나 펜으로는 조작할수없지만 멀티터치가 가능하다.2.애플은 직관적인 조작성을 강점으로 아이폰os가 탑제되어있다.3.아이폰은 애플이 개발한 사파리가 탑제되어있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:31:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611308160</guid>
      </item>
      <item>
         <title>7.윈도우폰이란 무엇인가?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611308649</link>
         <description><![CDATA[<div>윈도우폰은 마이크로소프트가 개발한 운영체제이다.윈도우 폰은 아이폰과 안드로이드폰의 비해 버전이 4개밖에 없다(7,8,8.1,10모바일)<br>특징:1.화려한 효과를 줄이고 사용자에게 실제 정보를 빠르게 전달할수있다.2.윈도우 폰에는 게임기능으로 엑스박스라이브가 탑재되어 있다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:32:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611308649</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제:신경계</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611309413</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>-신경계란 무엇일까?<br>-신경계 종류에는 무엇이 있을까?<br>-신경계 종류들 중 각각 무슨 역할을 하는가?<br>-신경기관 관련 질병은 무엇이 있을까?<br>-신경계질환 중 하나를 뽑고 그에 대한 대처법은 무엇이 있을까?</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-17 02:32:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611309413</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1.물리치료란 무엇인가?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611309820</link>
         <description><![CDATA[<div>근골격계에 장애가 있는 사람의 기능적 회복과 재활을 위해 신경계와 근육계 및 골격계에 맨손이나 비침습적으로 열, 빛, 전자기파, 외력 등을 적용하여 치료 및 통증관리를 하는 의료의 일종이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:32:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611309820</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1.물체를 띄울때 작용하는 힘</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611310334</link>
         <description><![CDATA[<div>물체를 띄우는 것은 지구에서라는 조건이 있기 때문에 중력, 공기저항, 마찰력, 등이 기본적으로 작용한다. 물체를 띄우기 위한 수단으로 작용하게 해야하는 힘은 자기력, 부력,양력이 있다.&nbsp;<br>중력: 만유인력의 작은 범의로 지구가 질량이 있는 물체를 당기는 힘<br>자기력:자석이나 전류가 서로 잡아당기거나 밀어내는 힘<br>부력:기체나 액체속에서 물체가 압력,중력에 반대로 작용하는 힘<br>양력: 유체를 운동하는 물체의 운동방향의 수직으로 작용하는 힘<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:33:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611310334</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 이온음료의 성분</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611311653</link>
         <description><![CDATA[<div>물과 당분, 나트륨, 구연산 등이 기본적으로 함유되어 있으며, 피로회복과 산미를 증진시키기 위한 구연산과 구연산나트륨, 인공적으로 향을 첨가하기 위한 합성착향료, 단맛을 위한 정제설탕, 전해질 보충을 위한 정제염이 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:33:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611311653</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 이온 음료의 효과 및 장점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611311927</link>
         <description><![CDATA[<div>운동 중에도 물보다 빠른 수분 흡수와 전해질 보충, 운동능력저하 등을 예방할 수 있게 도와주며, 땀을 많이 흘려서 전해질이 낮아진 경우에는 이온음료가 가장 빠르게 몸의 컨디션을 회복시켜 준다. 또한, 시중의 이온음료는 칼로리 보충을 위한 당분도 포함되어 있어서 땀을 많이 흘리며 체력을 소모하는 운동에는 이온음료가 좋은 효과를 만드는 것이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:33:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611311927</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1.컴퓨터공학이란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611312269</link>
         <description><![CDATA[<div>흔히들 알고있는, 통칭 '컴공과'라 불리우는 컴퓨터공학과에서 가르치는 이 '컴퓨터공학'은 우리가 한국에서 부르는 '컴퓨터과학'과 일맥상통하다. 컴퓨터를 다루는(computing)에서 파생되어, 논리학과, 전자공학모두 포용한 개념이다. 사전적 정의로는 '정보화 사회에서 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어 그리고 통신 및 네트워크를 연구하여, 컴퓨터 시스템과 컴퓨터와 관련된 여러 기술을 개발하여 익히고 이를 각 분야에 응용함을 목적으로 하는 학문 분과이다.' 로 정의된다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:33:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611312269</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4. 이온 음료의 단점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611312343</link>
         <description><![CDATA[<div>보통 이온음료 1캔당 나트륨 성분이 120mg, 당은 6~8% 정도 함유돼 있다. 소금은 하루 권장섭취량인 5g에 비해 작은 수치지만, 평상시 정상적인 식사나 운동 중간에 먹는 간식 등으로 염분과 당분 섭취가 가능한 사람에게는 오히려 과잉섭취가 될 수 있다. 특히 당 성분을 과다 섭취할 경우 체지방 증가 및 소화 흡수를 감소시킬 수도 있다.&nbsp;또한 이를 상하게하는 원인이 되기도 하며 과잉 섭취로 혈압 수치를 올리기도 한다. &nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:34:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611312343</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8.스마트폰의 전망</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611312665</link>
         <description><![CDATA[<div>1.윈도우폰은 혁신을 가장한 많은 실망을 줄것이다.<br>2.스마트폰의 용량과 많은기능이 대폭상승할것이다.<br>3.안드로이드폰의 점유율이 높아질것이다.4.스마트폰의 종류가 증가할것이다.(홀로그램으로되폰 등 등)</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:34:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611312665</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 이온 음료와 스포츠?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611312761</link>
         <description><![CDATA[<div>이온화 된 전해질은 세포 안과 밖에서 일정한 농도를 유지하지 위해 배출과 생성을 반복하며, 수분조절, 근육과 신경, 심장 등의 기능 조절과 체내 균형을 만들어가는 중요한 요소이기 때문에 운동선수들에게는 필수품이 되는것이다. 계속해서 빠져나가는 수분을 보충해주고 근육과 신경, 심장 등의 기능까지 조절해준다니 안마셔서 후회 할일이 있겠는가.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:34:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611312761</guid>
      </item>
      <item>
         <title>유전자 조작이란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611313099</link>
         <description><![CDATA[<div>유전자를 특수한 효소로 절단 또는 연결하기도 하며, 그것을 세포내에서 증식시키는 기술을 말한다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:34:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611313099</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6. 이온은 무엇일까?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611313238</link>
         <description><![CDATA[<div>이온은 원자핵을 구성하는 양성자의 수와 원자핵 주위에 분포하고 있는 전자의 수가 같지 않아서 양전하나 음전하를 갖게 된 원자나 분자를 가리킨다. '이온'은 1834년 영국의 마이클 패러데이가 전기분해 현상을 설명할 때 처음 사용한 용어로 고대 그리스어에서 '이온'은 ‘가고 있다’는 뜻이다. 당시 패러데이는 이온의 정체에 대하여 정확하게 알지는 못했지만 한 전극에서 용액으로 녹아들어간 금속이 용액을 통해 이동해서 다른 전극에서 석출된다는 사실을 확인했었다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:34:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611313238</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2.물리치료의 목적</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611313307</link>
         <description><![CDATA[<div>물리치료는 노화, 부상, 질병 또는 환경 요인에 의한 운동 기능 저하를 극복하고, 건강과 활동성을 위한 피트니스와 프로그램을 개발하여 운동 능력, 기능성을 지속적으로 향상시키는 것을 목적으로 한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:34:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611313307</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3.물리치료의 효과</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611314834</link>
         <description><![CDATA[<div>수술에 대한 두려움이나 후유증과 지나친 약물의존으로부터 환자를 회복시킬 수 있는 방법으로 증상에만 초점을 두지 않고 구조적인 원인, 인체의 불균형, 잘못된 생활습관 등의 근본적인 원인을 교정함으로써 재발의 가능성도 현저히 줄이는 효과가 있다.</div><div>&nbsp;</div><div>수술이나 약물투입을 병행하면서 치료해야 하는 경우에도 효과적인 물리치료를 함께하면 수술성공률이나 수술 후의 회복률을 향상시킬 수 있습니다. 물리 치료란 열이나 얼음, 공기, 광선, 전기, 전자기파, 초음파, 기계적인 힘, 중력 등을 이용하여 통증을 완화시키거나 조직의 치유를 촉진시키고, 신체의 움직임을 향상시킨다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:35:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611314834</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4.물리치료의 전망</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611318084</link>
         <description><![CDATA[<div>향후 10년간 물리 및 작업치료사의 고용은 증가하는 수준이 될 것으로 전망된다.<br><br></div><div>「중장기 인력수급 수정전망 2015~2025」(한국고용정보원, 2016)에 따르면, 물리 및 작업치료사는 2015년 약 51.6천 명에서 2025년 약 64.5천 명으로 향후 10년간 12.9천 명(연평균 2.3%) 정도 증가할 것으로 전망된다.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1242778062/9346648205cfcd73cb1d3487dfa5171e/KR010050_0301_png.crdownload" />
         <pubDate>2021-06-17 02:37:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611318084</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1.블루투스란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611318373</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://search.naver.com/search.naver?where=kdic&amp;sm=ncc_clk&amp;ie=utf8&amp;query=%EB%B8%94%EB%A3%A8%ED%88%AC%EC%8A%A4">블루투스</a>는 는 휴대폰, 노트북, 이어폰·헤드폰 등의 휴대기기를 서로 연결해 정보를 교환하는 근거리 무선 기술 표준을 뜻한다. 주로 10미터 안팎의 초단거리에서 저전력 무선 연결이 필요할 때 쓰인다. 예를 들어 블루투스 헤드셋을 사용하면 거추장스러운 케이블 없이도 주머니 속의 MP3플레이어의 음악을 들을 수 있다.</div><div><strong><br><br></strong><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:37:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611318373</guid>
      </item>
      <item>
         <title>신경계란 무엇일까?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611324092</link>
         <description><![CDATA[<div>몸속의 상태와 바깥 환경의 변화에 반응하고 적응하는데 관여하는 신경 조직으로 이루어진 기관.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:40:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611324092</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2.블루투스의 유래</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611325092</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;덴마크의 왕이었던 하랄 1세 블로탄에서 유래했다. 블로탄은 '푸른 이빨'이라는 뜻인데, 이를 영어로 옮기면 블루투스가 된다. 블루베리를 하도 좋아해서 치아가 파랗게 된 것에서 유래했다는 이야기가 있다. 블루투스라는 칭호 자체의 유래야 어찌됐든 하랄 1세가 나라를 평화롭게 통일시키는 데 큰 업적을 남긴 것처럼, 여러가지 전자제품의 무선규격을 통일시키자는 의도로 기술의 이름을 블루투스로 정했다. 연구개발원 Jum Kardach가 낸 이름인데, 마침 바이킹과 하랄 왕이 주인공으로 나오는 소설을 읽고 있어서 제안했다. 또한 블루투스 로고도 하랄 블로탄의 이름을 룬 문자로 썼을 때의 머릿글자를 합친 것이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:40:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611325092</guid>
      </item>
      <item>
         <title>신경계 종류에는 무엇이 있을까?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611326095</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 중추신경계<br>2. 말초신경계</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:41:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611326095</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3.블루투스의 버전과 차이점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611330710</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:43:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611330710</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2.물체를 띄울수 있는 여러가지 과학적 원리와 사례</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611333943</link>
         <description><![CDATA[<div>물체를 띄운다는것은 부력이나 양력 자기력의 힘이 중력을 이겨야 가능하다.<br>물체를 띄우는 과학적 이론:작용.반작용, 베르누이 원리, 마이스너 효과, 비펠드브라운 효과</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:45:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611333943</guid>
      </item>
      <item>
         <title>신경계 종류들 중 각각 무슨 역할을 하는가?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611353824</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 중추 신경계<br>역할:몸의 중심부를 형성하며, 신체 각부의 기능을 통솔하고 자극의 전달 통로를 이룬다. 생각과 감정을 조절하는 뇌와 말초신경계의 신호를 뇌에 전달하는 척수로 이루어져 있다.<br>2. 말초 신경계<br>말초 신경계는 크게 기능적으로 두가지로 나뉘는데 몸신경계와 자율신경계로 나뉜다.<br>몸 신경계: 주로 골격근이나 피부처럼 우리가 의식할 수 있는 부위를 담당<br>자율 신경계:운동 신경으로 이루어져있고 소화와 호흡,땀분비처럼 우리의 의지와 상관없이 이루어지는 작용<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:55:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611353824</guid>
      </item>
      <item>
         <title>신경기관 관련 질병은 무엇이 있을까?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611357142</link>
         <description><![CDATA[<div>대표적으로 뽑자면 두통,치매,탈수초성 질환,신경계 종양등등이 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 02:57:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611357142</guid>
      </item>
      <item>
         <title>신경계질환 중 하나를 뽑고 그에 대한 대처법은 무엇이 있을까?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611388093</link>
         <description><![CDATA[<div>두통과 치매를 알아보자<br>모든지 아픈것은 대처하기 어렵지만<br>특히나 두통은 어떻게 대처해야할지 어렵다 그러니 두통이 왜?일어나는지 알아보자면 두통은 일어나는 원인도 다양하고 종류도 다양해서 내가 생각하기에는 스트레스나 규칙적이지 않은 식사로 일어날수있다 대처하고싶거나 해결하고싶다면 스트레칭을 해주고 카페인을 일정량 섭취하거나 찜질을 해주면 완화가될수있다.<br>그리고 치매를 알아보겟다 치매의 원인도 다양하지만 꼽자면 우울증, 약물, 유전적인 요인이될수있다. 이를 대처하기 위해서는 취미활동을 늘리고(운동,악기,퍼즐 등), 지인이나 친구들을 통한 좋은 대인관계를 유지해서 사회생활을 하는것도 일종의 치매예방방법이다.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 03:16:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1611388093</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 발열 반응</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1612095638</link>
         <description><![CDATA[<div>-열을 방출하는 화학 반응<br>-원자핵 반응과 연소 반응, 중화 반응, 상온에서의 반응 대부분이 포함<br>-열과 함께 빛을 방출하는 발열 반응에는 대표적으로 연소와 폭발이 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-17 12:16:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1612095638</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구이유: 사회복지사를 희망하고 있는데 사회적 약자들에 대해 조사하다가 치매환자들에 대해 알아보고 싶어서 선택하였다.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615241848</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 성과 - 탐구를 통해 치매 환자분들을 더 잘 이해하게 되어 나중에 사회복지사가 되거나 봉사활동을 다닐 때 더 도움이 되는 사람이 된 것 같다.<br>핵심질문-치매는 치료할 수 있는가?<br>핵심 대답-치료는 불가능 하지만 예방은 가능하다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 04:48:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615241848</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제:치매에 대한 모든 것</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615250986</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차:<br>1.치매의 정의<br>2.치매의 원인<br>3.치매환자의 뇌와 일반사람의 뇌의 차이점<br>4.치매의 증상<br>5.치매의 종류<br>6.알츠하이머 치매<br>7.혈관성 치매<br>8.치매 치료 방법<br>8-1.콜린에스테라아제 억제제<br>8-2.치매 잡는 유전자가위<br>9.치매 종류에 따른 치료 법<br>10.치매 유병률<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 05:09:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615250986</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1.치매의 정의</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615253656</link>
         <description><![CDATA[<div>치매란 성장기에는 정상적인 지적 수준을 유지하다가 후천적으로 인지기능의 손상 및 인격의 변화가 발생하는 질환이다. 치매는 기억을 하고 사고를 할 수 있는 능력이 장기적으로 점차 감퇴하여 일상적인 생활에 영향을 줄 정도에 이르게 된 넓은 범위의 뇌 손상을 의미한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 05:15:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615253656</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2.치매의 원인</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615304546</link>
         <description><![CDATA[<div>치매의 원인질환은 약 60여 가지 이상인데, 크게 퇴행성 뇌질환에 의한 치매, 뇌혈관질환에 의한 치매, 이차적 치매 등으로 나눌 수 있다. 이차적 치매는 뇌염, 뇌막염, 뇌매독, 비타민결핍증, 호르몬장애, 약물중독, 뇌종양, 일산화탄소중독, 경막하출혈 등과 같이 어떤 알려진 원인에 의해 대뇌가 광범위하게 파괴되고 이로 인해 치매의 증상이 나타나는 경우로, 조기에 발견해 치료하면 치매 증상의 진행을 막을 수도 있고 일부의 경우 완치도 가능하다. 뇌혈관질환에 의한 치매는 각종 뇌혈관질환에 의해 대뇌에 손상이 생기고 이로 인해 치매증상이 나타나는 것을 말한다.</div><div>( 버몬트 대학의 연구에서 AB 혈액형의 치매 위험이 높다고 한다. )</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1245238500/0d0c3ebe546792e981dcee55cf505c15/______.jpg" />
         <pubDate>2021-06-19 07:10:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615304546</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4.치매환자와 일반사람의 뇌의 차이</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615307194</link>
         <description><![CDATA[<div>치매환자와 일반사람의 뇌를 비교해 보면 일반사람과 치매환자는&nbsp; 해마의 크기와 뇌실의 크기가 다르다. 치매에 걸린 사람들은&nbsp; 뇌실의 크기가 크고 해마가 수축한다. 그리고 치매에 걸린 사람의 뇌는 400~500g이 줄어들어 1킬로가 채 못 된다. 주로 대뇌 피질뿐만 아니라 백질 역시 줄어들어서 뇌실이 확장되게 된다. 뇌가 전반적으로 위축되고 신경세포수가 현저히 감소 되어 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1245238500/2d2b2c3873480c05f48075019276f9de/_______.jpg" />
         <pubDate>2021-06-19 07:16:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615307194</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4.치매환자와 일반사람의 뇌의 차이</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615313375</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1245238500/dbf6e1fff3e7b0297cdf15b03e5a8857/_____.PNG" />
         <pubDate>2021-06-19 07:29:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615313375</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5.치매의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615315496</link>
         <description><![CDATA[<div>치매는 원인에 따라 종류가 달라 지는데 대다수는 알츠하이머성 치매가 차지하고 있다. 그 외에 혈관성 치매, 알콜성 치매, 초로기 치매, 파킨슨병 치매 등이 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 07:34:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615315496</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6.알츠하이머 치매</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615327993</link>
         <description><![CDATA[<div>알츠하이머 병이란 치매를 일으키는 가장 흔한 퇴행성 뇌질환으로 서서히 발병하여 기억력을 포함한 인지기능의 악화가 점진적으로 진행되는 병이다.</div><div>치매의 약 50% - 70%는 알츠하이머병에 해당하며 알츠하이머병의 가장 흔한 증상은 단기기억 상실과 적절한 단어를 찾는데 어려움을 겪는 현상이다. 알츠하이머 환자들은 시공간 인식의 어려움 (예를 들면, 자주 길을 잃는다), 추론과 판단의 어려움, 그리고 통찰력의 저하를 겪는다. 통찰력은 본인의 기억상실을 스스로가 인지하는지와 관련이 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 08:03:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615327993</guid>
      </item>
      <item>
         <title>7.혈관성 치매</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615329828</link>
         <description><![CDATA[<div>치매의 약 20%는 혈관성 치매를 원인으로 가지고 있으며 혈관성 치매는 치매의 원인 중 두 번째로 가장 흔하다.혈관성 치매는 혈액 공급의 손상이나 질병으로 인해 뇌로 혈액이 제대로 공급되지 않아 발생하며 뇌졸중이랑 동반되는 경우가 일반적이다. 혈관성 치매의 증상은 뇌의 어느 부분에 뇌졸중이 발생했는지와 손상된 혈관의 크기에 따라 달라진다.혈관성 치매 환자들은 주로 흡연, 고혈압, 심방세동, 높은 콜레스테롤 혹은 당뇨, 또는 심근경색이나 협심증의 과거병력과 같이 혈관성 질환을 일으키는 위험 요소들과 연관이 되어있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 08:07:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615329828</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8.치매 치료 법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615331702</link>
         <description><![CDATA[<div>치매를 치료하는 방법은 알려져 있지 않다. 치매의 진행이 매우 심각한 경우가 아닐 때에는 Donepezil과 같은 콜린에스테라제 억제제가 주로 치료제로 쓰인다. 그러나 결과적으로는 큰 효과를 보기는 어려울 수 있다. 치매는 원인에 따라 맞춤 치료를 해야 하는데 일과성있게 지속적으로 대처하는 것이 중요하다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 08:12:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615331702</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3.치매의  증상</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615331939</link>
         <description><![CDATA[<div>치매의 단계와 진단 방법에 따라 나타나는 증상이 다양하다. 가장 흔하게 영향을 받는 것은 기억력, 시공간 인식 능력, 언어능력, 집중력과 문제 해결 능력이다.질병의 증상이 나타날 때쯤에는 이미 뇌에서는 병의 진행이 오랜 시간동안 일어난 것이다. 환자는 동시에 두 가지 종류 이상의 치매를 앓을 수도 있다. 치매 환자의 약 10%는 알츠하이머병과 이마관자엽 변성이나 혈관성 치매와 같은 다른 종류의 치매가 같이 나타나는 혼합형 치매가 나타난다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 08:13:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615331939</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 간단 요약 치매의 증상</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615334442</link>
         <description><![CDATA[<div>행동적 증상</div><ul><li>균형을 잘 잡지 못함</li><li>수전증</li><li>언어구사의 어려움</li><li>먹고 삼키는 것의 어려움</li><li>기억의 왜곡 (일어나지 않은 일을 일어났다고 믿는 것, 예전의 기억이 최근의 기억이라고 생각하는 것, 두 가지의 기억을 합쳐서 생각하는 것, 기억 속의 인물들을 헷갈리는 등)</li><li>헤매거나 차분하지 못함</li><li>통찰력과 시각의 문제</li></ul><div><br>정신적 증상</div><ul><li>불안, 동요</li><li>우울</li><li>불안</li><li>비정상적 운동 행동</li><li>들뜬 기분 상태</li><li>성급함</li><li>무관심</li><li>무감정</li><li>억제성을 잃는 것과 충동성</li><li>망상 (가끔 누군가가 자신의 것을 훔치려고 한다고 생각함) 혹은 환영</li><li>수면패턴과 식욕의 변화.</li></ul><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 08:19:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615334442</guid>
      </item>
      <item>
         <title>9.종류 별 치매 치료법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615362628</link>
         <description><![CDATA[<div>알츠하이머 치매<br>뇌에 부족한 아세틸콜린의 분해를 억제하여 증상을 개선하는 약물치료. 병의 진행을 완화하고 일부 호전시킬 수 있다.<br><br>혈관성 치매<br>혈관성 치매는 뇌졸증이 반복하여 생기는 치매로 예방하려면 뇌졸중을 일으키는 위험 인자인 고혈압,당뇨,고지혈증,심장질환에 대한 관리가 필요하며 혈전을 방지하는 항혈소판제제 혹은 항응고제제의 복용이 필요하다.<br><br>*조사한 자료에 따르면 완벽한 치료는 불가능하고 진행완화 정도는 가능한 것 같다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 09:28:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615362628</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8-1.콜린에스테라아제 억제제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615364085</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;6건의 시험에서 콜린에스테라아제 억제제를 사용한 경우 PDD 및 CIND-PD 환자의 전반적인 평가, 인지기능, 행동장애, 그리고 일상활동 평가점수가 통계적으로 유의하게 개선됨을 보고했다. 현재까지는 CIND-PD 환자에게도 이 약물치료를 지지할 만한 개별적인 근거는 없다. 통계적으로는 유의하지 않지만 1건의 시험에서 콜린에스테라아제 억제제 치료를 받은 DLB 환자에서 호전이 관찰되었으며 이 환자군에서 콜린에스테라아제의 효과를 분명히 하기 위해서는 임상시험이 더 필요하다.<br>*DLB 혈관치매<br>*PDD 전반적 발달 장애<br><br>신뢰할 만한 근거: 밑을 누르시오<br><a href="https://www.cochrane.org/ko/CD006504/DEMENTIA_kolrineseuteraaje-eogjejeneun-pakinseunbyeonggwa-cimaereul-jinin-hwanjae-doumi-doenda">콜린에스테라아제 억제제는 파킨슨병과 치매를 지닌 환자에 도움이 된다. | Cochrane</a></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 09:32:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615364085</guid>
      </item>
      <item>
         <title>10.치매 유병율</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615371507</link>
         <description><![CDATA[<div>치매 유병율이란 어떤 집단 전체 인구 중 특정 질병을 가진 사람의 비율을 말한다.<br>우리나라의 2012년 전국치매역학조사 결과, 2012년의 65세 이상의 노인의 치매 유병률은 9.18% 이었고, 치매 환자수는 540.755명으로 남성 155.955명, 여성 384.800명으로 추정되었다.<br>치매의 표본유병률은 65세를 기준으로 5세가 증가할 때 마다 거의 2배씩 증가하여, 65~69세 사이는 1.3% 이었지만 85세 이상에서는 33.8%로 급격히 증가하였다.<br>*신뢰할 수 있는 자료:<a href="http://public.crcd.or.kr/Info/Mechanism/Morbidity">보건복지부지정 노인성치매 임상연구센터 (crcd.or.kr)</a><br>연령별 치매 유병률</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1245238500/b4e3d842c20ce9aaec11a096c1762458/______.png" />
         <pubDate>2021-06-19 09:51:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615371507</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8-2.치매 잡는 유전자가위</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615377293</link>
         <description><![CDATA[<div>국내 연구팀에서 크리스퍼 유전자가위&nbsp; 기술을 이용해 치매의 원인인 베타아밀로이드 단백질 생성에 관여하는 효소 유전자만 잘라내는 방법을 떠올리고 연구팀은 신경세포에만 작용할 수 있도록 크리스퍼 유전자가위를 지름 125나노미터 크기의 나노복합체로 만들었다. 연구팀은 알츠하이머성 치매를 앓는 쥐의 해마에 이 나노 복합체를 적용했고 그 결과 베타아밀로이드 단백질의 양이 급격하게 감소했고, 치매의 직접적인 원인인 아밀로이드 플라크의 축적을 막는 것을 확인했다. 또 한 행동실험으로 그 효과를 한번 더 입증했다.<br><br>이 실험 자세히 알기:<a href="http://dongascience.donga.com/news.php?idx=27325">치매 잡는 유전자가위 최초 개발…동물실험 효과 입증 : 동아사이언스 (donga.com)</a></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1245238500/ef35e04dcc087e4dff51d0f4560ccf96/_______.PNG" />
         <pubDate>2021-06-19 10:08:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615377293</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615385067</link>
         <description><![CDATA[12.치매 유병률
13.치매 예방법]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 10:30:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615385067</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 지문인식이란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615397439</link>
         <description><![CDATA[<div>지문 인식기술은 지문의 이러한 특성을 이용해 사용자의 손가락을 전자적으로 읽어 미리 입력된 데이터와 비교해 본인 여부를 판별해 사용자의 신분을 확인하는 기술을 말한다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-19 11:04:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615397439</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 지문이란 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615398911</link>
         <description><![CDATA[<div>손가락 끝마디 안쪽에 있는 살갗의 무늬또는 그것이 남긴 흔적이다. 사람마다 다르며 그 모양이 평생 변하지 않고 개인 식별, 범죄 수사의 단서, 인장 대용 등으로 사용된다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-19 11:08:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615398911</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615399144</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1242752782/328bf3dd486f6a73f080cbbf577f6ae3/ka39_286_i1.jpg" />
         <pubDate>2021-06-19 11:09:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615399144</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 지문인식 센서의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615400518</link>
         <description><![CDATA[<div>광학식 지문인식과 정전용량식 지문인식과 초음파 지문인식이 있다. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-19 11:13:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615400518</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 지문인식의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615402069</link>
         <description><![CDATA[<div>1892년 영국의 유전통계학자 프랜시스 골턴이 ‘핑거프린트’ 라는 책을 펴내면서 지문이 본격적으로 수사에 사용되었다. 프랜시스 골턴은 사람마다 지문이 모두 다르다는 사실을 통계적으로 입증하였다. 지금까지 사용되는 와상문, 제상문, 궁상문 등 지문 분류방법을 소개하기도 했다. 1892년에는 세계 최초로 지문을 이용해 살인사건을 해결하기도 하였다. 1960년대 후반, 지문을 전자적으로 기록할 수 있는 라이브 스캔 시스템이 개발되어 지금가지 많은 연구가 이루어지고 있다.&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-19 11:17:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615402069</guid>
      </item>
      <item>
         <title>7. 지문인식의 실패 사례</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615405178</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>최근 가족관계증명서를 발급받기 위해 주민센터 무인민원발급기를 찾은 A(33) 씨는 황당한 일을 겪었다. 30차례 이상 지문인식이 되지 않아 10분간 쩔쩔매다 창구에 지문 재등록을 요청했지만, 지문 재등록을 위해선 주민등록증을 재발급받아야 한다는 답을 들은 것이다. A씨는 "주민등록증을 재발급받으려면 6개월 이내 사진이 있어야 된다고 하는데, 누가 민원서류 뽑으러 오는데 증명사진을 갖고 다니겠냐"며 "기다리는 시간이 아까워 무인민원발급기를 이용하려 했는데, 이럴 줄 알았으면 처음부터 대기표를 뽑고 창구에서 서류를 발급받을 걸 그랬다"고 말했다.</strong></div><div>손쉽게 민원서류를 받급받을 수 있도록 주민센터를 비롯해 병원, 지하철역 등 곳곳에 도입된 무인민원발급기가 지문인식 오류 등으로 오히려 불편을 가중시키고 있다는 지적이 나온다. 지문인식만으로 본인인증이 가능하지만 정작 인식이 잘 되지 않아 무인발급을 포기하는 사례가 빈번한 데다, 지문 재등록을 위해선 주민등록증을 재발급받아야 하는 번거로움도 뒤따른다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-19 11:25:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615405178</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6. 지문인식이 쓰이는 곳</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615406799</link>
         <description><![CDATA[<div>일반적인 수준의 보안을 요구하는 장소에 출입할 때 지문인식을 통해서만 잠금장치가 해제되도록 하는 시스템을 이용하거나, 지문으로 본인인증을 하여 출퇴근이나 출입기록을 관리하는 등의 경우에 사용할 수 있다. 최근엔 잃어버리기 쉬운 개인정보 덩어리인 노트북, 스마트폰과 같은 휴대 기기에 탑재해서 타인의 이용을 사전에 차단하는 기능을 탑재한 모델들도 나온다. 2010년대 초반부터 그 중요성이 강조되기 시작하여 2020년 기준으로 상당히 많이 보편화되었다.&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-19 11:29:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615406799</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8. 지문인식의 장단점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615408541</link>
         <description><![CDATA[<div>지문인식은 특정 데이터를 확인하기 때문에 지문에 상처가 있다든지 이물질이 뭍어있으면 인식 거부율이 높다. 하지만 지문인식은 인식수락 시간이 빠르다.<br><br>각각의 지문인식 센서마다 장단점이 있다.&nbsp;<br>먼저 광학식은 지문만 초점이 맞아서 나머지는 흐리멍턴해진다. 그렇기 때문에 지문만 인식 할 수 있다.&nbsp;<br>전기식 센서는 손가락에 습기가 있으면 인식률이 현저하게 떨어지는데, 의외로 손이 젖어있을 일이 많다는 것이 문제다. 특히 다한증이 있는 사람이라면 최악의 상성을 가지고 있다.시체나 잘려나간 손가락의 지문은 인식할 수 없다고 한다. 이유는 당연히 생체전기가 안 통하니까. 대신 생체전기가 필요없는 광학식이나 초음파식에선 가능하다.<br>초음파식 센서는 광학식에 비해 인식 속도가 매우 빠르고 손가락을 움직일 필요 없이 터치하는 것만으로 인식이 가능하다. 초음파는 액정과 같은 빛을 투과시키지 않는 고체 매질을 투과하여 전달될 수 있기 때문에, 이론상 화면 아래에 지문인식 센서를 배치할 수 있다는 장점이 있다.&nbsp;<br>또한 전기식에 비해 인식 속도가 느려서 미세하지만 더딘 것이 느껴질 정도이다. 또 S펜 사용중에는 사용할 수 없다.</div><div><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-19 11:33:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615408541</guid>
      </item>
      <item>
         <title>9. 지문인식 외에 다른 생채 인식 시스템</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615414592</link>
         <description><![CDATA[<div>지문이나 얼굴, 음성, 눈의 홍채 등으로 개인을 식별하는 생체 측정 기술이 있다. 유전자에 따라 모습이나 음성이 개인마다 특색이 있는 것에 착안하여 한계에 이른 개인의 패스워드를 대체하려는 인식에서 시작된 시스템으로, 분실 위험이 없고 정확도가 높아 고도의 보안이 필요한 곳에 쓰일 시스템으로 주목받고 있다.</div><div><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-19 11:46:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1615414592</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 청소년 흡연 실태</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1617705970</link>
         <description><![CDATA[<div>우리나라는 세계 청소년 흡연율 1위를 달리는 수치로 청소년 흡연이 사회적 문제임을 반증한다. 또한 흡연 연령이 점점 낮아지고 있는 추세이며， 특히 여학생의 흡연율이 증가하고 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1242766830/a696e85311ded506e821c83123dcecf3/2021_06_21__6_.png" />
         <pubDate>2021-06-21 13:58:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1617705970</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 우리나라 담배의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1617738914</link>
         <description><![CDATA[<div>1950년 대에 임진왜란 때 일본에 의해 광해군 초에 담배가 지배 되기 시작<br>1930년 대 국민 1인당 하루 담배 소비량은 3개수 미만<br>1990년대 국민 1인당 하루 담배 소비량은 7갯수 이상으로&nbsp; 30년 전에 비해 배 이상 증가<br>2010년 경 담배 소비량은 연간 1조 4천억 개의 숫자 이상으로 추산되고 우리나라는 지난 10년간 암으로 인한 사망 중 폐암의 증가율이 가장높았다<br>10년간 한국인의 전체 암 사망의 65%를 차지하는 위암, 간암, 폐암으로 사망 한 경우에는 10년 전 10만 명단 5명으로 1924년 24면으로 약 5배 증가</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-21 14:16:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1617738914</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 담배에 포함된 성분</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1617746402</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1.니코틴 </mark></strong><br>대마초보다 중독성이 강한 니코틴은 60mg니코틴만으로 1분 이내의 사망을 일으킬 수 있다.<br>신경계에 작용하여 쾌감을 얻게 하지만 신경을 마비시켜 환각 상태에 이르게 하는 위험한 물질리기에 주의가 필요 <br><strong><mark>2. 타르 </mark></strong><br>200개 이상의 화학물질 복합체로, 30가지 이상의 중금속이 포함됨<br>'담뱃진' 이라고 흔이 불리며, 우리 건강에 해를 주는 대부분의 유해물질릐 원천<br>1년 동안 담배를 피운다면 유리컵 하나에 가득 담긴 삼키는 셈이며, 주위에 있는 사람들은 최소 43가지의 발암 물질에 노출되어 있다<br><strong><mark>3. 일산 화탄소 </mark></strong><br>무연탄 냄새로 알려져 있는 주요 독성 물질이며, 담배를 피우는 것은 무연탄 냄새를 맡는 것과 같다. 담배를 피우게 되면 혈액의 산소 운반 능력이 떨어져 저산소증을 일으킴으로써 신진대사 장애와 노화를 일으킨다<br><strong><mark>4. 벤젠 </mark></strong><br>인화성이 매우 강한 물질로 휘발유 성분으로 알려짐. 혈액암 등 인체 발암 물질로 국제적으로 분류되어 있고 경구, 경피, 호흡 노출의 모든 경로를 통해 체내에 들어 올 수 있다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-21 14:20:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1617746402</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4. 바퀴 벌레로 알아보는 담배 연기의 악영향 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1617747432</link>
         <description><![CDATA[<div>1) 준비물<br>바퀴벌레, 페트병, 담배, 송곳, 망사<br>2) 실험 결과<br>담배 2개비를 피우고 죽음</div>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/6G7EXjXmixc" />
         <pubDate>2021-06-21 14:20:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1617747432</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 심박수란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619489273</link>
         <description><![CDATA[<div>심박수란 심장의 박동수를 말하는 것으로 보통 요골동맥에서 느끼는 맥박수와 일치한다. 심박수는 신생아에서는 1분간에 약 130회로 연령과 함께 감소하여 5~13세에서는 약 80~90회, 20세 이상에서는 약 70~75회이다. 심박수는 일반적으로 신체가 작을 수록 많다. 또  체온1℃상승에 대하여 보통 약 8박동의 증가를 가져온다. 그 외에 신체운동이나 아드레날린,  CO<sub>2</sub>등의 화학물질에도 영향된다. 신경자격으로서는교감 신경에서 촉진적으로 미주신경(迷走神経)에서 억제적으로 된다.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 11:52:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619489273</guid>
      </item>
      <item>
         <title>7. 이온음료의 다양한 이야기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619581157</link>
         <description><![CDATA[<div>술이랑 이온음료 같이 마시면 더 빨리 취할까? : 술과 이온음료를 함께 섭취하였을때 알코올 농도는 내려간다고 합니다. 포카리스웨트 제조 업체인 동아오츠카는 먼저 술을 마신 실험자에게 이온음료를 섭취했을때와 물을 섭취했을때의 신체 반응을 실험을 해보았다고 합니다. 물을 섭취했을때에 알코올 성분이 흡수되긴하지만 그 속도가 현저히 느렸습니다. 그러나 이온음료를 함께 섭취했을때에는 물보다 빠른 흡수능력을 보였고, 아세트알데히드 농도가 낮게 나왔다며 주장을 펼쳤죠. 그런데 그게 사실일까요? 거의 모든 전문가와 의사 측에서는 이온음료와 술은 좋지않은 관계라고 말하고있는바입니다. 그리고 2015년 꽤나 황당하면서도 의문점을 가지게 되는 사건이 하나 있었는데요. 바로 10대 청소년이 이온음료와 술을 같이 마시다 죽음에 이르렀다는 뉴스와 기사가 올라왔었죠.&nbsp;그때 다양한 이야기가 많았습니다. '나이가 어려서이다.' , '이온음료가 아니라 다른것을 먹은거 아니냐.' 라는 말들이 들려왔습니다. 부검 결과도 확실치 않아 궁금증이 아직까지도 해결되지 않았는데요. 여러분들의 생각은 어떠한가요? 정말 이온음료때문에 죽음에 이르렀던 것일까요? </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 12:52:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619581157</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8. 이온음료 앞으로의 전망</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619587961</link>
         <description><![CDATA[<div>앞으로도 다양한 이온음료 신제품으로 이온시장 내 점유율을 확대한다는 방침이며, 비록 현재 코로나 19로 모든 스포츠 경기 일정이 밀려나고 있지만 코로나 19가 종식된다면 다시 열띤 스포츠 열기로 이온음료시장도 성장과 더불어 제품이 불티나게 팔려나가지 않을까 생각해본다.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 12:57:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619587961</guid>
      </item>
      <item>
         <title>9. 이온음료의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619588620</link>
         <description><![CDATA[<div>국내에 생산되고 있는 이온음료의 종류는 토레타, 게토레이, 파워에이드, 포카리스웨트가 대표적이다. 그외 0칼로리를 보장하는 물에 타먹는 딜리워터 등 다양한 이온음료 제품들이 만들어지고 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 12:57:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619588620</guid>
      </item>
      <item>
         <title>10. 이온음료에 대한 나의 생각</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619589265</link>
         <description><![CDATA[<div>이온음료가 평소에 즐겨마시던 음료 였는데 자칫 뭣 모르고 마셨다가는 건강에 해를 끼칠수있다는 점이 상당히 충격적이었다. 이온음료의 섭취를 줄이고 물을 더 마실 수 있도록 노력해야겠다. 그리고 이온음료의 단점이 없어지고 장점을 더 극대화 한 음료가 탄생하길 기대해본다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 12:57:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619589265</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 유전자란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619655250</link>
         <description><![CDATA[<div>유전자는 부모에서 자손으로 정보를 전달하는 유전의 단위<br>분자생물학적으론 DNA나 RNA로 이루어진 유전체에서 특정 염기서열로 이루어진 유전 정보의 개별적 단위<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://dbscthumb-phinf.pstatic.net/1779_000_1/20120405165258324_4R5GQRKQM.jpg/bh7_63_i7.jpg?type=m4500_4500_fst_n&amp;wm=Y" />
         <pubDate>2021-06-22 13:31:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619655250</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 유전자의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619661454</link>
         <description><![CDATA[<div>멘델에 의해 부모로부터 물려받는 유전형질의 발현이 통계적으로 예측될 수 있다는 것이 밝혀졌지만, 1950년대까지 실제로 전달하는 유전인자의 정체가 밝혀지지 않아 7년 간 완두콩을 이용해 실험을 정리하여 논문을 발표하면서 ' 멘델의 유전법칙 '을 제시하였으나 ' 유전자 '라는 용어를 사용하지 않았다. 그러다가 1909년에 빌헬름 요한센이라는 학자로 인해 유전자라는 용어를 사용하기 시작했고 그 이후에는 유전학은 지식을 축적하여 발전을 거듭하다 1943년에 생물의 형질을 운반하는 물질이 DNA임이 규명되면서 유전자가 DNA의 형태로 존재한다는 것이 밝혀졌다.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://dbscthumb-phinf.pstatic.net/2780_000_1/20140404173138334_7MNZRW5A5.jpg/z3_1305_i1.jpg?type=m4500_4500_fst_n&amp;wm=Y" />
         <pubDate>2021-06-22 13:34:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619661454</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제:컴퓨터공학</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619777708</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 14:31:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619777708</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 전자 담배 &amp; 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619825148</link>
         <description><![CDATA[<div>국민건강증진법 시행령 제27조의 2에 따르면 전자담배는 니코틴 용액이나 연초 및 연초 고형물을 전자장치를 사용해 호흡기를 통해 체내에 흡입함으로써 흡연과 같은 효과를 낼 수 있도록 만든 담배</div><ul><li><strong><mark>액상형 전자담배</mark></strong>는 액체가 담겨 있는 무화기와 이를 가열하는 배터리 등으로 구성돼 있으며, 니코틴이 들어있는 액상을 끓여 그 수증기를 흡입하는 방식이다.&nbsp;</li><li><strong><mark>궐련형 전자담배</mark></strong>는 전자기기로 담뱃잎 고형물을 300∼350도 내외로 가열해 니코틴이 함유된 증기를 흡입하는 담배</li></ul><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 14:55:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619825148</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2-1) 실용 코딩</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619849311</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;실생활에서/전문적인 배움 없이 독할할 수 있는 프로그래밍 언어임과 동시에 복잡하지 않은 여러 방면에서 손쉽게 알고리즘(어떤 문제를 해결하기 위하여 정해져있는 일련의 절차 등을 공식화한 형태)를 작성할 수 있는 것을 실용 코딩이라 칭한다.<br>이때, 코딩이라 함은, 어렵게 생각할 것 없이, 프로그래밍 언어를 어느 곳에라도 적는 것을 말한다. 이 또한 예를 들어보자면,&nbsp; 평범하게 메모장에 소스를 적는 것과, 통합 개발 환경(Integrated Development Environment), 약자로는 IDE에 작성하는 것, 모두 코딩이다.<br>&nbsp;돌아와 실용 코딩의 종류로는 Python(파이썬),C,C++,JAVA의 기초 부분들이 있는데, 이로 누구나 소프트웨어를 개발하고, 배포하며, 사용할 수 있다.&nbsp;<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1102333471/2a64cc83b8e961d7a744012eef2eabfb/______1___.jpg" />
         <pubDate>2021-06-22 15:09:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619849311</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619887667</link>
         <description><![CDATA[<div>1) 1.x<br><br>가장 초기에 나온 1.0부터 2002년에 등장한 1.1을 거쳐 1.2까지 개선되었다. 다만 최대 전송 속도가 721kbps라서 대용량 데이터를 전송하기에는 조금 부적절했었다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 15:29:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619887667</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619891349</link>
         <description><![CDATA[<div>2) 2.x<br><br>2004년 10월에 2.0이 표준화되었으며, 1.x의 최대 전송 속도인 721kbps에서 3Mbps로 향상된 데이터 속도를 지원하게 된다. 다만 실제 최대 전송 속도는 2.1Mbps 정도 된다. 2007년 7월 26일에 2.1이 발표 되었으며, 2.0과의 가장 눈에 띄는 차이는 페어링이 더 손쉽게 가능하도록 SSP(Secure Simple Pairing) 기능이 추가된 것이다. 그 외 커넥션 시 필터링이 쉽도록 EIR(Extended Inquiry Response)이 강화되고, Low Power 모드에서 소비전류를 줄이는 기능이 추가되었다.<br><br><a href="https://namu.wiki/w/%EC%95%88%EB%93%9C%EB%A1%9C%EC%9D%B4%EB%93%9C(%EC%9A%B4%EC%98%81%EC%B2%B4%EC%A0%9C)">안드로이드</a>를 사용한 대다수의 초기 <a href="https://namu.wiki/w/%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%ED%8F%B0">스마트폰</a>과 <a href="https://namu.wiki/w/%ED%83%9C%EB%B8%94%EB%A6%BF%20%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0">태블릿 컴퓨터</a>, <a href="https://namu.wiki/w/%EA%B2%8C%EC%9E%84%EA%B8%B0">게임기</a>와 <a href="https://namu.wiki/w/%EB%85%B8%ED%8A%B8%EB%B6%81%20%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0">노트북 컴퓨터</a> 등에 탑재되어 있는 버전이다. 그래도 여전히 그 당시에 이 버전을 채택해서 만든 제품들까지는 블루투스에 대한 인식이 좋은 편은 아니었다.<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 15:31:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619891349</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619893788</link>
         <description><![CDATA[<div>3) 3.0<br><br>2009년 4월 21일에 발표되었으며 이론적으로 24Mbps라는 전작에 비해 매우 빠른 속도를 제공한다. 다만 3.0 +HS(High Speed)만 24Mbps를 지원하며, 지원하지 않으면 2.X와 똑같은 속도를 낸다. Bluetooth Link는 접속에만 관여하고, 실제 고속 데이터 통신은 802.11 <a href="https://namu.wiki/w/Wi-Fi">Wi-Fi</a> 쪽에 추가된 PAL를 이용하기 때문.<br><br><a href="https://namu.wiki/w/%EA%B0%A4%EB%9F%AD%EC%8B%9C%20S%20II">갤럭시 S II</a>와 비슷한 시기에 출시한 <a href="https://namu.wiki/w/%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%ED%8F%B0">스마트폰</a>과 <a href="https://namu.wiki/w/%ED%83%9C%EB%B8%94%EB%A6%BF%20%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0">태블릿 컴퓨터</a> 등에 주로 탑재되었다. 다만 갤럭시 시리즈의 경우 ICS 이상으로 업그레이드 하면 HS가 지원되지 않기 때문에 느린 속도로 블루투스를 써야 한다. 이 버전부터 블루투스에 대한 인식이 서서히 좋아지기 시작했고 5까지 나온 상황인 지금 3은 구식이란 시선이 있지만 새로 나온 보급형 제품을 찾아본다거나 하면 3.0을 채택한 제품이 전혀 사장되지 않고 아직까지 틈틈이 나오고 있을 정도다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 15:33:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619893788</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619897028</link>
         <description><![CDATA[<div>4) 4.x<br><br>2010년 6월 30일에 채택되었으며, 클래식 블루투스, 고속 블루투스, 저전력 블루투스라는 프로토콜이 포함되었다.<br><br>클래식 블루투스는 1.0부터 2.1로 이어져온 기존 블루투스 기술이고, 고속 블루투스는 3.0에서 더해진 Wi-Fi를 활용한 HS 고속전송 기술의 연장이다. 저전력 블루투스는 전력소모를 최소화하고 배터리 수명을 연장하는 데 중점을 둔 새로운 프로토콜이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 15:35:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619897028</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619899169</link>
         <description><![CDATA[<div>5) 5.0<br><br>2016년 6월 17일에 공개되었으며, 2017년 초에 정식으로 출시되었다. 블루투스 5는 버전번호를 5.0이라 쓰지 않고 그냥 5라고 표시한다.<br><br>1.0 Mbps와 10m(class 2)이던 최대 속도와 최대 거리를 선택할 수 있다. 전송거리를 희생하는 대신 최대속도를 2.0 Mbps로 2배로 늘일 수도 있고 반대로 전송 속도를 희생하는 대신 <strong>전송거리를 최대 4배로 늘릴 수도 있다.</strong> 즉 최대 속도와 최대 거리를 유연하게 선택할 수 있다.<br><br>패킷의 최대 길이를 늘려서 페어링 없이 통신하는 비연결 데이터 브로드캐스트 용량은 8배가 향상되었다. 전송폭 증가는 더 많은 <a href="https://namu.wiki/w/IoT">IoT</a> 장치들을 연결할 수 있고 더 많은 양의 데이터를 전송 할 수 있게 되었다. 또한 저전력 블루투스(BLE) 연결을 통한 실내측위, 블루투스 비콘 기술에 관련된 서비스 기능들이 추가되었다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 15:36:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619899169</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619904876</link>
         <description><![CDATA[<div>4.블루투스의 취약점<br><br><br>2017년 9월에 떠오른 문제로, 간단히 말하자면 블루투스를 단순히 켜 놓기만 해도 페어링 과정 없이 디바이스를 몰래 원격으로 제어하여 악성코드를 심어 데이터를 유출시키거나 사이버 범죄 같은 곳에 이용할 수 있다는 문제이다.&nbsp;<br><br>블루투스를 사용하고 있는 모바일 디바이스뿐만이 아닌 블루투스를 사용하는 IoT 기기들도 이러한 취약점에 노출될 수 있다. 가급적 기기의 소프트웨어를 최신으로 유지하거나 운영체제의 최신 패치를 적용해야 한다. 하지만 지원종료 되거나 제조사에서 지원을 안 해주는 디바이스들은 블루투스를 사용할 때 진짜 필요할 때만 잠깐잠깐 켜고 사용하지 않을 때는 바로 꺼야한다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-22 15:39:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619904876</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619915360</link>
         <description><![CDATA[<div>5. 블루투스의 원리<br><br>블루투스의 무선 시스템은 <a href="https://search.naver.com/search.naver?sm=ncc_clk&amp;where=kdic&amp;query=ISM&amp;x=34&amp;y=15">ISM</a>&nbsp;주파수 대역인 2400~2483.5MHz를 사용한다. 이 중 위아래 주파수를 쓰는 다른 시스템들의 간섭을 막기 위해 2400MHz 이후 2MHz, 2483.5MHz 이전 3.5MHz까지의 범위를 제외한 2402~2480MHz, 총 79개 채널을 쓴다. ISM이란 산업, 과학, 의료용으로 할당된 주파수 대역으로, 전파 사용에 대해 허가를 받을 필요가 없어 저전력의 전파를 발산하는 개인 무선기기에 많이 쓰인다. 아마추어 무선, 무선랜, 블루투스가 이 ISM 대역을 사용한다.<br><br></div><div><br>여러 시스템들과 같은 주파수 대역을 이용하기 때문에 시스템간 전파 간섭이 생길 우려가 있는데, 이를 예방하기 위해 블루투스는 <a href="https://search.naver.com/search.naver?sm=ncc_clk&amp;where=kdic&amp;query=%C1%D6%C6%C4%BC%F6+%C8%A3%C7%CE&amp;x=25&amp;y=18">주파수 호핑</a>&nbsp;방식을 취한다. 주파수 호핑이란 많은 수의 채널을 특정 패턴에 따라 빠르게 이동하며 패킷(데이터)을 조금씩 전송하는 기법이다. 블루투스는 할당된 79개 채널을 1초당 1600번 호핑한다.<br><br></div><div><br>이 호핑 패턴이 블루투스 기기 간에 동기화되어야 통신이 이루어진다. 블루투스는 기기 간 마스터(Master)와 슬레이브(slave) 구성으로 연결되는데, 마스터 기기가 생성하는 주파수 호핑에 슬레이브 기기를 동기화시키지 못하면 두 기기 간 통신이 이루어지지 않는다. 이로 인해 다른 시스템의 전파 간섭을 피해 안정적으로 연결될 수 있게 된다.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 15:45:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619915360</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619917997</link>
         <description><![CDATA[<div>6. 블루투스 기기 연결방법<br><br>블루투스 기기를 서로 연결하는 방법은 그다지 복잡하지 않다. 한두 번만 연결해 보면 누구라도 능히 블루투스 기기를 사용할 수 있을 것이다. 당연하겠지만, 마스터 기기, 슬레이브 기기 모두 블루투스를 지원해야 한다. 예를 들어 블루투스를 지원하는 스마트폰과 블루투스 헤드셋을 연결하는 예를 들면, 스마트폰이 마스터, 헤드셋이 슬레이브가 된다. 헤드폰 전원을 켜고 스마트폰의 블루투스를 활성화하면 이내 주변의 모든 블루투스 기기를 탐색한다.<br><br></div><div><br>그중에서 연결을 원하는 헤드폰 모델을 선택하면 즉시 연결(페어링- pairing, 두 기기를 한 쌍으로 묶는다는 의미)된다. 블루투스 기기에 따라 연결 시 암호를 입력해야 하는 경우도 있다. 예를 들어 노트북에 블루투스 마우스/키보드 등을 연결하는 경우가 그러하다.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 15:46:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619917997</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619921649</link>
         <description><![CDATA[<div>7. 블루투스의 발전<br><br>초창기 블루투스의 전송속도는 최대 1Mbps에 불과했다. 이는 기존 기술에 비해 6배 가량 빠른 속도였지만 고품질 음악이나 동영상과 같은 대용량 데이터를 전송하기에는 부적합한 수준이었다. 따라서 블루투스의 대중화는 생각보다 진전이 느렸고, 제한적인 용도로만 사용됐다.<br><br>하지만 시간이 지나고 새로운 버전의 블루투스가 등장하면서 속도는 눈에 띄게 향상됐다. 블루투스 2.0(2004년)은 최대 3Mbps, 블루투스 3.0(2009년)은 최대 24Mbps까지 속도가 올라갔다. 2010년에는 24Mbps 속도를 유지하면서도 손목시계용 코인 배터리로도 수년간 쓸 수 있을 정도로 소비 전력을 낮춘 블루투스 4.0까지 나왔다.<br><br></div><div><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 15:48:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619921649</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619927873</link>
         <description><![CDATA[<div>8.블루투스의 장점<br><br>블루투스는 무선 연결의 간결함 외에도 여러 가지 장점이 있습니다. 우선 전세계 공통의 표준 규격이라는 점을 꼽을 수 있습니다. 때문에 어느 나라, 어느 기기든 블루투스를 지원하면 자유롭게 연결할 수 있습니다. 또한 무선 랜 (와이파이) 과는 달리 벽이나 장애물 등에 민감하지 않아 데이터 전송율이 높습니다. 또한 TV 리모컨처럼 일정한 각도를 유지할 필요도 없습니다. 뿐만 아니라 데이터를 여러 주파수로 나눠 전송하기에 보안성이 우수하다. 벽에 취약하지 않다고 하는데 멀리 떨어지면 스피커, 이어폰 같은 경우는 노이즈가 발생할 수는 있습니다.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 15:52:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1619927873</guid>
      </item>
      <item>
         <title>타블렛에 대해서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1620025650</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://namu.wiki/w/%EB%A7%88%EC%9A%B0%EC%8A%A4(%EC%9E%85%EB%A0%A5%EC%9E%A5%EC%B9%98)">마우스</a> 패드처럼 생긴 패드 위에서 <a href="https://namu.wiki/w/%EC%8A%A4%ED%83%80%EC%9D%BC%EB%9F%AC%EC%8A%A4%20%ED%8E%9C">전용 펜</a>을 가지고 조작하는 포인팅 디바이스.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-22 16:49:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1620025650</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1620537660</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 00:00:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1620537660</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1.탄산음료의 성분 역할</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621156819</link>
         <description><![CDATA[<div>탄산음료에는 인산염,액상과당,카페인 등등 들어있다.<br>인산염: 우리가 탄산음료를 마실때 시원한 느낌을 주는데 그이유는 인산염 때문으로 이인산염은 혈액에 녹아 몸 속의 철분 칼슘 아연 등의 성분들을 몸 밖으로 배출시키는 성분입니다<br>액상과당: 탄산음료의 단맛은 단당류로 흡수가 빠르고 혈당을 급격히 상승시키므로 그결과 인슐린 분비를 촉진시켜 배가고파 괴식을 하게끔 합니다.<br>카페인: 카페인은 콜라에도 들어있으며 신장에서 단백질을 분비해 혈액에 들어있는 나트륨과 칼슘이온을 빨아들여 몸밖으로 배출합니다. 또한 과다섭취를 하면 중추신경계를 자극해 정서 불안으로 만듭니다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-23 06:14:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621156819</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2.탄산음료를 많이 마시면 우리가 몸에 끼치는 영향</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621184359</link>
         <description><![CDATA[<div>첫번째 비만<br>탄산음료는 달콤한 맛을 내기 위한 액상과당이 많이 들어있기 때문에<br>비만이 될확률이 높아집니다. 이러한 많은 양의당분이 체내에 흡수가되 지방세포로 변환되기&nbsp; 때문입니다<br>두번째 치아손상<br>탄산음료에는 산 성분이 있기에 치아를 녹이거나 부식시키에 쉽습니다 특히 탄산음료를 마시고바로 칫솔질을 하면 알칼리성인 치약과 산 성분이 만나 치아의 에나멜을 녹입니다.<br>세번째 골다공증 탄산음료에는 인이라는 성분이 있는데 체내에 인의 수치가 높아지면 칼슘수치를 낮아지게하므로 골밀도를 낮추고 골다공증을 악화시킵니다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 06:34:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621184359</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 이스트란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621367895</link>
         <description><![CDATA[<div>당분이나 영양분을 가한 습기가 있는 밀가루에 섞으면 알코올발효를 일으키는 빵효모이다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 08:56:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621367895</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 빵이 부푸는 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621370216</link>
         <description><![CDATA[<div>이스트가 일정한 온도와 수분, 영양분이 충족되면 활성화돼서 반죽 속에서 당을 먹고 알코올과 이산화탄소를 배출한다.&nbsp; 이때 발생되는 이산화탄소를 글루텐이 밖으로 빠져나가지 못하도록 잡아주고 있어 반죽 속에서 이산화탄소가 점차 쌓이면서 반죽이 늘어나고 팽창하게 되는것이다.</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 08:58:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621370216</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구 주제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621374944</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구원리 :&nbsp;<br>1. 이스트란<br>2. 이스트를 사용하여 빵을 만들때 빵이 부푸는 원리<br>3. 이스트 구조식<br>4. 이스트의 종류(장점, 단점)<br>5. 이스트 적절 사용량<br>6. 이스트가 활동하는 온도</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 09:02:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621374944</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 이스트 구조식</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621379125</link>
         <description><![CDATA[<div>이스트에 물과 소금이 첨가될 때<br>이스트에서 카보닐기(C=O)가 히드록시기(OH)로 바뀌면서 이산화 탄소가 발생한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1249559695/ee72c5ff39791d3e7e0fb343d0c14bd3/_______.png" />
         <pubDate>2021-06-23 09:06:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621379125</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4. 이스트의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621379414</link>
         <description><![CDATA[<div>--생이스트<br>장점: 빵결이 부드럽고 촉촉하며 풍미가 있다.<br>단점: 저장성이 떨어지고 다른이스트 사용량의 2배를 사용해야한다.<br><br>--드라이 이스트<br>장점: 생이스트보다 사용이 간편하다.<br>단점:반죽에 바로 넣어 사용하는 생이스트, 인스턴트 드라이이스트와 달리 전처리 과정이 있어 사용하기 까다롭다.<br><br>--인스턴트 드라이이스트<br>장점: 드라이 이스트보다 사용이 간편하고 보관기간이 길어 일반가정에서 많이 사용된다.<br>단점: 인스턴트 드라이이스트를 사용해 만든 빵이 드라이이스트를 사용하여 만든 빵에 비해 맛이 떨어진다.&nbsp;<br>저당과 고당을 구분하여 사용하여야한다.<br>ㄴ(저당 : 반죽에 들어가는 설탕량 5%미만 / 고당 : 반죽에 들어가는 설탕량 5%이상)</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 09:06:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621379414</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5.물리치료의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621411191</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 09:35:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621411191</guid>
      </item>
      <item>
         <title>색의 정의</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621435871</link>
         <description><![CDATA[<div>색각으로 느낀 빛의 주파수의 차이에 따라 다르게 느껴지는 색상들을 말한다. 갈색,고동색과 같이 서로 다른 색상들에 대해 붙인 이름들을 말하기도 한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 10:00:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621435871</guid>
      </item>
      <item>
         <title>삼원색</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621436062</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>원색</strong>은 색을 혼합하여 모든 종류의 색을 만들 수 있는, 서로 독립적인 색을 말한다. 서로 독립적인 색이란, 예를 들어 원색이 세 개의 경우, 둘을 혼합해도 남는 셋째의 색을 만들 수 없다고 하는 의미이다.<br>인류의 눈에 있어서 원색은 세 가지 색상 조합인 것이 많다. 예를 들어 텔레비전 모니터나 조명 등에서, 다른 색의 불빛을 겹쳐 새로운 색을 만드는 가산혼합의 삼원색은, 통상 빨강.초록.파랑의 삼색이다. 또, 그림물감을 혼합하거나 칼라 인쇄로 색 잉크를 병설할 경우에 행해지는 감산혼합의 경우의 삼원색은, 시안.노랑.마젠타의 삼색이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1242764243/136177e676ae80e2632d096f13a447e9/1200px_Synthese__svg.png" />
         <pubDate>2021-06-23 10:00:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621436062</guid>
      </item>
      <item>
         <title>색의 종류(색채)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621436176</link>
         <description><![CDATA[<div>색은 광선의 반사, 분산, 투과에 의하여 성질상<br>유채색과 무채색으로 나눈다.<br><br>&nbsp;무채색-흰색, 회색, 검정을 말하며, 색상과 채도는 없고 다만 명도만 있어서. 무채색 11단계는 다른 색의 명도를 측정하는 하나치로 되어 있다.<br>&nbsp; 유채색-무채색을 제외한모든색-빨강, 노랑, 파랑, 주황 등이 있다.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 10:00:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621436176</guid>
      </item>
      <item>
         <title>빛과 색</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621436305</link>
         <description><![CDATA[<div>파동으로서의 빛이 파장이나 진동수에 따라 물질에서 빛의 속도가 다르기 때문에 프리즘이나 물방울에 의해 빛은 파장별로 분해가 되고 이로부터 파장이 바로 색을 결정한다고 할 수 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 10:00:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621436305</guid>
      </item>
      <item>
         <title>색이 미치는 영향</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621437494</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;색이 가지고 있는 고유의 파장과 진동수에 따라 하나의 에너지 형태로 치료 효과를 나타내며 사람과 동식물에 영향을 준다. 즉 색은 인체에 파도처럼 신호를 보내고 있으며 그 진동이 사람으로 하여금 편안함과 흥분, 따뜻함과 차가움 등의 변화를 느끼도록 만든다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 10:02:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621437494</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 이스트 사용량</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621461484</link>
         <description><![CDATA[<div>--생이스트<br>: 2% 사용<br><br>--드라이이스트<br>: 0.66% 사용<br><br><br><br><br>--이스트 사용량을 감소시켜야 하는 경우<br>발효를 오래 하고 싶을 때<br>천연 효모와 함께 사용할 때&nbsp;<br>반죽량이 많을 때<br>온도가 높을 때<br>수작업을 많이 해야할 때<br><br>--이스트 사용량을 증가시켜야 하는 경우<br>반죽의 온도가 낮을 때<br>반죽이 단단할 때&nbsp;<br>알칼리성 물을 사용할 때<br>설탕이나 소금,버터,우유(분유)의 양이 많을 때&nbsp;<br>발효시간을 줄여야할 때</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 10:30:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621461484</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6. 이스트가 활동하는 온도</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621461524</link>
         <description><![CDATA[<div>이스트는<br>4도 이하의 온도에서는 휴먼상태,<br>37~38도 사이의 온도에서는 탄산가스가 가장 많이 발생하며,<br>39도 이상의 온도에서는 활동이 저하되고 60도 이상의 온도가 되면 사멸한다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 10:30:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621461524</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 발열 반응</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621483091</link>
         <description><![CDATA[<div>-화학반응으로 반응물이 생성물이 되면서 열을 방출하는 반응<br>-발열 반응이 일어날 때에는 외부로 열을 방출하므로 주위의 온도가 올라가며 빠르게 진행되는 경우 많은 양의 열이 일시에 방출되어 폭발 현상이 수반되기도 한다.<br>-발열 반응의 예에는 원자핵 반응과 연소 반응, 금속과 산의 반응, 산염기 중화반응, 기체의 용해 반응 등이 있다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 10:58:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621483091</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 발열 반응의 원리 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621490931</link>
         <description><![CDATA[<div>발열의 원리는 반응물의 에너지가 생성물의 에너지보다 높아 반응 후 두 에너지의 차이만큼 방출된다. 이 방출되는 에너지의 형태가 열에너지의 형태로 방출될 때 발열반응 이라하고 방출되는 양만큼 온도가 올라간다.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 11:08:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621490931</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 발열 반응의 예</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621497270</link>
         <description><![CDATA[<div>-산화 반응<br>금속이 녹이 스는 것은 산화 반응이고 열이 발생하지만 녹스는 과정이 장기간에 걸쳐 일어나기 때문에 이러한 발열반응을 인식하지 못하는 것이다.부식에 의해 철과 산소가 반응하면 산화철이 생성되는데 철과 산소가 가지고 있는 에너지의 합이 산화철이 가지고 있는 에너지보다 크기 때문에 그 차이만큼의 에너지가 방출되며 방출되는 에너지의 대부분은 열에너지의 형태를 띠기 때문에 주변의 온도가 올라가는 발열반응이 되는 것이다.<br>반응식: 4Fe + 3O <sub>2 </sub>→ 2Fe <sub>2 </sub>O <sub>3<br><br></sub>-세포 호흡<br>생물이 유기물을 분해하여 생활에 필요한 에너지를 얻는 과정을 호흡이라고 한다. 호흡이 일어나는 장소는 살아있는 모든 세포이며 발열 반응은 생물이 산소를 이용하여 포도당을 분해하여 에너지를 얻는 과정에서 일어난다.<br><br>그 외에 발열 반응들의 예<br>-추운 겨울 손을 녹이기 위한 손 난로.<br>-연료가 연소할 때 방출하는 열에너지를 이용하여 난방을 하거나 요리를 함.<br>-겨울에 눈밭에 뿌려진 염화칼슘이 물과 반응할 때 방출하는 열에너지로 눈을 녹이는 것.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 11:14:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621497270</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 발열 반응의 예</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621507376</link>
         <description><![CDATA[<div>산화 반응</div>]]></description>
         <enclosure url="https://search.pstatic.net/sunny/?src=https%3A%2F%2Fc.pxhere.com%2Fphotos%2Fd4%2Fda%2Fscrew_iron_rusty_old_screw_nut-786171.jpg!d&amp;type=sc960_832" />
         <pubDate>2021-06-23 11:25:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621507376</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3.탄산음료의장점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621515986</link>
         <description><![CDATA[<div>첫번쨰 지구력 향상,피로회복 효과<br>탄산음료는 중탄산의 영향으로 근육에 있는 유산을 몸밖으로 배출 시키는 효과가 있다고 합니다 피로물질의 작용을 억제하는 효과가 있어 지구력도 향상이 됩니다<br>두번 쨰 탄산으로 피부 신진대사가 향상된다&nbsp;<br>탄산 성분에 포함되어 있는 이산화탄소가 피부로 보내지면 몸은 산소가 부족하다고 판단하여 피부에 신선한 공기를 보내려고 혈액을 순환시키므로 이떄문에 혈관이 넓어지고 혈행이 좋아져 신진대사가 활발하게 된다고합니다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 11:34:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621515986</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4.제로콜라는 안전할까?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621523800</link>
         <description><![CDATA[<div>제로 콜라안에있는 아스파탐은 달콤한 맛을 내는 인공감미료인데, 이것을 많이 섭취하면 기억상실 신경 세포 손상 등 약 92가지의 증상이 있다고 합니다.<br>수크랄로스 는 설탕보다 600배 단맛을 내는 인공감미료로 이것의 큰부작용은 수크랄로스는 체내에 분해가되지않고 장으로 흡수되므로 간으로 통과하여 이물질처럼 떠돌아다니는 상태가 되며&nbsp;복부팽창 및 설사 구토를 한다고합니다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 11:42:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621523800</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6. 연초 담배 &amp; 전자 담배 차이점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621539690</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1. 연초&nbsp;</mark></strong></div><ul><li>타르, 니코틴, 일산화 탄소 이외에도 수천가지 이상의 발함물질 함유</li><li>닷뱃잎을 직접 불로 태워 연기를 흡입</li></ul><div><strong><mark>2. 권련형 전자담배</mark></strong></div><ul><li>담뱃잎을 완전히 건조 시키지 않고 담뱃잎 수분이 많이 함유</li><li>그 담뱃잎을 불로 가열시켜 수분에서 발생된 증기를 흡입(간접흡입 형태)</li></ul><div><strong><mark>3. 액상형 전자담배</mark></strong></div><div><em>*액체 성분</em></div><div><em>식물성 글리세린, 그리콜 향료, 니코틴 만으로 이루어진 액체</em></div><ul><li>니코틴 외 액체자체에 유해성부니 없음으로 가열과정에서 알데히르류의 발암불질 검출(연초 담배에 비해 유해감이 적음)</li><li>줄기에서 추출한 천연니코틴을 주로 사용 니코틴 흡수율을 놀이기 위해 벤조산을 합성하지도 함</li><li>향료를 사용하여 증기 형태로 흡입 가능</li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 11:58:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621539690</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 발열 반응의 예</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621553475</link>
         <description><![CDATA[<div>세포 호흡</div>]]></description>
         <enclosure url="https://dbscthumb-phinf.pstatic.net/4023_000_1/20160201160714630_PFICU4HIW.jpg/vm_sc1043_02_i01.jpg?type=w492_fst_visang&amp;wm=Y" />
         <pubDate>2021-06-23 12:11:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621553475</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 반도체란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621555715</link>
         <description><![CDATA[<div>일반적으로 전기적으로 도체와 부도체 사이의 성질을 띠고 있는 물질이라고 하나<br>정확한 정의를 위해서는 에너지 띠와 금지대역 또는 띠틈 등 양자 영학적 개념이 필요하다. 대표적으로 탄소 규소 저마늄으로 이어지는 14족의 물질들이 이에 해당하며, GaAs와 같이 13-15족 등 14족을 가운데로 하는 두 물질의 화합물도 이 성질을 갖는 경우가 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 12:14:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621555715</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 반도체의 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621558564</link>
         <description><![CDATA[<div>반도체란 절대영도 에서 가장 위의 원자가띠가 완전히 차 있는 고체이다. 다르게 말하자면, 전자의 페르미 에너지가 금지된 띠틈에 있는 것을 말한다. (절대 영도)에서 전자 상태가 어느 수준까지만 차 있게 되는데, 이를 페르미 에너지라고 한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1249714419/fa86bf1951bd3faae5339ceccd54c635/360px_Semiconductor_band_structure__lots_of_bands_2__svg.png" />
         <pubDate>2021-06-23 12:16:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621558564</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621559199</link>
         <description><![CDATA[<div>요즘 어느 시간대에 나가도 모기한테 물리는 일이 너무 많아 모기에 대해 탐구하고 싶어서 결정했다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 12:17:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621559199</guid>
      </item>
      <item>
         <title>반도체의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621563525</link>
         <description><![CDATA[<div>반도체가 산업사회에서 본격적으로 각광받기 시작한 것은 1950년 이후부터이다. 우리나라에서는 1965년 처음으로 반도체소자가 생산되었다. 미국<strong>의</strong> 고미그룹이 국내에 합작투자회사를 설립하여 트랜지스터를 조립, 생산한 것이 시초였다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1249714419/e96889c6050400461cf126a68b3f4ef3/____.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 12:20:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621563525</guid>
      </item>
      <item>
         <title>반도체의 사용</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621565616</link>
         <description><![CDATA[<div>우리가 일반적으로 반도체를 사용하는 사례는 스마트폰이 있다&nbsp;<br>스마트폰 역시 부품 대부분이 반도체로 이루어져 있다<br>스마트폰 뿐만 아니라 실생활에서 사용하는 거의 모든 스마트 제품이 반도체를 사용한다고 볼 수 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1249714419/e568bba1d54c2f07f3277b81aa4da464/_____.png" />
         <pubDate>2021-06-23 12:22:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621565616</guid>
      </item>
      <item>
         <title>목차</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621566087</link>
         <description><![CDATA[<div>1.반도체란<br>2.반도체의 구조<br>3.반도체의 역사<br>4.반도체의 사용<br>5.반도체의 종류<br>6.반도체의 미래<br>7.반도체와 우리나라<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 12:22:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621566087</guid>
      </item>
      <item>
         <title>7. 담배가 청소년에게 미치는 영향</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621566572</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>/신체에 미치는 영향/</mark></strong></div><ul><li>니코틴 중독이 성인에 비해 더욱 심각-&gt; 흡연 시작 연령이 1세 빨라질수록 니코틴 중독에 빠질 확룰이 10% 증가</li><li>&nbsp;15세 이하에 흡연을 시작할 경우 사망률이 18.7배로 증가-&gt; 어린나이에 흡연을 시작 할 수록 폐안, 동맥경화증을 비롯한 각종 질병으로 인한 사망률 증가</li><li>폐까 한창 자랄 중학생 시기에 담배를 피우게되면 폐기능이 약화-&gt; 쉽게 숨이 차게 되고 지속적으로 운동 할 수 없음</li><li>담배를 피우지 않는 사람에 비해 얼굴 주름이 빨리 많이 생겨 건강해 보이지 않게 됨</li><li>치아와 손까락 끝이 누럭게 변색되고, 잇몸이 잘 상함</li></ul><div><strong><mark>/사회에 미치는 영향/<br></mark></strong>청소년기의 흡연을 청소년 범죄오 연결될 가능성이 증가-&gt; 사회적 문제로 이어짐</div><div><strong><mark>/정서에 미치는 영향/</mark></strong><br>신경질적이고 우울한 경향이 많아 진다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 12:22:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621566572</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8. 흡연 예방 방법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621572498</link>
         <description><![CDATA[<div>1.&nbsp;기분전환에 노력하고 마음의 안정을 갖도록 한다.<br>2. 스포츠, 예술, 독서 등 담배 대신할 수 있는 취미, 즐거움을 가진다.<br>3. 한번 금연에 실패하더라도 몇 번이고 계속 재도전, 재시도 해본다.<br>4. 물, 주스 등의 수분을 많이 섭취하고 과일을 많이 먹는다.<br>5. 담배가 없어서 손이 어색하면 연필, 가위, 고무줄, 빗자루 등 대용품을 만든다.<br>6. 담배가 없어서 입이 심심하면 물을 마시거나 껌, 건어 등을 씹는다.<br>7. 담배를 피고 싶으면 심호흡을 한다.<br>8. 금연이유를 노트에 적어서, 담배 생각이 날 때 자주 반복해서 읽는다.<br>9. 금연친구를 만나서 서로의 의견과 정보를 교환한다.<br>10.금연한 사람은 흡연하는 사람이나 흡연장소에 가까이 서지 말고 가능하면 피하도록 노력한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 12:27:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621572498</guid>
      </item>
      <item>
         <title>반도체의 미래</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621576752</link>
         <description><![CDATA[<div>밑에 사진을 보면 알 수 있듯이<br>반도체의 미래전망은 밝은걸로 알 수가 있다,</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1249714419/97cf77ade5dff8f8613a5c1e336c4a4b/ffdff.png" />
         <pubDate>2021-06-23 12:30:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621576752</guid>
      </item>
      <item>
         <title>담배를 피면 노화가 빨리 진행 되는 이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621580791</link>
         <description><![CDATA[<div>담배는 신체 여러 부위에서 혈관을 수축 시켜서 혈액 순환을 방해한다</div><div>&nbsp;피부 아래에 위치하는 혈관에도 작용하여 혈액 순환을 방해하며, 이는 피부에 나쁜 영향을 주기 때문에 노화가 빨리 진행되게 된다</div><div>&nbsp;얼굴의 피부는 몸의 피부에 비해서 햇빛을 보기 때문에 노화가 빠른 편인데 담배를 피우면 그 노화가 더 빨리 진행된다</div><div>&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 12:33:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621580791</guid>
      </item>
      <item>
         <title>반도체와 우리나라</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621581050</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>한국</strong>의 반도체 세계시장 점유율은 22.5%를 점 유하여 미국에 이어 세계 2위이다. 수출은 2017년 기준으로 979억 달러를 기록하며 단일품목 수출 1위를 기록 중이다. 산업구조는 메모리 중심으로 성장했고, 파운드리·팹리스 등 시스템 반도체의 기반은 아직 미약하다</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1249714419/b55b02e39b41d4e3e6741f5732f69349/20191127105140807_ZY4W22AX.png" />
         <pubDate>2021-06-23 12:34:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621581050</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 유전자의 종류 - DNA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621581596</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA<br>- DNA의 정의 : deoxyribonucleic acid를 줄인 말로, 우리말은 따로 없어 <mark>" 디옥시리보핵산 "</mark>이라 불림.<br>- 유전 물질을 담고 있는 세포의 핵 속에서 발견되는 두 종류의 핵산 중 하나로서 핵산을 구성하는 기본 구조인 리보오스의 2번 탄소에서 산소원자 하나가 제거된 형태의 핵산을 의미함.<br><br>- DNA의 발견<br>1953년에 제임스 왓슨과 프란시스 크릭에 의해 <mark>이중나선</mark>으로 구성되어 있음을 발표되었지만 명명이 된다. 그리고 1871년에 스위스의 생리학자인 요하네스 프리드리히 미셔가 사람의 백혈구 세포핵 속에 단백질이 아닌 물질 중 인을 포함한 물질을 발견하고 <mark>뉴클레인</mark>이라 명명했다. 그 후 1878년, 독일의 생물학자 발터 플레밍은 호염기성 염료인 <mark>아닐린</mark>으로 세포를 염색하자 진하게 염색된 핵 속의 실 모양 물질을 발견하고 <mark>염색체</mark>라고 명명했다. <br><br>- DNA의 구조<br>1) 화학적 구조<br>DNA는 <mark>뉴클레오타이드</mark>를 기본 골격으로 하는 선형 중합체로 구성되어 있음. DNA는 <mark>아데닌( A )</mark>, <mark>구아닌(G)</mark>, <mark>사이토신(C)</mark>, <mark>타이민(T)</mark> 이렇게 네 종류를 가지고 있음. 아데닌과 구아민은 <mark>퓨린 염기</mark>이고, 사이토신과 타이민은 <mark>피리미딘 염기</mark>에 해당함.<br>DNA는 두 가닥의 뉴클레오타이드 선형 중합체가 <mark>서로 반대 방향</mark>으로 마주 놓인 채 염기 간 안정한 <mark>수소결합</mark>을 <mark>형성</mark>함으로써 <mark>이중가닥의 나선 구조</mark>를 <mark>형성</mark>하게 됨.<br><br>2) 물리적 구조<br>두 뉴클레오타이드 선형 중합체 사슬이 서로 반대 방향으로 뻗어 나가면서 공통의 축 둘레를 <mark>오른쪽</mark>으로 감으면서 <mark>이중나선 구조</mark>를 형성함.&nbsp; 이중나선에서 염기는 나선의 안쪽에 있고, <mark>인산</mark>과 <mark>디옥시리보오스</mark>는 바깥쪽에 있으며 나선의 지름은 20 A임. 염기들은 평면상에서 염기 쌍을 형성할 수 있는데 A는 T와, G는 C와 각각 염기 쌍을 만듦. A-T 염기 쌍은 <mark>두 개의 수소결합</mark>이고, G-C 염기 쌍은 <mark>세 개의 수소결합</mark>으로 결합해 있음. 특정한 <mark>DNA 염기서열</mark>을 인식하는 단백질들이 이 고랑에서 <mark>염기 쌍</mark>과 <mark>수소결합</mark>을 함으로써 특정 염기서열과 <mark>상호작용</mark>할 수 있음.&nbsp;<br><br>- DNA의 기능<br>1. 생물의 유전 정보가 담겨 있음<br>2. DNA 스스로 복제할 수 있는 기능이 있음.<br>3. 전사되고 번역되어 유전자 산물을 생성할 수 있음.<br>4. 세포가 분열할 때 DNA가 복제되어 딸세포에게 DNA 사본을 나눠줌.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-23 12:34:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621581596</guid>
      </item>
      <item>
         <title>반도체의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621585302</link>
         <description><![CDATA[<div>반도체는 크게 한가지 원소로 이루어진 단일원소반도체(elemental semiconductor)와 2가지 이상의 원소가 결합한 화합물반도체(compound semiconductor)로 분류하는데, 단일원소 반도체에는 우리가 익히 들어 알고 있는 규소라고 하는 실리콘(Si) 과 게르마늄(Ge)이 있고, 화합물반도체에는 갈륨비소(GaAs), 갈륨인(GaP), 인듐안티몬(InSb), 인듐비소(InAs), 황화카드뮴(CdS), 황화인(ZnS), 카드뮴텔루라이드(CdTe) 등이 있다. 화합물 반도체가 꼭 2가지 원소로 이루어진 것은 아니다. 3가지 원소로 이루어진 화합물 반도체에는 갈뮴과 비소 그리고 인으로 이루어진 GaAsP, 갈륨과 알루미늄, 비소로 이루어진 GaAlAs 등이 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1249714419/c04111f24c03536a88cc8f6a627193b5/____afjladsdgllkga.png" />
         <pubDate>2021-06-23 12:37:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621585302</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 발열 반응의 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621596604</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="http://t1.daumcdn.net/thumb/R659x0/?fname=http:%2F%2Ft1.daumcdn.net%2Fencyclop%2Fm24%2FyHh4OVN2CBlUXXev6Dg5y3M4HCc8wBxnjXJOBiQg%3Ft%3D1441105823000" />
         <pubDate>2021-06-23 12:44:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621596604</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4. 흡열 반응</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621598064</link>
         <description><![CDATA[<div>-주위에서 열을 흡수함으로써 진행되는 화학 반응.<br>-발열 반응의 반대<br>-흡열 반응이 진행되면 반응물이 열 에너지를 흡수하기 때문에 그 주위의 온도가 내려간다.<br>-흡열 반응의 예에는 광합성, 액화, 응고, 승화, 물의 전기분해 등이 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 12:45:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621598064</guid>
      </item>
      <item>
         <title>9. 흡연 예방 교육</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621602907</link>
         <description><![CDATA[<div>1.야단치고 벌을 주는 것은 효과가 없음으로 벌을 줘야 한다는 자세 보다는 흡연을 질환으로 인식하고 치료에 도움을 줄 수 있는 조치를 취하는 것이 바람직 하다<br>2.집안이나 학교에 흡연자가 있으면 솔선해서 금연하는 것고 큰도움이 된다<br>3. 청소년은 외모에 관심이 많은 시기 이므로 흡연이 피부 건강에 좋지 않다고 자주 이야시를 하고 치아를 누렇게 변색시킨다는 점을 상기시켜주는 것도 필요하다<br>4. 스트레스는 흡연 욕구를 자극시키므로 학업과 관련된 지나친 스트레스를 주지 않도록 노력해야 한다<br>5. 흡연 욕구가 생길 때마다 담배 대신 신선한 과일, 채소 금연 보조제 등을 챙겨주는 것도 생활화 돼야 한다<br>6. 금연에 실패 했을 때 지속적인 격려와 관심을 갖고 지켜 보아야 한다<br><mark>7. 흡연을 하면 심각한 질환과 사망을 초래할 수 있다는 것과 담배는 기호품이지 의존해야 할 약물이 아니하는 것이다</mark></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 12:48:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621602907</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 흡열 반응의 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621615400</link>
         <description><![CDATA[<div>반응물질의 에너지가 상대적으로 작고, 생성하고자 하는 물질의 에너지가 크다면 그 차이만큼의 에너지를 주위로부터 얻어와야 반응이 진행된다. 흡열반응은 이처럼 반응물이 가진 내부에너지보다 생성물이 가진 내부에너지가 커 주위로부터 열에너지를 흡수하면서 진행된다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 12:56:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621615400</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3.심박수 측정원리.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621619409</link>
         <description><![CDATA[<div>심박수 측정원리란 광혈류 측정원리를 말한다.광혈류 측정이란 <strong>광혈류 측정이란 혈관에 LED 등의 빛을 투사해 혈액이 통과할 때 혈관의 팽창과 수축에 따라 빛의 반사율이 달라지는 원리로 맥파를 측정하는 방법이다.</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 12:59:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621619409</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구목차</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621621908</link>
         <description><![CDATA[<div>1.심박수란?<br>2.심박수를 측정할수있는 기기<br>3.심박수 측정원리<br>4.심박수가 낮거나 높은경우<br>5.심박수가 낮읍면<br>6.심박수가 높으면<br>7.개선방법<br>8간편한 심박수 측정의 장점<br>9.간편한 심박수 측정의 단점</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:01:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621621908</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4.간편한 심박수 측정의 장점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621623326</link>
         <description><![CDATA[<div>스마트워치나 미밴드로 내가 원할때ex)가벼운 운동을 할때나 심장질환이 있는 환자들에게 계속해서 빠르게 본인의 건강상태를 확인할 수있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:02:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621623326</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 유전자의 종류 - DNA 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621624572</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA의 화학적 구조</div>]]></description>
         <enclosure url="https://ww.namu.la/s/019709908029fcb1a94575a631d789bdd7ebd5667385f8e55c078fb1d943737dbd992218b5c1580f14ba7f21ead7752a6c484eb1d4440fb14083b15daf05bf3deed2e57e53646827b6261147c25b32b4ed1703fb3778ff01849e76a89bfd47ee97752cfa11e5813685205f1fd0a2a0bd" />
         <pubDate>2021-06-23 13:02:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621624572</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5.간편한 심박수 측정의 단점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621626268</link>
         <description><![CDATA[<div>애플에서&nbsp;심박수 측정의 정확도를 실험해본 결과 다른 스마트워치, 미밴드등의 손목형 측정기는 정확도가 80%로로 낮은 수치를 기록하기에 심박수를 100%믿을 수 없다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:04:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621626268</guid>
      </item>
      <item>
         <title>심박수 측정의 정확성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621635097</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="http://www.inews24.com/view/985295" />
         <pubDate>2021-06-23 13:09:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621635097</guid>
      </item>
      <item>
         <title>측정가능한 기기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621640107</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/701890747/3ccb336efb097de29c8fce2cece96fed/__.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 13:12:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621640107</guid>
      </item>
      <item>
         <title>측정가능한기기2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621641502</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/701890747/f3d69509c1aa918e1e500f741c3257b5/__.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 13:13:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621641502</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6. 흡열 반응의 예</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621649278</link>
         <description><![CDATA[<div>-광합성<br>광합성은 광합성 기구가 빛 에너지를 화학에너지로 전환하는 과정이다.광합성이 일어나는 장소는 엽록체이며 흡열 반응은 빛 에너지를 이용하여 대기중에 존재하는 이산화탄소와 물로부터 포도당과 산소가 만들어지는 과정에서 일어난다.<br>6 CO<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O -–-(+ 빛 에너지)---&gt;&nbsp; C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> + 6 O<sub>2<br><br></sub>그외에 흡열 반응들의 예<br>--베이킹파우더의 주성분인 탄산수소 나트륨이 열에너지를 흡수하면서 분해되어 이산화탄소를 생성하므로 빵이 부풀어오른다.<br>-질산암모늄과 물이 반응할 때 에너지를 흡수하여 주변의 온도가 낮아지므로 열을 내리거나 통증을 완화시키는 작용을 함</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:18:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621649278</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 유전자의 종류 - RNA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621655537</link>
         <description><![CDATA[<div>RNA<br>- RNA의 정의 : RNA는 DNA와 더불어 핵산이라고 하는데, 지방, 단백질, 탄수화물과 더불어 생명체를 이루는 주된 물질.<br><br>- RNA의 구조<br>RNA는 DNA와 동일하게 아데닌과 구아닌, 사이토신이 있지만 타이민이 아닌 <mark>유라실</mark>이라는 염기를 지니고 있음. 또한, DNA와 같이 <mark>사이토신 - 구아닌</mark>, 그리고 <mark>아데닌 - 유라실</mark> 염기 쌍이 <mark>수소결합</mark>을 이룰 수 있으며, 경우에 따라 <mark>구아닌 - 아데닌의 수소 결합</mark>도 <mark>가능</mark>함. 단가닥 RNA는 단백질과 같이 접힘을 통해 3차원 구조를 형성할 수 있다. 이러한 3차원 구조를 형성하는데, 염기쌍 간의 <mark>수소결합</mark> 또는 <mark>인산기</mark>와 <mark>염기 간</mark>의 <mark>수소결합의 결합력</mark>을 이용해 3차원 구조를 형성함. <mark>RNA의 인산기</mark>는 강한 음전하를 띄기 때문에 때에 따라<mark> Mg2+</mark>와 같은 <mark>금속이온</mark>과 <mark>결합</mark>하여 RNA의 3차 구조가 안정화됨.<br><br>- RNA의 종류<br><br>1) <mark>번역</mark>에 관여하는 RNA<br>단백질을 이루는 <mark>아미노산 서열</mark>에 대한 <mark>유전정보</mark>를 <mark>리보솜</mark>으로 운반하여 단백질을 생산하게 된다. DNA로부터 mRNA 전구체가 먼저 전사되고, <mark>프로세싱</mark>되어 완전한 mRNA가 만들어진다. mRNA는 핵에서 세포질로 운반되고, tRNA와 함께 리보솜에서 단백질을 생산한다.<br><br>2) <mark>유전자 발현</mark>을 조절하는 RNA<br>여러 종류의 RNA가 mRNA나 DNA 유전자와 직접 결합하여 유전자의 발현을 조절한다. 마이크로 RNA는 21-22 뉴클레오타이드 사이즈로 RNA 간섭현상을 통해 작용한다. miRNA가 아고너트 단백질과 결합하여 염기서열 상보적으로 타깃 mRNA에 결합하여 mRNA를 분해하거나, mRNA가 번역되는 과정을 억제함.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:21:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621655537</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 유전자의 종류 - DNA 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621673085</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA의 물리적 구조</div>]]></description>
         <enclosure url="https://dbscthumb-phinf.pstatic.net/5282_000_1/20180326115156769_0V6O4BQ91.jpg/base_pairs-1.jpg?type=w540_fst_n" />
         <pubDate>2021-06-23 13:30:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621673085</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 화장품이란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621682200</link>
         <description><![CDATA[<div>화장품: 인체를 청결·미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여&nbsp; 바르고 문지르거나 뿌리는 등의 방법으로 사용되는 물품이다.&nbsp;</div><div>&nbsp;인체에 대한 작용이 경미한 것을 말한다. (의약품은 포함되지 않는다.)</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:35:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621682200</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 화장품이란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621683817</link>
         <description><![CDATA[<div>화장품은 4대 요건을 모두 만족하여야 한다.</div><div>· 안전성 : 자극, 알레르기, 독성이 없을 것</div><div>· 안정성 : 보관에 따른 변질, 변색, 변취, 미생물의 오염이 없을 것</div><div>· 사용성 : 사용 시 손놀림이 쉽고 피부에 잘 스며들 것</div><div>· 유효성 : 적절한 보습, 노화억제, 자외선 차단, 미백, 세정, 색채 효과 등을 부여할 것</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:36:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621683817</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8. 발열 반응과 흡열 반응을 이용하여 여름은 시원하게 겨울은 따뜻하게 보내는 방법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621684526</link>
         <description><![CDATA[<div>-시원한 아이스크림 만들어 먹기<br>흡열 반응의 원리를 이용하여 아이스크림을 해먹는다.---&gt;얼음에 소금을 뿌리면 어는 점이 내려간다.물이 얼음보다 에너지를 더 많이 가지고 있는 상태이므로 얼음이 녹을 때 주위에서 열을 빼앗아간다.<br><br>-겨울을 따뜻하게 보내기 위해 사용되는 핫팩<br>겨울을 따뜻하게 보내기 위해 많이 사용되는 핫팩은 철 가루와 활성탄 같은 재료로 만든다.철이 공기 중의 산소와 반응해 산화철이 되면서 열이 나오는 현상(발열 반응)을 이용하여 몸을 녹이는 것이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:37:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621684526</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 화장품의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621684964</link>
         <description><![CDATA[<div>기원전 7500년 이집트: 눈 화장은 질병으로부터 눈을 보호하는 기능&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>고대그리스: 하얀 피부 , 천연 물질 사용, 소수의 상류층.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>삼국시대: 고구려(양 볼에 연지), 백제(피부 하얗게)신라(색 있는 화려한 화장)</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>고려시대/조선시대: 신분에 따른 화장법 등장</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>1910년대: 우리나라 최초의 화장품 ‘박가분(朴家粉)’이 만들어집니다.&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>90년대 중반: 진한 색조화장 열풍</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>현재: 자연스러운 화장, 기능성 화장품의 주목</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:37:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621684964</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 화장품의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621685782</link>
         <description><![CDATA[<div>우리나라&nbsp;최초의 화장품 박가분</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918019689/50deb42e7d825e6654c54b97ee397123/12.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 13:37:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621685782</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 화장품의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621689739</link>
         <description><![CDATA[<div>기초 화장품: 피부를 청결하게 하고 유수분의 균형 유지, 피부 항상성 유지, 유분과 영양분을 공급한다. 자연상태의 피부의 pH는 대략 5.5로 약한 산성이다. 그래서 알칼리성인 비누로 세안하면 피부가 알칼리성으로 변한다. 따라서 비누로 세안한 후에는 흔히 화장수라 부르는 기초 화장품을 사용해 피부의 약산성 상태를 회복한다.&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>메이크업 화장품: 피부를 아름답게 가꾸고 외부 환경으로부터 보호 기능과 심리적인 만족감을 부여한다. 색깔이 나는 안료를 여러 가지 결합제에 섞어 만든다. 가장 많이 사용되는 가루가 탈크(활석)라는 물질인데 탈크는 판상의 결정 광물로서 아주 곱게 분쇄하여 화장품으로 사용하는데 아주 오래 전부터 천연의 분말로 많이 사용해 왔으며, 파운데이션, 볼 터치 등의 주성분이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:39:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621689739</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 화장품의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621693959</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918019689/2a29303c648346f04e9b1dbd8fe01f5d/57.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 13:42:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621693959</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 화장품의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621695643</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;기능성 화장품: 화장품 중 화장품법 및 시행규칙에서 지정한 효능효과를 표방하는 화장품으로서 품질과 안전성 및 효능을 식품의약품안전처에서 심사받은 화장품(미백, 주름 개선, 모발 색상 변화 등의 화장품)</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:43:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621695643</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 화장품의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621697283</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918019689/91cc668db508b4f64b4994d36b8a9ac2/______.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 13:44:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621697283</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4. 피부의 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621707334</link>
         <description><![CDATA[<div>표피, 진피, 피하조직으로 구성되어 있다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>표피: 피부의 가장 바깥층.&nbsp;</div><div>&nbsp;각질층, 투명층, 과립층, 유극층, 기저층으로 구성&nbsp;</div><div>&nbsp;외부의 세균과 자외선의 침입을 막아준다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>진피: 피부의 주체를 이루는 층&nbsp;</div><div>&nbsp;피부와 두께와 주름을 결정.&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>피하조직: 진피 아래에 있는 조직이다.&nbsp;</div><div>&nbsp;체온과 수분을 조절, 탄력성을 유지, 몸을 보호하고, 영양소를 저장한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:49:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621707334</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4. 피부의 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621708219</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918019689/4ab25cbc67870a9abaf65d00a6494323/__.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 13:49:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621708219</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 화장품의 과학적 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621710201</link>
         <description><![CDATA[<div>미백 화장품:&nbsp;</div><div>자외선을 받은 뒤 생기는 멜라닌이 만들어지지 않게 한다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>피부색을 결정하는 멜라닌을 만드는 세포인 '멜라노사이트'는 표피의 맨 밑에있는 기저층에 있다. 자외선을 받아 피부가 자극 받으면 멜라노사이트 안에 있는 단백질인 '티로신'이 산화되고 산화된 티로신이 멜라닌을 만든다.&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>-피부가 검게 보이는 이유는 멜라닌이 각질층으로 올라오기 때문이다.&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp;멜라닌이 없는 피부세포가 올라오기 때문에 피부가 점점 하얘진다</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:50:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621710201</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 화장품의 과학적 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621710618</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918019689/33502df7543eb4aa0f36d36d93062b24/__1.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 13:51:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621710618</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제:마스크</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621711495</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1.마스크란?<br>2.마스크의 종류<br>3.우리가 자주쓰는 마스크의 장점<br>4.우리가 자주쓰는 마스크의 단점<br>5.마스크의 구조<br>6.정전기 필터란?<br>7.마스크의 문제점<br>8.마스크의 역사</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:51:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621711495</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2.컴퓨터공학의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621712653</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:52:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621712653</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2-2) 프로그래밍 언어학</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621714858</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;프로그래밍 언어(programming language)란 위의 실용 코딩을 포함한 개념이다. 이는, 실용 코딩에서 못다한 프로그래밍 언어들을 전문적으로 연구하는, 쉽게 독학할 수 있는 실용적 프로그래밍 언어와는 다르게, 전문적인 논리학과, 수학적 능력을 필요로 한다. 이는 일정 숙련된 테크닉을 기본 전제로 가지고 가기 때문에, 맹목적인 예제의 암기보다는 보다 논리적이고 창의적인 작법을 필요로 한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:52:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621714858</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 화장품의 과학적 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621716674</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918019689/930c6aca435f52417373bfa190f7f8d2/56.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 13:53:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621716674</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621717404</link>
         <description><![CDATA[<div>요즘 같은 코로나 시대에 마스크를 착용하는것은 너무 당연스러워지고 접하는 일도 많아졌다. 따라서 이기회에 마스크에 대해 자세히 알고싶어져서 조사하였습니다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:54:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621717404</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 화장품의 과학적 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621717792</link>
         <description><![CDATA[<div>미백 성분 물질을 이용해 화장품으로 만든 것</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>닥나무추출물과 알부틴, 알파-비사볼올, 유용성감초추출물은 멜라닌을 만드는데 관련된 효소인 티로시나아제가 활성화되는 것을 막는다</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>아스코빌글루코사이드와 에칠아스코빌에텔, 아스코빌테트라이소팔미테이트는 티로시나아제 효소에 자극받은 티로신이 산화되는 것을 막아준다</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>나이아신아마이드는 이미 생성된 멜라닌이 멜라노사이트에서 각질형성세포로 넘어가는 단계를 억제</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>멜라닌 생성을 억제하면 멜라닌이 없는 피부세포가 올라오기 때문에 피부가 점점 하얘진다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:54:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621717792</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 화장품의 과학적 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621719135</link>
         <description><![CDATA[<div>식품의약품안전처에 미백 성분으로 등록된 물질 8가지</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918019689/87c51db432bfa8f63213858b4745df31/__56.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 13:54:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621719135</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 화장품의 과학적 원리-2 워터프루프 화장품</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621721060</link>
         <description><![CDATA[<div>일반 화장품은 수분막이 화장품의 구성 성분을 둘러싼 구조,&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>오일 인 워터(oil in water)’ 형태로 수분이 기름을 감싸는 수용성 수분막을 형성하는 원리로 물에 잘 번지지만, 워터프루프 화장품은 ‘워터 인 오일(water in oil)’ 형태로 유분이 막을 형성한다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>워터프루프 화장품은 일반 화장품과 반대로 막이 유분, 내부 성분이 수분이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:55:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621721060</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 화장품의 과학적 원리-2 워터프루프 화장품</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621721646</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918019689/2d11b1ac99c769ef24aef3b6e7c92f1b/______.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 13:56:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621721646</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 흡열 반응의 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621727487</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://t1.daumcdn.net/cfile/tistory/996A2A475D9373BD30" />
         <pubDate>2021-06-23 13:59:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621727487</guid>
      </item>
      <item>
         <title>마스크란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621728338</link>
         <description><![CDATA[<div>단순히 외부의 해로운 공기로부터 보호하기 위해 눈만 보호하거나 코, 입만 보호하는 것들도 포함되는 상당히 넓은 뜻을 가진 단어이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 13:59:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621728338</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6. 흡열 반응의 예</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621728893</link>
         <description><![CDATA[<div>광합성</div>]]></description>
         <enclosure url="http://www.huelight.kr/img/sub/energy_img07.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 13:59:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621728893</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 화장품의 과학적 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621729796</link>
         <description><![CDATA[<div>수용성인 화장품을 각질층에 바르면 수분이 있는 부분에서는 잘 흡수되지만 지용성인 지질을 만나면 흡수가 어렵다. 화장품의 영양 성분은 대개 고분자 물질로 크기가 커 각질층을 통과하기 어렵다. 그래서 실제로 피부에 깊숙이 흡수되는 화장품이 많지 않다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>이 문제를 개선하기 위해 피부 흡수율을 높인 화장품들이 개발된다. 나노 기술을 활용해 만든 화장품이 대표적이다.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:00:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621729796</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 화장품의 과학적 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621730191</link>
         <description><![CDATA[<div>나노 미터(10억분의 1m) 크기의 나노 구조체는 화장품 성분 중 주름살을 제거하거나 노화 방지 기능을 하는 생리활성물질과 쉽게 결합하는 특징이 있다. 나노 화장품은 나노 크기의 물질로 구성 되어있는 즉, 나노 구조체의 특성을 화장품에 응용한 것으로, 크기가 피부 세포의 간격보다 훨씬 작기 때문에 피부에 쉽게 흡수된다. 물질들을 피부 속으로 더욱 효과적으로 집어넣을 수 있도록 만든 것이 나노 구조체 화장품이다. 즉 나노 구조체는 화장품의 성분을 몸 속에 쉽게 전달하는 전달체 역할 주름살 제거 화장품, 자외선을 차단하는 선크림, 피부를 희게 만드는 미백 화장품 등에 이미 널리 활용되고 있다. 나노 화장품은 미백과 노화 방지 물질을 피부 세포에 가장 효과적으로 전달할 수 있다는 장점이 있으며, 특히 나노 구조체는 화학적으로 안정되어 있고 피부 세포층을 선택적으로 통과할 수 있어 화장품에 적용될 수 있는 폭이 넓다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:00:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621730191</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6. 화장품의 좋은 성분</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621731462</link>
         <description><![CDATA[<div>히알루론산:히알루론산 1g은 수분 1000ml를 끌어당길 수 있어 피부 보습에 아주 탁월</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>세라마이드: 각질 세포 사이사이를 채워주는 ‘세포 간 지질’의 구성성분. 외부 유해 환경으로부터 피부를 건강하게 지켜주는 데 도움을 주는 피부 장벽을 강화하는 역할을 한다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>글리세린: 독성, 피부자극, 알레르기 성분이 없으며 흡습성이 강해 공기 중의 습기를 끌어당겨 피부에 수분을 줄 수 있다. 대표적인 보습 성분이며 외부 자극을 막아준다. 알코올의 일종으로, 체내에도 존재하는 천연 보습인자 성분의 한 종류이기도한데요. 우리 몸속에서는 지방산과 결합하여 중성 지방의 형태로 존재하기도 한답니다.&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>호호바: 향이 거의 나지 않는다, 방부제를 첨가하지 않아도 상하거나 변질되지 않아 장기간 보존이 가능하다. 지성 피부에 사용할 수 있는 유일한 페이스 오일이다. 인간의 피지와 비슷해 피지 분지가 비슷한 피부에 이상적으로 적용 가능하다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>알란토인: 피부에 촉촉함을 주고, 항암, 소염의 작용을 한다. 자극을 진정시키고 피부를 청결하게 유지 시켜 준다. 여드름을 예방할 수 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:01:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621731462</guid>
      </item>
      <item>
         <title>마스크의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621731669</link>
         <description><![CDATA[<div>보건용마스크: 방역용, 황사 대비용 등. KF-94, KF-80 등이 있다&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 수술용 마스크: 진료, 수술 시 감염 예방용&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 비말차단용마스크: 일상에서 비말감염 예방용. KF-AD<br>보온용 마스크: 천으로 만든 일반, 방한용 마스크<br>조리용 마스크: 투명한 플라스틱 마스크<br>화재용 마스크: 활성탄 필터 등을 붙인다.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:01:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621731669</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6. 화장품의 좋은 성분</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621731865</link>
         <description><![CDATA[<div>세라마이드의 화학 구조식</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>세라마이드의 화학구조식을 보면, 친수성기와 친유성기를 함께 가지고 있어서 피부에 있는 수분이 증발하는 것을 막아준다.&nbsp;</div><div>표피에 있는 지질층도 유분과 함께 피부의 수분 손실을 막는 역할을 하고 있다. 이 지질층의 주성분은 세라마이드이다. 세라마이드의 화학구조식을 보면, 친수성기와 친유성기를 함께 가지고 있어서 피부에 있는 수분이 증발하는 것을 막아준다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918019689/1aee8889d42d1374e8a0d3158db15e8f/_____.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 14:01:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621731865</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6. 화장품의 좋은 성분</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621733568</link>
         <description><![CDATA[<div>글리세린: 하이드록시기(-OH)를 세 개나 가지고 있는 것을 볼 수 있어요. 이 하이드록시기를 가지고 있는 물질들은 물과 친한 성질을 가지게 됩니다. 글리세린이 물을 잘 흡수하는 성질은 바로 여기에 숨어있다. -OH기를 갖고 있는 물질은 물과 친한 성질(친수성)을 지닙니다. 글리세린은 -OH기가 3개나 존재하기 때문에 물(수분)을 끌어당기려는 성질이 강해 화장품 자체의 수분이 쉽게 증발되는 것을 막는다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/918019689/dc5a269707fbc5c710f41877fc2f8df7/275.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 14:02:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621733568</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2-3) 소프트웨어공학</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621734661</link>
         <description><![CDATA[<div>컴퓨터공학에서 세분화된, 소프트웨어 공학은 인류의 이익을 위해서 소프트웨어와 관련된 원리, 지식, 도구등을 활용하여 새로운 제품, 도구등을 만드는 것이라고 볼 수 있는데, 더 학문적 개념으로 살펴보자면, 소프트웨어의 개발, 운용, 유지보수등의 생명 주기 전반을 체계적이고 서술적이며 정량적으로 다루는 학문이라고 볼 수 있다. 이곳에서 소프트웨어는&nbsp; 소프트웨어는 여러 구성요소가 하드웨어 및 다른 요소들과 결합하여 유기적으로 상호작용하는 시스템을 뜻하는데, 이를 제작하기 위한 과정은. &nbsp;<br>프로젝트 계획-요구사항 정의 문서화-설계-구현(Implementation)-시험(Testing)-유지 및 보수(Maintenance)&nbsp;<br>순서이다.</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:02:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621734661</guid>
      </item>
      <item>
         <title>7. 화장품의 유해성분</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621735035</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 인공향료: 석유에서 추출한 물질로 좋은 향을 내지만 체내 호르몬 분비를 교란시킨다. 또한 피부 트러블을 일으키거나 햇빛에 노출되면 기미, 주근깨를 유발할 수 있다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>2. 파라벤: 방부제 역할을 하는 파라벤은 내분비계를 교란해 여성화를 촉진하는 환경호르몬 의심 물질이다. 여성의 경우 유방암을 남성의 경우에는 정자 수</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>3. 미네랄오일: 미네랄오일은 석유에서 추출됐다. 암을 일으킬 수 있으며 피부에 바를 경우 표면을 코팅해 피부 호흡을 방해한다. 모공을 막고 여드름 등 피부 트러블, 피부 질환을 유발하며 피부 세포 발육을 방해해 피부 노화</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>4. 페녹시에탄올: 방부제로 쓰이는 페녹시에탄올. 피부에 강한 자극을 주며 심하면 알레르기를 유발한다. 체내에 흡수되면 마취작용</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>5. 디메치콘: 실리콘계 합성 오일로 피부에 부드럽게 흡수되는 느낌을 부여한다. 피부 호흡을 방해하고 체내에 축적될 경우 불임을 유발</div><div>&nbsp; &nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:03:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621735035</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8. 화장품 유해성분의 진실</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621735788</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 인공향료: 대표적 알레르기 유발 물질이지만, 이는 특정 물질에 감작이 있는 사람에게 만나타나는 증상이며, 그런 증상을 경험하지 않은 사람이라면 구태여 기피할 필요는 없다.&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>2. 파라벤: CIR의 2008년 파라벤 재검토 보고서는 화장품에 포함된 0.4~0.8% 수준의 파라벤이 체내 흡수되는 양은 매우 낮으며 내분비 교란 효과는 더더욱 무관하다는 것을 확인했다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>3. 미네랄오일: 화장품용 미네랄 오일은 불순물이 최대한 걸러진 안전한 저자극성이다. 오일이 모공을 막는 정도를 알려주는 코메도제닉 스케일에서 미네랄 오일은 0점을 나타낸다. (아몬드 오일과 아보카도 오일이 2점이고 코코넛 오일은 4점) 피부 호흡 방해x</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>4. 페녹시에탄올: CIR은 1990년, 페녹시에탄올이 현재의 사용 조건(즉, 화장품 및 개인위생용품에서 1.0%까지 사용)에 따라 사용하는 경우 화장품 성분으로서 안전한 것을 확인했다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>5. 디메치콘: 자외선을 만나면 실리콘과 산소로 바뀌면서 휘발되어 사라지게 된다. 즉 수분증발 차단 역할을 하다가 날아가 버리는 성분, 우리나라 화장품법상의 배합한도 지정 성분 및 사용금지 원료리스트에도 포함되지 않는 안전한 성분이며, 미국 FDA, CIR에서도 피부 보호제의 주성분으로 명시하고 있는 성분</div><div>&nbsp; &nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:03:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621735788</guid>
      </item>
      <item>
         <title>9. 화장품 만드는 재료(로션)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621737364</link>
         <description><![CDATA[<div>워터류(로즈 워터 46g, 알로에베라겔 10g)</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>오일류(메도우폼시드오일 6g, 호호바오일 5g, 아르간오일 6g, 올리브에스터오일 3g)</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>유화제(올리브소프트왁스 4g 올리브유화왁스 1g)를 첨가한다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>첨가물(병풀 추출물 5g, 홍삼 추출물 3g, 감초 추출물 2g, 히알루론산 3g, 모이스트24 2g)</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>방부제(나트로틱스 2g)</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>에센션오일(네롤리 3방울, 로즈우드 2방울)</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:04:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621737364</guid>
      </item>
      <item>
         <title>10. 화장품 만드는 방법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621738709</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 비커에 워터류를 계량한다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>2. 다른 비커에 오일류와 유화제를 첨가한다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>3. 두 비커를 핫플레이트에 올려 60~70도로 가열한다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>4. 두 계열의 온도가 비슷해지면 1번 비커에 2번 비커를 부어 블렌더와 주걱을 번갈아가며 사용해 유화시킨다.</div><div><br></div><div>5. 점도가 생기기 시작하면 첨가물과 방부제를 넣고 섞는다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>6. 에센션오일을 첨가한 후 준비한 용기에 담아 실온에서 하루 정도 둔 후 냉장 보관하며 사용한다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:05:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621738709</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621740357</link>
         <description><![CDATA[<div>베르누이 원리란&nbsp;<br>어떠한 유체를 가를 때 거리 차이로 속도가 변하고 그 속도 차이에   따라 압력이 변하는 원리</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:06:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621740357</guid>
      </item>
      <item>
         <title>7. 발열 반응과 흡열 반응 실험</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621740804</link>
         <description><![CDATA[<div>발열 반응 실험<br><br>1. 생석회를 약포지에 덜어준다.<br><br>2. 삼각플라스크에 2/3 정도의 생석회를 담는다.<br><br>3.온도계를 생석회 속에 꼽아준다.(생석회의 온도: 약28도씨)<br><br>4.생석회에 몇 방울의 물을 떨어뜨린다.<br><br>5.다시 온도계로 온도를 확인한다.<br>(물을 넣었을 때 온도가 조금 더 상승했다.)<br>-----&gt;생석회는 물과 반응하면 발열 반응을 일으켜 온도가 상승한다.<br><br>6.풍선에 물을 넣은 후 삼각플라스크에 씌운다.<br><br>7.풍선의 물이 생석회에 들어갈 수 있도록 세운다.<br>-----&gt;반응물의 에너지보다 생성물의 에너지가 낮을 때 발열 반응<br><br>흡열 반응 실험<br><br>1.작은 비닐봉지에 양배추 지시약을 넣는다.<br><br>2.열 봉합기로 작은 비닐봉지의 입구를 밀봉한다.<br><br>3.작은 비닐봉지에 식초를 넣고 밀봉한다.<br><br>4.작은 비닐봉지에 탄산수를 넣고 밀봉한다.<br><br>5.한약용 비닐봉지에 질산암모늄을 넣은 후 양배추 지시약과 식초 주머니를 넣는다.<br><br>6.한약용 비닐봉지에 질산암모늄을 넣은 후 양배추 지시약과 탄산수 주머니를 넣는다.<br><br>7.한약용 봉지 안에 있는 주머니를 터트린다.<br>----&gt;질산암모늄과 용액이 석여 차가운 상태로 변함.(산과 염기의 반응에 의해 색이 변함.)<br>----&gt;물에 녹으면 열을 흡수하는 질산암모늄이 주변의 열을 흡수해서 흡열 반응을 일으킴.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:06:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621740804</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621742769</link>
         <description><![CDATA[<div>베르누이 원리 사례&nbsp;<br>비행기,&nbsp; 청소기 등</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1196982895/5b16d1485bc989fc275213be08fc4c74/____.jfif" />
         <pubDate>2021-06-23 14:07:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621742769</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2-4) 네트워크</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621744695</link>
         <description><![CDATA[<div>위에 언급되었던 '정보'가 성립하기 위해서는 통신망이라고도 불리우는 네트워크가 필수불가결하다. 네트워크란 Net + Work 의 합성어로써 컴퓨터들이 통신 기술을 이용하여 그물망처럼 연결된 통신 이용 형태를 뜻한다. 쉽게 말하자면 "두 대 이상의 컴퓨터들을 연결하고 서로 통신할 수 있는 것" 으로도 정의된다. IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers:국제 전기 전자 공학회)에서는 네트워크를 "몇 개의 독립적인 장치가 적절한 영역내에서 적당히 빠른 속도의 물리적 통신 채널을 통하여 서로가 직접 통신할 수 있도록 지원해 주는 데이타 통신 체계"라고 정의를 내린다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1102333471/29f9fa62c74571892c88bbefc0a30815/___________2_.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 14:08:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621744695</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621749695</link>
         <description><![CDATA[<div>마이스너효과란<br>초전도체가 임계온도 이하로 내려가면 자기장을 내보낸다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:11:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621749695</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4. 유전자의 특징</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621753522</link>
         <description><![CDATA[<div>- 세포가 분열할 때 DNA가 복제되어 나누어지므로 신체 어느 부분의 세포도 똑같은 DNA를 가지게 됨. 따라서 피나 머리카락 등 세포가 포함된 신체의 일부분을 분석하면 개인의 정보를 알 수 있음.<br>- 유전자가 잘 발현되기 위해서는 환경 조건이 잘 갖춰져야 함.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:13:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621753522</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621757041</link>
         <description><![CDATA[<div>마이스너효과 사례<br>자기부상열차, MRI</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1196982895/5b5171783fe88401b56f3cca1cecb9db/__1.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 14:15:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621757041</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2-5) 보안공학</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621757934</link>
         <description><![CDATA[<div>이 또한 네트워크와 같이 컴퓨터공학에서 세분화된 개념이다. 가볍게 표현하자면 정보 보호(<strong>Information Security)이다. </strong>이는 정의하자면 '<strong>인가된 사용자만, 완전하고 정확한 정보에, 필요로 할 때마다 접근할 수 있도록 하는 것'</strong>세인데, 속뜻을 쉽게 풀어 보면, 사이버 공격을 막기 위한, 즉 자산, 위협, 취약점의 세 가지 요소를 지키기 위하여 특정 정보들을 일부, 혹은 자기 자신만 확인할 수 있으며. 그 정보가 유출되지 않게 데이터 보호,응용프로그램 보호,호스트 보호,네트워크 보호. 이 네 가지를 통하여 보호하는 개념이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:15:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621757934</guid>
      </item>
      <item>
         <title>7.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621758083</link>
         <description><![CDATA[<div>비펠드브라운효과 란<br>위 아래 저항을 다르게하여<br>공기를 이온화 시켜 그 자력의 반작용을 이용해서 띄우는 원리</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:15:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621758083</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621759675</link>
         <description><![CDATA[<div>비펠드브라운효과 사례<br>하우네부, 드론,&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1196982895/e2a53cd91f2cd2f54009bab4b2b9c83d/60ba87a369e02e41eedd28187b7af0a3086939426859f0f268f6e6aed64e2cd094332cae52b8e44a01c0f31410c75580fb48010f7500f7c4a6fb67b217eecc1c1a8c1dc74a4aad4ef6b3cdd780299fdcd651ab71c430ee10b7bf73fd08d1470e.jfif" />
         <pubDate>2021-06-23 14:16:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621759675</guid>
      </item>
      <item>
         <title>9.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621761048</link>
         <description><![CDATA[<div>인공위성도 공중에 뜬 것일까<br>뜬 것이다<br>왜냐하면 중력의 힘을 이기고 다른 힘으로 떠있기 때문이다 </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:17:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621761048</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 교정이란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621762025</link>
         <description><![CDATA[<div>:치아에 적당한 물리적 힘을 가해 치조골 내에서 원하는 위치로 치아를 이동시켜<br><br></div><div>기능적,심미적으로 개선하는 치료&nbsp;<br><br><br><br></div><div>치아교정은<br><br></div><div>치아와 이틀 돌기는 압박이 없는 자유로운 상태에서 정상적인 맞물림을 이룬다는 생물학적 원리를 이용한다.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:17:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621762025</guid>
      </item>
      <item>
         <title>브라켓이란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621763446</link>
         <description><![CDATA[<div>치아 교정시 교정 와이어를 장착하기 위해 치아에 직접 붙이는 장치물<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1102333425/6ba7f44982cb34b15294a6dc2fb1b7c7/qmfkzpt.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 14:18:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621763446</guid>
      </item>
      <item>
         <title>마스크의 장점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621763774</link>
         <description><![CDATA[<div>면마스크:피부자극이 작으면서 호흡에 용이하고 세탁후 재사용가능<br>패션마스크:큰 장점은 편리함이다.<br>뛰어난 신축성으로 장시간 착용가능하고 자외선을 차단해준다<br>KF마스크:밀폐력이나 미세먼지, 바이러스의 차단률이 월등하다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:18:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621763774</guid>
      </item>
      <item>
         <title>브라켓 기능과 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621765041</link>
         <description><![CDATA[<div>브라켓을 자세히 관찰해 보면</div><div>교정용 와이어가 들어갈 수 있는 슬롯이</div><div>있고 일종의 갈고리와 혹, 고정적 역할을 하는 윙,</div><div>베이스 등 다양한 장치들로 이루어져 있습니다.</div><div>​</div><div>이런 브라켓이 다 같아 보여도</div><div>장치 종류에 따라, 부착하는 위치에 따라</div><div>다른 형태를 가지고 있으며</div><div>때론 이 장치에 이급부정교합 장치, 페이스마스크,</div><div>헤드기어 등 수많은 부가장치들이 장착되기도 합니다.</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:19:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621765041</guid>
      </item>
      <item>
         <title>10.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621765083</link>
         <description><![CDATA[<div>인공위성이 뜨는 원리<br>물체를 일정한 속력으로 수평방향으로 날리면 지구 중심을 향해 떨어지는 속도와 수평으로 날아가는 속도가 맞아 떨어져 지구 궤도면 을 돈다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:19:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621765083</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. 자동화 공정의 정의</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621765799</link>
         <description><![CDATA[<div>제품을&nbsp;생산할 때, 인적 자원을 활용하는 것이 아닌 기계를 이용하여 자동으로 빠르고 많은 양을 생산하도록 하는 기술이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:19:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621765799</guid>
      </item>
      <item>
         <title>와이어란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621765860</link>
         <description><![CDATA[<div>브라켓을 구술 꿰듯이 연결해 주고 있는 와이어는</div><div>치아를 움직이는 힘을 만드는 원천입니다.</div><div>니켈- 티타늄 합금으로 되어있는 이 와이어는</div><div>심하게 변형되더라도</div><div>본래의 모습으로 돌아올 수 있는&nbsp;</div><div>복원력을 지니고 있어</div><div>치아 골대사를 유도하는 물리적 힘을 발휘하게 된다</div><div>​</div><div><strong>{육안으로 보았을 때 비현실적 느낌이 들 정도로</strong></div><div><strong>아주 비뚤어져 있는 치아도</strong></div><div><strong>교정용 와이어의 탄성으로 펼 수 있게 됩니다</strong>}</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:19:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621765860</guid>
      </item>
      <item>
         <title>교정 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621767055</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>클리피씨 교정</strong></div><div>자가결찰교정인 클리피씨교정은 브라켓 자체에 열고 닫는 문짝 형식의 장치가 있어 스스로 와이어를 고정시켜줄 수 있는 브라켓입니다.</div><div>별도의 브라켓 교정 철사나 고무줄 등의 장치가 부가적으로 필요가 없는 발전된 형태의 교정장치입니다.</div><ul><li>치아교정을 단축시키고 통증을 최소화한 치아교정 방법입니다.</li><li>개폐가 용이한 양방향성 클립으로 되어 있어 와이어 교환이 간단하고 편리합니다.</li><li>치료기간의 단축과 내원 횟수 또한 감소합니다.</li><li>최소한의 지속적인 교정력을 사용하므로 치아 및 잇몸에 가해지는 부작용이 적습니다.</li><li>치과 내원시 진료시간이 단축됩니다.<br><strong>데이몬클리어</strong><br>데이몬 클리어는 기존 데이몬 교정의 단점으로 지적 되었던 심미성 부분을 보완하여 만든 교정 장치입니다.<br>데이몬교정과 달리 브라켓 크기가 작으며 치아색상과 비슷한 세라믹으로 제작을 하기 때문에 매우 심미적이며, 브라켓 색상이 변색이 되지 않아 투명함을 오랫동안 간직할 수 있습니다.<br>데이몬교정은 철사를 묶어서 고정하는 것이 아닌 슬라이딩 도어 형식의 교정장치입니다.<br>브라켓 사이의 와이어가 자유롭게 미끌어 질 수 있어, 치아를 원하는 위치로 더욱 빠르고 쉽게 움직이도록 하기 때문에 일반교정보다 치료기간이 4~6개월 정도 단축 된다는 큰 장점을 가지고 있습니다.<br><br><br></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:19:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621767055</guid>
      </item>
      <item>
         <title>c치아구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621769656</link>
         <description><![CDATA[<div>치주막은 치주 인대라고 하는데 치아는 뼈와 바로 붙어 있는 구조가 아니라 치주인대라고 하는 탄성이 있는 섬유질의 가는 인대로 연결되어 있는 구조이다&nbsp;</div><div>그래서 치아가 흔들리거나 이동하는 이유도 치아와 뼈가 치주인대로 붙어 있기 떄문이다</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:21:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621769656</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. 자동화 공정의 개발 배경</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621770904</link>
         <description><![CDATA[<div>인간이 해내기 힘들거나 불가능한 작업을 로봇을 통해 제품의 품질을 향상시키고, 인간과 다르게 로봇은 구동 시간이 훨씬 길기에 효율적으로 빠르고 정확하게 작업하여 생산량을 극대화시키려는 전략에서 개발되었다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:22:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621770904</guid>
      </item>
      <item>
         <title>치아 움직이는 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621771572</link>
         <description><![CDATA[<div>치아는 잇몸 속뼈에 완전하게 고정되어 있는 것이 아니므로 치아에 어느정도 힘을 가하면 치아는 움직이게 됩니다. 이때 움직이지 않는 지지대 역할을 할 고정원이 필요합니다. 치아교정에서 고정원이란 이동시키려는 치아에 대항해 힘을 적용할 수 있거나 당겨지는 힘에 대해 저항하는 치아나 골격을 뜻합니다. 고정원은 어금니가 되기도 하고 교정용 미니 임플란트가 되기도 합니다.&nbsp; 치아와 뼈 사이에는 치근막이라는 연조직이 있습니다&nbsp; 치아에 힘을 가해지면 치근막에서 뼈의 흡수와 재생이 일어나면서 치아가 움직이게 됩니다.즉, 같은 방향으로 힘을 가하게 되면 치아가 나아갈 방향 쪽으로 뼈를 제거하는 파골세포들이 형성되어 치조골을 녹입니다 이때 반대쪽에 생기는 틈에서는 뼈를 만드는 조골세포들의 활성으로 뼈가 차오르게 됩니다 이처럼 세포들이 작용하여 뼈의 모양을 바꿔 안정적으로 이동하는 데 일정한 시간이 소요됩니다<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:22:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621771572</guid>
      </item>
      <item>
         <title>교정원ㄹ;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621771921</link>
         <description><![CDATA[<div>우리 치아에는 힘을 가하게 되면 힘의 방향에 따라 치주인대에서 압력이 발생하며</div><div>뼈를 흡수하는 파골세포가 만들어지고, 반대쪽에는 뼈를 생성하는 역할을 하는 조골 세포가 만들어집니다.</div><div><br></div><div>파골세포와 조골세포의 역할로 뼈의 흡수와 생성이 진행되기에 치아를 이동시키는데요.</div><div><br></div><div>치아교정 치료는 파골세포와 조골세포의 역할로 뼈 흡수와 생성이 진행되며</div><div>교정이 필요한 치아를 바른 치열을 만들기 위해 이동시키고&nbsp;</div><div>이때 브라켓과 와이어는 마찰력을 발생시키고 힘을 가하는 역할을 하게 됩니다.</div><div><br></div><div>(그래서 치아교정은 쉽게 말해 세포반응을 이용하는 치료)</div><div><br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1102333425/0b3865fe263debb386e4d795af9c6743/________.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 14:22:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621771921</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3.컴퓨터공학의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621773645</link>
         <description><![CDATA[<div>컴퓨터공학은, 1843년, 애널리틱 엔진에 대한 프랑스 매거진의 발표가 이어진 이후, 1815년 영국 출생의 에이다 러브레이스 (Ada Lovelace)가&nbsp; 베르누이 방정식 (Bernoulli)을 계산하는 알고리즘을 기록힌다. 이는 훗날 컴퓨터를 실행하기 위해 특별히 설계되어진 최초의 공개된 컴퓨터의 알고리즘으로 인정받아, 컴퓨터공학의 첫 걸음을 옮겼다. 그 후, IBM은 여러 종류의 컴퓨터 하드웨어 장비를 개발하기 시작하였고 공학용 계산기 사업에도 뛰어들게 되어 컴퓨터에 사용되는 하드웨어 카드와 중앙 컴퓨터 장치를 비롯한 배비지의 해석 엔진을 기반으로 하는 프로그램을 개발한다. 후에, 1940년 애니악의등장 후에 폭풍적인 성장을 맞아, 계전기를 사용하여 1초에 덧셈을 3번 할 수 있는 전기기계식 계산기로 마크 윈으로서, 1944년 아이비엠(IBM)회사와 하버드대학 에이킨이 만들었다. 이후 에드샥,에드박,유니박-원이 만들어지고 더욱이 발전하여 현재의 컴퓨터공학에 이르게 된다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:23:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621773645</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 유전을 활용한 과학 기술</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621781955</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 유전자 검사<br>2. 유전자 가위<br>3. 유전자 변형 식품<br>4. 맞춤아기<br>5. DNA 검사</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:27:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621781955</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4. 컴퓨터과학과의 차이점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621788476</link>
         <description><![CDATA[<div>한국에서는, 흔히 컴퓨터공학과 컴퓨터과학의 경계가 불분명해, 크게 구별하여 말하지 않는다. 하지만, 컴퓨터공학의 시초가 된 유럽/ 선두를 달리는 북미에서는&nbsp;<br>컴퓨터과학(Computer Science)과<br>컴퓨터공학(Computer Engineering)이라는 갈래로 나뉘어 구분한다.<br>컴퓨터과학은, 보다 논리학에, 즉 수학에 가깝지만, 컴퓨터공학은 전자공학과 가깝다. 이를 풀어보자면, 컴퓨터과학은 응용수학과 전산학이론을 중점적으로 다루는 분야에 가깝다.<br>컴퓨터공학은 전자공학과 컴퓨터 하드웨어를 중점적으로 다루는 분야이다.&nbsp;<br>로 정의할 수 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:31:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621788476</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. 자동화 공정의 특징</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621799455</link>
         <description><![CDATA[<div>여러가지&nbsp;면에서 인간보다 좋은 능률을 보유하기에 사용되는 기계 장치나 로봇도 다양한 종류가 있다. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:36:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621799455</guid>
      </item>
      <item>
         <title>탐구주제 : 모기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621802793</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차&nbsp;<br>1.모기는 무엇일까?<br>2.모기의 종류<br>3.모기가 여름에 나타나는 이유<br>4.모기가 무는 이유<br>5.모기가 옮기는 질병<br>6.모기약의 효과<br>7.모기를 막을 수 있는 방법<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:38:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621802793</guid>
      </item>
      <item>
         <title>마스크의 단점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621805717</link>
         <description><![CDATA[<div>면마스크:필터를 끼우지않은채 사용하면 바이러스차단률이 낮아진다<br>패션마스크:바이러스차단 보다는 자외선으로부터 피부를 보호하는 기능을 충실한다<br>KF마스크:산소투과율이 낮아 찌는듯한 더위에는 호흡이 답답해진다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:40:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621805717</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3.1 자동화 공정에서 사용하는 기계나 로봇</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621806442</link>
         <description><![CDATA[<div>흔히 알기로는 작업을 전체적으로 담당하는 다관절 로봇, 센서, 컨베이어 정도가 있고, 이런 물리적 행위를 수행하고 감지하는 요소와 이를 제어하기 위한 컴퓨터 프로그래밍 등이 있다. <br><br>- 다관절 로봇/팔이 3개 이상의 회전 관절을 가지는 <a href="https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=835864&amp;ref=y">로봇</a>. 사람의 어깨, 팔, 팔꿈치, 손목의 관절을 본떠서 만든 로봇으로 사람이 하는 움직임과 비슷하게 움직일 수 있다. 행동이 빠르고 공간도 적게 차지하며 동작 범위도 넓어서, 공장 생산설비의 조립 작업이나 용접 등에 사용한다.<br>- 컨베이어/재료 또는 화물을, 일정한 거리 사이를 자동으로 연속 운반하는 기계장치로, 고무 ·직물 ·철망 ·강판 등으로 만들어진 벨트를 순환시켜서 그 위에 물건을 올려 놓고 연속으로 운반하는 장치이다. 고무 벨트가 가장 많이 사용되고 있다.<br><br>출처 - 네이버 지식백과</div>]]></description>
         <pubDate>2021-06-23 14:40:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621806442</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4-1 광학식 지문인식</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621809792</link>
         <description><![CDATA[<div>광학식 지문인식</div><div>광학식 지문인식 센서의 원리는 단순하다. 지문의 사진을 찍어 저장된 지문 사진과 대조하는 것이다. 가장 오래된 방식이기도 하다. 지문의 사진을 찍는 카메라는 지문의 굴곡을 촬영해야 하므로, 일반적인 카메라와는 달리 명암의 식별에 민감하다.</div><div>광학식 지문인식의 단점은 속이기 쉽다는 것이다. 카메라는 인간의 지문과 지문의 ‘사진’을 구분하지 못하므로, 지문의 사진을 갖다 대는 것으로 쉽게 무력화할 수 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:42:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621809792</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4-2 정전용량식 지문인식</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621814737</link>
         <description><![CDATA[<div>정전용량식 지문인식</div><div>정전용량식 지문인식 센서는 평면에 다수의 전극이 깔린 형태를 갖고 있다. 지문이 닿으면, 각 전극은 지문의 굴곡에 따라 인체와의 정전용량이 변하는데(정전용량은 전극 사이의 거리에 따라 달라진다), 각 전극별로 정전용량을 감지해 얻어진 지도와 저장된 값을 비교하는 것이다.&nbsp;</div><div>정전용량식 지문인식은 전극별로 정전용량을 감지하는 회로를 갖고 있어야 하기에 비용이 많이 든다. 회로를 적절히 변형하여 정전용량을 감지하는 회로를 줄일 수는 있으나, 이 경우 지문 감지에 시간이 오래 소요된다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:44:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621814737</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 컴퓨터공학의 전망</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621815224</link>
         <description><![CDATA[<div>현재에도 정보로 인하여 좌지우지되는 세상에 컴퓨터공학은 매우 중요한 자원이다. 후에 정보화가 일어나고, 고도의 정보 사회에 이르를 시에, 이는 모든 인에게 필수불가결한 존재가 될 것이다. 이에 현재에도 네트워크 기술 발전에 힘입어 사람들은 지역에 상관없이 자원을 공유하고 있어. 점점 더 발전이 가속화될 것으로 보인다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:45:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621815224</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1.모기는 무엇일까</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621818302</link>
         <description><![CDATA[<div>모기는 파리목 모기과에 속하는 곤충을 이르는 말이다. 수컷은 꽃의 꿀을 먹으며 살고 암컷도 평상시에는 그러하지만 산란기의 암컷의 거의 대부분은 빨대 모양의 주둥이로 숙주의 피부를 뚫고 피를 먹는 체외 기생충으로 산다.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:46:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621818302</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4. 자동화 공정의 기술적 측면</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621819389</link>
         <description><![CDATA[<div>위에서&nbsp;설명한 것 같은 로봇과 기계 장치, 시스템을 혼합적으로 연결지어 두었다. 애초에 자동화 공정 자체를 하나의 기술로 본다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:47:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621819389</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4-3 초음파 지문인식</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621820414</link>
         <description><![CDATA[<div>초음파 지문인식</div><div>초음파 지문인식은 가장 늦게 출현한 방식이다. 초음파 지문인식 센서는 다수의 초음파 송수신기를 갖고 있는데, 지문의 굴곡에 따라 변하는 초음파 수신량을 저장된 값과 비교하는 것이다. 이러한 특징이 있기 때문에, 초음파 지문인식 센서는 지문이 센서에 직접 닿지 않아도 지문을 감지할 수 있다.</div><div>초음파 지문인식 센서는 화면 아래에 숨겨서 배치할 수 있기 때문에 화면을 넓게 사용할 수 있는 특징이 있다. 이러한 특징 때문에, 최신 스마트폰에서는 대부분 초음파 지문인식 센서를 탑재하고 있다. 하지만, 초음파 지문인식 센서는 작은 평면에 다수의 초음파 송수신기를 갖고 있어야 하므로 만들기가 어렵다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:48:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621820414</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5. 자동화 공정이 도입되는 경우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621821466</link>
         <description><![CDATA[<div>대부분의 생산 과정에는 자동화 공정이 도입된다. 자동화 공정 자체가 생산의 효율을 높이기 위해 개발된 기술로, 이동 수단이나 생필품, 또 다른 공업용품이나 어떤 제품을 대량생산하거나 복제하는 경우 등에 다양하게 이용될 수 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:48:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621821466</guid>
      </item>
      <item>
         <title>마스크의 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621822728</link>
         <description><![CDATA[<div>마스크는 두종류의 구조가 있다..<br>하나는 3중구조와 하나는 4중구조이다.. 3중구조는 안감/정전필터/<br>겉감 이고 4중구조는 안감/정전필터/지지체/겉감으로 되어있다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:49:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621822728</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2.모기의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621824836</link>
         <description><![CDATA[<div>흰줄숲모기, 이집트 숲모기, 빨간집 모기, 각다귀속</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:50:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621824836</guid>
      </item>
      <item>
         <title>전정기 필터란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621826211</link>
         <description><![CDATA[<div>2만볼트가 넘는 전압에서 전류를 흘려 부직포섬유에 정전기를 만들어 유지하게한다 먼지전체는 중성처럼 보이지만 왼쪽은 양의성질이고 오른쪽은 음전하로 보이게ㅐ 되면서 부직포쪽으로 끌려가 붙게된다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:51:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621826211</guid>
      </item>
      <item>
         <title>7. 자동화 공정에 관심있는 경우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621827756</link>
         <description><![CDATA[<div>자동화&nbsp;공정은 대부분의 공장에서 사용하고 있는 공업에서 주요한 기술이다. 따라서 일반적인 생산직에 취업할 경우엔 거의 무조건 알고 있어야 할 테고, 용접같은 공업 일을 하는 사람의 경우에는 더욱 중요할 것이다. 애초에 지금은 자동화공정 학교도 있고, 마이스터고와 같은 학교들에서도 대체로 전문 기술을 배우기에 자동화 공정에 대해 더 깊게 들어가보고 싶다면 큰 문제 없이 할 수 있을 것이다. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:51:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621827756</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3.모기가 여름에 나타나는 이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621830489</link>
         <description><![CDATA[<div>체온을 조절하는 능력이 없는 모기는 바깥 온도에 따라 체온이 변한다. 여름철 기온이 상승하면 모기 체내의 화학반응이 일어나며 대사 활동이 활발해진다. 성장이 빨라지면서 성충이 돼 산란하는 기간도 줄어든다. 봄·가을보다 여름에 모기가 많은 이유다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:53:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621830489</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8. 자동화 공정의 장단점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621833927</link>
         <description><![CDATA[<div>장점/생산성의 증가, 로봇에 문제 없을시 품질과 생산의 일관성, 효율적인 공정일 경우 투자 비용의 절감 등이 있다.<br><br>단점/높은 초기 투자비용. 한번 완성된 설비 라인은 교체하여 다른 장치를 만들기 어려움 등이 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:55:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621833927</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4.모기가 무는 이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621834193</link>
         <description><![CDATA[<div>모기가 사람의 피나 동물의 피를 흡혈하는 이유는, 난자를 성숙하게 만들고 영양분을 보충하기 위해서는 동물성 단백질이 필요한데, 이 동물성 단백질은 사람과 동물의 피에 존재하기 때문에, 번식을 위해서는 흡혈을 할 수밖에 없다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:55:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621834193</guid>
      </item>
      <item>
         <title>마스크의 문제점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621834262</link>
         <description><![CDATA[<div>안경착용자는 아무리 얼굴에 잘 밀착시켜도 숨을 내쉴 때 콧김이나 입김이 윗쪽으로 새어나와 안경이 뿌얘진다 숨쉬기 불편하다고 턱스크쓰고다니는 사람들이 있는데 그렇게 착용하면 타인에 의한 감염의 차단 효과가 없으므로 불편하더라도 참고 서야한다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:55:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621834262</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5.모기가 옮기는 질병</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621836077</link>
         <description><![CDATA[<div>국내에서 매개모기를 통해 감염가능한 질환은 일본뇌염, 말라리아가 있으며, 해외여행 시 모기에 물려 감염될 수 있는 질환은 황열, 뎅기열, 웨스트나일열, 치쿤구니야열, 지카바이러스감염증 등이 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:56:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621836077</guid>
      </item>
      <item>
         <title>9. 앞으로의 전망과 발전 가능성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621838400</link>
         <description><![CDATA[<div>현재&nbsp;전체적으로 생산이 중요시되는 2차 산업시대가 끝나며 3차 산업으로 넘어오게 되는데, 3차 산업은 주로 서비스가 위주이므로 크게 앞으로를 기대하긴 힘들 것이다. 하지만 자동화 공정과 완전히 같지는 않으나 자동화 공정처럼 효율적으로 로봇이 생산하는 시스템인 스마트 팩토리가 등장하며 발전 가능성은 앞으로도 높다고 본다. 결국 인간의 필요를 위해 물건은 계속 생산되기 마련이니 말이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:57:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621838400</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6.모기약의 효과</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621838786</link>
         <description><![CDATA[<div>뿌리는 에어졸 형태의 모기약은 피레트로이드계인 퍼메트린, 알레트린, 페노트린, 프탈트린, 에스바이올 등의 살충 성분이 주로 쓰인다. 특히 퍼메트린은 모기뿐 아니라 바퀴벌레, 개미, 집파리 등 모든 벌레에 살충효과가 크다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:58:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621838786</guid>
      </item>
      <item>
         <title>핵심 질문&amp;핵심 대답</title>
         <author>jakejihoo</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621839217</link>
         <description><![CDATA[<div>핵심 질문: 컴퓨터공학의 미래 전망은?<br>핵심 대답: 정보화된 사회에서 네트워크의 주를 이루는 컴퓨터공학은 필수불가결적이므로, 정보의 가치가 증가할수록 더욱이 중요한 공학과가 될 것이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:58:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621839217</guid>
      </item>
      <item>
         <title>마스크의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621839445</link>
         <description><![CDATA[<div>독을 막기 위해 <strong>마스크</strong>로 얼굴을 가리는 습관은 고대 로마 시대에도 기록되어 있다. 17세기에는 흑사병이 미아즈마 때문이라고 믿은 의사들이 이로부터 자신을 보호하기 위해 흑사병 의사 복장을 하였다. 19세기 말부터 유럽 의사들이 수술할 때 <strong>마스크</strong>를 쓰기 시작했다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 14:58:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621839445</guid>
      </item>
      <item>
         <title>7.모기를 막을 수 있는 방법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621842122</link>
         <description><![CDATA[<div>1.물휴지를 만들어 던진다.<br>2.모기가 싫어하는 식물을 기른다<br>3.선퐁기를 틀어 놓고 잔다<br>4.모기에 물렸으면 따듯한 물로 씻는다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 15:00:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621842122</guid>
      </item>
      <item>
         <title>10. 스마트 팩토리의 정의와 자동화 공정과의 차이</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621844961</link>
         <description><![CDATA[<div>스마트 팩토리는 설계·개발, 제조 및 유통·물류 등 생산과정에 디지털 자동화 프로그램이 결합된 정보통신기술을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 생산공장이다. 앞으로의 제품 개발이나 생산은 이제 스마트 팩토리가 위주가 될 것으로 보인다.<br><br>하나의 제품만을 계속해서 생산하는 자동화 공정과는 확연한 차이가 있다.&nbsp;스마트 팩토리는 결국 여러 면에서 발전할 수 있지만 자동화 공정은 결국 설비를 완전히 바꾸지 않는 한 일관성 있게 생산되기 때문이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 15:01:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621844961</guid>
      </item>
      <item>
         <title>다관절 로봇</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621852416</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fblogfiles.naver.net%2FMjAxNzEwMTBfMjQ2%2FMDAxNTA3NjAyNTQ4NTM1.gQ_ZXdIn9M6rQ_CUSlh_BTE4z_G18lhE9oWMgzW3X5gg.fzah3bqBXDj-fHi0NEKXc5pK9-NZUDHLLqo3jZKhe4sg.JPEG.yeogie1%2F0900.jpg&amp;type=sc960_832" />
         <pubDate>2021-06-23 15:06:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621852416</guid>
      </item>
      <item>
         <title>컨베이어 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621852784</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fcafefiles.naver.net%2FMjAxOTAzMjZfMzYg%2FMDAxNTUzNTgzOTI5Nzc5.Ms5MTP-KLSgcpn9baA0tR87O9zSJLv9b1X45CgPScFIg.Ejuj9YX968MrYhJvodgw1cna1nVFKAjSbmgPBldzCUUg.JPEG.nadahy8001%2FKakaoTalk_20190326_155556523.jpg&amp;type=sc960_832" />
         <pubDate>2021-06-23 15:06:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621852784</guid>
      </item>
      <item>
         <title>6. 자동화 로봇의 기술적 측면</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621864226</link>
         <description><![CDATA[<div>자동화 공정에서 알아볼만 한 로봇이나 설비에는 다관절 로봇, 컨베이어, 센서, 컴퓨터 프로그래밍 등이 있다.&nbsp;<br><br>다관절 로봇 / 위치를 전환시키거나 꺾을 수 있는 세 개 이상의 회전 운동 장치가 탑재된 로봇로, 모터의 움직임이 일정 각도 제한되어 있음.<br><br>컨베이어 / 모터 두개, 혹은 그 이상을 장착하여 한 쪽에서 다른 쪽 끝까지 물건을 전달하는 기계장치로, 모터가 360도 계속 회전한다. 정지하지 않는 한 일정 방향으로 계속 움직이기에 안전 사고 또한 많이 일어난다. 물체를 옮길 때 사용하는 재료에 따라 종류가 여러가지로 구분된다.<br>벨트, 나사, 수레, 체인 등으로 연결한다.<br><br>센서+컴퓨터 프로그래밍 / 말 그대로 일정 행동을 계속 시키기 위해 컴퓨터 프로그램으로 반복 작용을 일으킬 수 있도록 한다. 컨베이어는 계속해서 회전하도록, 1번 로봇이 엔진을 집고 2번 로봇이 엔진 내부를 점검하고 3번 로봇이 엔진을 장착하도록, 반복적인 동작을 시킬 수 있도록 한다. 프로그래밍한 로봇은 공장 외부적 충격이나 프로그램에 오류가 생기지 않는 한 계속해서 작용한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 15:13:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621864226</guid>
      </item>
      <item>
         <title>애니악</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621870742</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1102333471/36412f28281de1e6dd5cad9f6c072d32/________.jpg" />
         <pubDate>2021-06-23 15:17:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621870742</guid>
      </item>
      <item>
         <title>타블렛의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621887096</link>
         <description><![CDATA[<div>블렛의 종류는 크게 2가지로 나뉩니다. 앞서 설명한대로 판타블렛과 액정 타블렛이 있습니다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>액정 타블렛은 주로 웹툰작가들이 많이 사용합니다.</div><div>액정타블렛의 특징은 가격대가 판 타블렛보다 높은점, 종이에 그리듯 화면에 그림을 그린다는 점, 화면이 모니터사이즈 만큼 크고 무게감이 있는 등이 있습니다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>판 타블렛은 주로 디지털 그림을 첫 입문하는 사람들이나 학생들이 많이 사용합니다.</div><div>판 타블렛의 특징은 가격대가 높지 않고 적당한 점, 모니터 화면을 보며 판에다 펜으로 드로잉을 해야한다는 점, 작고 가볍다는 점 등이 있습니다.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 15:26:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621887096</guid>
      </item>
      <item>
         <title>이걸 누가 쓰는지</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621888317</link>
         <description><![CDATA[<div>이걸 누가 쓰느냐 하면 * 취미로 그림을 그리는 사람들과 * 온라인 수업으로 컴퓨터에 필기를 해야하는 선생님들과 * 웹툰, 일러스트 등 그림과 관련된 직업을 가진 사람들이 씁니다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 15:27:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621888317</guid>
      </item>
      <item>
         <title>능동식 설명/장점과 단점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621889415</link>
         <description><![CDATA[<div>*능동식 은 기존의 정전식 터치시스템을 기반으로합니다.&nbsp;</div><div>정전식 터치스크린은 가로 세로로 무수히 많은 도선들로 구성이 되어 있습니다. 이를통해 터치가 되는 지점을 인식하게 됩니다. AES방식은 이러한 정전식 터치시스템 상에서 구동됩니다.AES기술과 호환되는 터치스크린은 일반적인 터치와 펜의 터치를 모두 인식하지만 시스템 내부에서는 이 두 터치를 별도로 인식하여 감지하게 됩니다.</div><div>별도의 패널이 아닌 기존의 터치스크린 상에서 구동되는 기술이라 펜이 튄다 라고 불리는 오류가 발생하게 됩니다.하지만 각각의 도선들이 개별적으로 펜의 신호를 감지하기에 패널의 어느 부분에서든 일정한 정확성을 보장하며 펜에서 전원을 공급받기 때문에 패널쪽에서는 추가적인 전력소모를 필요로 하지 않습니다.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 15:28:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621889415</guid>
      </item>
      <item>
         <title>전자기공명식 설명/단점과 장점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621890437</link>
         <description><![CDATA[<div>전자기공명식 은 기본적인 터치스크린에서 분리된 별도의 자기장 패널을 기반으로 하는 기술입니다.패널에서 자기장을 발생시키면 이 자기장 범위 내에 들어온 펜에 패널은 특정한 주파수를 내보냅니다. 전자기공명식은 모드가 2가지가 있습니다.패널에서 자기장을 발생시키는 범위 내에 들어온 펜은 특정한 주파수를 내보내게 되고, 이 주파수를 감지한 펜에 에너지가 공급이 됩니다.이것을 전원 모드 라고 합니다. 에너지를 공급받은 펜은 내부의 회로를 활성화시켜 무선 주파수를 발생시켜 패널에 신호를 보내고, 패널은 이 신호를 받아들이게 됩니다. 이것을 청취모드 라고 합니다. 전자기공명식(EMR) 터치시스템은 이 전원모드와 청취가 초당 수백번씩 반복하여 작동하게 됩니다. 장점은 패널에서 자기장을 발생시켜 펜 내부의 회로를 활성화하는 방식이기에 배터리가 없는 펜이 가능하게 됩니다. 단점은 별도의 패널을 필요로 하기 떄문에 본체 쪽에서 추가적인 전력소모를 부담하게 됩니다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 15:28:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621890437</guid>
      </item>
      <item>
         <title>압력감지</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621890913</link>
         <description><![CDATA[<div>펜 내부에는 신호를 발생시키는 회로 외에도 압력을 감지하는 센서가 존재하는데, 이 센서를 흔히 필압이라고 부릅니다. 필압의 수치는 일정한 압력을 어느정도로 세분화하여 감지하느냐에 따라 결정됩니다.펜의 압력 감지애서 중요한 것은 최소 압력점과 압력 감지가 가능한 범위입니다.최소 압력점이란 펜이 얼마부터의 압력을 감지 할 수 있느냐를 나타내는 수치입니다.하지만 대부분 설정에서 이 최소 압력점을 조정할 수 있습니다.</div><div>압력 감지가 가능한 범위란 말 그대로 어느 정도의 압력까지 감지가 가능하냐를 말하는 것으로,이 범위가 큰 펜들은 필압이 풍부해지고 좁은 펜일수록 필압이 밋밋해집니다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 15:29:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621890913</guid>
      </item>
      <item>
         <title>기울기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621891341</link>
         <description><![CDATA[<div>AES방식과 EMR방식은 원리는 다르지만 펜에서 발생시키는 신호를 패널이 감지하여 좌표를 계산한다는 공통점이 있습니다. 펜 내부의 압력센서는 펜이 압력을 감지 할 경우 접촉 판정을 내립니다. 그리고 타블렛은 두 가지 신호를 바탕으로 펜을 계산해내는데, 두 좌표의 거리르 계산하여 펜이 어느 방향으로 기울어져 있는지, 얼마나 기울어져 있는지를 계산해냅니다.기울기 기능은 필압에 비해 크게 알려진 기능이 아니라 부가적인 기능으로만 보는 경우가 있습니다.하지만 기울기 기능은 타블렛의 정확성에 큰 영향을 미치는 중요한 기능 중 하나입니다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-23 15:29:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1621891341</guid>
      </item>
      <item>
         <title>심박수가 높거나 낮으면</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1623532106</link>
         <description><![CDATA[<div>심박수가 올라가게 되며 아드레날린이 분비가 됩니다.<br>하지만 다른경우에서 심박수가 급히 올라가거나 내려간다면 그건 몸에 이상이 있는 것일 수도 있습니다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-24 12:57:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1623532106</guid>
      </item>
      <item>
         <title>심박수가 높으면.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1623533038</link>
         <description><![CDATA[<div>심박수가 높은데에는 이유가 있는데요.<br>심박수는 술이나 카페인이 많이 함량 되어 있는 음료를 마시거나 할때, 스트레스를 받을때, 피곤할때 등등 많은 이유가 있습니다.<br>이로인해 심박수가 높게 잡히는 경우가 아닌 불규칙적으로 심박수가 높은 경우 심장에 문제가 있는 것 일수도 있으니 병원에 가야합니다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-24 12:58:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1623533038</guid>
      </item>
      <item>
         <title>심박수가 낮으면.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1623533521</link>
         <description><![CDATA[<div>반대로 심박수가 낮은경우도 있는데요.<br>심박수는 사람마다 정해진 기준이 명확하지 않기 때문에 개개인의 기준을 본인이 정하여야 합니다.<br>심박수가 낮으면 노인질환이나, 심장병, 저혈압 등등이 의심되니 병원에 가서 확인해 봐야합니다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-24 12:58:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1623533521</guid>
      </item>
      <item>
         <title>개선방법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1623534141</link>
         <description><![CDATA[<div>개선방법으로는 건강한 식습관과 운동이 필요합니다.<br>고기나 자극적인 음식은 피하고 채소와 견과류를 많이 먹으라고 합니다.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-24 12:58:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1623534141</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1628132988</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유 시계에 관심이있어서</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-28 09:30:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1628132988</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1628133294</link>
         <description><![CDATA[<div>시계의 정의:자선과 타선 모두 서로 눈으로 식별이 가능한 상태를 상호 시계라고 합니다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-28 09:30:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1628133294</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1628134002</link>
         <description><![CDATA[<div>시계유래:시계의 기원으로는 고대 이집트에서 처음 사용된 해시계와 물시계를 들 수 있다. 서양식 기계시계는 탈진기를 장착한 것으로 13세기 후반에 출현했다. 17세기에는 시계의 과학적 원리가 규명되는 가운데 진자시계가 발명되었다. 해리슨은 1761년에 크로노미터 제4호를 제작하여 해상시계의 시대를 열었다. 18세기에는 휴대용 시계가 널리 보급되기 시작했고, 20세기에는 전기시계, 수정시계, 원자시계 등이 속속 개발되었다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-28 09:31:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1628134002</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1628134578</link>
         <description><![CDATA[<div>시계종류:시계는 크게 나누어 두 종류가 있다. 큰 시계(clock)와 휴대용 시계(watch)이다.</div><div>큰 시계는 벽시계·좌종시계 등이고, 휴대용 시계는 손목시계·회중시계와 같이 가지고 다닐 수 있는 소형의 것으로, 엄밀하게 구별되지 않는다. 큰 시계는 대개 진자시계로 가정용으로 많이 쓰이고 장식시계도 있다. 큰 시계의 대부분은 기계시계이나 전기시계도 있다. 전지시계·트랜지스터 시계·소리굽쇠[音叉]시계·수정시계·전자관시계(電子管時計) 등, 최근에는 소리굽쇠와 수정시계가 많이 보급되고 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-28 09:31:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1628134578</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1628137082</link>
         <description><![CDATA[<div>시계의 원리:시계구조<br><strong>1. </strong>에너지를 공급하는 장치: 용두, 태엽통(1번 wheel)<br><strong>2. </strong>에너지를 시계내부로 전달하는 장치: 2~4번 wheel train(톱니바퀴 시스템)<br><strong>3. </strong>에너지가 한꺼번에 손실되지 않게 하는 장치: 탈진바퀴, 앵커<br><strong>4. </strong>규칙적인 시간의 흐름을 가능하게 하는 장치: 탈진기<br><strong>5. </strong>시간을 나타내주는 장치: 초침, 분침, 시침<br>시간제어 방법:시계의 생명은 정확하게 일정한 간격의 시간으로 움직여줘야 한다는 것이다. 이 역할을 하는 것이 탈진기(Balance Spring, Hairspring)인데, ‘시계의 심장’이라 할 수 있다. 탈진기는 스프링의 탄성을 이용하여 진자처럼 규칙적인 운동이 가능하게 만든 장치이다.<br><br>스프링이 풀렸다 감겼다 하는 과정을 반복하며 규칙적으로 진동을 하는데 규칙적인 탈진기의 진동은 앵커를 통해 탈진바퀴로 전해져서 탈진바퀴가 일정한 속도로 움직일 수 있도록 조절한다. 이 운동은 초침이 붙어 있는 4번 wheel로 전달되고, 계속해서 분침이 붙어 있는 3번 wheel로, 시침이 붙어 있는 2번 wheel로 차례로 전달되어 규칙적인 시간의 흐름을 나타낼 수 있게 된다.<br><br>각각의 wheel들은 서로 다른 톱니바퀴로 연결되어 있어 각자 다른 속도로 회전한다. 예를 들어 톱니의 날이 20개인 톱니바퀴와 120개인 톱니바퀴가 맞물려 있다면 날이 120개인 톱니바퀴가 한 번 회전하는 사이에 날이 20개인 톱니바퀴는 6회전 하게 되어 각자 다른 속도를 나타낼 수 있는 것이다.<br><br>시계의 경우 각각의 시계바늘이 1회전하는 데 걸리는 시간은 초침톱니바퀴는 60초, 분침톱니바퀴는 60분, 시침이 연결되어 있는 톱니바퀴는 12시간이다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-06-28 09:34:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/1pc0oscj5v99lr97/wish/1628137082</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
