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      <title>노벨과학말하기 경연대회 주제마당 by 박준영선생님</title>
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      <pubDate>2024-05-31 07:24:41 UTC</pubDate>
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         <title>노벨과학말하기 경연대회 예선 문제(초)</title>
         <author>nin64b</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-31 07:27:16 UTC</pubDate>
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         <title>5.31. ~ 6.2. 주말 과제</title>
         <author>nin64b</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>노벨과학말하기 경연대회 예선 문제를 읽고, 1번과 2번 문제 조사하고, 생각해서 패들렛에 <strong>자료와 함께</strong> 정리하기</p><p>(문자메시지 참고)</p></li></ul><p><br></p><ul><li><p>웹페이지 및 유튜브 링크 공유</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-31 07:28:56 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><br></p><p>1.&nbsp;2010년 안드레 가임, 콘스탄틴 노보셀로프 &lt;차세대 나노 신소재 2차원&nbsp;<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%95%80">그래핀</a>에 관한 연구&gt;</p><p>업적: 연필심에 스카치 테이프를 붙여 떼어낸 뒤 테이프에 달라붙은 흑연 가루를 반복해서 유리 테이프로 떼어내는 방식으로 그래핀을 처음 분리하였습니다.</p><p>그래핀은 가장 얇으면서도 전기나 열을 가장 잘 전도 할 수 있을 뿐 아니라 가장 강하면서도 유연한 물질입니다.</p><p>구리보다 100배 이상 높은 전기 전도성, 다이아몬드 보다 2배 높은 열 전도, 강철보다 200배 이상 강한 기계적 강도를 가지고 있고</p><p>재료 자체의 유연성과 신축성이 좋아서 형태를 늘이거나 접어도 그래핀 자체가 가지고 있는 전기 전도성을 잃지 않습니다.</p><p>또한 빛이 2.3%만 흡수해도 상온에서 은보다 열 전도성이 높고 전자가 마치 질량이 없는 것처럼 움직여서</p><p>기존 반도체보다 전기의 흐름이 빨라질 수 있어서 실리콘 기판을 대체할 수 있는 신소재로 각광받고 있습니다.</p><p>부품, 소재의 두께를 줄여 경량화를 가능하게 하고&nbsp;초경량, 초강도 소재용도로 활용할 수 있어서 자동차 뿐만 아니라</p><p>방탄조끼, 항공우주용 소재에 이르기까지 다양한 소재에 활용될 수 있습니다.</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACbhttps://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACbhttps://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACb%EF%BF%BC">https://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACbhttps://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACbhttps://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACb<br></a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-02 03:51:03 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3015223015</link>
         <description><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p>2. 지구 온난화</p><p>- 적정 실내온도 유지 하기</p><p>- 물 아껴 쓰기</p><p>- 플라스틱 사용량 줄이기</p><p>- 분리수거 4대 원칙 지키기</p><p>- 이메일 비우기 (방치된 메일은 데이터 센터에 저장되고 저장공간 마련을 위해 엄청난 전력이 소모됨)</p><p>- 대중교통 또는 걷거나 자전거 타기</p><p>- 음식물 쓰레기 줄이기</p><p>- 대기전력 없애기</p><p>- 저탄소 인증 농산물 구입하기</p><p>- 종이 아껴 쓰기</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-02 03:54:16 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>김민준 탐구</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>알렉산더 플레밍은 제 1차 세계 대전 중 부상병들이 세균으로 인한 패혈증으로 죽어가는 것을 연구하게 되었다. 그러다가 우연히 1928년 인플루엔자 바이러스에 관한 연구를 하고 있던 중 우연히 포도상군균 배양기에 발생한 푸른곰팡이 주위가 무균 상태라는 사실을 확인하였다. 더욱 연구에 박차를 가하여 마침내 푸른곰팡이의 배양물을 800배로 묽게 하여도 포도상군균의 증식을 방지할 수 있다는 사실을 발견, 이 물질을 페니실린이라 명명하였다. 이 연구로 인하여 1945년 공동 연구자인 E.B체인, H.W플로리와 함께 노벨생리학,의학상을 수상하였다.</p><p>https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1159781&amp;cid=40942&amp;categoryId=34356</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-02 05:36:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>과학탐구말하기 대회 선발 과제 </title>
         <author>nin64b</author>
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         <description><![CDATA[<p>1. 노벨과학말하기 경연대회 예선 문제 읽어오기</p><p>2. 소개하고 싶은 노벨과학자 정하기</p><p>3. 그 사람이 받았던 노벨과학상(물리학상, 생리학상, 화학상)을 연구 업적과 함께 소개하기</p><p>4. 노벨과학상 수상과 관련한 시대적 배경 또는 중요한 과제 조사하기</p><p>5. 우리반 노벨과학동아리에서 탐구해보고 싶은 주제와 탐구 계획</p><p>&nbsp;</p><p>-&gt; 내일(6월 6일) 오전 10시 30분까지 6-4교실로 모이기</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-05 03:42:19 UTC</pubDate>
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         <title>내일 활동 (6월 6일)</title>
         <author>nin64b</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>대회 참가자 3명 선정하기</p></li><li><p>발표 주제 정하기</p></li><li><p>발표 대본 쓰기</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-05 05:14:27 UTC</pubDate>
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         <title>앙투안 앙리 베크렐</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><em>앙투안 앙리 베크렐은 1852년 12/15 ~1908년8/25까지 프랑스의 물리학자다 앙리 베크릴은 방사선을 발견한 공로로  1903년에 노벨 물리상을 받았다 분야:물리학,화학 앙리 베크렐이 한일은 다시 또 있지만 이건 가장 큰영향을 준 실험이다 실제로 다른 과학자들이 이 실험을 신기해하고 호기심을 얻게되었다</em></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-05 23:31:58 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p><em>1, 베크렐은 불투명한 종이로 사진건판을 덮고, 그 위에 인광물질 결정을 올려놓은 후, 인광물질에서 나온 빛이 사진건판을 감광시키는지 확인하는 실험에 착수했다. 인광물질에서 나온 빛에 의해 사진건판이 감광되면, 인광물질도 X선과 같은 빛을 내는 것으로 볼 수 있다는 생각이었다.</em></p><p><em>실험을 진행해 보니 사전에 햇볕에 노출된 적이 있는 인광물질들은 실제로 사진건판에서 감광현상을 보였다. 건판에는 광물표본 윤곽이 상으로 드러나 있었으며, 광물결정과 건판을 쌌던 종이 사이에 끼워넣은 동전이나 금속조각의 상도 그대로 드러났다.</em></p><p><em>하지만 햇볕에 노출된 적이 없는 인광물질들의 경우는 건판을 감광시키지 못했으므로 인광물질이 내는 빛은 X선과 무관한 것이었다. 아무리 실험을 해보아도 인광물질에 대한 실험에서는 X선 같은 빛이 나타나지 않았다.</em></p><p><em>1896년 2월 그는 자신의 실험결과를 과학아카데미에서 그대로 발표했다 그러던 중 자신의 실험 중 인광물질이 아닌 우라늄염이 특이한 작용을 하고 있다는 사실을 깨달았다. 햇볕이 들지 않는 어두운 곳에 놓아둔 사진건판 위에 우라늄염을 종이에 싸서 올려놓은 적이 있는데, 마치 햇볕을 쬐었을 때처럼 건판 위에&nbsp;</em><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%9A%B0%EB%9D%BC%EB%8A%84%EC%A0%95%EA%B4%91"><em>우라늄염</em></a><em>의 상이 감광되어 나타났던 것이다.</em></p><p><em>다시 실험에 몰두한 베크렐은 1896년 5월 우라늄염이 사진작용이나 형광작용, 공기 중에서의 전리작용을 한다는 사실을 밝혀내고, 이 현상이 뢴트겐이 발견한 X선의 성질과 비슷하다고 결론을 내렸다. 다만, 뢴트겐처럼 특별한 장치를 이용한 것이 아니었기에 우라늄염 자체에서 광선이 나온다는 점이 X선과 다르다고 했다. 베크렐은 이 광선에 '베크렐선'이라는 이름을 붙였다. 우라늄화합물(나중에 방사성물질로 밝혀짐)에서 방사선이 확인되는 순간이었다      </em></p><p><br></p><p><br></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%95%99%EB%A6%AC_%EB%B2%A0%ED%81%AC%EB%A0%90">https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%95%99%EB%A6%AC_%EB%B2%A0%ED%81%AC%EB%A0%90</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-05 23:37:31 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>nin64b</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 01:32:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>nin64b</author>
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         <pubDate>2024-06-06 01:34:06 UTC</pubDate>
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         <title>참고영상 </title>
         <author>nin64b</author>
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         <description><![CDATA[<p>유튜브에서 </p><p><br></p><p>Fame Lab 코리아</p><p>Ted 코리아</p><p><br></p><p>영상 찾아보기</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 01:34:57 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>김민준 탐구(요약)</title>
         <author>bs00857</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3019737663</link>
         <description><![CDATA[<p>알렉산더 플레밍은 공포의 전쟁인 제 1차 세계 대전 때 부상병들을 치료했습니다. 그러던 중 진짜로 우연치 않게 위험한 포도상군균을 죽이는 푸른곰팡이라는 존재를 알되었고, 수 많은 사람들의 목숨을 살렸습니다. 포도상구균으로 죽을뻔한 수많은 사람들의 목숨을 살린 알렉산더 플레밍은 노벨생리학, 의학상을 수상받았습니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 01:56:47 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>안녕하세요 참가번호 00번 김혜원입니다 저는 이번 대회에서 앙리 베크렐을 소개하겠습니다, </title>
         <author>bs00869</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3019743692</link>
         <description><![CDATA[<p> 앙리 베크렐은 1896년 처음 자연 방사선을 발견한 유명한 프랑스의 물리학자입니다, 우라늄 염이 햇빛에 의존하지 않고 사진 필름을 자동으로 어둡게 만든다는 것을 발견하면서 자연 방사선이라는 현상을 처음으로 밝혔고 ., 그 당시 발견하기어려웠으나 처음으로 발견하여, 여러 과학자들이 호기심을 가졌습니다 그러하여 방사선 물질의 성질과 방사선의 다양한 형태에 이해를 하려고하였습니다. 그의 업적으로 인해, 1903년에 노벨 물리학상을 받았고. 베크렐의 발견은 핵 물리학, 방사선 의학, 그리고 에너지 연구에 많은 영향을 끼쳤으며,중요한 기초를 제공했습니다. </p><p><br></p><p><br></p><p> 이상으로 참가번호00번 김혜원이었습니다  이상 발표를 맞쥐게습니다 감사합니다</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 02:04:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>김민준 탐구</title>
         <author>bs00857</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3019766298</link>
         <description><![CDATA[<p>에너지 고갈문제</p><p>1.신재생 에너지의 개발과 보금화석 연료x (풍력, 태양광등)</p><p>2.에너지 효율을 높이기 위한 기술 개발(동일한 에너지를 사용해도 더 많은 일을 할 수 있다.)</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 02:32:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>bs00873</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3019772527</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p><strong>2010년, 안드레 가임과 콘스탄틴 노보셀로프는 연필심에서 스카치 테이프로 그래핀을 분리하는 방법을 개발하여 노벨 물리학상을 받았습니다. 그래핀은 매우 얇고, 전기와 열 전도성이 뛰어나며, 강도와 유연성이 우수합니다. 그 당시에는 흑연을 분리하는 방법을 몰랐는데 가임과 노보셀로프는 흑연 분리 실험을 성공해 노벨 물리학상을 받았습니다.또한, 형태 변형에도 전기 전도성을 유지하고 빛을 거의 흡수하지 않아 실리콘을 대체할 신소재로 주목받고 있습니다. 그래핀은 자동차, 방탄조끼, 항공우주용 소재 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다.</strong></p><p><br></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACbhttps://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACbhttps://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACb">https://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACbhttps://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACbhttps://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACb</a><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACbhttps://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACbhttps://youtu.be/aegHgzA_fXw?si=jWloEs3vdwZCqACb%EF%BF%BC"><br></a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 02:40:44 UTC</pubDate>
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         <title>김민준 실험</title>
         <author>bs00857</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3019818299</link>
         <description><![CDATA[<p>1.작은 태양광 패널을 햇빛에 노출한다.</p><p>2.전선을 미니 선풍기와 태양광 패널과 함께 연결한다.</p><p>3.햇빛이 강한 곳으로 가서 미니 선풍기의 세기를 관찰한다.</p><p>이 실험으로 인해 재생 에너지의 중요성을 알게 될 수 있다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-06 03:43:47 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제에 대한 뤼튼 답변</title>
         <author>nin64b</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3021740488</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>2024년 현재 인류가 직면한 다양한 문제 중에서 초등학교 6학년 수준에서 탐구해볼 만한 주제와 탐구 계획을 제안드리겠습니다.</strong></p><ol><li><p><strong>주제: <em>미세 플라스틱 오염 문제</em>와 해결 방안</strong></p><ul><li><p><strong>탐구 계획:</strong></p><ul><li><p><strong>미세 플라스틱이 무엇이며, 어떤 경로로 환경에 유입되는지 조사하기</strong></p></li><li><p><strong>미세 플라스틱이 생태계와 인체에 미치는 영향 탐구하기</strong></p></li><li><p><strong>미세 플라스틱 문제 해결을 위한 기술적 방안(예: 미세 플라스틱 제거 기술, 대체재 개발 등) 모색하기</strong></p></li><li><p><strong>실험을 통해 미세 플라스틱 제거 기술의 효과성 확인하기</strong></p></li></ul></li></ul></li><li><p><strong>주제: 신재생 에너지 기술과 탄소 중립 달성</strong></p><ul><li><p><strong>탐구 계획:</strong></p><ul><li><p><strong>태양광, 풍력, 수소 등 다양한 신재생 에너지 기술 이해하기</strong></p></li><li><p><strong>신재생 에너지 기술의 장단점 및 발전 방향 탐구하기</strong></p></li><li><p><strong>신재생 에너지 기술이 탄소 중립 달성에 기여할 수 있는 방식 모델링하기</strong></p></li><li><p><strong>태양전지 모형을 제작하여 발전 효율 측정하기</strong></p></li></ul></li></ul></li><li><p><strong>주제: 인공지능(AI) 기술의 발전과 윤리적 쟁점</strong></p><ul><li><p><strong>탐구 계획:</strong></p><ul><li><p><strong>인공지능의 원리와 주요 기술(기계학습, 자연어 처리 등) 이해하기</strong></p></li><li><p><strong>인공지능 기술이 우리 생활에 미치는 영향(일자리, 개인정보 보호 등) 분석하기</strong></p></li><li><p><strong>인공지능 윤리 강령 및 규제 방안 모색하기</strong></p></li><li><p><strong>간단한 챗봇 프로그램을 만들어 보고, 윤리적 문제 점검하기</strong></p></li></ul></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-08 06:03:59 UTC</pubDate>
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         <title>노벨과학동아리에서 탐구하고 싶은 주제와 탐구 계획</title>
         <author>nin64b</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>탐구하고 싶은 주제</p></li><li><p>이것을 알기 위해 어떤 실험을 하고 싶은 지</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-08 06:15:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>nin64b</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3022658504</link>
         <description><![CDATA[<p>혜원: 저는 미세 플라스틱 문제를 뽑고 싶습니다. 미세 플라스틱은 플라스틱 제품이 분해되는 과정에서 생겨나는데요, 입자가 너무 작아서 체내에 쌓이면 배출되지 않고, 생태계 먹이 그물에 따라 상위 포식자에게 더 많은 미세 플라스틱이 축적됩니다.</p><p><br></p><p>민준: </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-10 02:41:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>nin64b</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3025970760</link>
         <description><![CDATA[<p>모두 : 안녕하세요! 저희는 복수과학연구소의 연구원 혜원, 나율입니다.</p><p><br></p><p>혜원 : 요즘 연구</p><p><br></p><p>여기 알렉산더 플레밍 박사님을 모셨는데요,</p><p>(여기서부터 맛깔나게)</p><p><br></p><p> 나율(연구원): 노벨과학상은 그 업적을 통해 당시 사람들이 직면한 중요한 문제를 해결했을 때 주어진다고 해요. </p><p><br></p><p> 혜원: 그러면, 페니실린의 발견은 어떤 점에서 중요한 역할을 했었나요? (손짓,갸우뚱)</p><p><br></p><p> 민준: 플레밍은 전쟁에서 부상병들을 연구하다가 1928년에 페니실린을 발견했어요. 그 때 발견한 페니실린이 2차 세계대전 중 널리 사용되어 군인들의 감염을 치료하여 많은 생명을 구했죠. </p><p><br></p><p> 나율(연구원): 그렇다면 지금의 인류가 닥친 가장 큰 문제는 어떤 것들이 있을까요?</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-12 14:54:37 UTC</pubDate>
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         <title>대본1</title>
         <author>nin64b</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3027404108</link>
         <description><![CDATA[<p>나율: 안녕하세요! 현장에서 만나는 노벨상! 저는 복수과학연구소의 나율입니다. 김혜원 특파원이 나가있는 현장을 연결하겠습니다!</p><p>김혜원 특파원!</p><p><br>혜원: 네, 여기는 부상자 병동인데요, 이번에 보급된 이 페니실린으로 인해 많은 사람들이 생명을 구하고 있는 현장입니다.</p><p>나율: 네, 이전까지는 세균 감염으로 목숨을 잃는 사람이 많았다고 하죠? </p><p>민준: 그렇습니다. 저는 항생제로 쓰이는 이 페니실린를 발견해서 그 문제를 해결했죠. </p><p>혜원: 어? 노벨생리학상을 수상하신 플레밍 박사님! </p><p><br></p><p>민준: 현재 여러분에게 닥친 과제는 무엇인가요? &nbsp;</p><p>혜원: (신용카드) (카드를 깨문다.) (먹는 시늉)</p><p>나율: 어, 뭐하시는 거에요?</p><p>민준: 요즘 우리가 1년에 신용카드 한 장 만큼의 미세 플라스틱을 먹고 있다고 해요.</p><p>나율: 몸 속에 들어가면 문제가 크겠는데요?</p><p>혜원: 네, 이렇게나 많은 병을 유발할 수 있다구요!</p><p>민준: 그래서, 우리의 탐구 과제!</p><p>나율:&nbsp;하나! 미세 플라스틱이 우리 몸에 어떻게 들어오는 지 알아보기!</p><p>혜원: 식물에 어떻게 쌓여가는지 추적 관찰해볼래요! (식물, 미세 플라스틱 카드)</p><p>나율: 둘! 흡착 기술로 미세 플라스틱 해결 가능성 살펴보기!</p><p>민준:&nbsp;미세 플라스틱 흡착에 사용되는 활성탄처럼, 숯이나 커피 찌꺼기로 오염물질을 얼마나 제거할 수 있는지 실험해볼래요!</p><p><br></p><p>이상으로, 노벨과학상의 요람, 복수과학연구소였습니다!</p><p>감사합니다!</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-13 20:11:26 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>bs00873</author>
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         <pubDate>2024-06-14 06:30:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>bs00873</author>
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         <pubDate>2024-06-14 06:42:27 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>nin64b</author>
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         <pubDate>2024-06-14 06:43:35 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>nin64b</author>
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         <pubDate>2024-06-14 06:43:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>nin64b</author>
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         <pubDate>2024-06-14 06:46:26 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>bs00873</author>
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         <pubDate>2024-06-14 06:46:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>bs00873</author>
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         <pubDate>2024-06-14 06:49:07 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>nin64b</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3027998239</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-06-14 06:57:56 UTC</pubDate>
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         <title>과제</title>
         <author>bs00869</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3041134427</link>
         <description><![CDATA[<p>역량:  호기심 창의적</p><p><br></p><p>리처드 파인만은 물리학을 연구했습니다</p><p>물건 사물현상을 연구했습니다 어릴때부터 호기심을 가지고 항상 왜라고했습니다</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-29 06:35:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>bs00869</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3041458695</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>혜원: 안녕하세요, 여러분. 오늘은 과학 역사에서 빼놓을 수 없는 인물, 마리 퀴리에 대해 이야기해보겠습니다. 그녀는 노벨상을 두 번이나 수상한 과학자입니다.  </strong></p><p><br></p><p><br></p><p><strong>나율: 두 번이나요? 대단하네요! 어떤 업적으로 노벨상을 받았나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 마리 퀴리는 처음으로 1903년에 노벨 물리학상을 받았습니다. 그녀는 남편 피에르 퀴리와 앙리 베크렐과 함께 방사능 연구로 이 상을 수상했죠.</strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 방사능 연구라고요? 조금 더 자세히 설명해 줄 수 있나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 물론이죠! 마리 퀴리는 우라늄에서 방출되는 방사선을 연구하면서 방사능이라는 개념을 확립했습니다. 그녀의 연구는 방사성 물질이 스스로 에너지를 방출하는 현상을 이해하는 데 중요한 기여를 했습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 정말 흥미롭네요! 두 번째 노벨상은 어떤 업적으로 받은 건가요?</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 두 번째 노벨상은 1911년에 화학 분야에서 수상했습니다. 이번에는 라듐과 폴로늄이라는 두 가지 새로운 원소를 발견한 공로로 상을 받았죠.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 새로운 원소를 발견했다고요? 어떻게 그런 발견을 할 수 있었나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 마리 퀴리는 우라늄 광석인 피치블렌드를 연구하면서 방사능이 매우 높은 물질을 발견했어요. 그녀는 이 물질에서 라듐과 폴로늄을 분리해내는 데 성공했고, 이를 통해 화학적 성질을 밝혀냈습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 정말 대단한 과학자였네요! 그녀의 연구가 지금도 많은 영향을 미치고 있나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 네, 마리 퀴리의 연구는 현대 물리학과 화학의 기초를 다지는 데 큰 역할을 했습니다. 특히 방사선 치료와 같은 의학 분야에서도 그녀의 연구가 큰 영향을 미쳤죠. 그리고 오늘날, 과학자들은 또 다른 중요한 문제를 연구하고 있습니다. 바로 미세 플라스틱 문제입니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 미세 플라스틱이요? 자세히 설명해 주실 수 있나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 네, 미세 플라스틱은 5mm 이하의 작은 플라스틱 조각을 말합니다. 이들은 해양 생태계와 인간 건강에 큰 위협이 됩니다. 미세 플라스틱은 플라스틱 제품이 분해되면서 생기며, 해양 생물들이 이를 섭취하면 먹이사슬을 통해 인간에게도 영향을 미칠 수 있습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 정말 심각한 문제네요. 과학자들은 이를 해결하기 위해 어떤 연구를 하고 있나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 여러 과학자들이 미세 플라스틱의 발생을 줄이기 위해 다양한 방법을 연구하고 있습니다. 예를 들어, 플라스틱의 생분해성을 높이는 소재 개발이나, 미세 플라스틱을 효과적으로 제거할 수 있는 기술을 연구하고 있죠.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 오늘 이야기를 듣고 나니, 과학자들의 연구가 얼마나 중요한지 다시 한번 느끼게 되네요. 감사합니다!</strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 저도 감사합니다. 마리 퀴리의 업적과 현대 과학자들의 연구 모두가 우리가 직면한 문제를 해결하는 데 큰 도움이 되기를 바랍니다.</strong></p><p><strong>이 대본이 도움이 되셨길 바랍니다!</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-30 08:19:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>bs00869</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3042097422</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>혜원: 안녕하세요!! (같이) 현장에서 만나는 노벨상! 저는 복수과학연구소의 김혜원입니다. 이나율 특파원이 나가있는 현장을 연결하겠습니다! 이나율 특파원! </strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 네! 오늘은 과학에서 빼놓을수없는 인물, 마리퀴리에 소개할껀데요. 마리퀴리는 무려 노벨상을 두번이나 탔다고하는데요. 근데 어떤 업적으로 노벨상을 받았나요? </strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 마리 퀴리는 처음으로 1903년에 노벨 물리학상을 받았습니다.또한 그녀의 남편,연구원들과 함께 방사능 연구로 이 상을 수상했죠.  </strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 방사능 연구라고요? 조금 더 자세히 설명해 줄 수 있나요?</strong></p><p><br></p><p><strong> 나율: 물론이죠! 마리 퀴리는 우라늄에서 방출되는 방사선을 연구하면서 방사능이라는 개념을 확립했습니다. 그녀의 연구는 방사성 물질이 스스로 에너지를 방출하는 현상을 이해하는데 중요한 기여를 했습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 정말 흥미롭네요! 두 번째 노벨상은 어떤 업적으로 받은 건가요? </strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 두 번째 노벨상은 1911년에 화학 분야에서 수상했습니다. 이번에는 라듐과 폴로늄이라는 두 가지 새로운 원소를 발견한 공로로 상을 받았죠.</strong></p><p><br></p><p><strong> 민준: 새로운 원소를 발견했다고요? 어떻게 그런 발견을 할 수 있었나요? </strong></p><p><br></p><p><strong>혜원:  마리 퀴리는 우라늄 광석인 피치블렌드를 연구하면서 방사능이 매우 높은 물질을 발견했어요. 그녀는 이 물질에서 라듐과 폴로늄을 분리해내는 데 성공했고, 이를 통해 화학적 성질을 밝혀냈습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong> 민준: 정말 대단한 과학자였네요! 그녀의 연구가 지금도 많은 영향을 미치고 있나요?</strong></p><p><br></p><p><strong> 나율: 네, 마리 퀴리의 연구는 현대 물리학과 화학의 기초를 다지는 데 큰 역할을 했습니다. 특히 방사선 치료와 같은 의학 분야에서도 그녀의 연구가 큰 영향을 미쳤죠. 그리고 오늘날, 과학자들은 또 다른 중요한 문제를 연구하고 있습니다. 바로 미세 플라스틱 문제입니다.  </strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 미세 플라스틱이요? 자세히 설명해 주실 수 있나요? </strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 네, 미세 플라스틱은 5mm 이하의 작은 플라스틱 조각을 말합니다. 이들은 해양 생태계와 인간 건강에 큰 위협이 됩니다. </strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 또한, 미세 플라스틱은 플라스틱 제품이 분해되면서 생기며, 해양 생물들이 이를 섭취하면 먹이사슬을 통해 인간에게도 영향을 미칠 수 있습니다. </strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 정말 심각한 문제네요. 과학자들은 이를 해결하기 위해 어떤 연구를 하고 있나요? </strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 여러 과학자들이 미세 플라스틱의 발생을 줄이기 위해 다양한 방법을 연구하고 있습니다. 예를 들어, 플라스틱의 생분해성을 높이는 소재 개발이나, 미세 플라스틱을 효과적으로 제거할 수 있는 기술을 연구하고 있죠 </strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 오늘 이야기를 듣고 나니, 과학자들의 연구가 얼마나 중요한지 다시 한번 느끼게 되네요. 감사합니다! </strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 저도 감사합니다. 마리 퀴리의 업적과 현대 과학자들의 연구 모두가 우리가 직면한 문제를 해결하는 데 큰 도움이 되기를 바랍니다! </strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-01 06:44:14 UTC</pubDate>
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         <author>bs00857</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>혜원: 안녕하세요!! (같이) 현장에서 만나는 노벨상! 저는 복수과학연구소의 김혜원입니다. 오늘은 특별히 과학 역사에서 빼놓을 수 없는 인물에 대해 이야기 나눠볼 텐데요. 이나율 특파원이 나가 있는 현장을 연결하겠습니다! 이나율 특파원!</strong></p><p><strong>나율: 네! 안녕하세요, 이나율입니다. 저는 지금 과학의 거장, 마리 퀴리에 대해 이야기하려고 합니다. 마리 퀴리는 노벨상을 두 번이나 수상한 놀라운 업적을 남긴 과학자입니다. 그런데 어떤 업적으로 노벨상을 받았는지 궁금하시죠?</strong></p><p><strong>민준: 맞아요. 마리 퀴리는 처음으로 1903년에 노벨 물리학상을 받았습니다. 그녀는 남편 피에르 퀴리와 함께 방사능 연구로 이 상을 수상했죠. 당시 방사능이라는 개념 자체가 낯설었던 시기였으니, 그 연구의 중요성은 대단했습니다.</strong></p><p><strong>혜원: 방사능 연구라고요? 그 부분을 조금 더 자세히 설명해 줄 수 있나요?</strong></p><p><strong>나율: 물론이죠! 마리 퀴리는 우라늄에서 방출되는 방사선을 연구하면서 '방사능'이라는 개념을 확립했습니다. 그녀의 연구는 방사성 물질이 스스로 에너지를 방출하는 현상을 이해하는 데 중요한 기여를 했습니다. 당시에는 방사선의 존재조차 잘 알려지지 않았기 때문에 그녀의 연구는 혁신적이었습니다.</strong></p><p><strong>민준: 정말 흥미롭네요! 마리 퀴리가 방사능 연구를 통해 과학에 어떤 영향을 미쳤는지 좀 더 구체적으로 이야기해 줄 수 있나요?</strong></p><p><strong>나율: 네, 마리 퀴리의 연구는 현대 물리학과 화학의 기초를 다지는 데 매우 중요한 역할을 했습니다. 예를 들어, 방사능의 발견은 핵물리학의 발전을 촉진시켰고, 나아가 방사선 치료와 같은 의학 분야에도 큰 영향을 미쳤습니다. 그녀의 연구 덕분에 암 치료 방법 중 하나인 방사선 치료가 가능해졌죠.</strong></p><p><strong>민준: 정말 대단하네요! 그렇다면 두 번째 노벨상은 어떤 업적으로 받은 건가요?</strong></p><p><strong>혜원: 두 번째 노벨상은 1911년에 화학 분야에서 수상했습니다. 이번에는 라듐과 폴로늄이라는 두 가지 새로운 원소를 발견한 공로로 상을 받았습니다. 그녀는 우라늄 광석인 피치블렌드를 연구하면서 방사능이 매우 높은 물질을 발견했고, 이 물질에서 라듐과 폴로늄을 분리해내는 데 성공했습니다.</strong></p><p><strong>민준: 새로운 원소를 발견했다고요? 어떻게 그런 발견을 할 수 있었나요?</strong></p><p><strong>혜원: 마리 퀴리는 끊임없는 실험과 연구를 통해 이러한 발견을 할 수 있었습니다. 그녀는 피치블렌드에서 수많은 실험을 거쳐 미량의 라듐과 폴로늄을 분리해냈고, 이를 통해 이 원소들의 화학적 성질을 밝혀냈습니다. 이 과정에서 그녀는 엄청난 인내와 끈기를 발휘했죠.</strong></p><p><strong>민준: 정말 대단한 과학자였네요! 그녀의 연구가 지금도 많은 영향을 미치고 있나요?</strong></p><p><strong>나율: 네, 마리 퀴리의 연구는 현대 과학에 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 방사선 치료와 같은 의학 분야에서 그녀의 연구가 큰 공헌을 했습니다. 그녀의 연구 덕분에 방사선의 특성을 이해하게 되었고, 이를 활용한 다양한 치료법이 개발되었습니다. 그리고 오늘날, 과학자들은 또 다른 중요한 문제를 연구하고 있습니다. 바로 미세 플라스틱 문제입니다.</strong></p><p><strong>민준: 미세 플라스틱이요? 자세히 설명해 주실 수 있나요?</strong></p><p><strong>혜원: 네, 미세 플라스틱은 5mm 이하의 작은 플라스틱 조각을 말합니다. 이들은 해양 생태계와 인간 건강에 큰 위협이 됩니다. 미세 플라스틱은 플라스틱 제품이 분해되면서 생기며, 해양 생물들이 이를 섭취하면 먹이사슬을 통해 인간에게도 영향을 미칠 수 있습니다.</strong></p><p><strong>민준: 그렇다면, 미세 플라스틱 문제를 해결하기 위해 현재 어떤 연구가 진행되고 있나요?</strong></p><p><strong>나율: 여러 과학자들이 미세 플라스틱의 발생을 줄이기 위해 다양한 방법을 연구하고 있습니다. 예를 들어, 플라스틱의 생분해성을 높이는 소재 개발이나, 미세 플라스틱을 효과적으로 제거할 수 있는 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 플라스틱 사용을 줄이기 위한 정책적인 노력도 함께 이루어지고 있습니다.</strong></p><p><strong>혜원: 그렇군요. 미세 플라스틱 문제는 정말 심각한 문제인 것 같습니다. 과학자들이 이를 해결하기 위해 많은 노력을 기울이고 있네요. 오늘 이야기를 듣고 나니, 과학자들의 연구가 얼마나 중요한지 다시 한번 느끼게 됩니다.</strong></p><p><strong>민준: 맞아요. 마리 퀴리의 업적과 현대 과학자들의 연구 모두가 우리가 직면한 문제를 해결하는 데 큰 도움이 되기를 바랍니다. 감사합니다!</strong></p><p><strong>나율: 저도 감사합니다. 오늘도 많은 것을 배우게 되었습니다. 앞으로도 과학의 발전을 위해 열심히 노력하는 모든 과학자들을 응원합니다!</strong></p><p><strong>혜원: 네, 이나율 특파원, 감사합니다. 오늘은 마리 퀴리와 현대 과학자들의 연구에 대해 알아보았습니다. 과학의 발전이 우리 삶에 얼마나 중요한지 다시 한번 깨달을 수 있는 시간이었네요. 다음 시간에도 흥미로운 주제로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다!</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-01 07:25:51 UTC</pubDate>
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         <author>bs00857</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>혜원: 안녕하세요!! (같이) 현장에서 만나는 노벨상! 저는 복수과학연구소의 김혜원입니다. 오늘은 특별히 과학 역사에서 빼놓을 수 없는 인물에 대해 이야기 나눠볼 텐데요. 이나율 특파원이 나가 있는 현장을 연결하겠습니다! 이나율 특파원!</strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 네! 안녕하세요, 이나율입니다. 저는 지금 과학의 거장, 마리 퀴리에 대해 이야기하려고 합니다. 마리 퀴리는 노벨상을 두 번이나 수상한 놀라운 업적을 남긴 과학자입니다. 그런데 어떤 업적으로 노벨상을 받았는지 궁금하시죠?</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 맞아요. 마리 퀴리는 처음으로 1903년에 노벨 물리학상을 받았습니다. 그녀는 남편과 함께 방사능 연구로 이 상을 수상했죠. 당시 방사능이라는 개념 자체가 낯설었던 시기였으니, 그 연구의 중요성은 대단했습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 방사능 연구라고요? 그 부분을 조금 더 자세히 설명해 줄 수 있나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 물론이죠! 마리 퀴리는 우라늄에서 방출되는 방사선을 연구하면서 '방사능'이라는 개념을 확립했습니다. 그녀의 연구는 방사성 물질이 스스로 에너지를 방출하는 현상을 이해하는 데 중요한 기여를 했습니다. 당시에는 방사선의 존재조차 잘 알려지지 않았기 때문에 그녀의 연구는 혁신적이었습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 정말 흥미롭네요! 마리 퀴리가 방사능 연구를 통해 과학에 어떤 영향을 미쳤는지 좀 더 구체적으로 이야기해 줄 수 있나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 네, 마리 퀴리의 연구는 현대 물리학과 화학의 기초를 다지는 데 매우 중요한 역할을 했습니다. 예를 들어, 방사능의 발견은 핵물리학의 발전을 촉진시켰고, 나아가 방사선 치료와 같은 의학 분야에도 큰 영향을 미쳤습니다. 그녀의 연구 덕분에 암 치료 방법 중 하나인 방사선 치료가 가능해졌죠.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 정말 대단하네요! 그렇다면 두 번째 노벨상은 어떤 업적으로 받은 건가요?</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 두 번째 노벨상은 1911년에 화학 분야에서 수상했습니다. 이번에는 라듐과 폴로늄이라는 두 가지 새로운 원소를 발견한 공로로 상을 받았습니다. 그녀는 우라늄 광석인 피치블렌드를 연구하면서 방사능이 매우 높은 물질을 발견했고, 이 물질에서 라듐과 폴로늄을 분리해내는 데 성공했습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 새로운 원소를 발견했다고요? 어떻게 그런 발견을 할 수 있었나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 마리 퀴리는 끊임없는 실험과 연구를 통해 이러한 발견을 할 수 있었습니다. 그녀는 피치블렌드에서 수많은 실험을 거쳐 미량의 라듐과 폴로늄을 분리해냈고, 이를 통해 이 원소들의 화학적 성질을 밝혀냈습니다. 이 과정에서 그녀는 엄청난 인내와 끈기를 발휘했죠.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 정말 대단한 과학자였네요! 그녀의 연구가 지금도 많은 영향을 미치고 있나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 네, 마리 퀴리의 연구는 현대 과학에 큰 영향을 미쳤습니다. 그녀의 연구 덕분에 방사선의 특성을 이해하게 되었고, 이를 활용한 다양한 치료법이 개발되었습니다. 그리고 오늘날, 과학자들은 또 다른 중요한 문제를 연구하고 있습니다. 바로 미세 플라스틱 문제입니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 미세 플라스틱이요? 자세히 설명해 주실 수 있나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 네, 미세 플라스틱은 5mm 이하의 작은 플라스틱 조각을 말합니다. 이들은 해양 생태계와 인간 건강에 큰 위협이 됩니다. 미세 플라스틱은 플라스틱 제품이 분해되면서 생기며, 해양 생물들이 이를 섭취하면 먹이사슬을 통해 인간에게도 영향을 미칠 수 있습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 그렇다면, 미세 플라스틱 문제를 해결하기 위해 현재 어떤 연구가 진행되고 있나요?</strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 여러 과학자들이 미세 플라스틱의 발생을 줄이기 위해 다양한 방법을 연구하고 있습니다. 예를 들어, 플라스틱의 분해성을 높이는 소재 개발이나, 미세 플라스틱을 효과적으로 제거할 수 있는 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 플라스틱 사용을 줄이기 위한 정책적인 노력도 함께 이루어지고 있습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 그렇군요. 미세 플라스틱 문제는 정말 심각한 문제인 것 같습니다. 과학자들이 이를 해결하기 위해 많은 노력을 기울이고 있네요. 오늘 이야기를 듣고 나니, 과학자들의 연구가 얼마나 중요한지 다시 한번 느끼게 됩니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>민준: 맞아요. 마리 퀴리의 업적과 현대 과학자들의 연구 모두가 우리가 직면한 문제를 해결하는 데 큰 도움이 되기를 바랍니다. 감사합니다!</strong></p><p><br></p><p><strong>나율: 저도 감사합니다. 오늘도 많은 것을 배우게 되었습니다. 앞으로도 과학의 발전을 위해 열심히 노력하는 모든 과학자들을 응원합니다!</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원: 네, 이나율 특파원, 감사합니다. 오늘은 마리 퀴리와 현대 과학자들의 연구에 대해 알아보았습니다. 과학의 발전이 우리 삶에 얼마나 중요한지 다시 한번 깨달을 수 있는 시간이었네요. 다음 시간에도 흥미로운 주제로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다!</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-01 07:27:44 UTC</pubDate>
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         <author>bs00857</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>나율이: 안녕하세요, 여러분! 오늘은 특별한 주제를 가지고 왔습니다. 바로 날아다니는 자동차에 대해 이야기해보려고 해요. 현장에 나가 있는 특파원 친구들을 불러보겠습니다. 안녕하세요, 특파원님들!</strong></p><p><br></p><p><strong>민준이: 안녕하세요, 진행자님! 여기 현장에 나와 있는 특파원 민준이입니다. 오늘은 날아다니는 자동차에 대해 이야기해보려고 해요. 여러분도 많이 기대하고 계시죠?</strong></p><p><br></p><p><strong>나율이: 네, 정말 기대됩니다! 먼저, 날아다니는 자동차가 왜 필요한지 설명해주시겠어요?</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원이: 물론이죠! 첫째, 날아다니는 자동차는 교통 체증을 해결해 줄 수 있어요. 도로 위에서 수많은 자동차가 길게 늘어서 있는 모습을 본 적이 있나요? 이럴 때 날아다니는 자동차만 있다면 하늘을 날아 빠르게 목적지에 도착할 수 있을 거예요. 교통 체증을 줄여주어 시간과 에너지를 절약할 수 있게 됩니다. 예를 들어, 출퇴근 시간에 고속도로가 꽉 막히는 상황에서도 날아다니는 자동차를 이용하면 하늘을 통해 신속하게 이동할 수 있습니다. 또한, 긴급 상황에서도 빠르게 이동할 수 있어 사람들의 생명을 구하는 데 큰 도움이 될 것입니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>나율이: 와, 정말 좋네요! 다른 이유도 있을까요?</strong></p><p><br></p><p><strong>민준이: 네, 둘째로 날아다니는 자동차는 환경을 보호할 수 있어요. 현재 많은 자동차가 기름을 사용하여 공기를 오염시키고 있어요. 하지만 날아다니는 자동차는 전기나 태양 에너지를 사용하여 환경 오염을 줄일 수 있어요. 지구를 더 깨끗하게 만들 수 있는 좋은 방법입니다. 예를 들어, 전기 배터리를 사용하는 날아다니는 자동차는 탄소 배출량을 줄여 지구 온난화 문제를 해결하는 데 기여할 수 있습니다. 또한, 태양 에너지를 활용하면 재생 가능한 에너지를 활용하여 지속 가능한 교통 수단이 될 수 있습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>나율이: 정말 놀라운 이야기네요! 그렇다면 날아다니는 자동차를 만들기 위해 과학자들이 어떤 실험을 하고 있는지 알려주시겠어요?</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원이: 네, 과학자들은 여러 가지 실험을 하고 있어요. 첫째로, 비행 원리를 연구하고 있습니다. 비행기가 하늘을 날 수 있는 이유는 날개를 이용해 공기의 흐름을 조절하기 때문이에요. 과학자들은 이 원리를 자동차에 적용할 수 있는지 연구하고 있습니다. 예를 들어, 날개와 로터를 이용해 자동차가 공중에서 안정적으로 떠 있을 수 있는지, 그리고 방향을 어떻게 조절할 수 있는지를 실험하고 있습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>나율이: 흥미롭네요! 다른 실험들도 있을까요?</strong></p><p><br></p><p><strong>민준이: 네, 둘째로 과학자들은 작은 모델을 만들어 실험하고 있습니다. 큰 자동차를 바로 만들지 않고, 먼저 작은 모델을 만들어 날개와 로터를 이용해 하늘을 나는 테스트를 하고 있어요. 이 작은 모델을 통해 날아다니는 자동차의 가능성을 확인하고 있습니다. 예를 들어, 드론과 같은 소형 비행체를 이용해 다양한 환경에서 비행 테스트를 진행하고, 이를 통해 얻은 데이터를 분석하여 실제 크기의 날아다니는 자동차를 개발하는 데 활용하고 있습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>나율이: 그렇군요! 또 다른 실험도 있을까요?</strong></p><p><br></p><p><strong>혜원이: 셋째, 에너지 효율성을 테스트하고 있어요. 날아다니는 자동차가 효율적으로 작동하려면 많은 에너지가 필요해요. 과학자들은 전기 배터리나 태양 에너지를 사용하여 자동차를 움직일 수 있는지 연구하고 있습니다. 환경에도 좋은 에너지를 찾아내는 것이 중요해요. 예를 들어, 고효율 배터리 기술을 개발하여 한 번 충전으로 더 먼 거리를 이동할 수 있도록 하거나, 태양광 패널을 자동차에 장착하여 비행 중에도 에너지를 충전할 수 있도록 하는 연구를 진행하고 있습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>나율이: 정말 많은 노력이 들어가고 있네요. 마지막으로 어떤 실험이 있는지 이야기해주시겠어요?</strong></p><p><br></p><p><strong>민준이: 네, 마지막으로 안전성을 검토하고 있습니다. 날아다니는 자동차가 안전하게 작동할 수 있는지 다양한 실험을 통해 확인하고 있어요. 자동차가 하늘을 날 때 균형을 잘 유지할 수 있는지, 비상 상황에서 안전하게 착륙할 수 있는지를 테스트하고 있습니다. 예를 들어, 비상 시 자동으로 낙하산을 펼쳐 안전하게 착륙할 수 있는 시스템을 개발하거나, 충돌 방지 시스템을 통해 공중에서 다른 비행체와의 충돌을 방지하는 기술을 연구하고 있습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>나율이: 네 감사합니다. 여러분이 말씀하신 내용을 요약 해보겠습니다.</strong></p><p><strong>날아다니는 자동차는 교통·환경 문제 해결에 도움이 되고 이동 속도 향상, 환경 보호, 신산업 개발, 생활 변화 등의 이점이 있습니다.</strong></p><p><br></p><p><strong>모두: 감사합니다.</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-02 06:17:06 UTC</pubDate>
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         <author>bs00857</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>나율이: 안녕하세요, 여러분! 오늘은 특별한 주제를 가지고 왔습니다. 바로 날아다니는 자동차에 대해 이야기해보려고 해요. 현장에 나가 있는 특파원 친구들을 불러보겠습니다. 안녕하세요, 특파원님들!</strong></p><p><strong>민준이: 안녕하세요, 진행자님! 여기 현장에 나와 있는 특파원 민준이입니다. 오늘은 날아다니는 자동차에 대해 이야기해보려고 해요. 여러분도 많이 기대하고 계시죠?</strong></p><p><strong>나율이: 네, 정말 기대됩니다! 먼저, 날아다니는 자동차가 왜 필요한지 설명해주시겠어요?</strong></p><p><strong>혜원이: 물론이죠! 첫째, 날아다니는 자동차는 교통 체증을 해결해 줄 수 있어요. 도로 위에서 수많은 자동차가 길게 늘어서 있는 모습을 본 적이 있나요? 이럴 때 날아다니는 자동차만 있다면 하늘을 날아 빠르게 목적지에 도착할 수 있을 거예요. 교통 체증을 줄여주어 시간과 에너지를 절약할 수 있게 됩니다. 예를 들어, 출퇴근 시간에 고속도로가 꽉 막히는 상황에서도 날아다니는 자동차를 이용하면 하늘을 통해 신속하게 이동할 수 있습니다. 또한, 긴급 상황에서도 빠르게 이동할 수 있어 사람들의 생명을 구하는 데 큰 도움이 될 것입니다.</strong></p><p><strong>나율이: 와, 정말 좋네요! 다른 이유도 있을까요?</strong></p><p><strong>민준이: 네, 둘째로 날아다니는 자동차는 환경을 보호할 수 있어요. 현재 많은 자동차가 기름을 사용하여 공기를 오염시키고 있어요. 하지만 날아다니는 자동차는 전기나 태양 에너지를 사용하여 환경 오염을 줄일 수 있어요. 지구를 더 깨끗하게 만들 수 있는 좋은 방법입니다. 예를 들어, 전기 배터리를 사용하는 날아다니는 자동차는 탄소 배출량을 줄여 지구 온난화 문제를 해결하는 데 기여할 수 있습니다. 또한, 태양 에너지를 활용하면 재생 가능한 에너지를 활용하여 지속 가능한 교통 수단이 될 수 있습니다.</strong></p><p><strong>나율이: 정말 놀라운 이야기네요! 그렇다면 날아다니는 자동차를 만들기 위해 과학자들이 어떤 실험을 하고 있는지 알려주시겠어요?</strong></p><p><strong>혜원이: 네, 과학자들은 여러 가지 실험을 하고 있어요. 첫째로, 비행 원리를 연구하고 있습니다. 비행기가 하늘을 날 수 있는 이유는 날개를 이용해 공기의 흐름을 조절하기 때문이에요. 과학자들은 이 원리를 자동차에 적용할 수 있는지 연구하고 있습니다. 예를 들어, 날개와 로터를 이용해 자동차가 공중에서 안정적으로 떠 있을 수 있는지, 그리고 방향을 어떻게 조절할 수 있는지를 실험하고 있습니다.</strong></p><p><strong>나율이: 흥미롭네요! 다른 실험들도 있을까요?</strong></p><p><strong>민준이: 네, 둘째로 과학자들은 작은 모델을 만들어 실험하고 있습니다. 큰 자동차를 바로 만들지 않고, 먼저 작은 모델을 만들어 날개와 로터를 이용해 하늘을 나는 테스트를 하고 있어요. 이 작은 모델을 통해 날아다니는 자동차의 가능성을 확인하고 있습니다. 예를 들어, 드론과 같은 소형 비행체를 이용해 다양한 환경에서 비행 테스트를 진행하고, 이를 통해 얻은 데이터를 분석하여 실제 크기의 날아다니는 자동차를 개발하는 데 활용하고 있습니다.</strong></p><p><strong>나율이: 그렇군요! 또 다른 실험도 있을까요?</strong></p><p><strong>혜원이: 셋째, 에너지 효율성을 테스트하고 있어요. 날아다니는 자동차가 효율적으로 작동하려면 많은 에너지가 필요해요. 과학자들은 전기 배터리나 태양 에너지를 사용하여 자동차를 움직일 수 있는지 연구하고 있습니다. 환경에도 좋은 에너지를 찾아내는 것이 중요해요. 예를 들어, 고효율 배터리 기술을 개발하여 한 번 충전으로 더 먼 거리를 이동할 수 있도록 하거나, 태양광 패널을 자동차에 장착하여 비행 중에도 에너지를 충전할 수 있도록 하는 연구를 진행하고 있습니다.</strong></p><p><strong>나율이: 정말 많은 노력이 들어가고 있네요. 마지막으로 어떤 실험이 있는지 이야기해주시겠어요?</strong></p><p><strong>민준이: 네, 마지막으로 안전성을 검토하고 있습니다. 날아다니는 자동차가 안전하게 작동할 수 있는지 다양한 실험을 통해 확인하고 있어요. 자동차가 하늘을 날 때 균형을 잘 유지할 수 있는지, 비상 상황에서 안전하게 착륙할 수 있는지를 테스트하고 있습니다. 예를 들어, 비상 시 자동으로 낙하산을 펼쳐 안전하게 착륙할 수 있는 시스템을 개발하거나, 충돌 방지 시스템을 통해 공중에서 다른 비행체와의 충돌을 방지하는 기술을 연구하고 있습니다.</strong></p><p><strong>나율이: 정말 흥미로운 이야기네요! 오늘 우리가 이야기한 날아다니는 자동차는 교통 체증을 해결하고 환경을 보호할 수 있는 좋은 방법이라는 것을 알았습니다. 과학자들이 이를 실현하기 위해 다양한 실험과 연구를 하고 있으며, 언젠가는 우리가 날아다니는 자동차를 타고 하늘을 날아다니는 날이 올 거예요. 그날을 기대하며 과학과 기술의 발전을 지켜봐 주세요! 예를 들어, 날아다니는 자동차가 보편화되면 도시 간 이동이 훨씬 빨라지고, 환경 오염 문제도 크게 줄어들 것입니다. 또한, 새로운 교통 수단의 등장으로 다양한 산업이 발전하고, 사람들의 생활 방식도 크게 변화할 것입니다.</strong></p><p><strong>모두:감사합니다,  정말 유익한 시간이었습니다. 여러분도 오늘 이야기가 재미있으셨길 바라며, 다음 시간에 또 만나요!</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-03 06:36:19 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>김민준 탐구</title>
         <author>bs00873</author>
         <link>https://padlet.com/6_4familyclass/vc7xmhhfk78bqhfu/wish/3193757396</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>알렉산더 플레밍은 제 1차 세계 대전 중 부상병들이 세균으로 인한 패혈증으로 죽어가는 것을 연구하게 되었다. 그러다가 우연히 1928년 인플루엔자 바이러스에 관한 연구를 하고 있던 중 우연히 포도상군균 배양기에 발생한 푸른곰팡이 주위가 무균 상태라는 사실을 확인하였다. 더욱 연구에 박차를 가하여 마침내 푸른곰팡이의 배양물을 800배로 묽게 하여도 포도상군균의 증식을 방지할 수 있다는 사실을 발견, 이 물질을 페니실린이라 명명하였다. 이 연구로 인하여 1945년 공동 연구자인 E.B체인, H.W플로리와 함께 노벨생리학,의학상을 수상하였다.</p><p>https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1159781&amp;cid=40942&amp;categoryId=34356</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-30 04:15:45 UTC</pubDate>
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