본문 바로가기
반응형

전체 글94

노트북에 물을 쏟았을 때 당장 해야 할 일 노트북을 사용하다 보면 우연히 물을 쏟는 사고가 발생할 수 있습니다. 특히 키보드에 물이 쏟아지면 기기의 고장을 초래할 수 있으며, 즉각적인 조치가 필요합니다. 이 글에서는 노트북 키보드에 물을 쏟았을 때 즉시 취해야 할 조치에 대해 상세히 알아보겠습니다.   1. 즉시 전원 차단 1.1 전원 버튼을 길게 눌러 끄기노트북에 물이 쏟아졌다면, 가장 먼저 해야 할 일은 전원을 차단하는 것입니다. 전원 버튼을 길게 눌러 노트북을 완전히 종료시켜야 합니다. 전원을 끄지 않으면 물이 전자 회로에 접촉하여 쇼트가 발생할 수 있으며, 이는 노트북의 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 전원이 켜져 있는 상태에서 물이 유입되면, 단락이 발생하여 데이터 손실이나 하드웨어 고장이 발생할 수 있습니다.1.2 배터리 분리배터리.. 2024. 8. 31.
종합부동산세 실수사례와 절세팁 (feat. 국세청) - ② 국세청에서 최근 연재한 「종합부동산세 실수사례」의 사례 04~07편입니다. 종합부동산세 과세표준에 합산하지 않는 합산배제, 1세대 1주택자 혜택을 받을 수 있는 특례 대상자에 해당되는지 살펴보시고 ※9월 합산배제 및 특례 신청 시에 도움이 되시길 바랍니다.  ※ 종합부동산세 합산배제 및 특례 신청기간 : '24. 9. 16. ~ '24. 9. 30. 참고로 합산배제신고는 배제되는 주택의 공시가격을 합산하지 않으며, 특례신청은 특례주택의 공시가격이 합산은 되나 1세대 1주택자 공제금액과 세액공제를 적용받을 수 있습니다.   먼저 종합부동산세(종부세)란 무엇이며, 과세대상자가 누구인지, 그리고 세율이 어떻게 되는지 등에 대해 궁금하신 분들은 아래의 글을 참고해 주시기 바랍니다.  종합부동산세 (종부세)란? .. 2024. 8. 30.
종합부동산세 실수사례와 절세팁 (feat. 국세청) - ① 국세청은 최근 종합부동산세 법령을 잘 모르거나 실수로 합산배제 · 특례혜택을 받지 못한 사례, 세금을 더 낸 사례 등을 모아서 「종합부동산세 실수사례」에 알기 쉽게 정리하였는데요, 특히 ※9월 합산배제 및 특례 신청 시에 도움이 되도록 1세대 1 주택자 및 합산배제 임대주택과 관련한 사례를 중심으로 내용을 구성하였다고 합니다.   ※ 종합부동산세 합산배제 및 특례 신청기간 : '24. 9. 16. ~ '24. 9. 30.    먼저 종합부동산세(종부세)란 무엇이며, 과세대상자가 누구인지, 그리고 세율이 어떻게 되는지 등에 대해 궁금하신 분들은 아래의 글을 참고해 주시기 바랍니다.  종합부동산세 (종부세)란? (과세대상 납부기간 세율) 종합부동산세 (종부세)란? (과세대상 납부기간 세율)종합부동산세란?  .. 2024. 8. 27.
종합부동산세 (종부세)란? (과세대상 납부기간 세율) 종합부동산세란?  ▶과세기준일(매년 6월 1일) 현재 국내에 소재한 재산세 과세대상인 주택 및 토지를 유형별로 구분하여 인별로 합산한 결과, 그 공시가격 합계액이 각 유형별로 공제금액을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 과세되는 세금입니다. 1차로 부동산 소재지 관할 시·군·구에서 관내 부동산을 과세유형별로 구분하여 재산세를 부과하고, 2차로 각 유형별 공제액을 초과하는 부분에 대하여 주소지(본점 소재지) 관할세무서에서 종합부동산세를 부과합니다. 유형별 과세대상 공제금액 주택 (주택부속토지 포함)9억 원*  (1세대 1주택자 12억 원) 종합합산토지 (나대지·잡종지 등) 5억 원별도합산 토지 (상가·사무실 부속토지 등)80억 원 * '21년 귀속분부터 법인 주택분 종합부동산세 기본공제 배제    ▶일정한.. 2024. 8. 27.
추석 연휴 여행 할인받는 '대한민국 숙박세일 페스타' 다가오는 황금 추석 연휴에 국내 여행을 계획하고 계신 분들에게 희소식이 있습니다!  문화체육관광부가 한국관광공사와 함께 추석 연휴를 맞이해 전 국민을 대상으로 ‘대한민국 숙박세일 페스타’를 개최하고 오는 8월 27일 ~ 9월 29일까지 숙박 할인권을 배포한다고 합니다. 자세한 사항은 아래와 같습니다.    발급기간: 8.27(화) ~ 9.29(일), 매일 오전 10시부터 선착순 발급                 (준비된 수량이 모두 소진되면 발급 종료)입실기간: 9.9(월) ~ 10.13(일)사용지역: 비수도권 지역 (서울, 경기, 인천 제외) 사용처: 국내 숙박업소 (호텔, 콘도, 리조트, 펜션 등 국내 숙박 시설)            * 관광진흥법, 공중위생관리법 등에 등록된 숙박업소         .. 2024. 8. 23.
여성의 눈물에 들어있는 페로몬이 남성에게 미치는 영향 서론인간의 감정 표현은 복잡하고 다양한 형태를 띱니다. 그 중에서도 눈물은 강력한 감정 표현 중 하나로, 특히 여성의 눈물은 남성에게 특정한 심리적 및 생리학적 영향을 미칠 수 있습니다. 이 글에서는 여성의 눈물에 포함된 페로몬이 남성의 심리에 미치는 영향을 다각도로 살펴보고자 합니다.  페로몬이란 무엇인가? 페로몬의 정의페로몬은 같은 종의 개체 간에 의사소통을 가능하게 하는 화학 물질입니다. 페로몬은 주로 동물 세계에서 많이 연구되었으며, 생리적 반응이나 행동의 변화를 유발할 수 있습니다. 인간에게도 페로몬이 존재하며, 다양한 사회적 및 생리적 반응을 일으킬 수 있습니다. 페로몬의 역할페로몬은 주로 동물의 번식 행동, 영역 표시, 경고 신호 등에서 중요한 역할을 합니다. 인간의 경우, 페로몬은 성적 매.. 2024. 8. 12.
남성 페로몬: 안드로스테놀과 안드로스테논의 차이점 안드로스테놀과 안드로스테논은 어떻게 다를까? 안드로스테놀과 안드로스테논의 기본 개요안드로스테놀과 안드로스테논은 모두 인간과 동물에서 발견되는 스테로이드 화합물로, 페로몬 역할을 할 수 있습니다. 이들은 주로 남성의 땀샘에서 분비되며, 생리적 및 행동적 반응을 유도하는 데 중요한 역할을 합니다. 두 화합물은 화학적 구조와 기능에서 차이를 보이지만, 모두 인간의 후각 시스템을 통해 인식될 수 있습니다.  화학적 구조와 특성 안드로스테놀안드로스테놀은 스테로이드 화합물로, 구조적으로는 안드로스테논과 유사하지만, 분자 내에 알코올기를 포함하고 있습니다. 이로 인해 안드로스테놀은 상대적으로 더 은은하고 상쾌한 향을 가지며, 많은 사람들에게 긍정적인 향으로 인식될 수 있습니다. 안드로스테놀은 특히 신선한 상태의 땀에.. 2024. 8. 6.
여자를 유혹하는 남성 페로몬, 안드로스테놀 안드로스테놀이란 무엇인가? 1. 안드로스테놀의 정의 안드로스테놀(Androstenol)은 테스토스테론과 같은 스테로이드 호르몬의 일종으로, 남성의 체취를 형성하는 주요 성분 중 하나입니다. 이 물질은 자연적으로 발생하는 페로몬으로, 성적 매력과 사회적 상호작용에서 중요한 역할을 한다고 알려져 있습니다. 주로 포유류의 땀, 타액 등에서 발견됩니다.화학 구조상 안드로스테놀은 안드로스탄이라는 스테로이드 구조에 올(ol) 결합이 추가된 형태를 취하고 있습니다. 안드로스테놀은 1970년대에 처음으로 발견되어 연구되기 시작했으며, 이후로 그 생리적 및 심리적 효과에 대한 많은 연구가 이루어졌습니다.  2. 안드로스테놀의 화학적 구조와 특성 2.1 화학적 구조안드로스테놀은 스테로이드 구조를 가지며, 분자식은 C19H.. 2024. 8. 1.
남자를 유혹하는 여성 페로몬, 코퓰린 코퓰린이란 무엇인가? 코퓰린의 정의코퓰린(copulin)은 인간을 포함한 일부 영장류의 질 분비물에서 자연적으로 생성되는 페로몬의 일종입니다. 아로마 향과 비슷한 냄새가 나는 이 물질은 여성의 성적 매력과 의사소통에 중요한 역할을 하며, 남성에게 특정한 생리적 반응을 유도하는 것으로 알려져 있습니다. 코퓰린은 여성의 월경 주기 동안 농도가 변하며, 특히 배란기에 최고조에 달합니다.  코퓰린의 발견과 연구 역사코퓰린에 대한 연구는 1970년대에 시작되었습니다. 처음으로 코퓰린을 발견한 연구자들은 이 물질이 여성의 질 분비물에서 나오는 것을 확인하였고, 이를 통해 남성의 행동과 생리적 반응에 어떤 영향을 미치는지에 대한 연구가 이어졌습니다. 이러한 초기 연구는 주로 코퓰린이 남성의 테스토스테론 수치를 변화시.. 2024. 7. 31.
페로몬이란 무엇인가? 페로몬(pheromone)은 생물이 분비하여 다른 개체의 행동이나 생리적 반응을 유도하는 화학 물질입니다. 이 화학 신호는 동종의 다른 개체들에게 전달되어 생리적 반응을 일으키며, 이는 종족 유지나 사회적 상호작용에 중요한 역할을 합니다. 페로몬은 주로 곤충, 포유류 등 다양한 생물에서 발견되며, 사람에게도 존재하는 것으로 알려져 있습니다.  페로몬의 역사페로몬이라는 용어는 1959년에 처음으로 사용되었습니다. 독일의 생화학자 피터 칼슨(Peter Karlson)과 마틴 루셔(Martin Lüscher)가 이러한 화학 신호를 설명하기 위해 만들었습니다. 이후 많은 연구가 진행되면서 다양한 동물 종에서 페로몬의 존재와 그 역할이 밝혀졌습니다.  페로몬의 종류방출 페로몬 (Releaser Pheromones.. 2024. 7. 31.
반응형