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과학 에세이 구성
공부, 일, 생활 속에서 누구나 논문을 썼고, 논문 쓰기를 통해 다양한 유형의 논문에 익숙해져야 합니다. 나는 많은 친구들이 논문 작성에 대해 매우 고민하고 있다고 생각합니다. 아래는 제가 편집한 과학 에세이 모음입니다. 이 글이 모든 사람에게 도움이 되기를 바랍니다. 과학에세이 구성 1
과학, 기술이라는 단어는 누구나 익숙합니다. 쉽게 말하면 기술은 과학이고 기술이다. 넓은 관점에서 보면 자연과학기술과 사회과학기술의 총체를 말한다.
개혁개방 이후 조국에서는 시간이 지날수록 과학기술이 급속히 발전하고 있다. 인생을 둘러보면 기술은 어디에나 있고, 기술은 내 주변 어디에나 있습니다!
밤에 길을 걸을 때 우리를 밝혀주는 전등이 있고, 친구에게 전화를 걸면 쉽게 휴대폰을 꺼내고, TV를 켤 수 있습니다. 뉴스를 보고, 컴퓨터를 켜고, 친구들과 이야기를 나누세요. ... 알다시피, 우리는 언제 어디서나 기술을 떠날 수 있습니까?
기술은 유용하게 활용됩니다! 예를 들어, 전기 자동차가 없다면 먼 친척이나 친구들과 소통하는 것이 불편할 것이고, EMU가 없다면 사람들이 밤낮으로 여러 곳으로 이동하기 어려울 것입니다. 쇄빙선이 없으면 남극 탐험도 어렵고, 달 착륙도 환상에 불과하다면...
반대로, 기술이 발달하면 우리의 삶은 더 좋아질 것입니다. 팩스를 사용하면 문서를 즉각적으로 쉽게 보낼 수 있습니다! 로봇을 사용하면 사람이 접근하기 어려운 공간에 배치할 수 있고, 레이저를 사용하면 에어컨을 갖춘 피트니스 장비로 만들 수 있어 더운 여름날에도 사람들이 봄처럼 편안하게 지낼 수 있습니다... p>
아니요. 보기 힘들죠. 이 모든 게 사람들이 즐기는 것은 과학기술의 산물이에요!
기술은 우리가 우수한 생활 환경을 조성하는 데 도움을 주었습니다. 기술은 우리의 삶의 질을 향상시켰습니다. 기술은 전 세계 사람들의 지혜의 결정체입니다.
우리는 기술의 한가운데에 있고 끊임없이 새로운 기술을 배워야 합니다!
기술은 우리 주변에 있습니다. 우리는 기술을 적극적으로 개발해야 합니다! 과학 에세이 작문 2
"철 캔과 점토 냄비"라는 글을 공부한 후 쇠 캔은 흙에 넣으면 부패하기 쉽다는 것을 배웠습니다. "그래서 어디에 있습니까?" 철이 가장 빨리 녹슬을까? 라는 생각을 하고 작은 실험을 해봤습니다. 먼저 작은 철 조각 세 개를 준비한 후, 하나는 흙에 묻었고, 마지막 하나는 흙 속에 넣었습니다. 소금물. 어느 쪽이 쇠조각을 더 빨리 녹이는지 알아보기 위해, 하루를 마치고 냉장고로 가서 조심스럽게 쇠조각을 꺼내 관찰했지만 쇠조각은 전혀 변하지 않았습니다. 그러다가 화분에 가서 그 전에는 흙 속에 숨어 있던 쇠조각을 파냈지만 결과는 여전히 마찬가지였다. 결국 물잔에 와서 소금물에 담근 쇠조각을 꺼냈고, 그런데 전혀 변화가 없었어요. “효과가 나타나는 데 시간이 좀 더 걸리는 걸까?” "저는 어리둥절해 갔습니다. 며칠 후 다시 와보니 흙 속에 있는 쇠조각은 조금 녹슬어 있었고, 소금물 속에 있는 쇠조각은 이미 녹슬어 있었습니다. 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 무슨 일이 일어난 걸까요? 컴퓨터를 켜보니 1차 전지의 반응으로 이온이 전기를 전도하는 것 같았습니다. 철과 구리를 예로 들면요. 공기 중에서, 물은 일반적으로 이산화탄소와 같은 산성 가스를 함유하고 있으며, 철판은 산을 만나면 전자를 잃고 철 이온이 됩니다. 전자는 금속을 통해 구리로 이동한 다음 수소로 환원되어 원래의 전자를 형성합니다. 이 반응을 철의 수소발생반응이라고 하는데, 전기화학적 부식은 일반적인 산소환원부식보다 빠르다는 것이 실험과 데이터를 통해 입증되었습니다. p> 예상하지 못한 문제가 딱 하나 있는데, 정보를 검색하고 질문에 대해 생각하는 데 너무 많은 노력이 필요하다는 것입니다. 질문에 대한 답은 단지 몇 마디일 수 있지만 그 안에 담긴 진실과 지식은 다음과 같습니다. 헤아릴 수 없고, 과학자들이 쏟은 땀은 상상할 수도 없고 예측할 수도 없습니다. 그 과학자들은 정말로 인류에 큰 공헌을 했습니다. 세상은 경이로움으로 가득 차 있는데, 문득 모든 문제에 대한 답이 생각나고 싶습니다. 자연에 대한 나의 호기심은 점점 더 분명해지고 있습니다.
전체적으로 저는 많은 혜택을 받았습니다. 자연은 결코 끝낼 수 없는 주제이고, 결코 설명할 수 없는 신비이다. 과학에세이 작문 3
작년 겨울방학 때 다시 연운항에 다녀왔습니다.
어느 날 밤, 누나 집에 자러 갔는데, 자기 전에 습관적으로 누나와 수다를 떨었다. 언니가 얼마 전에 연운항에 눈이 왔다고 했어요! 눈송이는 하얗고 귀여운 엘프처럼 공중에 펄럭입니다. 다음날 아침 땅은 하얗고 은빛으로 덮여 있었지만 정오가 되자 눈이 녹기 시작했습니다. 그런데 눈이 녹아서 눈이 왔을 때보다 더 추워진 것 같았습니다. ... "아?!" 언니의 말을 듣고 깜짝 놀라서 "왜?"라고 다시 물었습니다. 언니는 어깨를 으쓱하며 모른다고 말했다. 나는 그것에 대해 비밀리에 생각했습니다.
상식적으로 날씨가 추우면 영하가 될 때까지 눈이 내리지 않을 텐데, 그때는 날씨가 많이 추울 것 같아요! 눈이 녹으면 태양이 따뜻하게 빛나고 사람도 따뜻함을 느껴야합니다! 그에 비해 눈이 내릴 때보다 눈이 녹을 때가 훨씬 더 따뜻하다는 것은 말할 필요도 없습니다! 하지만 내 여동생의 말에 따르면... 그건 정말 불가능해요! 언니가 나한테 거짓말을 하는 걸까? 습관!
이튿날 아침 부모님을 만나 저녁에 제기한 문제를 이야기하려고 입을 열었는데, 동의도 없이 초조하게 그런 말이 튀어나왔다. 부모님은 웃으며 "온라인으로 확인하면 된다"고 하셨다.
언니 집으로 돌아와 컴퓨터를 켜고 바이두에 가서 확인했다.
문득 한 줄의 말이 눈에 들어왔습니다.
물이 얼면 열을 방출하고, 얼음이 물에 녹으면 열을 흡수합니다. 하지만 기본 법칙에 따르면. 열역학: 물체의 열은 고온 물체에서 저온 물체로만 전달될 수 있습니다. 물과 얼음, 눈의 상호 전환 온도는 섭씨 0도입니다. 물이 얼고 열을 환경으로 방출하면 주변 온도가 올라가지만 최대 온도는 섭씨 0도를 초과할 수 없습니다. 그렇지 않으면 열의 흐름이 "뒤바뀌게" 됩니다. 반면, 눈이 물에 녹으면 열을 흡수하여 주변 온도가 떨어집니다. 그러나 가장 낮은 주변 온도는 섭씨 0도 아래로 떨어질 수 없습니다. 그렇지 않으면 섭씨 0도 아래의 환경은 얼음과 눈이 녹는 과정을 "역전"시킵니다. 그러므로 이론적으로 눈은 녹는 눈보다 결코 더 추울 수 없습니다. 간략한 설명: 많은 과학적 발명이나 발견은 우연히 이루어집니다. 과학에세이 작문 4
"구구, 구구..." 숙제를 하고 있는데 갑자기 부엌에서 소음이 들렸습니다. 이상한 울음 소리가 들렸다. 소심한 성격이라 깜짝 놀라지 않을 수 없었습니다. 좀 더 자세히 살펴보려고 살금살금 걸어갔지만 의심스러운 점은 발견하지 못했습니다. 이때 또다시 "콸콸콸콸콸콸콸" 소리가 나더니 발치에 있는 김치통이 문제를 일으키고 있다는 것을 깨달았습니다. 야, 김치통이 왜 부글부글 끓어? 공기가 들어왔다가 물 밖으로 나오는 것이 아닐까요? 그런데 김치통 뚜껑이 꽉 닫혀 있었어요
공기 한 방울도 빠져나오지 않더라고요!
언니가 퇴근하고 문에 들어서기 전, 나는 급히 달려가 “언니야, 피클병에 왜 거품이 나?”라고 물었다. 미소: "피클병에 거품이 나요." 야채를 오랫동안 담가두면 혐기성 세균이 생겨나는데, 산소가 없어도 많이 번식할 수 있어요. 발효할 때 가스가 나오거든요. 김치통에 거품이 나요.”
뭐? 혐기성 박테리아? 나는 박테리아를 가장 두려워합니다. 그들은 나쁜 것입니다. 어떻게 음식에 나타날 수 있습니까? 이런 것들을 먹고 몸이 아프면 어떻게 해야 합니까? 언니의 대답은 더 이상 나의 호기심을 만족시킬 수 없었습니다. 나는 그 답을 찾기 위해 백과사전을 꺼냈다. 아, 답은 바로 이것입니다! 자연에는 식품 발효를 일으키고 산을 생성하며 동시에 가스를 방출할 수 있는 일부 박테리아(예: 효모 및 혐기성 박테리아)가 인간에게 해롭지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 예전에는 할머니가 주먹만한 크기의 찐빵을 만들어 주셨는데, 쪄서 보니 손바닥만 한 크기로 되어 향긋하고 달달한 게 다 손이 가신 것 같았어요. 효모! 예전에는 제가 그토록 싫어했던 곰팡이가 우리 생활에 이렇게 중요한 역할을 하게 될 줄은 꿈에도 몰랐습니다.
갑자기 피클통에 또 하나의 큰 거품이 솟아오르는 순간 생각에 잠겼다. 언니가 나에게 말했다: "실제로 자연에는 놀라운 현상이 많이 있습니다. 주의 깊게 관찰하면 발견하게 될 것입니다. "보세요. "쿠잉" 김치 항아리는 아주 좋은 증거입니다. 과학에세이 구성 5
나무줄기는 왜 원추형인가요? 원뿔형 나무 줄기의 장점은 무엇입니까? 나는 늘 혼란스러웠다. 그 질문에 대한 답을 찾기 위해 우리는 심층적인 관찰과 분석, 연구를 진행했다.
강사님의 도움으로 관련 정보를 상담하고 식물 줄기가 식물체를 지탱하고 물과 기타 영양분을 운반하는 역할을 한다는 것을 알게 되었습니다. 나무의 줄기는 주로 관다발로 구성되어 있습니다. 줄기의 지지 역할은 주로 목부 목재 섬유에 의해 수행됩니다. 목본 식물의 줄기는 해마다 두꺼워지지만 특정 기간 내에 줄기의 목재 섬유 수는 일정합니다. 나무 줄기의 단면적은 일정합니다. 다음으로, 나무 줄기의 단면이 다양한 모양으로 성장한다고 가정하고 나무 줄기의 특정 단면적을 중심으로 실험을 설계하여 나무 줄기의 원뿔 모양이 갖는 이유와 장점을 탐색했습니다.
실험 결과 다음과 같은 사실을 발견했습니다.
(1) 단면적과 길이가 일정할 때 삼각형 프리즘 모양의 물체의 세로 지지력이 가장 크고 측면 지지력은 가장 작습니다. 원통형 물체의 세로 지지력은 삼각형 프리즘 모양 물체만큼 좋지는 않지만 측면 지지력은 가장 큽니다.
(2) 같은 질량을 가진 다양한 모양의 나무 줄기 중에서 짧은 원뿔 모양의 줄기가 가장 큰 바람의 힘을 견딜 수 있습니다.
(3) 바람 나무의 단면 모양과 높이에 영향을 미치는 자연 현상입니다. 그들이 성장하는 곳. 원추형에 가까운 몸통은 무게 중심이 낮고 거대한 뿌리 체계가 땅과 연결되어 있어 무게 중심이 낮고 안정성이 더 큽니다.
(4) 몸통은 둥근 모양입니다. 손상을 줄일 수 있는 단면은 기계적 강도가 더 강하고 바람의 공격을 견딜 수 있습니다. 동시에 바람의 영향으로 인해 나무 줄기의 구부러짐 정도는 어디에서나 비슷합니다. 바람이 어느 방향에서 오든 나무 줄기의 저항은 비슷하며 나무 줄기는 쉽게 손상되지 않습니다.
위의 실험은 자연의 법칙과 자연이 우리에게 주는 영감을 반영합니다.
(1) 단면이 삼각형인 기둥형 물체는 세로 방향 지지력이 가장 크고 그 모양은 앵글 강철 등과 같은 건축에 사용될 수 있습니다.
(2) 원형 단면을 가진 둥근 물체는 유사한 모양을 가진 건축 자재에서 가장 큰 것을 찾을 수 있습니다. TV 타워, 전신주 등과 같은 모든 곳에서.
관찰하고 실험하고 분석하는 과정에서 나무줄기의 원추형 모양에 대한 신비를 점차적으로 설명하고 밝혀내며 지식을 늘리고, 배운 지식을 실무에 적용해 보았는데, 학습된 지식 지식을 통합하고, 학습에 대한 관심을 높이고, 처음에 배운 과학적 관찰 및 분석 방법만 통합했습니다. 과학 에세이 작문 6
안녕하세요 여러분, 오늘은 어떤 질문을 먼저 듣고 싶으신가요? 아, 개미가 길을 잃지 않는 이유는 무엇입니까? 볼록 렌즈가 불을 붙일 수 있습니까? 아, 개미가 왜 길을 잃지 않는지 먼저 들어야 해요. 좋은! 즉시 공개해드리겠습니다!
개미는 몸에서 방출되는 페로몬을 통해 서로 의사소통을 하는 매우 사회적인 곤충입니다. 페로몬을 다시 구멍으로 넣습니다. 개미가 죽어도 몸에 남아 있는 페로몬은 다른 개미가 지나갈 때 페로몬에 이끌려 지나갑니다.
그러나 죽은 개미들은 살아있는 개미들처럼 서로 정보를 교환(서로의 촉수를 만지는 것)하지 않기 때문에 페로몬이 가득한 시체를 동료들이 먹이로 가지고 돌아오는 것이 일반적이다. 페로몬 외에도 각 둥지에 있는 개미는 고유한 인식 냄새를 갖고 있기 때문에 같은 냄새를 가진 개미는 공격을 받지 않습니다.
개미는 이동하면서 일종의 페로몬을 분비해 뒤에 있는 개미도 같은 길을 따르도록 유도한다. 개미들의 행진하는 팀에 손을 뻗어 개미들의 페로몬을 방해하면 개미들은 방향 감각을 잃고 기어다닙니다. 놀리고 싶다면 손을 내밀면 지저분해질 것입니다.
이제 다음 답을 알려드리겠습니다. 얼음이 잃는 것보다 받는 열이 더 많기 때문입니다. 얼음은 일반적으로 열을 받은 상태이므로 녹습니다.
남극이나 북극, 기온이 영하인 지역에서는 물이 얼어붙은 뒤 녹이는 것이 쉽지 않습니다. 매일 햇빛에 녹기 쉽지 않아요!
얼음 볼록렌즈는 빛의 굴절로 인해 발화될 수 있습니다. 빛이 볼록렌즈에 들어간 후 온도가 충분히 높아지는 지점까지 굴절되어 발화될 수 있습니다. 그러나 빛이 얼음 볼록 렌즈에 들어가면 얼음도 빛의 열을 흡수합니다. 외부 온도가 매우 낮으면 얼음이 흡수한 열이 모두 손실되므로 외부 온도가 떨어지면 얼음이 녹지 않습니다. 온도가 매우 높으면 얼음도 태양열을 흡수하여 얼음이 빨리 녹습니다.
요컨대, 얼음은 빛을 굴절시키는 동시에 빛의 열도 흡수합니다. 관건은 외부 온도가 높은지 낮은지에 달려 있습니다.
정말 흥미로운 실험이네요! 과학에세이 작문 7
눈을 보호하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
초등학생은 근시로부터 눈을 보호해야 합니다. 가장 중요한 것은 올바른 독서 자세와 책 사이의 거리를 30cm 이상 유지하는 것입니다. 강한 햇빛이나 너무 어두운 빛. 걷거나 차를 탈 때 읽지 말고, 누워 있거나 엎드려서 읽지 말고, 너무 오랫동안 읽고 쓰지 마십시오. 아이들이 야외에서 충분한 시간을 보내 시력을 보호해야 합니다. 또한, 눈 관리를 잘하고 창밖을 내다보거나 녹색 식물도 관찰해야 합니다. TV 프로그램을 시청하거나 컴퓨터를 조작하거나 전자 게임을 오랫동안 하지 마십시오. 이제 점점 더 많은 사람들이 업무와 공부를 위해 컴퓨터를 사용하고 있습니다. 300단어 분량의 과학 논문의 경우 가장 적절한 자세를 유지하려면 1시간 이상 걸리지 않아야 합니다. 눈과 화면 사이의 거리는 40~50센티미터가 되어야 합니다. 이는 목 근육을 이완시킬 수 있으며, 안구의 노출 부위를 최소화하기 위해 컴퓨터실의 조명은 너무 밝거나 너무 어둡지 않은 적절한 수준이어야 합니다. 색조, 채도, 밝기. 컴퓨터를 사용할 때의 자세도 매우 중요합니다. 작업자와 컴퓨터 화면 중앙이 같은 높이가 되도록 높이 조절이 가능한 의자를 사용하는 것이 좋습니다. 앉을 때 혈액 순환에 영향을 미치지 않도록 발을 꼬지 마십시오.
컴퓨터를 자주 사용하는 사람들은 '안구건조증'에 걸리기 쉽습니다. 즉, 컴퓨터를 장시간 사용하면 눈의 피로, 시야 흐림, 눈의 건조 또는 충혈, 광선공포증, 통증 등을 느끼게 됩니다. 심지어 시력의 상실도 있습니다. 눈이 건조하거나 충혈되거나 작열감이나 이물감이 느껴지거나 눈꺼풀이 무거워지거나 시야가 흐려지거나 심지어 안구가 붓거나 두통이 있는 경우에는 안과의사에게 내원하여 진료를 받아야 합니다.
컴퓨터 운영자가 형광판 앞에서 장시간 작업을 하면 망막에 있는 로돕신이 소모되는데, 로돕신은 주로 비타민 A에서 합성된다고 인터넷에서 봤습니다. 비타민이 풍부한 음식을 더 많이 섭취하세요 A. 동물의 간, 당근, 토마토, 고구마, 시금치, 완두콩순 등의 식품입니다. 또한 눈을 보호하기 위해 식단을 열심히 노력할 수도 있습니다. 신선한 야채를 더 많이 섭취하는 것도 눈을 보호하고 예방하는 데 큰 도움이 됩니다. 안질환을 치료하고 시력을 향상시킵니다. 과학에세이 작문 8
여름방학 어느 날, 집에서 숙제를 하다가 실수로 펜에 묻은 잉크를 노트에 쏟았습니다. 서둘러 종이를 꺼내서 깨끗이 닦아내고 싶었는데, 쓰레기통에 있던 종이가 거의 다 떨어졌습니다. 그것을 얻으십시오. 시간도 많이 걸리고 힘들고 매우 불편합니다. 나는 궁금해하지 않을 수 없습니다: 이 문제를 해결할 방법이 있습니까? 오랫동안 고민했지만 마땅한 해결책이 떠오르지 않았습니다. 문득 거실에 있는 발로 작동하는 쓰레기통을 보니 '그렇다!'라는 생각이 들었습니다. 종이 바구니 아래에 지지대를 놓고, 종이 바구니를 열 때 종이를 들고, 닫을 때 종이 지지대를 낮추면 문제가 해결되지 않을까요?
그냥 해보세요! 처음에는 거의 같은 크기의 상자를 발견한 후 상자의 뚜껑을 잘라내고 옛날식 창문처럼 대칭적인 반쪽 두 개로 가공한 후 나중에 사용할 수 있도록 따로 보관해 두었습니다. 그런 다음 플라스틱 랩(비닐봉지도 허용)을 찾아 플라스틱 랩을 상자와 너비가 같고 상자보다 10-15cm 더 긴 직사각형으로 자릅니다. 그런 다음 먼저 잘라낸 뚜껑 두 개를 상자에 붙이고 테이프로 고정하세요. 뚜껑이 쉽게 열릴 수 있도록 너무 꽉 조이지 마세요. 너무 빡빡해도 상관없습니다. 상자 뚜껑에 자석 2개를 붙인 다음 상자 양쪽의 같은 위치에 자석 2개를 붙이면 괜찮습니다. 마지막으로 비닐랩의 두 끝을 상자의 두 끝과 맞춰서 서로 붙입니다. 상자 뚜껑에 모든 것을 붙이지 말고 플라스틱 랩의 두 끝을 상자의 가장 바깥쪽 끝에 붙이십시오.
실제로 이 방법은 화장지를 포장하는 데 사용할 수 있을 뿐만 아니라 일부 작은 액세서리, 어린이 퍼즐, 공예 종이, 크레용, 약품 등도 이러한 상자에 포장할 수 있습니다. 또한 비닐 포장이 너무 얇기 때문에 너무 무겁거나 끝이 뾰족한 품목은 더 단단한 비닐봉지에 넣어 사용 수명을 연장해야 한다는 점을 여기 계신 모든 분들께 상기시켜 드리고 싶습니다.
기술은 이렇습니다. 주변에 주의를 기울이는 한, 여러분의 마음 속에는 끊임없이 기술 발명품이 번쩍일 것입니다! 과학 에세이 작문 9
과학은 종종 매우 매력적이며, 과학은 항상 끝없이 탐구되고 항상 신선하고 흥미롭습니다. 예를 들어, 달걀을 뜨는 실험을 해보자. 많은 사람들이 알겠지만, 실험을 진행하는 과정은 그들이 들었던 것보다 훨씬 더 참신하다.
실험의 재료는 아주 간단합니다. 큰 유리잔, 소금, 숟가락, 달걀 4가지뿐입니다. 비록 간단하지만, 그것으로부터 무한한 지식을 얻을 수 있습니다.
먼저 주전자를 들고 컵에 물 반 컵을 부은 뒤, 계란을 물 속에 조심스럽게 넣었더니 계란이 컵 바닥으로 가라앉더니 마치 움직이지 않게 되었습니다. 그들은 쉬고 있었습니다.
그러다가 소금을 한 숟갈 넣었는데 계란이 움직이지 않자 두 번째 소금을 넣기 시작했는데, 여전히 계란이 컵 바닥에 조용히 누워 있었습니다. 한숨에 소금 6숟가락을 넣었더니 계란이 기대에 미치지 못해서 조금 올라갔고 결국 패배를 인정하지 않고 소금 2숟가락을 넣었더니 계란 상승 지수가 더 높아졌습니다. .
남의 계란은 물속에 떠 있을 수 있다고 해서 계란을 꺼내서 컵 바닥에 소금을 넣은 후 숟가락으로 녹지 않은 반쯤 끓인 소금물을 저어주었습니다. 녹아서 천천히 계란을 넣었더니 계란이 계속 위아래로 떠서 한참을 기다렸는데 계란이 움직이지 않고 떠오르더라구요.
마지막으로 남은 소금 2큰술을 물에 부었더니 계란이 서서히 물 위로 떠오르더군요. 손가락을 떼고 손가락을 놓으면 알이 빠르게 표면으로 떠올랐습니다.
계란은 왜 뜨나요? 저는 컴퓨터에서 뭔가를 얻었습니다. 계란을 처음 물에 넣었을 때 계란의 비중이 물의 비중보다 크기 때문에 계란에 가해지는 부력은 자체 무게보다 작아서 물속으로 가라앉았습니다. 바닥; 소금을 넣은 후 물의 비중이 증가합니다. 소금물의 비중이 계란의 비중과 같을 때 계란은 물 한가운데에 떠 있습니다. 소금을 뿌리고, 소금물의 비중이 계란의 비중보다 크면 계란이 소금물 위에 떠서 계란의 윗부분이 물 밖으로 튀어나오게 됩니다.
선생님께서 수업 시간에 말씀하셨습니다. 물 속에 있는 모든 물체는 부력을 받게 됩니다. 부력의 크기는 물체가 밀어낸 물의 무게와 같습니다. 부력의 법칙이라고도 알려진 '아르키메데스의 법칙'. 사실 과학은 어른이 되어 배워야 할 물리학과 비슷합니다.
이 작은 실험에 실제로 이렇게 풍부한 정리가 담겨 있다는 사실에 놀랐습니다. 과학이 휴식과 재미를 위해 사용될 뿐만 아니라 우리에게 깊은 중요성을 갖는다는 것을 그제서야 이해하게 되었습니다. 나는 비밀리에 물리학을 공부하고 앞으로 이 흥미로운 과학을 연구하기로 결심했습니다. 과학에세이 작문 10
우리 어머니는 집을 작은 정원으로 꾸몄습니다. 화분에는 비옥한 흙이 가득했고, 다양한 식물들이 생명력으로 빛나고 있었습니다. 알로에 베라는 마치 액체 녹색인 것처럼 매우 녹색이며 마치 물을 짜낼 수 있는 것처럼 보입니다. 백일홍 꽃도 활짝 피어 푸른 풀밭에 자그마한 보라색 꽃들이 보랏빛 신호를 드러낸다. 포인세티아는 이름에서 알 수 있듯이 구름처럼 붉고 짙은 붉은색 꽃잎에 몇 개의 녹색 잎이 점재되어 있습니다. 혼란스럽습니다. 식물이 성장하기 위해 토양에 의존해야 합니까?
그래서 플라스틱 컵 2개를 구해 하나는 물 반 컵을 채우고 녹두 3개를 넣은 뒤 다른 컵에는 흙 1/4컵을 넣은 뒤 녹두를 담아요. , 흙을 덮고 다져서 햇빛이 비치는 곳에 놓아두세요.
하루가 지나도 물속의 녹두는 크게 변하지 않았습니다. 그러나 흙 속에 묻혀 있던 녹두가 싹을 틔워 컵의 벽에 기대어 있는 모습이 보입니다. 숫자는 "6"인 것 같습니다.
이틀이 지나자 녹두의 움직임은 점점 더 커졌습니다. 물에 담근 녹두는 껍질이 벗겨지고 마치 올챙이처럼 싹이 트였습니다. 흙에 심은 녹두 싹은 벌써 3~4cm 정도 자라 있다.
또 이틀이 지났고 녹두 사이의 격차는 점점 더 벌어졌다. 물에 담근 녹두는 아직 싹이 1센티 정도 밖에 안 나왔는데, 흙 속의 녹두 싹이 돋아나서 작은 머리를 드러내며 놀란 듯 세상을 바라보는 듯하다.
녹두를 심은 지 일주일이 넘었지만 지금은 상황이 많이 다르다. 물속의 녹두는 물을 충분히 마셔서 점점 튼튼해졌습니다. 그러나 흙에 묻힌 녹두의 상태는 예전만큼 좋지 않고, 흙도 너무 건조하고 새싹도 4개 정도 나옵니다. cm의 토양은 더 이상 땅에서 "잠자지" 않습니다.
온라인에서 정보를 찾아보니 식물에 필요한 몇 가지 조건이 적당한 온도, 햇빛, 공기, 습도라는 걸 알게 됐어요. 이러한 조건에서 식물을 제거하면 식물은 죽습니다.
식물의 성장에 반드시 급격한 재배가 필요한 것은 아니라는 사실이 입증되었습니다. 이로써 내 마음속의 미스터리가 풀렸다. 과학에세이 작문 11
가을바람과 함께 황금빛 나뭇잎이 연달아 떨어진다. 문 앞에서 청소 작업을 하던 중 흥미로운 현상을 발견했습니다. 땅에 떨어진 낙엽이 대부분 '황토를 향했다가 다시 하늘을 향하고 있다'는 것이었습니다.
다른 낙엽도 마찬가지인가요? 또 가서 관찰하고 싶습니다. 이번주에는 많은 나무들의 낙엽을 관찰하러 갔습니다. 그 결과, 낙엽의 대부분이 "황토를 향했다가 다시 하늘을 향하고 있다"는 사실을 발견했습니다.
내 생각을 검증하려면 시뮬레이션 실험을 해야 할 것 같아요. 그래서 날 수 있는 칼날 같은 연을 만들었어요. 저는 비행을 잘 못해서 여러 번 연을 날렸지만 한 번도 날지 않았습니다. 연이 땅에 떨어질 때 항상 무거운 대나무 조각을 향한다는 것을 기억합니다. 이것은 떨어지는 나뭇잎이 하늘을 향하는 것과 같은 것입니까?
나뭇잎도 제가 만든 연처럼 한쪽은 무겁고 한쪽은 가벼운 게 아닐까요? 이 가설을 염두에 두고 관찰할 다양한 종류의 나뭇잎을 골랐습니다. 잎 표면의 잎맥은 안쪽으로 갈수록 촘촘하고 거칠게 배열되어 있는 반면, 잎 뒷면의 잎맥은 더 촘촘하고 거칠게 배열되어 있는 것으로 나타났습니다. 그래서 아버지의 도움을 받아 얇은 철사 몇 개를 사용하여 일부는 촘촘하고 일부는 촘촘하게 그물망으로 엮어 칼날 모형을 만들었습니다. 그런 다음 성긴 철망과 촘촘한 철망을 연결하여 앞면과 뒷면을 형성합니다. 그런 다음 나는 "칼날"을 공중에서 10 번, 단단한 철조망이 아래로 향하도록 8 번, 성긴 철조망이 아래로 향하게하여 2 번 던졌습니다.
실험을 통해 문득 깨달음이 생겨 나뭇잎에 대한 정보를 찾기 위해 인터넷과 책을 뒤지다가 마침내 '황토를 마주하고 하늘로 돌아간다'는 낙엽의 과학적인 비밀을 알게 됐다. 서로 다른 구조를 가진 두 가지 유형의 잎이 있다는 것이 밝혀졌습니다. 세포층은 동일한 잎의 "뒷면"과 "얼굴"을 형성합니다. 잎은 떨어지는 과정에서 뒤집히고 변합니다. 무거운 쪽이 아래를 향하고 가벼운 쪽이 위를 향하게 되는 것이 가장 안정적인 낙하 방법입니다. 따라서 착륙 후 세포의 조밀하고 무거운 쪽은 황토를 향하고, 세포의 밝은 쪽은 하늘을 향하게 됩니다.
과학은 정말 흥미롭습니다. 앞으로는 이런 실험을 더 많이 해보고, 인류에게 도움이 되는 더 복잡한 실험을 할게요. 과학에세이 12
저희 할머니 가족은 샤오산 간척지에 거주하고 있으며, 집에서 닭장을 운영하고 있습니다. 그녀의 집에 갈 때마다 식탁에는 항상 닭과 달걀이 놓여 있다.
작년 어느 날, 할머니 댁에 가보니 닭들 사이에 전염병이 돌고 있었는데, 할머니가 너무 괴로워서 밥을 못 드시더라고요. 실수로 선인장 한 조각을 벗겨 페스트에 감염된 닭에게 먹였습니다. 얼마 지나지 않아 우리는 닭이 활기를 띠고 식욕을 돋우는 것을 발견했습니다. 검사 후 닭의 질병은 기본적으로 제거되었습니다. 닭이 회복된 이유를 찾아보니 아마도 선인장의 역할이 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 이때 선생님께서 한의학에서는 많은 식물을 약으로 쓸 수 있고 어떤 질병을 치료할 수 있다고 말씀하신 것이 생각났습니다.
진짜 이유를 알아보기 위해 사촌언니와 함께 양계장을 조사하기 시작했다. 우리는 많은 양계 농가들이 닭 전염병과 기타 질병을 치료하기 위해 선인장을 사용하려고 노력하고 있다는 것을 알게 되었습니다.
그렇다면 선인장과 닭역병은 어떤 관계가 있는 걸까요? 정보를 검토하고 전문가와 인터뷰한 결과, 선인장 줄기에는 케르세틴 포도당, 수지, 타르타르산 및 단백질이 포함되어 있다는 사실을 마침내 알게 되었습니다. 줄기와 잎에는 트리테르펜, 말산, 숙신산, 24% 탄산 칼륨이 함유되어 있으며 모두 항생 효과가 있으며 닭 전염병의 천적입니다. 이쯤 되면 우리는 왜 선인장이 닭 역병을 치료할 수 있는지 이해하게 되고, 선인장의 마법적인 효과에도 놀라게 됩니다.
닭역병 치료에 있어서 선인장의 최적의 용법과 복용량을 더욱 확인하기 위해 또 다른 실험을 진행했습니다.
먼저 양계장에서 동시에 아픈 닭 20마리를 가져와 각각 4마리씩 5그룹으로 나누었습니다. 신선한 선인장을 가져다가 피부에 있는 작은 가시를 제거하고 씻어낸 후, 주스기를 사용하여 선인장의 즙을 짜냅니다. 마지막으로, 계량컵을 사용하여 일정량의 선인장 주스를 계량하고 일정량의 사료와 잘 섞은 다음 닭에게 5개 그룹의 아픈 닭에게 다른 복용량을 먹였습니다.
실험 결과 네 번째 그룹이 가장 좋은 효과를 보인 것으로 나타났는데, 이는 닭이 아침 저녁으로 선인장 주스 4g을 섭취해 최고의 치료 효과를 얻은 것으로 나타났다.
이에 선인장을 닭역병의 예방 및 치료약으로 만들면 분명 좋은 결과가 있을 것이며 합성약물에 의한 오염도 줄일 수 있을 것이라는 생각이 들었습니다. 선인장은 키우기 쉬우므로 인적, 재정적 자원을 많이 절약할 수 있고, 대중화도 빠르며, 시장 전망도 뛰어나다. 과학에세이 작문 13
집에 스웨터가 있나요? 내 생각엔 당신이 그렇다고 대답해야 할 것 같아요. 이제 모든 가정에는 스웨터가 있습니다. 그런데 스웨터를 본 적이 있나요? 주의 깊게 살펴보면 스웨터에 머리카락으로 구성된 작은 공이 많이 있음을 알 수 있습니다. 이는 외모를 방해할 뿐만 아니라, 매우 불편함을 느끼게 합니다. 제대로 다루지 않으면 스웨터 전체가 손상되어 상태가 더욱 악화됩니다. 이번에는 헤어볼 트리머의 차례입니다. 전속력으로 달려가서 헤어볼을 면도하는 모습을 보니 헤어볼도 모두 사라지고 스웨터도 깨끗해졌습니다. 이 헤어볼 트리머에 감탄하던 중 갑자기 의문의 구름이 생겼습니다. 헤어볼 트리머는 어떻게 손질됩니까?
궁금할 때 아버지께서 직접 답을 찾아보라고 말씀하시더군요.
사용설명서를 꺼내서 꼼꼼히 살펴본 후 트리머 분해에 들어갔습니다. 먼저 수리공의 스위치를 끄고 가장 바깥쪽 칼날망을 풀어서 빼낸 다음, 아주 날카로운 칼날이 있는 메인 칼날을 꺼냈고, 더 아래쪽에 팬 칼날이 보였습니다. 그 위에 4개의 세워진 판자가 있는데, 스위치를 켜면 빠르게 회전합니다. 선풍기 날개 밑면에 큰 틈이 있는데, 여기서 헤어볼이 떨어져서 저장통으로 떨어져서 내부에 보관됩니다.
알고 보니 이 트리머는 모터를 사용해 팬 블레이드를 회전하는데, 팬 블레이드가 원형 칼날과 연결되어 있어 팬 블레이드가 고속으로 회전하면 원형 칼날도 고속으로 회전하는 것으로 나타났습니다. . 외부 칼망은 옷과 둥근 칼을 분리하여 옷에 직접 닿아 손상을 방지합니다. 외부 칼망에는 작은 구멍이 많이 있습니다. 옷에 닿으면 털볼이 외부 칼망으로 확장되어 둥근 칼로 직접 절단될 수 있습니다. 잘린 털뭉치는 둥근칼 옆면에서 아래쪽 바람칼날 쪽으로 떨어졌다. 팬 블레이드에 세워진 4개의 플레이트가 빠른 속도로 회전하여 배드민턴을 하듯 헤어볼을 저장고에 '충돌'시킵니다. 실험 중에 문제를 발견했습니다. 외부 블레이드 그물을 풀자마자 수리공이 회전을 멈췄습니다. 전기가 없나요? 그런데 방금 왜 그렇게 빨리 회전했습니까? 많은 실험 끝에 선풍기 날개 옆에 버튼이 있다는 걸 알았습니다. 마치 냉장고의 전등처럼 누름버튼이 있다는 걸요. 외부 칼망을 조인 후 버튼을 아래로 누르면 보호 기능이 꺼지고 트리머가 정상적으로 작동합니다.
알고보니 헤어볼 트리머에 대한 지식이 너무 많네요!
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