컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 프로그래밍 - 6학년 과학 에세이 구성

6학년 과학 에세이 구성

과학이란 과목별 학습을 의미하며, 이후에는 다양한 지식을 정제된 분류(수학, 물리학, 화학 등)를 통해 학습하여 점차 완전한 지식체계를 형성하는 것을 말한다. 다음은 제가 여러분에게 가져온 6학년을 위한 짧은 과학 에세이입니다. 읽어 보시기 바랍니다. 1장: 선인장의 기적적인 활용

우리 할머니는 샤오산 ​​간척지에 사시며 집에서 닭 농장을 운영하고 계십니다. 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. 나는 실수로 선인장 조각을 벗겨 역병에 걸린 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 주서기를 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. 2장: 헤어볼 트리머

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 끈 다음 가장 바깥쪽 칼날의 나사를 풀고 꺼낸 다음 매우 날카로운 칼날이 있는 메인 칼날을 꺼냈습니다. 그 위에 세워둔 판자 4개.스위치를 켜면 선풍기 날개 밑부분에 큰 틈이 생겨서 헤어볼이 떨어져서 보관함에 들어가 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 바람칼날로 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. 혹시 정전이 된 건 아닐까? 그런데 방금 왜 그렇게 빨리 회전했습니까? 많은 실험 끝에 선풍기 날개 옆에 버튼이 있다는 걸 알았습니다. 마치 냉장고의 전등처럼 누름 버튼이 있다는 걸요. 외부 칼망을 조인 후 버튼을 아래로 누르면 보호 기능이 꺼지고 트리머가 정상적으로 작동합니다.

알고 보니 헤어볼 트리머에는 정말 많은 지식이 담겨 있었습니다! 3장: "뻐꾸기" 소리를 지르는 김치병

"뻐꾸기, 뻐꾸기..." 숙제를 하고 있는데 갑자기 부엌에서 이상한 비명이 들려왔습니다. 소심한 성격이라 깜짝 놀라지 않을 수 없었습니다. 좀 더 자세히 살펴보려고 살금살금 다가갔지만 의심스러운 점은 발견할 수 없었습니다. 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 들어가기도 전에 달려가서 “언니야, 김치통에 거품이 왜 나와?”라고 물었다. 미소: "김치통에 거품이 나요." 야채를 오랫동안 담가두면 혐기성 세균이 생겨나는데, 산소가 없어도 많이 번식할 수 있어요. 김치통에 거품이 나겠어요.”

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 크기로 찐빵을 만들어 주셨는데, 쪄서 보니 손바닥만 한 크기로 되어 향긋하고 달콤하더라구요. ! 의외로 내가 싫어하던 곰팡이가 우리 생활에 이렇게 중요한 역할을 하고 있다.

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. 4장: 사람들은 왜 전기를 전도하는 걸까?

드디어 주말이 되어 TV를 볼 수 있게 되었는데, '쉭' 하는 소리가 들려서 침대에 누워서 TV를 시청했습니다.

이때 어머니가 방 청소를 하러 들어왔다. 나는 어머니에게 이 상황을 이야기하며 무기력하게 말했다. . 비켜라." "TV 청소할게." "알았어, 알았어." 나는 황홀하게 말했다. "어떡하지?" 엄마는 의심스러운 눈으로 나를 바라봤다. "또 뭐가 더 좋을까? 물론 TV가 더 좋지." 엄마가 말했다: "그럼 지금은 괜찮았는데 뭐?" 안테나를 만지면 TV는 괜찮습니다. 손을 떼면 TV가 다시 고장납니다.

작은 머리 속에 '인간의 몸은 왜 전기를 전도하는 걸까?'라는 질문이 떠올랐다. 인터넷으로 많은 정보를 뒤져보니 인체에는 전류가 흐르고 있어서 나트륨, 칼륨, 칼슘 등과 같은 전해질이 있고, 인체의 체액에도 전해질이 있다는 것을 알게 되었습니다. 인체에 함유되어 있는 많은 양의 혈액, 림프액, 뇌척수액은 주로 물로 구성되어 있으며, 인체의 모든 세포는 물로 채워져 있으며, 그 안에는 다양한 전해질이 용해되어 있습니다. 체액은 인체에 존재하며 체중의 70%를 차지할 정도로 매우 많은 양을 차지하고 있습니다. 전해질이 인체 체액에 용해되면 외부 전기장의 작용으로 하전된 이온이 형성되고, 이러한 이온은 체액 내에서 방향성으로 이동하여 인체도 전기 전도성을 가지며 전도체가 됩니다. 5장 가죽신은 왜 닦을수록 빛이 나는 걸까?

일요일에 아버지의 먼지 쌓인 가죽신을 보고 “아, 그런 것 같다”고 한숨을 쉬었다. 이제 다시 열심히 일해야 할 시간이다.” 먼지가 쌓인 가죽신을 주웠는데 왜 그 구두가 젊음을 되찾았는가? 새 신발과 낡은 신발을 비교하기 위해 먼저 두 켤레의 가죽신의 윗부분을 손으로 만져보았는데 새 가죽신의 표면이 낡은 가죽신보다 더 매끄러웠습니다. 낡은 가죽신에 구두약을 바르고 자세히 살펴보면 훨씬 밝아졌지만 새 가죽신과 비교할 수 없다는 것을 알 수 있습니다. 가죽신의 밝기는 가죽신의 부드러움과 관련이 있나요?

낡은 가죽신발을 찾으러 갔는데 돋보기 아래에서 보니 가죽신발이 울퉁불퉁해 보였습니다. 그런 다음 가죽 신발이 거친 부분 1과 2에 구두약을 바르고 조심스럽게 닦았습니다. 영역 2는 칠하지 않은 채로 공백 컨트롤로 두었습니다. Zone 1을 닦은 후 표면이 확실히 훨씬 매끄러워졌고, 햇빛에 노출되었을 때 Zone 2보다 훨씬 더 빛이 나는 것을 발견했습니다. 둘 사이에 왜 그런 차이가 있습니까?

그래서 아버지께 여쭈어보니 가죽구두의 표면은 애초에 완전 매끄럽지 못해요. 오래된 가죽구두라면 더욱 울퉁불퉁해서 빛이 반사되지도 않거든요. 특정 방향과 둔해 보인다. 그러나 구두약에 들어있는 작은 입자들은 가죽구두의 구멍을 메울 뿐입니다. 천으로 닦아내면 구두약이 더욱 균일하게 도포되어 가죽신의 표면이 더욱 매끄러워지고 표면이 편평해집니다. 더 강한 빛을 반사합니다.

실험을 통해 가죽구두를 닦을수록 더욱 빛이 나는 비결을 드디어 알게 되었어요! 6장: 쇠조각의 비밀

우리는 '쇠깡통과 질그릇'을 공부하면서 쇠깡통이 땅에 들어가면 썩기 쉽다는 사실을 알게 되었고 작은 물음표가 머릿속에 떠올랐습니다. 쇠캔은 어디에서 녹이 가장 많이 발생하나요? 이를 위해 작은 실험 하나를 계속 고민하고 연구하고 진행했습니다.

미리 작은 쇠조각 3개를 준비했어요. 하나는 추운 곳에 두며, 하나는 흙에 묻고 마지막 하나는 소금물에 넣습니다. 어느 것이 쇠를 더 빨리 녹슬게 하는지 알아보세요. 하루의 끝에서. 냉장고로 가서 조심스럽게 쇠조각을 꺼내서 유심히 관찰했지만 전혀 변화가 없었습니다. 그리고 화분에 가서 흙속에 숨겨져 있던 쇠조각들을 파냈지만 결과는 여전히 같았습니다. 마침내 물잔에 다가가 물에 흠뻑 젖은 쇠조각을 꺼냈지만 전혀 변하지 않았다.

그래서 '효과가 나타나는 데 시간이 더 오래 걸리는 걸까?'라는 의문을 품고 실험 현장을 떠났습니다. 며칠 후 다시 그곳에 가보니 흙 속에 있는 쇠조각은 약간 녹이 슨 상태였고, 바닷물 속에 있는 쇠조각은 이미 녹이 슨 상태였습니다. 실제로 무슨 일이 일어났나요? 이 질문을 가지고 컴퓨터를 켜보니 1차 전지의 반응으로 이온이 전기를 전도한다는 사실을 알게 되었습니다. 두 금속은 일반적으로 이동성이 다르기 때문입니다. 철과 구리를 예로 들어 보겠습니다. 공기 중에 수분이 있고 물에는 대개 이산화탄소와 같은 산성 가스가 포함되어 있기 때문에 철판이 산을 만나면 전자를 잃고 철 이온이 됩니다. 전자는 금속을 통해 구리로 이동한 다음 수소로 환원됩니다. , 원래 전자를 형성합니다. 이 반응을 수소 발생 반응이라고 합니다. 이러한 철의 부식을 전기화학적 부식이라 하며, 전기화학적 부식은 일반적인 산소환원부식보다 빠르다.

소금물이 철 조각을 더 빨리 녹슬게 한다는 것이 실험과 데이터로 입증되었습니다! 7장: 농구공에 부풀린 구멍은 왜 새지 않는 걸까요?

예전에 농구하러 갔다가 공이 공기에 빠진 걸 발견하고 집으로 달려가서 공을 부풀렸습니다. 이번에 문제점을 발견했습니다!

그때 농구공을 부풀리는 구멍이 막혀 있지 않은 걸 발견했는데, 왜 공을 부풀릴 때 공기가 다 새어나오지 않는 걸까. 나는 의심을 품고 반복적으로 농구를 공부했고, 공기가 새는 소리를 주의 깊게 들어보았는데, 공기가 새는 것을 전혀 알 수 없었습니다. 누출이야?

이 질문에 부모님께 물어보니 다들 모른다고 하더군요. 호기심이 생겨서 빨리 백과사전을 열어봤습니다. 농구공에 부풀린 구멍이 왜 새지 않느냐는 질문에 열심히 찾아보았으나 30분 뒤에는 열심히 답을 찾았습니다. 그리고 마침내 그 이유를 알았습니다.

사실 공의 눈 부분에 고무패드가 있기 때문에 바늘로 공을 부풀리면 인플레이터의 엄청난 압력으로 고무패드가 날아가게 되는데, 팽창기를 빼면 공 안의 공기가 고무 패드에 예상치 못한 힘을 가해 고무 패드가 단단히 닫힌 상태로 돌아갑니다. 따라서 고무 패드가 없으면 농구 안구가 새지 않는 것 같습니다. 오래되고 손상되어 씰 역할을 할 수 없습니다.

그런데 알고 보니 너무 기쁘네요! 오늘 새로운 걸 배웠어요! 8장: 손을 닦을 때 휘발유를 사용하는 것이 바람직하지 않은 이유는 무엇입니까?

손이 기름으로 더러워지고 청소하기 어려울 때 휘발유를 사용하여 닦는 것을 생각하는 사람들도 있습니다. 휘발유는 매우 좋은 용제이고 각종 기름을 쉽게 녹일 수 있기 때문에 손에 묻은 기름때를 처리하는 것이 물로 씻는 것보다 훨씬 노동력을 절약해 줍니다.

우리 손의 피부는 얇은 오일막으로 덮여 있어 수분을 공급하고 보호해 줍니다. 휘발유는 기름진 물질을 아주 쉽게 녹이기 때문에 휘발유로 손을 닦으면 손에 묻은 기름때가 사라지고, 손 피부 표면의 기름층도 휘발유로 녹아 깨끗하게 "세척"됩니다. 한 번에. 뿐만 아니라 휘발유의 분자가 더 작기 때문에 피부 깊숙히 침투하여 피부 표면의 세포에 있는 지방을 "당겨" 함께 제거합니다. 따라서 휘발유로 손을 자주 문지르면 손의 피부가 피지의 보호력을 잃어 거칠어지고 오그라들고 때로는 갈라져 세균감염을 일으키게 됩니다. 또한 휘발유에는 벤젠, 톨루엔 및 기타 유기 물질이 포함되어 있어 인체에 독성이 있습니다. 휘발유에 정기적으로 노출되면 피부에 자극을 줄 뿐만 아니라 인체 건강에도 매우 해롭습니다.

따라서 손에 기름이 묻었다면 먼저 종이로 기름을 일부 닦아낸 후 비누나 세제로 여러 번 씻어내면 기름도 깨끗하게 지워질 수 있습니다.

上篇: 호스트의 구성 下篇: 미국 랩의 동서양 분쟁에 대해?
관련 내용