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현대 과학 기술 지식의 발췌문 200
1. 현대과학기술지식발췌 100 (코프지식은 간단함 100 자 정도)

현대 과학 기술 지식 추출 100 (코프 짧은 지식은 100 자 정도) 1 입니다. 코프 짧은 지식은 100 자 정도에 있어야 한다.

1 날씨는 뇌우, 우박, 태풍, 한파, 강풍 등 짧은 시간 (몇 분에서 며칠) 동안 발생하는 기상 현상을 말한다.

2. 기후란 무엇입니까? 기후란 다양한 기상 요소가 긴 기간 (월, 분기, 년, 년, 심지어 수백 년 등) 동안 장기 평균을 의미합니다. ). 한 지역의 추위, 난방, 건조, 습한 기상 조건의 기본 특징을 종합적으로 반영한 것이다.

3. 기후자원기후자원이란 대기에 광범위하게 존재하는 자연물질과 에너지 (예: 빛 에너지, 열, 강수, 풍력 등) 를 말한다. , 사람들이 직접 또는 간접적으로 이용할 수 있고, 부를 형성하고, 사용가치가 있다. 그것은 매우 귀중한 재생가능한 천연자원이며, 인류 사회의 생존과 발전의 기본 조건이며, 이미 국계 민생의 각 방면에 광범위하게 적용되었다.

4. 미기후 미기후는 같은 기후의 배경에서 지형방향, 토양조건, 식물의 불일치로 형성된 지역 특유의 기후입니다. 미기후의 특징은 주로 개별 기상 요소의 급격한 변화와 개별 기상 현상의 차이를 나타낸다.

도시 기후는 도시화의 영향으로 거시기후나 지역 기후의 맥락에서 형성된 국부 기후나 미기후이다. 도시 기후는 이른바' 오도' 의 특징을 나타낸다. 즉' 열섬',' 젖은 섬',' 건도',' 우도',' 진흙 섬' 이다.

6. 열섬 효과 열섬은 사람들이 도시 표면을 변화시켜 야기하는 미기후 변화의 종합 현상으로, 도시 기후의 가장 뚜렷한 특징 중 하나이다. 도시화 과정이 가속화되면서 밀집된 도시 건물, 아스팔트 도로, 시멘트 포장은 교외의 토양과 식물보다 더 큰 열용량과 흡열률을 가지고 있어 도시가 더 많은 열을 저장하고 주변 지역과 대기로 방사하게 된다. 그 결과 도시의 온도는 일반적으로 주변 교외보다 동시에 높다. 고온의 시내는 저온의 교외로 둘러싸여 있는데, 마치 바다 속의 외딴 섬과 같다. 이런 현상을 도시 열섬 효과라고 한다.

7. 왜 겨울의 기압이 여름보다 높은지, 단위 면적당 공기기둥이 지구에 미치는 압력을 말한다. 한 곳의 기압이 자주 변한다. 기압이 낮아지면 비가 오는 날이고, 날씨가 상승하고, 날씨가 맑아진다. 기압 변화의 원인은 여러 가지가 있다. 기온의 변화는 기압 변화의 중요한 원인이다. 공기가 냉각되면 공기가 수축되고 밀도가 높아지고 면적당 공기기둥 무게가 증가하고 공기압력도 증가한다. 따라서 차가운 공기의 도착은 항상 기압의 상승을 동반한다. 따뜻한 공기가 올 때 기압은 왕왕 하강한다. 겨울은 차가운 공기의 세계이고 여름은 따뜻한 공기의 세계이기 때문에 겨울 기압이 높고 여름 기압이 낮다는 것은 분명하다.

2. 급해요 ~ ~ ~ ~ 과학상식단문 (100 자 이내)

과학 지식에는 여러 종류가 있다. 뭘 원하는거야? 생물학, 물리학, 화학 등.

과학 논문의 제목을 참고용으로 제공하다. 날씨에 인위적으로 영향을 미치는 과학 논문의 유형은 무엇입니까? 과학 논문을 어떻게 쓰나요? 왜 옷이 사람을 따뜻하게 해 줍니까? 전자기 활주로 컬러 프로젝션 작은 자기 바늘 학생 과학 논문 범문이 혁신적인 사람이 되었다. 쓰레기를 낭비하지 마라. 신발은 왜 점점 밝아지나요? 우리는 바이오 에너지를 위해 무엇을 할 수 있습니까? 쌍둥이는 정말 텔레파시가 있나요? 아이스하키는 왜 증기를 내나요? 어떻게 암흑물질의 새로운 이론에 근거하여 과학 논문을 쓸 수 있습니까? 과감하고 혁신적인 사람이 되다. 나와 테크놀로지사는 문을 열지 않고도 날 수 있고, 문도 볼 수 있다. 남이 우산을 씻고 꽃을 키울 때 물에 식초를 넣어도 될까요? 지능형 지상 쓰레기 수집 장치의 발명-접이식 그레이의 묘용 만리장성은 왜 수천 년 동안 떨어지지 않는가? 거미의 먹이 습성을 연구하면 사마귀 식물의 생명력도 휴면한다. 물체가 떠 있을 때 부력과 중력의 관계를 논하면 오리의 신기한 침은 잉크 주방 기름 연기 실험에 어떤 해를 끼칠까? 。

3. 과학 이야기 100 단어 과학

첫째, 하이힐

15 세기의 베니스 상인은 자주 장사를 하러 나갔지만, 그는 그의 아내가 나가서 바람을 피울까 봐 걱정했다. 어느 비오는 날, 그는 거리를 걸었고, 발뒤꿈치에 진흙이 많이 묻어 힘겹게 걸었다. 사업가들은 베니스가 물성이고 배가 주요 교통수단이기 때문에 이에 영감을 받았다. 상인은 그의 아내가 하이힐을 신으면 발판을 걸을 수 없을 것이라고 생각하여 집에 갇히게 되었다.

생각지도 못했는데, 그의 아내가 이 신발을 신는 것이 신기하다고 느꼈는데, 하인의 동반으로 배를 타고 여기저기 돌아다녔다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 독서명언) 하이힐은 그녀를 더욱 우아하고 다채롭게 만들었고, 유행하는 여자들은 앞다투어 따라하기 때문에 하이힐이 빠르게 유행하기 시작했다. (윌리엄 셰익스피어, 하이힐, 하이힐, 하이힐, 하이힐, 하이힐, 하이힐)

둘째, 비옷

1747 년 프랑스 엔지니어 프랑수아 프레노 (Franois Fraineau) 가 세계 최초의 비옷을 만들었다.

그는 고무나무에서 얻은 라텍스로 이 라텍스 용액에 헝겊 신발과 재킷을 담그면 방수 작용을 할 수 있다.

스코틀랜드의 한 고무 공장에서 일하는 매킨토시는 생활이 가난해서 우비를 살 수 없었다. 비가 올 때마다 그는 비를 무릅쓰고 출근할 수밖에 없다. 어느 날 그는 실수로 고무즙을 옷에 튀겨서 지워지지 않아 이 더러운 옷을 입고 집에 돌아가야 했다.

밖에 비가 내리고 있었지만 매킨토시가 집에 돌아왔을 때, 그는 그가 입은 옷이 전혀 젖지 않았다는 것을 알고 놀랐다. 그는 단지 고무즙을 옷에 칠했을 뿐이다. 이것은 세계 최초의 고무 비옷이다.

셋째, 축음기

에디슨은 미국의 유명한 과학자이자 발명가이다. 그는 전등, 축음기, 영화, 축전지 등 1000 여종의 발명품을 가지고 있기 때문에 사람들은 그를' 발명의 왕',' 마술사' 라고 부른다.

에디슨의 가장 큰 업적은 전등의 발명이다. 그러나 그의 발명품에서 축음기보다 당시 사회에 더 충격적인 것은 없었다. 1877 년 가을 에디슨이 발명한 축음기가 뉴욕 전체를 뒤흔들었고, 각 신문사의 기자들이 몰려들어 이 특이한 소식을 보도했다.

넷째, 전화

6 월 2 일 1875 입니다. 벨과 그의 조수 왓슨은 각각 두 방에서 다중전보를 시험했다. 우연한 사고로 벨이 영감을 받았다. 왓슨의 방에는 전신기의 자석에 스프링이 붙어 있었다. 왓슨이 그것을 잡아당겼을 때, 그것은 진동했다.

동시에 벨은 놀라서 그의 방에 있는 전보의 스프링이 진동하여 소리를 내는 것을 발견했다. 전류가 진동을 한 방에서 다른 방으로 전달하는 것이다.

벨의 생각이 갑자기 넓어지자, 그는 생각했다. 만약 한 사람이 철덩이를 향해 말을 하면, 소리는 철진동을 일으킬 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 지혜명언) 만약 철판 뒤에 전자석을 놓는다면, 철의 진동은 반드시 전자석 코일에 크기 전류를 생산할 것이다. 이런 파동의 전류는 전선을 따라 먼 곳으로 전달되며, 먼 곳의 유사한 장치는 진동하여 같은 소리를 내지 않는다.

벨과 왓슨은이 새로운 아이디어에 따라 전화를 만들었습니다. 한 실험에서 황산 한 방울이 벨의 다리에 튀어나와 그를 울게 했다. "왓슨 씨, 당신이 필요합니다. 내게로 오세요! " "이 말은 전화가 전선을 통해 왓슨의 귀에 전달되어 전화가 성공했다! 1876 년 3 월 7 일 벨은 전화발명 특허권자가 되었다.

다섯째, 피뢰침

현대 피뢰침은 미국 과학자 프랭클린이 발명한 것이다. 프랭클린은 번개는 일종의 방전 현상이라고 생각한다. 이를 증명하기 위해 그는 1752 년 7 월의 한 뇌우날에 번개에 맞을 위험을 무릅쓰고 긴 금속선이 달린 연 한 마리를 뇌우운에 넣고 금속선의 끝에 은열쇠 한 줄을 달았다.

번개가 쳤을 때 프랭클린의 손이 열쇠 가까이에 있었고, 열쇠에 불꽃이 일었다. 내 손은 여전히 무감각하다. 다행히도, 이번에 전해진 번개는 매우 약해서 프랭클린은 다치지 않았다.

4. 짧은 과학 문장 한 편을 써서 과학 지식을 소개하다.

기억은 항상 생물, 특히 고등 생물 특유의 기능으로 여겨져 왔다. 그러나 재료 과학자들은 연구에서 일부 금속도 기억 기능을 가지고 있다는 것을 발견했다.

1960 년대에 미국 해군 병기 연구소의 연구원들은 니켈의 55% 와 티타늄의 45% 로 니티 합금 실을 만들었다. 그들은 이 니켈 티타늄 와이어를 나선형 코일로 감아150 C 로 가열한 다음 냉각시켜 곧게 폈다. 금실이 다시 95 C 로 가열되었을 때, 놀라운 장면이 나타났다. 금속선은 자동으로 원래 나선형 코일의 모양으로 말려졌다. 연구원들은 그것을 식히고 다시 곧게 펴지만, 같은 온도로 가열하면 원래의 모양으로 돌아간다. 실험을 몇 번이고 반복하다.

나중에 과학자들은 구리 아연 알루미늄 합금, 구리 니켈 알루미늄 합금, 철 백금 합금 등 다른 합금을 발견했다. 이런 형태의 기억 기능도 있습니다. 그들은 이 합금들을 "모양 기억 합금" 이라고 부른다.

이 모양 기억 기능을 갖춘 합금은 위성 안테나, 항공기 유압 시스템, 파이프 리벳, 의료기기 등 여러 분야에 광범위하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 안테나로 만든 안테나는 일반적으로 매우 작게 접힙니다. 우주선이 하늘로 올라갈 때, 햇빛이 내리쬐면 안테나는 직경 몇 미터의 반구로 펼쳐진다. 그것들로 만든 인공뼈 레버는 인체의 체온에 의지하여 부러진 뼈를 조립하고 고정시켜 골절 치유 속도를 크게 높일 수 있다. 동의 0| 의견

5. 일부 냉담한 과학 지식

1. 왜 아이스크림이 화를 내나요?

아이스크림이 물집이 생기는 이유는 외부 공기 중에 육안으로 볼 수 없는 수증기가 많기 때문이다. 차가운 아이스크림이 되면 추워지면 액화로 둘러싸여 있다. 마치 아이스크림이 거품이 나고 있는 것 같다.

해바라기는 왜 항상 태양을 향하는가?

해바라기의 줄기에는 기묘한 옥신이 함유되어 있다. 이런 옥신은 빛을 매우 무서워한다. 그것이 빛을 받으면, 그것은 백라이트의 한 쪽으로 가고, 동시에 백라이트의 한 쪽에 있는 세포는 빠르게 번식한다. 따라서 백라이트의 한 면은 밝은 면보다 빨리 자라서 해바라기를 광성으로 구부릴 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 빛명언)

매미는 왜 허물을 벗을까요?

매미의 껍데기 (외골격) 는 단단해서 매미의 성장에 따라 팽창해서는 안 된다. 매미가 일정 단계까지 자라면 매미의 외골격은 매미의 성장을 제한하고 매미는 원래의 외골격을 벗는데, 이것이 바로 매미의 허물이다.

4. 꿀벌은 어떻게 꿀을 만드나요?

꿀벌은 모은 달콤한 화즙을 빈 벌통에 뱉었다. 저녁에는 달콤한 즙을 꿀위에 빨아들여 조절한 다음 뱉어 삼켜 버린다. (윌리엄 셰익스피어, 달콤함, 달콤함, 달콤함, 달콤함, 달콤함, 달콤함, 달콤함) 달콤한 꿀을 만드는 데는 65,438+000 ~ 240 회 정도 걸립니다.

5. 벽에 걸린 석영시계, 배터리가 다 떨어지면 초침은 종종 다이얼에서' 9' 위치에 멈춘다. 초침이 "9" 위치에서 최대 토크로 가장 방해받기 때문이다. 과학상식

6. 때때로 수돗물이 인접한 수도꼭지에서 흘러나올 때 가끔 소음이 난다. 수도꼭지에서 물이 튀어나올 때 수도관이 진동하기 때문이다.

7. 텔레비전에서 사진을 찍을 때 카메라 플래시와 실내 조명을 꺼서 찍은 화면을 더욱 선명하게 합니다. TV 화면에서 플래시와 조명등의 반사광이 TV 화면의 투과광을 방해할 수 있기 때문이다.

8. 같은 온도에서 냉동육은 공기보다 물속에서 빨리 녹는다. 같은 온도에서, 뜨거운 못은 공기보다 물속에서 빨리 냉각된다. 끓는 물로 가득 찬 컵이 물에 잠기는 것이 같은 온도의 공기보다 빨리 식는다. 이 모든 현상들은 물이 공기보다 더 좋은 열 전달 성능을 가지고 있음을 보여줍니다.

9. 냄비에 찬물이 있을 때 냄비 바닥 밖에 붙어 있는 물방울은 화염에 오랜 시간이 걸려야 타 버릴 수 있고, 태워야 끓는다. 물방울, 냄비, 냄비의 물이 열전도를 유지하고 온도가 비슷하기 때문이다. 솥 안의 물이 끓지 않는 한 물방울은 끓지 않고, 물방울은 화염에서 증발하여 서서히 타 버린다.

10, 왜곡된 거울, 거울에서 멀어질수록 모양이 나빠진다. 거울 속의 영상은 거울 뒤의 은면 반사에 의해 형성되기 때문에 은도금면이 고르지 않거나 유리 두께가 고르지 않으면 앨리어싱이 발생합니다. 사람이 변형된 거울에서 멀어질수록 은도금면의 반사광은 빛의 확대 원리에 따라 정상 위치에서 많이 벗어날수록 거울이 더 변형된다.