밀도 смотреть последние обновления за сегодня на .
00:33 밀도의 의미 05:02 부피와 밀도의 관계 08:25 질량과 밀도의 관계 10:40 밀도의 특징 ★참고★냄새, 맛과 같은 성질로도 물질을 구별할 수도 있지만, 정확하게 구별하기에는 어려운 성질이므로 냄새, 맛, 색깔 등은 '물질의 특성'이라고는 하지 않습니다~ 💎물질의 특성💎 1강: 순물질과 혼합물 👉🏻🤍 2강: 용해도 👉🏻🤍 3강: 밀도 👉🏻🤍 4강: 녹는점, 어는점, 끓는점 👉🏻🤍 5-1강: 혼합물 분리(끓는점, 밀도 차이로 분리하기) 👉🏻🤍 5-2강: 혼합물 분리(용해도, 크로마토그래피로 분리하기) 👉🏻🤍
더 많은 강의를 무료로 수강하려면 ▶ 🤍 과학 안현정 선생님의 더 많은 컨텐츠를 보고싶다면▶🤍 '1학기 중간고사'에 반드시 나오는 '과학' 핵심 정리! 수박씨닷컴 안현정 선생님의 중2 과학 '물질의 특성_밀도' 개념 완벽 정리~
밀도 차이를 이용하여 신선한 달걀을 고르는 실험을 통해 밀도를 이해한다. 19회 밀도 2014-12-31 (수) 10대들을 위한 흥미진진 과학 이야기 대 공개! 사이틴(sci-teen) 백만이의 지구 뉴스 ▶For more fun videos visit us at 🤍 우주의 차원을 넘어선 그 곳! 알 수 없는 곳~ '이뇨뚜스로꾸스'에서 전해드리는 지구 곳곳에 숨어있는 과학 법칙에 대한 뉴스 이뇨뚜스로꾸스 최고의 MC 백만이와, 지구에 대해 모르는게 없는 지구 특파원 땡자가 지구 곳곳에 숨어있는 과학 법칙들에 대해 알려드립니다. 즐거운 과학 교육 콘텐츠 '사이틴 시즌 2 백만이의 지구 뉴스!' ▶Subscribe to the EBS Kids Channel here: 🤍 ▶For more information visit us at 🤍 ▶Check out what we're up to elsewhere: 🤍
중등인강 중등과학 핵심 정리! 이 강의! 무료로 수강하려면 ▶ 🤍 수박씨 안현정 선생님의 '02. 물질의 특성(2) ② : 밀도 ②' 강의로 개념 완벽 정리~
밀도 차에 의한 재밌는 실험 세 가지! 액체의 밀도 차를 활용한 물 안에 기름 공 띄우기 밀도의 특성을 활용한 라바 램프 만들기 밀도가 다른 물로 무지개 물 탑 쌓기 #밀도 #라바램프 #에탄올 #액체 = ✨ YTN사이언스 홈페이지 🤍 ✨ YTN사이언스 유튜브 구독하기 🤍 ✨ 사이언스 투데이 유튜브 채널 🤍 ✨ 프로그램 제작 문의 legbiz🤍ytn.co.kr ✨ 풀버전 🤍 =
물과 기름이 섞이지 않는 이유는 무엇일까요? 고체, 액체, 기체 상태는 무엇으로 결정 될까요? 바로 모든 물질을 고유하게 구별해주는 ‘밀도’입니다! 물질의 고유한 양 ‘질량’을 물질이 차지하는 크기 ‘부피’로 나눈 값! 밀도는 같은 종류의 물질일 때, 크기와 질량에 관계없이 항상 같습니다. 밀도를 활용해 순금에 불순물이 섞였는지 알아낼 수 있어요! 여분의 그릇 없이 컵속의 물과 위스키 위치를 바꿀 수도 있답니다~ 게다가 밀도는 실내에서도 무지개를 볼 수 있게 해 준다? 산가하고 쟘 - 과학 좋아하는 사람 여기여기 붙어라~! YTN사이언스의 다양한 채널을 만나보세용! :) 홈페이지 ▶ 🤍 페이스북 ▶ 🤍 네이버밴드 ▶ 🤍 네이버포스트 ▶ 🤍
#물질의특성 #밀도의정의 #밀도 Q. 밀도 구하는 방법 알려주세요! 밀크T중학 유튜브 라이브 질답 Q&A영상! 영상을 통해 질문에 대한 답을 확인해 보세요!
물질의 특성은 #녹는점 #어는점 #끓는점 #밀도 #용해도 등이야 질량과 부피는 특성이 안된다 #고체 가 액체로 변하는 녹는점 #액체 가 고체 되는 어는점 #기체 가 되는 끓는점 물질마다 고유해 산에서 밥을 지어본 적이 있니 기압이 낮아 설익어 끓는 점이 낮기 때문이야 압력솥 밥 할 때 기압이 높아져 끓는점 높아 밀도가 뭔지 알아볼까 질량 나누기 부피야 밀도가 높으면 아래로 낮으면 위로 (물질의 특성, 물질의 특성) 물은 4도에서 밀도가 제일 커 겨울날 강물은 위에서 얼어 밀도가 높은 4도 물은 제일 아래로 고체의 용해도 일정온도 용매 100그램에 녹을 수 있는 용질의 최대 그램수 온도, 용매, 용질에 따라서 달라 (기체의 용해도 알아보자) 압력이 클수록 온도가 낮을 수록 용해도는 커져 사이다 차갑게 보관해야 이산화탄소 덜 빠져나와! 물질의 특성, 물질의 특성 (*곡: LG사이언스랜드 제작) LG사이언스랜드는 어린이와 청소년을 위한 신나는 과학포털로, 과학송 외에도 과학을 즐기며 배울 수 있는 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 모든 서비스는 무료로 이용하실 수 있습니다. copyright ⓒ 2012 by LG사이언스랜드
아하~재미있는 과학 실험! 밀도로 내리는 색깔비 기름과 물의 밀도 차이를 이용하여 만들어진 색깔비를 만들어 봅시다. #밀도 #색깔비 #과학밀도실험
물과 기름이 절대 섞일 수 없는 이유는? 밀도의 개념부터 밀도차를 이용한 다양한 실험까지 물질을 구별하는 중요한 특성, \'밀도\'를 눈으로 확인한다! 밀도의 모든 것, (이지 사이언스)에서 확인하세요. [YTN DMB 기사원문] 🤍
#유소년과학단 #무게 #밀도 같은 크기여도 무게가 다른 이유를 알고 있나요? 무게와 밀도에 대해서 알아봅시다. 온라인 유소년과학단(🤍) 에서 직접 생생한 실습을 할 수 있어요!
텍스트 : 🤍 탑사이언스 과학 학원(대구 수성구) 🤍 전체 목록 🤍 #중2과학 #밀도 #혼합물_분리 00:00 고체+고체 혼합물 분리 0038 액체+액체 혼합물 분리
♬ Info. ▶ 영상 내용 물의 밀도를 구하는 실험을 통해 밀도가 물질의 특성임을 확인해보도록 하겠습니다. ▶ 송쌤과학 사용 장비 1.마이크 : Rode NT-USB or UFO usb mini 2.웹캠 : 로지텍 C920, 로지텍 라이브스트림캠 3. 카메라 : 삼성 S10+, Canon EOS 100D 4. 필기프로그램 : 아이패드 프로 2세대 10.5, 와콤 Intous 5. 편집프로그램 : 파워디렉터 17, 키네마스터, 류마퓨전 ▶저작권 사용 요소 1. 참고 출판사 : 동아교과서, 비상교과서, 미래앤교과서 등 2. 이미지 및 아이콘 출처 - 픽사베이(🤍 - 언스플레시(🤍 - 픽셀스(🤍 -플렛아이콘(🤍 3. 음원 출처 - 유튜브오디오라이브러리 - NoCopyRightSounds ♬ Music. Chocolate Cookie Jam - An Jone ♬ Tag. #밀도 #물질의특성 #물 #송쌤과학
디자인, 영상 퀄리티를 결정 짓는 가장 큰 차이 밀도에 대해 알려드려요 :) - MotionElements : 🤍 존코바의 '밀도와 혼'을 갈아 넣어 만든 애프터이펙트 초중급 온라인 클래쓰! 자세한 내용은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다. ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 🤍 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ - Photoshop CC 2019 - Aftereffect CC 2019 ▶ 영상 사용 및 비지니스 문의 : studio.project36🤍gmail.com ▶ 질문 및 개인적인 문의 : onekick2000🤍naver.com ▶ 본 영상에는 간접 광고가 포함되어 있습니다. COPYRIGHT ⓒ 2015 JOHNKOBA ALL RIGHTS RESERVED. 본 영상의 저작권은 존코바에게 있습니다. 강의를 보고 만든 이미지나 영상에 대한 출처는 처음 사용하실 때만 밝혀주시면 됩니다. #디자인팁 #존코바 #MotionElements
♬ Info. ▶ 영상 내용 밀도는 물질의 특성 중 하나입니다. 밀도를 정확히 알고 있으면 이 물체가 어떤 물체인지 구별할 수 있습니다. 밀도에 관련된 실험을 같이 해보도록 합시다!! ▶ 송쌤과학 사용 장비 1.마이크 : Rode NT-USB or UFO usb mini 2.웹캠 : 로지텍 C920, 로지텍 라이브스트림캠 3. 카메라 : 삼성 S10+, Canon EOS 100D 4. 필기프로그램 : 아이패드 프로 2세대 10.5, 와콤 Intous 5. 편집프로그램 : 파워디렉터 17, 키네마스터, 류마퓨전 ▶저작권 사용 요소 1. 참고 출판사 : 동아교과서, 비상교과서, 미래앤교과서 등 2. 이미지 및 아이콘 출처 - 픽사베이 - 언스플레시 - 픽셀스 -플렛아이콘 3. 음원 출처 - 유튜브오디오라이브러리 - NoCopyRightSounds ♬ Music. Ehrling - Dance With Me ♬ Tag. #밀도 #물질의특성 #질량 #부피 #금속 #알루미늄 #구리 #1기압 #25도 ♬ Timestamp.
따뜻한 물이 든 컵을 차가운 물이 든 컵 위에 엎어 놓으면 어떤 일이 일어날까요? 물은 섞일까요, 섞이지 않을까요? 또 컵의 위치를 반대로 하면요? 아주 간단하지만 물의 온도와 밀도에 대해 잘 알 수 있는 실험입니다. *더 자세한 내용은 우등생과학 6월호에서 확인하세요. #우등생과학 #천재교육 #과학실험 #초등과학 #우등생논술
EBS 출신, 온라인교육 전문가가 알려주는 공부 노하우, 학습법, 내신 향상법! 집에서 스스로 공부하는 방법을 알아야 경쟁력을 키울 수 있습니다. 귀에 쏙쏙! 실력은 팍팍! 온라인클래스 꽁강TV에서 지금 만나보세요~ 빛나라 과학지식! 오늘 배워볼 내용은 단위 부피당 질량을 나타내는 밀도! 에 대해 공부해볼꺼에요~ 빛나쌤!! 밀도는 부피분의 질량! 이거 엄청 많이 들었거든요!! 그럼 혹시 온도와 압력에 따라 밀도가 어떻게 변화하는지 알고 있나요? 지금부터 이 밀도라는 녀석 샅샅이 파헤쳐 보기로 해요~ 그럼 빛나쌤과 함께 빛나라 과학지식 속으로 출발!!
우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 액체인 올리고당, 간장, 세제, 물, 식용유, 알코올을 이용하여 액체탑을 쌓았습니다. 액체의 밀도차이를 이용한 실험입니다. 올리고당 대신 물엿이나 꿀을 사용해도 됩니다. 알코올은 약국에서 구할 수 있습니다. (화재 주의하세요) 여러분도 한번 도전해 보세요. #액체탑쌓기 #밀도실험 #액체의밀도차이 #과학놀이 #과학실험 #화학실험 #신기한실험 #재미있는실험 #교과서실험 #놀라운과학 #건빵박사과학실험 #과학마술 #신기한과학 #즐거운과학 #엄마표과학 #아빠표과학 #집에서하는과학 #건빵박사 #학교에서하는과학 #간단한과학 #마술같은과학 #과학놀이터
식용유는 물보다 밀도가 작기 때문에 물과 함께 있으면 물위에 뜨있게 된다. #밀도실험 # 물과식용유 #극성비극성실험
밀도와 연관된 실험 4가지를 종합선물세트처럼 모아 보았어요. 첫 번째 실험은 밀도탑 쌓기, 두 번째 실험은 라바램프, 세 번째 실험은 찬물과 뜨거운 물의 만남, 네 번째 실험은 찬물, 뜨거운 물, 미지근한 물의 만남이에요. 밀도는 질량을 부피로 나누어 구하는데 물질마다 그 값이 달라 물질의 특성 중 하나입니다. 또한 물의 경우 온도가 올라가면 질량이 같다고 해도 부피가 증가하기 때문에 밀도가 작아지게 돼요. 그래서 뜨거운 물은 찬물보다 밀도가 작아요. 결과적으로 뜨거운 물은 찬물 위에 있으려고 하고 찬물은 뜨거운 물 아래에 있으려고 해요. 이 때문에 일어나는 열의 전달 현상을 대류라고 합니다. 수업 시간에 조금은 어렵게 느껴지는 밀도에 대해 이 동영상이 도움이 되었으면 좋겠어요. 모두 행복한 하루 되세요.^^
올리드 중등 과학2-2_6단원p68_04밀도 측정하기1_실험동영상 #미래엔#올리드#중등#과학2-2#밀도 측정하기1#실험동영상
01:05 바닷물에서 식수 얻기 👉🏻증류 03:12 물과 에탄올 분리 👉🏻분별 증류 09:42 원유의 분별 증류 14:37 밀도 차이로 분리하기 👉🏻분별 깔때기 ★참고★냄새, 맛과 같은 성질로도 물질을 구별할 수도 있지만, 정확하게 구별하기에는 어려운 성질이므로 냄새, 맛, 색깔 등은 '물질의 특성'이라고는 하지 않습니다~ 💎물질의 특성💎 1강: 순물질과 혼합물 👉🏻🤍 2강: 용해도 👉🏻🤍 3강: 밀도 👉🏻🤍 4강: 녹는점, 어는점, 끓는점 👉🏻🤍 5-1강: 혼합물 분리(끓는점, 밀도 차이로 분리하기) 👉🏻🤍 5-2강: 혼합물 분리(용해도, 크로마토그래피로 분리하기) 👉🏻🤍
얼음물을 보면 얼음과 물의 밀도차로 인해 얼음이 물위에 뜨는 것을 볼 수 있다. 그렇다면 얼음을 물이 아닌 식용유에 넣게 된다면 어떠한 현상이 벌어질까? 물과 얼음, 식용유와 얼음의 밀도차이를 통해 재미있는 현상 알아본다. [YTN 사이언스 기사원문] 🤍
물질의 주요 물성치 중 하나인 밀도에 대한 설명 (온도에 대한 물의 밀도 변화) 수정사항: 영상 마지막에 밀도를 Extensive property라 하였는데, 밀도는 Intensive property입니다.
물엿, 주방 세제, 물, 알코올, 식용유... 모두 액체인데 한데 담으면 각 액체들이 섞이지 않고 분리되는 모습을 관찰할 수 있어요. 무슨 이유 때문일까요? *더 자세한 내용은 우등생과학 3월호에서 확인하세요. #우등생과학 #천재교육 #교과서실험 #초등과학 #과학실험 #액체 #용액 #밀도 #우등생논술
부피가 같고, 밀도가 다른 액체의 비중을 실험으로 관찰해 봅시다~ 물질의 밀도에 따라 비중은 달라지며, 비중의 변화를 부력을 통해 확인하는 실험입니다.
⇩ FluidMechanics_textbook (유체역학 교과서) ▶🤍 ⇩ msharpmath 소프트웨어, 수치해석 교과서 ▶🤍 ⇩ Thermodynamics_textbook (열역학 교과서) ▶🤍 ⇩ HeatTransfer_textbook (열전달 교과서) ▶ 🤍 #유체역학 #유체역학 강의 안녕하세요 피토스터디 입니다 유체역학 4번 강의입니다 (vrew 자막편집) 밀도와 압력의 정의를 알아보고요 압력에 대해서는 석사 수준 이상의 정의도 알아보겠습니다 그런데 한 가지 궁금합니다 유체에서는 압력이 왕처럼 아주 중요한 역할을 하는데 고체에서는 거지처럼 취급됩니다 왜 그럴까요 이유를 살펴보겠습니다 방울이의 질량과 공간 요소 dV 로부터 본능적으로 알 수 있는 운동역학적 kinetic 물성치를 정의합니다 밀도이고요. 밀도의 역수를 비체적, specific volume 이라고 합니다 이것은 아주 유용하지만 수학적인 표현입니다 현실적으로 질량을 포함하는 체적은 0 이 될 수 없습니다 따라서 유체를 연속으로 가정할 수 있는 최소한의 작은 체적을 생각하고요 이것에 대한 극한입니다 하지만 이러한 최소 체적에도 충분한 갯수의 분자가 존재하므로 밀도의 정의는 공학적으로 유용합니다 유체의 대표적인 밀도를 알아볼까요 물의 밀도는 1000 의 order 이고요 대기의 밀도는 1.23, 1 의 order 입니다 이 두 가지의 밀도는 알아두는 것이 좋습니다 압력의 정의입니다 주어진 면을 수직으로 누르는 단위 면적 당의 힘을 압력이라고 합니다 앞에서 마찬가지로 면적은 최소한의 넓이를 의미합니다 압력의 단위는 Pascal 을 사용하는데요 1 파스칼은 압력이 너무 작아서 사용이 불편합니다 따라서 kPa 을 쓰는데요 최근에는 방송의 기상예보에서 헥토파스칼을 사용합니다 이전에 밀리바 (mbar) 라고 했던 것인데요 국제단위계는 아니지만 압력단위로는 다른 것들이 많이 사용됩니다 특히 psi 는 자주 사용되는데요 소프트웨어 엠샵매쓰를 이용해서 압력단위의 변환계산을 해보겠습니다 숫자 다음에 점을 찍고 atm 을 치면은 1 기압입니다 엠샵매쓰에서는 kPa 이 기준이므로 101.32501 이 나옵니다 영국 단위계에서 사용하는 psi 는 인치 면적 당 파운드포스 (lbf) 의 힘을 말합니다 1 Pa 의 압력을 간단하게 구현하는 방법인데요 천 원짜리 지폐를 놓습니다 지폐가 책상을 누르는 압력을 계산해보면요 면적 분의 무게가 됩니다 중력 가속도 이고요 대략 1 Pa 이 됩니다 지폐 한 장이 누르는 압력은 상당히 작습니다 따라서 kPa 을 쓰는데요 1 기압인 경우에는 천 원 지폐를 십만 장 정도 쌓아야 됩니다 1 Pa 이 얼마나 작은지 보여 주는 예라고 할 수 있습니다 압력의 등방성을 알아보겠습니다 정지유체의 경우에 주어진 점에서 전단력은 0 입니다 이것은 유체의 정의로부터 앞에서 논의한 결과죠 그렇지 않다면 운동이 발생합니다 그런데 정지유체의 경우에 수직응력은 어떨까요 수직응력은 압력이라고 말할 수 있는데요 방향에 따라 무관하게 동일한 값을 가집니다 이것을 등방성이라고 하는데요 아주 쉽게 증명할 수 있습니다 주어진 점을 둘러싸는 쐐기 모양의 미소체적을 생각합니다 표면에 작용하는 힘을 모두 구해 보면요 빗면의 면적을 dA 라고 하겠습니다 물론 깊이 방향으로는 단위 길이 입니다 수직한 방향이므로 p_n 이라고 하고요 세 개의 면에 작용하는 세 가지의 힘을 모두 더하고 벡터식으로 구합니다 작용하는 힘의 크기이고, 힘의 방향입니다 i (vector) 방향으로는 음의 방향 이고요 이것을 i 벡터와 j 벡터 방향으로 분해합니다 그러면 두 개의 방정식이 얻어지고요 1 항과 2 항이 모두 0 이 되는 것은 14 번식 입니다 다시 말해서, 정지유체 내부의 한 점에 작용하는 압력은 모든 방향에 대해서 크기가 동일합니다 이것을 정지유체의 경우에 등방성이라고 합니다 한편 미소물체에 작용하는 중력은 체적이 제로가 되므로 고려하지 않았습니다 파스칼의 원리입니다. 중력의 영향을 무시한다면 정지유체에서의 압력은 모든 점에서 동일합니다 이것을 파스칼의 원리라고 하는데요 앞에서 배운 등방성과 어떤 차이가 있을까요 유체 내의 한 점에 작용하는 것이 등방성이고요 파스칼의 원리는 유체 전체에 작용합니다 선택과정으로 문제 2 번 입니다 그림에 보인 응력성분을 이용해서 평균 수직응력을 구할 수 있습니다 마찬가지로 pressure 는 부호를 반대로 하면 되고요 그런데 유체에서의 pressure 는 왕처럼 귀한 대접을 받는데 고체에서는 거지 같이 취급됩니다 왜 그럴까요 파스칼의 원리에서 중력의 영향을 무시한다면 정지유체에서의 압력은 모든 점에서 동일합니다 예를 들어, 기체로 채워진 용기 내부에서 전체 압력은 하나의 대표 압력으로 나타낼 수 있습니다 따라서 등방성은 아주 중요한 인자가 되는데요 하지만 고체 내부에서는 평균 수직응력이 전체를 대표하는 경우는 별로 없습니다 평균 수직응력은 별 의미가 없을 정도로 (1) 응력이 방향성을 가지기도 하고요 (2) 잔류응력이 남아있기도 합니다 따라서 고체내부에서는 유체에서의 압력과 같은 개념이 별 의미가 없습니다 대표적인 예를 들어볼까요 실린더 모양인 분필을 비틀어 부러뜨리는 경우를 보겠습니다 이때는 전단응력 만으로 표현되거나 요소의 방향을 바꾸면, 인장응력과 압축응력 만으로 표현됩니다 결과적으로 평균 수직응력은 제로가 됩니다 이와 같이 비틀게 되면 45 도 각도로 부러진 단면이 이루어지는데요 각도가 45 도인 이유를 응력분포가 보여주고 있습니다 이것은 고체역학에서 Mohr' circle 로부터 쉽게 이해할 수 있는데요 이러한 상황은 이상기체 에서는 상상하기 힘들겠네요 결국 고체에서는 압력이라는 것이 큰 의미가 없습니다 심화과정으로 응력의 수학적 표현입니다 응력성분을 그림으로 나타낸 것은 graphical 로 포물선을 나타낸 것과 같습니다 대응하는 수식은 algebraic 대수적이고요 마찬가지로 이것은 graphical 한 표현이고요 대수적인 표현을 만들 수 있습니다 벡터가 두 개가 연결되고요. 이것을 다이아드 (dyad) 라고 합니다 첫번째 벡터는 면벡터이고, 두 번째 벡터는 힘벡터 방향에 대응합니다 이것은 응력성분 sigma_ij 에서 첫 번째 index i 는 면의 방향이고 두 번째 인덱스 j 는 힘의 방향인 것과 동일한 의미가 됩니다 상급과정에서는 압력이 stress tensor 에 포함되어 다루어집니다 그리고 응력 tensor 는 대칭 tensor 가 됩니다 이번 강의 에서는 밀도와 압력을 공부하였습니다 압력의 단위는 파스칼이고 정지유체인 경우에 전단응력은 제로, 수직응력은 주어진 점에서 방향에 무관하게 등방성을 가집니다 파스칼의 원리는 중력의 영향을 무시하는 정지유체의 경우에 모든 점에서 압력은 동일합니다 stress tensor 를 간단히 소개했습니다 시청해주셔서 감사합니다
필요한 개념만 빠르게 정리하고 싶은 분들을 위한 티노의 n분 화학! 필요할 때 꺼내보세요 ~_~ 00:00 시작! 00:16 밀도의 정의 02:23 기체의 분자량비 = 기체의 밀도비 02:55 1) 부피가 같을 때 04:01 2) 단위를 이용하기 05:12 3) 실제로 계산해보기 06:55 단위 질량 당 부피, 단위 부피 당 질량 08:04 예제 풀이 #화학1개념정리 #화학1 #n분화학 #화학개념정리 #분자량비밀도비 #기체의분자량비 #기체의밀도비 #단위부피당질량 #단위질량당부피
(주)아인교육 사이언스데이 아인박사시간!! 신나는 과학시간! 내가 직접 만드는 무지개 밀도탑! 재미있는 과학실험 이야기를 아인 TV 채널에서 감상해 보세요. 좋아요 👍 와 구독하기를 눌러 주시면 힘이 됩니다★ '사이언스데이' 초등과학 프로그램 소개 바로가기 🤍 #밀도 #무지개 #과학실험 #홈스쿨링 #방과후
#쳐밀도 #탄생의비화 ★원본영상: CJ Mnet 슈퍼스타 k2 모든 수익은 원저작자(CJ ENM Co., Ltd)에 귀속됩니다. ▶ 슈퍼스타K 복통령 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 프로듀스 48 헬바야 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 프로듀스 48 갓바야 레전드 댓글 모음집 2탄 🤍 ▶ 중국 프로듀스 101 겟 어글리 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 아이돌학교 륶끼 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 바나나 알러지 원숭이 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 찬미로운 야하고 싶어 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 엑소 늑대와 미녀 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 오렌지 캬라멜 까탈레나 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 유희열의 스케치북 김연우 분홍신 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 비투비 무비 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 시아준수 이노래 웃기지 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 나르샤 삐리빠빠 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 주호민 침착맨 그건 아마 우리의 잘못이 아닐거야 🤍 ▶ 드림하이2 B급 인생 레전드 댓글 모음집 1탄 🤍 ▶ 드림하이2 B급 인생 레전드 댓글 모음집 2탄 🤍
인구밀도가 높게 되면 아무래도 생활의 쾌적함은 덜할 것이다. 그럴수록 주거환경, 도시문제, 환경문제 등의 관리가 매우 중요한데, 세계에서 인구밀도가 가장 심각한 나라는 어디일까? 부동산 문제로 혼란스러운 우리나라도 순위 안에 포함되어 있을까? * 자료출처 Kabacchi - 🤍 Nam Van Lake - Macau Iolaire~commonswiki - Macau roofscape
과천과학관 사이언스 에듀케이터와 함께 즐거운 과학실험을 해보아요. 여러분 밀도에 대해서 잘 알고 계시나요? 요즘 유행하는 달고나밀크 같은 음료는 왜 예쁘게 층이 져있을까요? 여러분이 좋아하는 음료수를 이용하여 층층이 예쁜 음료수탑을 만들어보아요!! 보너스) 밀도를 이용하여 신비로운 라바램프 만들기!