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      <title>과학의 날 실험부스 포스터 자료 by 정상원</title>
      <link>https://padlet.com/hopesabu/y5fbby8423qvqw99</link>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-04-24 02:00:47 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hopesabu</author>
         <link>https://padlet.com/hopesabu/y5fbby8423qvqw99/wish/3422453808</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>💥 발포정 대포 실험! 💥</p><p>🧪 <strong>도전 미션!</strong> 발포 비타민 대포를 발사해 종이컵을 쓰러뜨려라!</p><p>📋 <strong>실험 방법 (아주 간단하게!)</strong></p><ol><li><p>종이컵 8개를 원하는 모양으로 스스로 쌓기</p></li><li><p>준비된 발포 대포에 물을 반쯤 넣기</p></li><li><p>발포 비타민 1정을 넣고 바로 뚜껑을 닫기!</p></li><li><p>몇 초 뒤, <em>펑!</em> 대포가 발사되며 탄환이 날아가요!</p></li><li><p>컵을 몇 개나 쓰러뜨렸는지 확인해요!</p></li></ol><p>🎯 <strong>스탬프 규칙</strong></p><ul><li><p>종이컵 1개 이상 쓰러트리면 ✅ 스탬프 1개</p></li><li><p>4개 이상 쓰러트리면 ✅✅ 스탬프 2개!</p></li></ul><p>🔍 <strong>숨은 과학 원리!</strong></p><ul><li><p>발포 비타민은 물과 만나면 <strong>이산화탄소(CO₂)</strong> 기체를 발생시켜요.</p></li><li><p>대포 안에서 기체가 점점 차오르며 압력이 증가하다가, 뚜껑이 열리며 순간적으로 <strong>기체 팽창</strong>이 발생!</p></li><li><p>이때 생긴 힘이 탄환을 날려 보내는 거예요. 💨</p></li><li><p>이건 바로! <strong>화학 반응 → 압력 증가 → 운동 에너지 전환</strong>의 과학입니다!</p></li></ul><p>🕐 <strong>체험 시간</strong>: 점심시간 12:40 ~ 13:20<br>🚩 <strong>부스 위치</strong>: 3층 과학실</p><p>과학을 몸소 느끼는 짜릿한 순간!<br>직접 쏘고 쓰러뜨려 보세요! 🎯</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-24 02:01:35 UTC</pubDate>
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         <title>준비물</title>
         <author>hopesabu</author>
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         <description><![CDATA[<p>종이컵, 발포대포, 발포정, 키친타월,  스포이드, 컵, 물</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-24 02:07:30 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hopesabu</author>
         <link>https://padlet.com/hopesabu/y5fbby8423qvqw99/wish/3422477809</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>🌀 <strong>종이 헬리콥터 실험!</strong> 🌀</p><p>✂️ 종이로 만든 나만의 헬리콥터! 🪂 같은 높이에서 날려 가장 늦게 착지하는 사람이 승리!</p><p>📋 <strong>참여 방법</strong></p><ol><li><p>제공된 도안을 따라 종이 헬리콥터를 접어요.</p></li><li><p>날개 부분은 양쪽으로 펼쳐 회전이 잘 되도록 만듭니다.</p></li><li><p>실험실 천장에서 동시에 떨어뜨려요.</p></li><li><p>가장 늦게 착지한 사람이 승리!</p></li></ol><p>🏆 <strong>스탬프 규칙</strong></p><ul><li><p>착지 시간이 가장 긴 상위 3명에게 ✅ 스탬프 2개</p></li><li><p>모든 참가자에게 ✅ 스탬프 1개 제공</p></li></ul><p>🔬 <strong>과학 원리</strong></p><ul><li><p>종이 헬리콥터가 회전하면서 공기 저항을 크게 받아 낙하 속도가 느려집니다.</p></li><li><p><strong>회전하는 날개는 공기와 마찰을 일으켜 저항을 증가시키고</strong>, 그 결과 천천히 떨어지게 되는 거예요.</p></li><li><p>이것은 <strong>항력(Drag force)</strong> 과 <strong>중력(Gravity)</strong> 사이의 균형 덕분입니다!</p></li></ul><p>🕐 <strong>체험 시간</strong>: 점심시간 12:40 ~ 13:20<br>🚩 <strong>부스 위치</strong>: 3층 과학실</p><p>과학의 원리를 실험으로 직접 체험하며 느껴보세요!<br>과연 누가 가장 오래 하늘을 나는 헬리콥터를 만들 수 있을까요?</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-24 02:12:38 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hopesabu</author>
         <link>https://padlet.com/hopesabu/y5fbby8423qvqw99/wish/3422495420</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>🌊 <strong>다이빙 벨 실험!</strong> 🌊</p><p>물속에 들어가도 촛불이 꺼지지 않는 마법! 도대체 무슨 원리일까요? 직접 확인해보세요!</p><p>🧪 <strong>실험 방법</strong></p><ol><li><p>수조에 물을 가득 채우고, 양초를 물 위에 띄워요.</p></li><li><p>양초에 불을 붙입니다.</p></li><li><p>다양한 크기의 투명 유리컵을 준비해요.</p></li><li><p>컵을 뒤집어 양초를 덮고, 수조 속으로 천천히 내려요.</p></li><li><p>컵이 물속 바닥까지 내려가도 양초는 꺼지지 않아요!</p></li></ol><p>💡 <strong>왜 그럴까요?</strong></p><p>🔍 <strong>과학 원리 (쉽게 설명!)</strong></p><ul><li><p>유리컵을 물에 넣으면 컵 속에는 "공기"가 남아 있어요.</p></li><li><p>이 공기가 물을 막아주기 때문에 촛불이 <strong>공기 속에서 계속 탈 수 있는</strong> 거예요.</p></li><li><p>이 원리를 이용한 게 바로 <strong>‘다이빙 벨’</strong>!<br>→ 옛날 잠수부들이 물속에서 숨을 쉬기 위해 사용했던 장치예요.</p></li><li><p>컵 속 공기 = 잠수부가 숨 쉴 공간!<br>컵 밖 물 = 바다!<br>촛불 = 그 공간 안의 생명!</p></li></ul><p>🕐 <strong>체험 시간</strong>: 점심시간 12:40 ~ 13:20<br>🚩 <strong>부스 위치</strong>: 3층 과학실</p><p>신기한 수중 마법, 다이빙 벨 실험을 직접 확인해보세요! 촛불이 꺼지지 않는 순간, 그 안에 숨은 과학을 느껴보세요!</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-24 02:20:43 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>hopesabu</author>
         <link>https://padlet.com/hopesabu/y5fbby8423qvqw99/wish/3422497988</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>과학의 날 특별 체험 부스</strong></p><p>🌊 <strong>다이빙 벨 실험!</strong> 🌊</p><p>물속에서도 촛불이 꺼지지 않는 놀라운 현상! 다이빙 벨 원리를 직접 확인해보세요!</p><p>📋 <strong>실험 방법 (그림으로 따라해요!)</strong></p><p>1️⃣ <strong>양초 띄우기</strong><br>수조에 물을 채우고 양초를 띄워요 🔥</p><p>2️⃣ <strong>불 붙이기</strong><br>양초에 불을 붙여 준비 완료! 🕯️</p><p>3️⃣ <strong>컵 씌우기</strong><br>유리컵을 거꾸로 덮어 천천히 수조 속으로 넣어요 🥽</p><p>4️⃣ <strong>끝까지 넣기</strong><br>수조 바닥까지 내려도 불은 그대로!</p><p>🖼️ <em>[여기에 컵 속 양초가 살아있는 그림]</em></p><p>🔬 <strong>과학 원리 - 왜 촛불이 꺼지지 않을까?</strong></p><p>🟡 유리컵 속에는 <strong>공기</strong>가 있어요.<br>🟡 공기가 물을 밀어내고, 양초는 이 공기 속에서 <strong>계속 탈 수 있어요</strong>. 🟡 컵을 물속에 넣어도 <strong>물이 컵 안으로 들어오지 않는 이유는?</strong><br>→ 컵 속 공기가 <strong>수압을 이겨내며 공간을 지키기 때문!</strong></p><p>💡 이 원리가 바로 <strong>다이빙 벨(Diving Bell)</strong>!</p><ul><li><p>잠수부들이 옛날에 숨 쉬며 바다로 내려갈 수 있었던 장치예요.</p></li></ul><p>🕯️ 컵 속 공기 = 잠수부의 공기방 🌊 컵 바깥 물 = 깊은 바다 🔥 촛불 = 우리가 숨 쉬며 살아가는 생명</p><p>🕐 <strong>체험 시간</strong>: 점심시간 12:40 ~ 13:20<br>🚩 <strong>부스 위치</strong>: 3층 과학실</p><p>과학은 눈으로 보고 손으로 느낄 때 진짜 재미있어요! 물속 불꽃, 그 신기한 순간을 함께 체험해보세요!</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-24 02:21:51 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hopesabu</author>
         <link>https://padlet.com/hopesabu/y5fbby8423qvqw99/wish/3422504892</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>과학의 날 특별 체험 부스</strong></p><p>☁️ <strong>구름 발생 실험! - 감압과 가압의 비밀</strong> ☁️</p><p>투명한 병 속에서 갑자기 구름이 생기는 마법 같은 순간! 직접 감압과 가압을 조절하며 구름을 만들어보세요!</p><p>📋 <strong>실험 방법</strong></p><p>1️⃣ <strong>준비하기</strong></p><ul><li><p>투명한 병(페트병 또는 실험용 병)에 따뜻한 물을 약간 넣어요.</p></li><li><p>병 안에 따뜻한 수증기가 차오를 때까지 기다립니다.</p></li></ul><p>2️⃣ <strong>가압하기</strong></p><ul><li><p>병 입구를 단단히 막은 채 손이나 펌프를 사용해 병 안의 공기를 눌러 <strong>압력을 높입니다</strong>.</p></li><li><p>압력이 높아지면 공기와 수증기 입자들이 서로 가까워지고 <strong>응결이 일어나지 않게 됩니다</strong>.</p></li></ul><p>3️⃣ <strong>감압하기</strong></p><ul><li><p>갑자기 손을 놓거나 마개를 살짝 열어 병 내부의 압력을 <strong>급격히 낮춥니다</strong>.</p></li><li><p>압력이 떨어지면 병 안의 공기가 팽창하고 <strong>기온이 급격히 낮아집니다</strong>.</p></li><li><p>이때 병 안의 수증기가 <strong>작은 물방울로 응결하면서 구름처럼 보이게 됩니다!</strong></p></li></ul><p>🔬 <strong>과학 원리 (쉽고 자세히!)</strong></p><p>☑️ 따뜻한 물은 주변 공기를 가열하고, 증발하여 수증기를 만들어냅니다.<br>☑️ 병을 가압하면 공기 입자들이 조여지고, 수증기 입자도 함께 눌리며 <strong>응결이 일어나지 않게 됩니다</strong>.<br>☑️ 이 상태에서 갑자기 감압하면 공기가 팽창하며 <strong>단열 팽창</strong>이 일어나고, 이로 인해 <strong>온도가 빠르게 떨어지게 됩니다</strong>.<br>☑️ 온도가 떨어지면 공기 중의 수증기가 <strong>포화 상태</strong>를 넘어서면서, 공기 중 먼지 입자나 병 표면을 중심으로 <strong>미세한 물방울로 변해 구름이 생성되는 것</strong>입니다.</p><p>💡 이 현상은 실제 자연에서 구름이 생기는 과정과 매우 유사합니다!</p><ul><li><p>높은 고도로 올라가면 공기 압력이 낮아지고 기온도 떨어지며, 공기 중 수증기가 물방울로 변하면서 구름이 만들어져요.</p></li></ul><p>🌍 감압 = 고도가 높아지는 것과 같은 효과<br>🌡️ 기온이 내려가면 수증기가 응결해서 구름이 생기는 자연의 원리!</p><p>🕐 <strong>체험 시간</strong>: 점심시간 12:40 ~ 13:20<br>🚩 <strong>부스 위치</strong>: 3층 과학실</p><p>실험으로 직접 만드는 하얀 구름! 하늘 속 과학을 내 손으로 만들어보는 신기한 경험을 놓치지 마세요!</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-24 02:24:50 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hopesabu</author>
         <link>https://padlet.com/hopesabu/y5fbby8423qvqw99/wish/3422509126</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>🍬 <strong>진공 속 마시멜로우 실험! - 공기의 힘을 눈으로 확인해요</strong> 🍬</p><p>진공펌프 안에서 마시멜로우가 점점 커진다?! 공기의 압력을 없애면 어떤 일이 벌어질까요? 직접 관찰해보세요!</p><p>📋 <strong>실험 방법</strong></p><p>1️⃣ <strong>준비하기</strong></p><ul><li><p>진공 실험 장치(진공펌프 + 투명 용기)를 준비해요.</p></li><li><p>마시멜로우 한두 개를 용기 안에 넣습니다.</p></li></ul><p>2️⃣ <strong>진공 만들기</strong></p><ul><li><p>뚜껑을 닫고 펌프를 작동시켜 공기를 점점 빼내요.</p></li><li><p>마시멜로우가 점점 부풀어 오르는 걸 관찰해요!</p></li></ul><p>3️⃣ <strong>공기 다시 넣기</strong></p><ul><li><p>펌프를 멈추고 공기를 다시 주입하면 마시멜로우가 원래대로 줄어들어요!</p></li></ul><p>🔬 <strong>과학 원리 (쉽고 자세히!)</strong></p><p>☑️ 마시멜로우 안에는 수많은 작은 공기 방울이 들어 있어요.<br>☑️ 진공펌프로 공기를 빼내면 외부 압력이 줄어들고, 마시멜로우 안의 공기들이 <strong>팽창</strong>해요.<br>☑️ 그 결과 마시멜로우 전체가 <strong>부풀어 오르게 됩니다!</strong> ☑️ 다시 공기를 넣으면 외부 압력이 높아져 공기방울이 다시 줄어들고, 마시멜로우는 원래 크기로 돌아가요.</p><p>💡 이 실험은 <strong>기압의 차이</strong>가 물체에 어떤 영향을 주는지를 보여줘요!</p><ul><li><p>비행기나 산 정상처럼 기압이 낮은 곳에서는 물체가 팽창하고,</p></li><li><p>바닷속이나 압력이 높은 곳에서는 오히려 압축됩니다.</p></li></ul><p>🌬️ 공기가 눈에 보이지 않아도, 우리 주변을 꽉 채우고 있어요! 진공이 되면 공기의 '존재감'이 얼마나 큰지 직접 확인할 수 있어요!</p><p>🕐 <strong>체험 시간</strong>: 점심시간 12:40 ~ 13:20<br>🚩 <strong>부스 위치</strong>: 3층 과학실</p><p>마시멜로우가 풍선처럼 부풀어 오르는 놀라운 순간! 눈앞에서 펼쳐지는 기압의 과학을 체험해보세요!</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-24 02:27:06 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hopesabu</author>
         <link>https://padlet.com/hopesabu/y5fbby8423qvqw99/wish/3422516095</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>과학의 날 특별 체험 부스</strong></p><p>❄️ <strong>아세트산 나트륨 과냉각 실험! - 액체가 순식간에 고체로?!</strong> ❄️</p><p>투명한 액체가 갑자기 고체로 변하는 마법 같은 순간! 과냉각 상태에서 일어나는 놀라운 변화를 직접 체험해보세요!</p><p>📋 <strong>실험 방법</strong></p><p>1️⃣ <strong>준비하기</strong></p><ul><li><p>아세트산 나트륨 수용액을 냉동실에서 2~3시간 충분히 식혀요.</p></li><li><p>액체가 얼지 않고 투명하게 남아 있으면 준비 완료!</p></li></ul><p>2️⃣ <strong>결정 생성하기</strong></p><ul><li><p>과냉각 상태의 아세트산 나트륨 용액을 조심히 꺼냅니다.</p></li><li><p>작은 결정 씨앗(결정 부스러기)이나 손가락으로 살짝 건드리면...</p></li><li><p>순식간에 액체가 하얀 고체 결정으로 변해요!</p></li></ul><p>3️⃣ <strong>형태 만들기</strong></p><ul><li><p>용액을 평평한 판에 붓고 결정화가 퍼지는 모습을 감상해요.</p></li><li><p>혹은 높이에서 흘려보내 "결정 탑"을 만들어볼 수도 있어요!</p></li></ul><p>🔬 <strong>과학 원리 (쉽고 자세히!)</strong></p><p>☑️ <strong>과냉각</strong>이란? - 액체가 어는점 이하로 식었지만 아직 고체가 되지 않은 상태예요. ☑️ 아세트산 나트륨은 쉽게 과냉각이 되는 물질입니다. ☑️ 과냉각 상태에서는 작은 충격이나 결정 씨앗이 들어오면 즉시 <strong>결정화(고체화)</strong> 가 일어나요. ☑️ 이때 <strong>잠열(결정이 만들어질 때 나오는 열)</strong> 때문에 온도가 다시 올라가며 고체화가 진행됩니다.</p><p>💡 이 실험은 자연 속 물리 현상인 과냉각과 결정화를 눈으로 확인할 수 있는 대표적 예입니다!</p><ul><li><p>구름에서 비나 눈이 생기기 전에도 공기 중에 이런 과냉각 상태의 물방울이 존재할 수 있어요.</p></li></ul><p>⚠️ 실험 시 액체를 세게 흔들거나 병을 거꾸로 흔들면 급격한 반응이 일어날 수 있으니 주의해 주세요!</p><p>🕐 <strong>체험 시간</strong>: 점심시간 12:40 ~ 13:20<br>🚩 <strong>부스 위치</strong>: 3층 과학실</p><p>순식간에 얼어붙는 순간, 고체가 되는 그 찰나의 반응! 과학의 신비를 직접 느껴보세요!</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-24 02:31:04 UTC</pubDate>
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         <title>탱탱볼</title>
         <author>hopesabu</author>
         <link>https://padlet.com/hopesabu/y5fbby8423qvqw99/wish/3422666243</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>과학의 날 특별 체험 부스</strong></p><p>⚗️ <strong>탱탱볼 만들기 실험! - 고분자의 세계를 느껴보세요!</strong> ⚗️</p><p>액체 재료가 뭉쳐서 탱탱 튀는 공이 되는 순간! 고분자와 가교결합의 원리를 직접 손으로 느껴보는 신나는 실험이에요!</p><p>📋 <strong>실험 방법</strong></p><p>1️⃣ <strong>재료 준비</strong></p><ul><li><p>물풀 (PVA 함유) 2큰술</p></li><li><p>붕사 용액 (붕사 1티스푼 + 물 1/4컵)</p></li><li><p>종이컵 2개, 나무막대, 색소(선택)</p></li></ul><p>2️⃣ <strong>혼합하기</strong></p><ul><li><p>종이컵에 물풀과 색소를 섞어요.</p></li><li><p>다른 컵에 붕사 용액을 만듭니다.</p></li><li><p>물풀 컵에 붕사 용액을 조금씩 넣으며 천천히 저어요.</p></li></ul><p>3️⃣ <strong>탱탱볼 형성</strong></p><ul><li><p>점점 덩어리가 지기 시작해요.</p></li><li><p>손으로 꺼내서 굴려가며 모양을 만들고, 단단해질 때까지 주물러요!</p></li></ul><p>🔬 <strong>과학 원리 (아주 쉽게 자세히!)</strong></p><p>☑️ <strong>물풀</strong>은 일종의 액체지만, 안에는 <strong>PVA(폴리비닐알코올)</strong>라는 긴 실처럼 생긴 분자들이 들어 있어요. 이 긴 분자들이 많으면 액체가 끈적끈적해져요.</p><p>☑️ <strong>붕사(보락스)</strong>는 이 긴 분자들 사이를 연결해주는 <strong>다리 역할</strong>을 해요. 이걸 과학적으로는 <strong>가교결합</strong>이라고 해요.</p><p>☑️ 붕사가 물풀과 만나면, 긴 분자들이 서로 연결돼서 <strong>그물처럼 얽힌 구조</strong>가 생겨요. 이 구조는 말랑하면서도 튕기는 성질을 갖게 돼요. 이게 바로 <strong>탱탱볼</strong>이에요!</p><p>☑️ 탱탱볼은 말랑하지만 힘을 주면 튕기고, 손으로 누르면 다시 원래 모양으로 돌아오려 해요. 이런 성질을 <strong>탄성</strong>이라고 해요.</p><p>💡 이 실험은 '액체 같은 물질이 고체처럼 행동하게 되는 과정'을 직접 보여주는 재미있는 활동이에요!</p><p>🎈 탱탱볼을 더 단단하게 만들고 싶다면?</p><ul><li><p>붕사 용액을 조금 더 넣고 오래 주물러 보세요.</p></li><li><p>너무 많이 넣으면 딱딱해서 잘 튀지 않아요!</p></li></ul><p>⚠️ 붕사는 눈이나 입에 닿지 않도록 조심하고, 실험 후에는 반드시 손을 깨끗이 씻어요.</p><p>🕐 <strong>체험 시간</strong>: 점심시간 12:40 ~ 13:20<br>🚩 <strong>부스 위치</strong>: 3층 과학실</p><p>직접 만든 탱탱볼로 과학도 배우고 놀이도 해보는 이색 체험! 탱탱 튀는 고분자의 힘을 느껴보세요!</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-24 04:00:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hopesabu</author>
         <link>https://padlet.com/hopesabu/y5fbby8423qvqw99/wish/3422671439</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>과학의 날 특별 체험 부스</strong></p><p>🧪 <strong>슬라임 만들기 실험! - 흐르지만 붙는 신기한 고분자 물질</strong> 🧪</p><p>촉감도 재미있고, 손으로 쥐면 늘어나는 슬라임! 슬라임의 과학적 원리를 함께 알아보고 직접 만들어보세요!</p><p>📋 <strong>실험 방법 (물풀 + 리뉴 슬라임)</strong></p><p>1️⃣ <strong>재료 준비</strong></p><ul><li><p>물풀(PVA 함유) 2큰술</p></li><li><p>렌즈 세척액(리뉴 등 붕사 성분 포함) 1큰술</p></li><li><p>베이킹소다 1/2티스푼</p></li><li><p>종이컵 1개, 나무막대, 색소(선택), 반짝이(선택)</p></li></ul><p>2️⃣ <strong>혼합하기</strong></p><ul><li><p>컵에 물풀, 베이킹소다, 색소, 반짝이를 넣고 잘 섞어요.</p></li><li><p>그다음 리뉴(렌즈 세척액)를 조금씩 넣으며 잘 저어줍니다.</p></li><li><p>점점 뭉쳐지기 시작하면 손으로 꺼내 주물러 모양을 만듭니다.</p></li></ul><p>3️⃣ <strong>슬라임 완성하기</strong></p><ul><li><p>끈적임이 줄고 잘 늘어나면 슬라임 완성!</p></li><li><p>밀폐 용기에 보관하면 오래 즐길 수 있어요.</p></li></ul><p>🔬 <strong>과학 원리 (아주 쉽게 자세히!)</strong></p><p>☑️ <strong>물풀(PVA)</strong> 안에는 아주 긴 실처럼 생긴 <strong>고분자 분자 사슬</strong>이 들어 있어요. 이 고분자 사슬들은 평소엔 서로 엉키지 않고 자유롭게 움직여 액체처럼 흐릅니다.</p><p>☑️ <strong>리뉴</strong>에는 붕사 성분(보락스 계열)이 들어 있어 고분자 사슬을 서로 이어주는 <strong>가교 결합</strong>을 만들어줍니다.</p><p>☑️ <strong>베이킹소다</strong>는 리뉴 속 붕사 성분의 활성화를 도와 슬라임이 더 빨리 잘 뭉치게 해주는 보조제예요.</p><p>☑️ 고분자 사슬이 리뉴에 의해 서로 이어지면 그물처럼 얽힌 구조가 되어 흐르지만 붙는 특이한 성질을 갖게 돼요. 이게 바로 슬라임입니다!</p><p>🧠 <strong>탱탱볼과 슬라임의 차이점은?</strong></p><ul><li><p>슬라임은 가교 결합이 <strong>느슨하고 유연</strong>해서 흐르듯 움직이고 손으로 누르면 부드럽게 늘어나요.</p></li><li><p>탱탱볼은 가교 결합이 <strong>단단하고 빽빽</strong>해서 고체처럼 딱딱하고 튕깁니다. → 같은 원리지만 가교의 <strong>강도와 밀도 차이</strong>가 물성 차이를 만들어냅니다!</p></li></ul><p>⚠️ 슬라임은 절대 먹지 말고, 실험 후에는 손을 꼭 씻어요!</p><p>🕐 <strong>체험 시간</strong>: 점심시간 12:40 ~ 13:20<br>🚩 <strong>부스 위치</strong>: 3층 과학실</p><p>신기한 촉감과 과학 원리가 만나는 슬라임 만들기! 내 손으로 고분자의 세계를 직접 느껴보세요!</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-24 04:05:09 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hopesabu</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>고분자의 가교 작용과 탱탱볼 vs 슬라임의 과학적 차이</strong></p><p>🔬 <strong>고분자의 가교 결합이란?</strong> 고분자란 아주 긴 사슬 모양의 분자예요. 이 사슬들이 자유롭게 움직이면 액체처럼 흐르고, 사슬들이 서로 연결되면 더 단단한 젤이나 고체처럼 행동해요.</p><p>이 고분자 사슬들을 서로 연결해주는 다리 역할을 하는 것이 바로 <strong>가교제</strong>입니다. (슬라임에선 붕사, 탱탱볼에선 붕사 농도가 더 높거나 다른 보조제가 함께 사용됨)</p><p>🧬 <strong>가교 작용 전후 구조 차이 (그림 설명)</strong></p><p>💧 가교 전: 고분자 사슬들이 흩어져서 끈적하지만 흐름이 많음</p><pre><code>O     O     O     O     O     O
</code></pre><p>🔗 가교 후: 사슬 사이가 연결되어 그물망처럼 얽힘</p><pre><code>O---O===O---O===O---O===O---O
</code></pre><p>➡️ <strong>가교 정도가 낮으면</strong> 느슨한 구조 → 슬라임처럼 흐르고 늘어남 ➡️ <strong>가교 정도가 높으면</strong> 단단한 구조 → 탱탱볼처럼 튕기고 탄성 높음</p><p>📌 <strong>탱탱볼 vs 슬라임 - 과학적 차이점</strong></p><p>구분 슬라임 탱탱볼 가교 결합 느슨하게 연결됨 단단하게 많이 연결됨 촉감 말랑말랑, 늘어남 단단하고 튀어오름 물성 점탄성(흐르기도 하고 붙기도 함) 탄성(에너지 보존하며 튐) 활용 촉감 놀이, 모양 만들기 튀기기, 충격 실험</p><p>💡 같은 고분자 원리이지만 <strong>가교 결합의 강도와 구조 밀도</strong>에 따라 완전히 다른 물성으로 변화한다는 점이 핵심입니다!</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-04-24 04:27:17 UTC</pubDate>
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         <author>hopesabu</author>
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         <pubDate>2025-04-24 04:39:19 UTC</pubDate>
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         <title>준비물</title>
         <author>hopesabu</author>
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         <pubDate>2025-04-24 23:18:04 UTC</pubDate>
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