Interesanti fizikas eksperimenti ar skaidrojumiem. Izklaidējoši eksperimenti fizikā (pētnieciskais darbs)

1. eksperiments Četri stāvi Aprīkojums un materiāli: stikls, papīrs, šķēres, ūdens, sāls, sarkanvīns, saulespuķu eļļa, krāsains spirts. Eksperimenta posmi MĒĢINĀSIM GLĀZĒ IELĒT ČETRU DAŽĀDU ŠĶIDRUMU, LAI TIE NESAJAUKTAS UN NOSTĀVĀS PIECUS STĀVUS VIENS OTRU. TOMĒR MUMS BŪTU ĒRTĀK NEŅEMT GLĀZI, BET ŠARU STIKLU, KAS IZPLAUŠOS LĪDZ AUGŠĀM. 1. SĀLĀS KRĀSĀNU ŪDENI IELEJ UZ GLĀZES DIEKĻU. 2. NO PAPĪRA SATULĪTIET VALSTI UN LOKĀT TĀ GALU TAISNĀ LEŅĶI; NOCIET TAM GALU. DABURIM DIBEJĀ JĀBŪT TADAS GALVAS IZMĒRĀ. ŠAJĀ RAGĀ IELEJIET SARKVĪNU; NO TĀS HORIZONTĀLI JĀIZPLŪT PLĀVAI straumei, IZPILST PRET STIKLA SIENTĀM UN IZLŪK UZ SĀLĀ ŪDENI. KAD SARKVĪNA SLĀŅA AUGSTUMS IR VIENĀDS AR KRĀSAINĀ ŪDENS SLĀŅA AUGSTUMU, BEIDZIET LĒT VĪNU. 3. Tādā pašā veidā GLĀZĒ IELEJIET SAULESPUĶU EĻĻU NO OTRĀ RAGA. 4. NO TREŠĀ RAGA IELEJIET KRĀSAINA ALKOHOLA KĀRTU.




2. eksperiments Pārsteidzošs svečturis Aprīkojums un materiāli: svece, nagla, stikls, sērkociņi, ūdens. Eksperimenta posmi Nosveriet sveces galu ar naglu. Aprēķiniet naga izmēru tā, lai visa svece būtu iegremdēta ūdenī, tikai dakts un pats parafīna gals būtu izvirzīts virs ūdens. Aizdedziet dakts. "Ļaujiet man," viņi jums pateiks, "galu galā pēc minūtes svece nodegs līdz ūdenim un nodzisīs!" "Tikai tas ir tas, ka svece ar katru minūti kļūst īsāka," jūs atbildēsit. Un, ja tas ir īsāks, tas nozīmē, ka tas ir vieglāk. Ja tas ir vieglāk, tas nozīmē, ka tas uzpeldēs. Un, tiesa, svece pamazām uzpeldēs, un ar ūdeni dzesētais parafīns pie sveces malas izkusīs lēnāk nekā parafīns, kas ieskauj dakts. Tāpēc ap dakts veidojas diezgan dziļa piltuve. Šis tukšums savukārt padara sveci gaišāku, tāpēc mūsu svece izdegs līdz galam. Vai tas nav pārsteidzošs svečturis – glāze ūdens? Un šis svečturis nemaz nav slikts.


3. eksperiments Svece aiz pudeles Aprīkojums un materiāli: svece, pudele, sērkociņi Eksperimenta veikšanas posmi Novietojiet aiz pudeles aizdegtu sveci un stāviet tā, lai jūsu seja būtu collas attālumā no pudeles. Tagad pūtiet uz to un sveci nodzisīs, it kā starp tevi un sveci nebūtu neviena barjera. Eksperimenta skaidrojums Svece nodziest, jo pudele plūst apkārt ar gaisu: gaisa plūsmu pudele sadala divās plūsmās; viens plūst ap to labajā pusē, bet otrs pa kreisi; un viņi satiekas aptuveni tur, kur stāv sveces liesma.


4. eksperiments. Čūskas vērpšana Aprīkojums un materiāli: biezs papīrs, svece, šķēres. Eksperimenta posmi 1. No bieza papīra izgrieziet spirāli, nedaudz izstiepiet un novietojiet uz izliektas stieples gala. 2. Turiet šo spirāli virs sveces augošā gaisa plūsmā, čūska griezīsies. Eksperimenta skaidrojums Čūska griežas, jo... gaiss siltuma ietekmē izplešas un siltā enerģija pārvēršas kustībā.


5. eksperiments Vezuva izvirdums Aprīkojums un materiāli: stikla trauks, flakons, aizbāznis, spirta tinte, ūdens. Eksperimenta posmi Ievietojiet spirta tintes pudeli platā stikla traukā, kas piepildīts ar ūdeni. Pudeles vāciņā jābūt nelielam caurumam. Eksperimenta skaidrojums Ūdenim ir lielāks blīvums nekā spirtam; tā pamazām iekļūs pudelē, izspiežot no turienes skropstu tušu. Sarkans, zils vai melns šķidrums tievā plūsmā celsies augšup no burbuļa.


6. eksperiments Piecpadsmit sērkociņi uz viena Aprīkojums un materiāli: 15 sērkociņi. Eksperimenta posmi Novietojiet uz galda vienu sērkociņu un pāri tam 14 sērkociņus tā, lai to galvas būtu uz augšu un to gali pieskartos galdam. Kā pacelt pirmo sērkociņu, turot to aiz viena gala, un visus pārējos sērkociņus kopā ar to? Eksperimenta skaidrojums Lai to izdarītu, jums tikai jāievieto vēl piecpadsmitā sērkociņa virs visiem sērkociņiem dobumā starp tiem




8. eksperiments Parafīna motors Aprīkojums un materiāli: svece, adāmadata, 2 glāzes, 2 šķīvji, sērkociņi. Eksperimenta posmi Lai izgatavotu šo motoru, mums nav nepieciešama ne elektrība, ne benzīns. Šim nolūkam mums vajag tikai... sveci. 1. Sildiet adāmadatu un ieduriet to ar galviņām svecē. Tā būs mūsu dzinēja ass. 2. Uzliek sveci ar adāmadatu uz divu glāžu malām un līdzsvaro. 3. Aizdedziet sveci abos galos. Eksperimenta skaidrojums Parafīna piliens iekritīs vienā no plāksnēm, kas novietotas zem sveces galiem. Tiks izjaukts līdzsvars, otrs sveces gals savilksies un nokritīs; tajā pašā laikā no tā iztecēs daži pilieni parafīna, un tas kļūs vieglāks nekā pirmais gals; tas paceļas uz augšu, pirmais gals nolaidīsies, nometīs pilienu, tas kļūs vieglāks, un mūsu motors sāks strādāt no visa spēka; pamazām sveces vibrācijas pieaugs arvien vairāk.


Pieredze 9 Bezmaksas šķidrumu apmaiņa Aprīkojums un materiāli: apelsīns, stikls, sarkanvīns vai piens, ūdens, 2 zobu bakstāmie. Eksperimenta posmi Apelsīnu uzmanīgi pārgriež uz pusēm, nomizo tā, lai miza tiktu noņemta vienā gabalā. Šīs krūzes apakšā ieduriet divus caurumus blakus un ievietojiet to glāzē. Krūzes diametram jābūt nedaudz lielākam par glāzes centrālās daļas diametru, tad krūze noturēsies pie sienām, nenokrītot līdz apakšai. Nolaidiet oranžo krūzi traukā līdz trešdaļai no augstuma. Apelsīna mizā ielej sarkanvīnu vai krāsainu spirtu. Tas izies cauri caurumam, līdz vīna līmenis sasniegs krūzes dibenu. Tad ielej ūdeni gandrīz līdz malai. Var redzēt, kā vīna straume pa vienu no caurumiem paceļas līdz ūdens līmenim, savukārt smagākais ūdens iziet cauri otrai bedrei un sāk grimt glāzes apakšā. Pēc dažiem mirkļiem vīns būs augšā un ūdens apakšā.




Šķidrumu un gāzu difūzija Difūzija (no latīņu diplusio — izkliedēšana, izkliedēšana, izkliede), dažāda rakstura daļiņu pārnešana, ko izraisa haotiska molekulu (atomu) termiskā kustība. Viņi izšķir difūziju šķidrumos, gāzēs un cietās vielās Demonstrācijas eksperiments “Difūzijas novērošana” Iekārtas un materiāli: vate, amonjaks, fenolftaleīns, difūzijas novērošanas iekārta. Eksperimenta posmi Ņemsim divus vates gabalus. Vienu vates gabalu samitrina ar fenolftaleīnu, otru ar amonjaku. Sazināsimies ar zariem. Ir novērots, ka vilnas kļūst sārtas difūzijas fenomena dēļ.



Biezs gaiss Mēs dzīvojam, pateicoties gaisam, ko elpojam. Ja jūs domājat, ka tas nav pietiekami maģisks, izmēģiniet šo eksperimentu, lai uzzinātu, ko var darīt cits burvju gaiss. Butaforijas Aizsargbrilles Priedes dēlis 0,3 x 2,5 x 60 cm (var iegādāties jebkurā zāģmateriālu veikalā) Avīzes Lineāls Sagatavošana Izklājiet uz galda visu nepieciešamo Sāksim zinātnisko burvību! Uzvelciet aizsargbrilles. Paziņojiet klausītājiem: “Pasaulē ir divu veidu gaiss. Viens no viņiem ir izdilis, bet otrs ir resns. Tagad es burvju ar trekna gaisa palīdzību. Novietojiet dēli uz galda tā, lai apmēram 6 collas (15 cm) stieptos pāri galda malai. Sakiet: "Biezs gaiss, apsēdieties uz dēļa." Sitiet tā dēļa galu, kas izvirzīts ārpus galda malas. Dēlis uzlēks gaisā. Pastāstiet auditorijai, ka uz tāfeles ir jābūt retam gaisam. Atkal novietojiet dēli uz galda, kā norādīts 2. darbībā. Novietojiet uz tāfeles avīzes lapu, kā parādīts attēlā, tā, lai tāfele būtu lapas vidū. Izlīdziniet avīzi tā, lai starp to un galdu nebūtu gaisa. Sakiet vēlreiz: "Biezs gaiss, apsēdieties uz dēļa." Ar plaukstas malu sitiet uz izvirzīto galu. Rezultāts Pirmo reizi atsitoties pret dēli, tas atlec. Bet, ja uzsit dēli, uz kura guļ avīze, dēlis saplīst. Paskaidrojums Izlīdzinot avīzi, jūs noņemat gandrīz visu gaisu no tā apakšas. Tajā pašā laikā liels gaisa daudzums virs avīzes to nospiež ar lielu spēku. Kad jūs atsitat dēli, tas saplīst, jo gaisa spiediens uz avīzi neļauj tāfelei pacelties uz augšu, reaģējot uz jūsu pielikto spēku.


Ūdensizturīgs papīrs Balsti Papīra dvielis Stikls Plastmasas bļoda vai spainis, kurā var ieliet tik daudz ūdens, lai tas pilnībā nosegtu glāzi Sagatavošana Izklāj visu nepieciešamo uz galda Padarīsim kādu zinātnisku maģiju! Paziņojiet klausītājiem: "Izmantojot savu maģisko prasmi, es varu panākt, lai papīra gabals paliek sauss." Saburvējiet papīra dvieli un novietojiet to uz glāzes apakšas. Apgrieziet glāzi otrādi un pārliecinieties, ka papīra žūksnis paliek iekšā. vietā. Sakiet dažus burvju vārdus virs stikla vārdiem, piemēram: "burvju spēki, pasargājiet papīru no ūdens." Pēc tam lēnām nolaidiet otrādi apgriezto glāzi ūdens bļodā. Centieties noturēt glāzi pēc iespējas vienā līmenī, līdz tā ir pilnībā pazūd zem ūdens. Izvelciet glāzi no ūdens un nokratiet ūdeni. Apgrieziet to glāzē otrādi un noņemiet papīru. Ļaujiet skatītājiem to sajust un pārliecinieties, ka tas paliek sauss. Rezultāts Skatītāji konstatē, ka papīra dvielis paliek. sauss. Paskaidrojums Gaiss aizņem noteiktu tilpumu. Stiklā ir gaiss, neatkarīgi no tā, kādā stāvoklī tas atrodas. Apgriežot glāzi otrādi un lēnām nolaižot ūdenī, gaiss paliek glāzē. gaiss, ūdens nevar iekļūt glāzē.. Gaisa spiediens izrādās lielāks nekā ūdens spiediens, mēģinot iekļūt stikla iekšpusē. Dvielis glāzes apakšā paliek sauss. Ja glāzi zem ūdens pagriež uz sāniem, gaiss iznāks burbuļu veidā. Tad viņš var iekļūt glāzē.


Lipīgs stikls Šajā eksperimentā jūs uzzināsiet, kā gaiss var likt priekšmetiem pielipt vienam pie otra. Baloni 2 lieli baloni 2 plastmasas krūzes pa 250 ml katra Asistents Sagatavošana Izklājiet uz galda visu nepieciešamo Sāksim zinātnisko burvību! Piezvaniet kādam no auditorijas par palīgu. Iedod viņam bumbu un glāzi, bet otru bumbiņu un glāzi paturi sev. Lieciet savam palīgam piepūst balonu apmēram līdz pusei un piesiet to. Tagad palūdziet viņam mēģināt pielīmēt kausu pie bumbas. Kad viņam tas neizdodas, ir jūsu kārta. Piepūš balonu apmēram trešdaļu no ceļa. Novietojiet kausu bumbiņas malā. Turot krūzīti vietā, turpiniet piepūst balonu, līdz tas ir vismaz 2/3 pilnas. Tagad atlaidiet glāzi. Padomi mācītam vednim Pierādiet auditorijai, ka jūsu stikls nav nosmērēts ar līmi. Atlaidiet nedaudz gaisa no balona, ​​un tasīte nokrīt. Ko vēl jūs varat darīt?Mēģiniet vienlaikus piestiprināt bumbiņai 2 tases. Tas prasīs zināmu praksi un asistenta palīdzību. Palūdziet viņam uzlikt uz balona divas krūzes un pēc tam piepūst balonu, kā aprakstīts. Rezultāts Piepūšot balonu, tasīte “pielips” pie tā. Paskaidrojums Uzliekot kausu uz balona un piepūšot to, balona siena kļūst plakana ap kausa malu. Šajā gadījumā gaisa tilpums krūzes iekšpusē nedaudz palielinās, bet gaisa molekulu skaits paliek nemainīgs, tāpēc gaisa spiediens krūzes iekšpusē samazinās. Līdz ar to atmosfēras spiediens krūzes iekšpusē kļūst nedaudz mazāks nekā ārpusē. Pateicoties šai spiediena atšķirībai, kauss tiek turēts vietā.


Izturīga piltuve Vai piltuve var "atteikt" ielaist ūdeni pudelē? Pārbaudiet to paši! Balsti 2 piltuves Divas identiskas, tīras, sausas plastmasas pudeles ar 1 litru katrā Plastilīns Ūdens krūze Sagatavošana Ievietojiet piltuvi katrā pudelē. Vienas pudeles kakliņu ap piltuvi apklāj ar plastilīnu tā, lai nepaliktu sprauga.Vienas pudeles kakliņu ap piltuvi nosedz ar plastilīnu, lai nepaliek sprauga. Sāksim zinātnisko maģiju! Paziņojiet skatītājiem: "Man ir burvju piltuve, kas nelaiž ūdeni pudelē." Paziņojiet skatītājiem: "Man ir burvju piltuve, kas nelaiž ūdeni pudelē." Paņemiet pudeli bez plastilīna un caur piltuvi ielej tajā nedaudz ūdens. Paskaidrojiet klausītājiem: "Tā rīkojas lielākā daļa piltuvju." Paņemiet pudeli bez plastilīna un ielejiet tajā nedaudz ūdens. Paskaidrojiet auditorijai: "Tā darbojas lielākā daļa piltuvju." Uz galda novieto piltuvi ar plastilīnu. Ielejiet ūdeni piltuvē līdz augšai. Skaties, kas notiek. Rezultāts No piltuves pudelē ietecēs daži ūdens pilieni, un tad tā pilnībā pārtrauks plūst. Paskaidrojums Šis ir vēl viens atmosfēras spiediena darbības piemērs. Ūdens brīvi ieplūst pirmajā pudelē. Ūdens, kas ieplūst caur piltuvi pudelē, aizvieto tajā esošo gaisu, kas izplūst caur spraugām starp kaklu un piltuvi. Ar plastilīnu noslēgtā pudelē ir arī gaiss, kuram ir savs spiediens. Ūdenim piltuvē ir arī spiediens, kas rodas gravitācijas spēka dēļ, kas velk ūdeni uz leju. Tomēr gaisa spiediena spēks pudelē pārsniedz gravitācijas spēku, kas iedarbojas uz ūdeni. Tāpēc ūdens nevar iekļūt pudelē. Ja pudelē vai plastilīnā ir kaut mazs caurums, pa to var izplūst gaiss. Sakarā ar to tā spiediens pudelē samazināsies, un tajā varēs ieplūst ūdens.


Iznīcinātājs Kā jums vajadzētu zināt no iepriekšējās pieredzes, īsts burvis var izmantot gaisa spiediena spēku savos pārsteidzošajos trikos. Šajā eksperimentā jūs uzzināsiet, kā gaiss var sasmalcināt skārda kārbu. Lūdzu, ņemiet vērā: šim eksperimentam jums būs nepieciešama gāzes vai elektriskā plīts un pieaugušo palīdzība. Rekvizīti Cepšanas trauks Krāna ūdens Lineāls Gāzes vai elektriskā lampa (to drīkst izmantot tikai pieaugušais palīgs) Iztukšot skārda kārbu Knaibles Pieaugušo palīgs Sagatavošana Veidnē ielej apmēram 2,5 cm ūdens Novietojiet to blakus plīts. Ielejiet nedaudz ūdens tukšā sodas kannā, lai ūdens tikai pārklātu dibenu. Pēc tam jūsu pieaugušajam palīgam vajadzētu uzsildīt burku uz plīts. Ūdenim vajadzētu stipri vārīties apmēram minūti, lai no burkas izplūstu tvaiki. Sāksim zinātnisko maģiju! Paziņojiet klausītājiem, ka tagad jūs sadrupināsit skārda bundžu, tai nepieskaroties. Palūdziet pieaugušajam palīgam paņemt burku ar knaiblēm un ātri pārvērst to veidnē ar ūdeni. Skaties, kas notiek. Padomi mācītam vednim Pirms palīgs apgriež burku, pasakiet dažus burvju vārdus. Izstiep rokas pār burku un saki: “Alva, es pavēlu saplacināt, tiklīdz tevi pieskaras ūdens! » Ko vēl varat darīt Mēģiniet atkārtot eksperimentu ar lielāku burciņu, piemēram, ar litru burciņu tomātu sulas. Atverot burku, izveidojiet tikai nelielus caurumus vākā. Pirms eksperimenta veikšanas izlejiet saturu no burkas un izmazgājiet to, bet neatveriet vāku līdz galam. Vai kārbu ir tikpat viegli sasmalcināt kā sodas kannu? Rezultāts Kad jūsu palīgs nolaiž otrādi apgriezto burku ūdens veidnē, burka nekavējoties saplacinās. Paskaidrojums Kanna sabrūk gaisa spiediena izmaiņu dēļ. Jūs tajā izveidojat zemu spiedienu, un tad tas tiek sasmalcināts ar lielāku spiedienu. Neuzkarsētā burkā ir ūdens un gaiss. Kad ūdens vārās, tas iztvaiko - no šķidruma tas pārvēršas karstā ūdens tvaikos. Karsts tvaiks tvertnē aizstāj gaisu. Kad jūsu palīgs nolaiž otrādi apgriezto tvertni, gaiss nevar tajā iekļūt. Aukstais ūdens veidnē atdzesē tvaiku, kas paliek burkā. Tas kondensējas - no gāzes atkal pārvēršas ūdenī. Tvaiki, kas aizņēma visu burkas tilpumu, pārvēršas tikai dažos ūdens pilienos, kas aizņem ievērojami mazāk vietas nekā tvaiki. Burkā paliek liela tukša vieta, praktiski nav piepildīta ar gaisu, tāpēc spiediens tur ir daudz zemāks nekā atmosfēras spiediens ārā. Gaiss nospiež kārbas ārpusi, un tā sabrūk.


Lidojoša bumba Vai esat kādreiz redzējuši, kā vīrietis burvju priekšnesuma laikā paceļas gaisā? Izmēģiniet līdzīgu eksperimentu. Lūdzu, ņemiet vērā: šim eksperimentam jums būs nepieciešams fēns un pieaugušo palīdzība. Rekvizīti Matu žāvētājs (lietots tikai pieaugušā palīgam) 2 biezas grāmatas vai citi smagi priekšmeti Pingponga bumbiņa Lineāls Pieaugušo palīgs Sagatavošana Novietojiet fēnu uz galda ar atveri uz augšu, kur pūš karstais gaiss. Lai to uzstādītu šajā pozīcijā, izmantojiet grāmatas. Pārliecinieties, ka tie neaizsedz caurumu tajā pusē, kur gaiss tiek iesūkts matu žāvētājā. Pievienojiet fēnu. Sāksim zinātnes maģiju! Palūdziet kādam no pieaugušajiem skatītājiem būt jūsu palīgam. Paziņojiet skatītājiem: "Tagad es likšu parastai galda tenisa bumbiņai lidot pa gaisu." Paņemiet bumbu rokā un ļaujiet tai nokrist uz galda. Pastāstiet auditorijai: "Ak! Es aizmirsu pateikt burvju vārdus! » Saki burvju vārdus virs bumbas. Lieciet savam palīgam ieslēgt fēnu ar pilnu jaudu. Uzmanīgi novietojiet bumbu virs matu žāvētāja gaisa plūsmā, aptuveni 45 cm attālumā no pūšanas atveres. Padomi mācītam vednim Atkarībā no sitiena stipruma, iespējams, būs jānovieto bumbiņa nedaudz augstāk vai zemāk, nekā norādīts. Ko vēl var darīt Mēģiniet darīt to pašu ar dažāda izmēra un svara bumbu. Vai pieredze būs tikpat laba? Rezultāts Bumbiņa lidos gaisā virs fēna. Paskaidrojums Šis triks patiesībā nav pretrunā ar gravitāciju. Tas demonstrē svarīgu gaisa spēju, ko sauc par Bernulli principu. Bernulli princips ir dabas likums, saskaņā ar kuru jebkuras šķidras vielas, tostarp gaisa, spiediens samazinās, palielinoties tās kustības ātrumam. Citiem vārdiem sakot, ja gaisa plūsmas ātrums ir zems, tam ir augsts spiediens. Gaiss, kas izplūst no fēna, pārvietojas ļoti ātri, un tāpēc tā spiediens ir zems. Bumbu no visām pusēm ieskauj zema spiediena zona, kas veido konusu pie matu žāvētāja atveres. Gaisam ap šo konusu ir lielāks spiediens, un tas neļauj bumbiņai izkrist no zema spiediena zonas. Smaguma spēks to velk uz leju, un gaisa spēks velk uz augšu. Pateicoties šo spēku kopējai darbībai, bumbiņa karājas gaisā virs matu žāvētāja.


Burvju motors Šajā eksperimentā jūs varat likt papīra lapai darboties kā motoram - protams, izmantojot gaisu. Balsti Līme Kvadrātveida koka gabals 2,5 x 2,5 cm Šujadata Papīra kvadrāts 7,5 x 7,5 cm Sagatavošana Uzklājiet līmes pilienu koka gabala centrā. Ievietojiet adatu līmē ar asu galu uz augšu, taisnā leņķī (perpendikulāri) koka gabalam. Turiet to šādā stāvoklī, līdz līme sacietē tik ļoti, ka adata stāv pati. Salokiet papīra kvadrātu pa diagonāli (no stūra līdz stūrim). Atlociet un salokiet pa otru diagonāli. Vēlreiz atlociet papīru. Vieta, kur locīšanas līnijas krustojas, ir lapas centrs. Papīra gabalam vajadzētu izskatīties kā zemai, saplacinātai piramīdai. Sāksim zinātnisko maģiju! Paziņojiet auditorijai: "Tagad man ir maģisks spēks, kas man palīdzēs iedarbināt nelielu papīra motoru." Novietojiet uz galda koka gabalu ar adatu. Novietojiet papīru uz adatas tā, lai tā centrs būtu uz adatas gala. Piramīdas 4 malām vajadzētu nokarāties. Sakiet burvju vārdus, piemēram: "Burvju enerģija, iedarbiniet manu dzinēju!" »Paberziet plaukstas 5-10 reizes, pēc tam salokiet tās ap piramīdu aptuveni 2,5 cm attālumā no papīra malām. Skaties, kas notiek. Rezultāts Papīrs vispirms svārstīsies un pēc tam sāks griezties pa apli. Paskaidrojums Tici vai nē, bet karstums no rokām liks papīram kustēties. Kad jūs berzējat plaukstas vienu pret otru, starp tām rodas berze - spēks, kas palēnina saskarē esošo priekšmetu kustību. Berzes rezultātā priekšmeti uzkarst, kas nozīmē, ka jūsu plaukstu berze rada siltumu. Siltais gaiss vienmēr pārvietojas no siltas vietas uz aukstu vietu. Gaiss, kas saskaras ar plaukstām, uzsilst. Siltais gaiss paceļas augšup, kad tas izplešas, un kļūst mazāk blīvs, tāpēc vieglāks. Gaisam kustoties, tas saskaras ar papīra piramīdu, izraisot arī tā kustību. Šo siltā un aukstā gaisa kustību sauc par konvekciju. Konvekcija ir process, kurā siltums plūst šķidrumā vai gāzē.

Drīz sāksies ziema un līdz ar to arī ilgi gaidītais laiks. Pa to laiku aicinām bērnu aizņemt ar tikpat aizraujošiem eksperimentiem mājās, jo brīnumus gribas ne tikai Jaunajā gadā, bet katru dienu.

Šajā rakstā mēs runāsim par eksperimentiem, kas skaidri parāda bērniem tādas fiziskas parādības kā: atmosfēras spiediens, gāzu īpašības, gaisa plūsmu kustība un no dažādiem objektiem.

Tie radīs pārsteigumu un sajūsmu jūsu bērnā, un pat četrgadīgs bērns tos var atkārtot jūsu uzraudzībā.

Kā piepildīt ūdens pudeli bez rokām?

Mums būs nepieciešams:

  • bļoda ar aukstu ūdeni, iekrāsota skaidrības labad;
  • karsts ūdens;
  • Stikla pudele.

Vairākas reizes ielejiet pudelē karstu ūdeni, lai tā labi sasiltu. Apgrieziet tukšo karsto pudeli otrādi un ievietojiet to bļodā ar aukstu ūdeni. Mēs novērojam, kā ūdens tiek iesūkts no bļodas pudelē, un pretēji kuģu savienošanas likumam ūdens līmenis pudelē ir daudz augstāks nekā bļodā.

Kāpēc tas notiek? Sākumā labi uzsildīta pudele tiek piepildīta ar siltu gaisu. Gāzei atdziestot, tā saraujas, piepildot arvien mazāku tilpumu. Tādējādi pudelē veidojas zema spiediena vide, kurā ūdens tiek novirzīts līdzsvara atjaunošanai, jo atmosfēras spiediens spiež ūdeni no ārpuses. Krāsains ūdens ieplūdīs pudelē, līdz tiek izlīdzināts spiediens stikla trauka iekšpusē un ārpusē.

Dejojoša monēta

Šim eksperimentam mums būs nepieciešams:

  • stikla pudele ar šauru kaklu, kuru var pilnībā aizsprostot ar monētu;
  • monēta;
  • ūdens;
  • saldētava.

Atstājiet tukšo, atvērto stikla pudeli saldētavā (vai ziemā ārā) uz 1 stundu. Izņemam pudeli, samitrina monētu ar ūdeni un uzliekam uz pudeles kakliņa. Pēc dažām sekundēm monēta sāks lēkt uz kakla un veikt raksturīgus klikšķus.

Šāda monētas uzvedība ir izskaidrojama ar gāzu spēju karsējot izplesties. Gaiss ir gāzu maisījums, un, kad mēs izņēmām pudeli no ledusskapja, tā bija piepildīta ar aukstu gaisu. Istabas temperatūrā iekšā esošā gāze sāka uzkarst un palielināties tilpumā, savukārt monēta bloķēja tās izeju. Tā siltais gaiss sāka izstumt monētu, un ar laiku tā sāka atsist pret pudeli un klikšķināt.

Svarīgi, lai monēta būtu slapja un cieši pieguļ pie kakla, pretējā gadījumā triks nedarbosies un siltais gaiss brīvi pametīs pudeli, nemetot monētu.

Stikls - krūze

Aiciniet bērnu apgriezt glāzi, kas piepildīta ar ūdeni, lai ūdens no tās neizlīstu. Noteikti mazulis atteiksies no šādas krāpšanas vai pirmajā mēģinājumā ielej ūdeni baseinā. Iemāci viņam nākamo triku. Mums būs nepieciešams:

  • glāzi ūdens;
  • kartona gabals;
  • izlietne/izlietne drošības tīklam.

Mēs pārklājam ūdens glāzi ar kartonu, un, turot pēdējo ar roku, mēs apgriežam glāzi otrādi, pēc tam noņemam roku. Šo eksperimentu labāk veikt virs izlietnes/izlietnes, jo... Ja glāzi ilgi turat otrādi, kartons galu galā samirks un izlīs ūdens. Tā paša iemesla dēļ labāk neizmantot papīru, nevis kartonu.

Pārrunājiet ar savu bērnu: kāpēc kartons neļauj ūdenim izplūst no stikla, jo tas nav pielīmēts pie stikla, un kāpēc kartons uzreiz nenokrīt gravitācijas ietekmē?

Vai vēlaties viegli un ar prieku spēlēties ar savu bērnu?

Mitrā stāvoklī kartona molekulas mijiedarbojas ar ūdens molekulām, piesaistot viena otru. No šī brīža ūdens un kartons mijiedarbojas kā viens vesels. Turklāt mitrais kartons novērš gaisa iekļūšanu stiklā, kas neļauj mainīt spiedienu stikla iekšpusē.

Tajā pašā laikā kartonu spiež ne tikai ūdens no stikla, bet arī gaiss no ārpuses, kas veido atmosfēras spiediena spēku. Tas ir atmosfēras spiediens, kas piespiež kartonu pie stikla, veidojot sava veida vāku, un neļauj ūdenim izplūst.

Eksperimentējiet ar fēnu un papīra strēmeli

Turpinām pārsteigt bērnu. Mēs veidojam konstrukciju no grāmatām un pievienojam tām papīra sloksni virsū (to darījām ar lenti). No grāmatām karājas papīrs, kā parādīts fotoattēlā. Jūs izvēlaties sloksnes platumu un garumu, pamatojoties uz matu žāvētāja jaudu (mēs paņēmām 4 x 25 cm).

Tagad ieslēdziet matu žāvētāju un virziet gaisa plūsmu paralēli guļošajam papīram. Neskatoties uz to, ka gaiss nepūš uz papīra, bet gan blakus, strēmele paceļas no galda un attīstās kā vējā.

Kāpēc tas notiek un kas liek sloksnei kustēties? Sākotnēji gravitācija iedarbojas uz sloksni un atmosfēras spiediena presēm. Fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu gar papīru. Šajā vietā veidojas zema spiediena zona, pret kuru papīrs tiek novirzīts.

Nopūtīsim sveci?

Mēs sākam mācīt mazulim pūst pat pirms gada vecuma, sagatavojot viņu pirmajai dzimšanas dienai. Kad bērns ir paaudzies un pilnībā apguvis šo prasmi, piedāvājiet viņam to caur piltuvi. Pirmajā gadījumā piltuvi novietojiet tā, lai tās centrs atbilstu liesmas līmenim. Un otro reizi, lai liesma ir gar piltuves malu.

Noteikti bērns būs pārsteigts, ka visi viņa centieni pirmajā gadījumā nedos vēlamo rezultātu nodzisušas sveces veidā. Turklāt otrajā gadījumā efekts būs tūlītējs.

Kāpēc? Kad gaiss nokļūst piltuvē, tas vienmērīgi tiek sadalīts gar tās sienām, tāpēc maksimālais plūsmas ātrums tiek novērots piltuves malā. Un centrā gaisa ātrums ir mazs, kas neļauj svecei nodziest.

Ēna no sveces un no uguns

Mums būs nepieciešams:

  • svece;
  • lukturītis.

Iekuram uguni un novietojam pie sienas vai cita ekrāna un apgaismojam ar lukturīti. Uz sienas parādīsies ēna no pašas sveces, bet no uguns nebūs ēnas. Pajautājiet savam bērnam, kāpēc tas notika?

Lieta tāda, ka pati uguns ir gaismas avots un caur sevi raida citus gaismas starus. Un tā kā ēna parādās, kad objekts ir apgaismots no sāniem un nepārlaiž gaismas starus, uguns nevar radīt ēnu. Bet ne viss ir tik vienkārši. Atkarībā no degāmās vielas uguni var piepildīt ar dažādiem piemaisījumiem, sodrējiem utt. Šajā gadījumā jūs varat redzēt izplūdušu ēnu, kas ir tieši tas, ko nodrošina šie ieslēgumi.

Vai jums patika eksperimentu izvēle, ko veikt mājās? Dalies ar draugiem, spiežot uz sociālo tīklu pogām, lai citas māmiņas var iepriecināt savus bērnus ar interesantiem eksperimentiem!

Mēs piedāvājam jūsu uzmanībai 10 pārsteidzošus burvju eksperimentus vai zinātnes šovus, ko varat veikt ar savām rokām mājās.
Neatkarīgi no tā, vai tā ir jūsu bērna dzimšanas dienas ballīte, nedēļas nogale vai brīvdienas, labi pavadiet laiku un kļūstiet par daudzu acu uzmanību! 🙂

Šo ierakstu mums palīdzēja sagatavot pieredzējis zinātnisko šovu organizators - Profesors Nikolass. Viņš paskaidroja principus, kas ir raksturīgi šim vai citam fokusam.

1 - Lavas lampa

1. Noteikti daudzi no jums ir redzējuši lampu, kuras iekšpusē ir šķidrums, kas imitē karstu lavu. Izskatās maģiski.

2. Saulespuķu eļļā ielej ūdeni un pievieno pārtikas krāsvielu (sarkanu vai zilu).

3. Pēc tam pievienojiet traukā putojošo aspirīnu un novērojiet pārsteidzošu efektu.

4. Reakcijas laikā krāsainais ūdens paceļas un nokrīt caur eļļu, nesajaucoties ar to. Un, ja jūs izslēdzat gaismu un ieslēdzat lukturīti, sāksies “īstā maģija”.

: “Ūdenim un eļļai ir dažāds blīvums, un tiem ir arī īpašība nesajaukties, lai cik kratām pudeli. Kad pudelē pievienojam putojošās tabletes, tās izšķīst ūdenī un sāk atbrīvot oglekļa dioksīdu un iedarbina šķidrumu.

Vai vēlaties uzņemt īstu zinātnes šovu? Vairāk eksperimentu var atrast grāmatā.

2 - Pieredze ar sodas lietošanu

5. Noteikti uz svētkiem mājās vai tuvējā veikalā ir vairākas sodas kannas. Pirms to dzeršanas uzdodiet bērniem jautājumu: "Kas notiks, ja iegremdēsiet sodas kannas ūdenī?"
Vai viņi noslīks? Vai viņi peldēs? Atkarīgs no sodas.
Aiciniet bērnus iepriekš uzminēt, kas notiks ar konkrēto burku, un veikt eksperimentu.

6. Paņemiet burkas un uzmanīgi nolaidiet tās ūdenī.

7. Izrādās, ka, neskatoties uz to pašu tilpumu, tiem ir atšķirīgs svars. Tāpēc dažas bankas grimst, bet citas ne.

Profesora Nikolasa komentārs: “Visām mūsu kārbām ir vienāds tilpums, bet katras skārdenes masa ir atšķirīga, kas nozīmē, ka blīvums ir atšķirīgs. Kas ir blīvums? Šī ir masa dalīta ar tilpumu. Tā kā visu kārbu tilpums ir vienāds, blīvums būs lielāks tam, kura masa ir lielāka.
Tas, vai burka peldēs vai nogrims traukā, ir atkarīgs no tās blīvuma attiecības pret ūdens blīvumu. Ja burkas blīvums ir mazāks, tad tas būs uz virsmas, pretējā gadījumā burka nogrims apakšā.
Bet ar ko parastās kolas skārdene ir blīvāka (smagāka) par diētiskā dzēriena skārdeni?
Tas viss ir par cukuru! Atšķirībā no parastās kolas, kur granulēto cukuru izmanto kā saldinātāju, diētiskajai kolai, kas sver daudz mazāk, tiek pievienots īpašs saldinātājs. Tātad, cik daudz cukura ir parastā sodas kārbā? Atbildi mums sniegs masas atšķirība starp parasto soda un tās līdzinieku diētu!

3 - papīra vāks

Pajautājiet klātesošajiem: "Kas notiks, ja apgāzīsiet glāzi ūdens?" Protams, ka izlīs! Ko darīt, ja piespiežat papīru pret stiklu un apgriežat to otrādi? Vai papīrs nokritīs un ūdens joprojām izlīs uz grīdas? Pārbaudīsim.

10. Uzmanīgi izgrieziet papīru.

11. Novietojiet uz glāzes.

12. Un uzmanīgi apgrieziet glāzi otrādi. Papīrs pielipa pie stikla it kā magnetizēts, un ūdens neizlēja. Brīnumi!

Profesora Nikolasa komentārs: “Lai gan tas nav tik acīmredzami, patiesībā mēs atrodamies īstā okeānā, tikai šajā okeānā ir nevis ūdens, bet gaiss, kas spiež uz visiem objektiem, ieskaitot tevi un mani, mēs esam tik ļoti pieraduši pie tā spiedienu, ka mēs to nemaz nepamanām. Kad apklājam ūdens glāzi ar papīru un apgriežam, no vienas puses uz palaga spiežas ūdens, bet no otras puses (no pašas apakšas) gaiss! Gaisa spiediens izrādījās lielāks par ūdens spiedienu glāzē, tāpēc lapa nekrīt.”

4 - Ziepju vulkāns

Kā mājās likt izvirt mazam vulkānam?

14. Jums būs nepieciešama cepamā soda, etiķis, daži trauku mazgāšanas līdzekļi un kartons.

16. Ūdenī atšķaida etiķi, pievieno mazgāšanas šķidrumu un visu ietonē ar jodu.

17. Visu iesaiņojam tumšā kartonā - tāds būs vulkāna “ķermenis”. Glāzē iekrīt šķipsniņa sodas un vulkāns sāk izlauzties.

Profesora Nikolasa komentārs: “Etiķa un sodas mijiedarbības rezultātā notiek reāla ķīmiska reakcija ar oglekļa dioksīda izdalīšanos. Un šķidrās ziepes un krāsvielas, mijiedarbojoties ar oglekļa dioksīdu, veido krāsainas ziepju putas - un tas ir izvirdums.

5 - Sveces sūknis

Vai svece var mainīt gravitācijas likumus un pacelt ūdeni?

19. Novietojiet sveci uz apakštasītes un iededziet to.

20. Ielejiet krāsainu ūdeni uz apakštasītes.

21. Nosedziet sveci ar glāzi. Pēc kāda laika ūdens tiks ievilkts glāzē, pretēji gravitācijas likumiem.

Profesora Nikolasa komentārs: Ko dara sūknis? Maina spiedienu: palielinās (pēc tam ūdens vai gaiss sāk "izplūst") vai, gluži pretēji, samazinās (tad sāk "pienākt" gāze vai šķidrums). Kad degošo sveci apsedzām ar glāzi, svece nodzisa, gaiss glāzē atdzisa, līdz ar to spiediens pazeminājās, tāpēc ūdens no bļodas sāka iesūkties.

Grāmatā ir spēles un eksperimenti ar ūdeni un uguni "Profesora Nikolasa eksperimenti".

6 - ūdens sietā

Turpinām pētīt ūdens un apkārtējo objektu maģiskās īpašības. Palūdziet kādam no klātesošajiem novilkt pārsēju un izliet cauri ūdeni. Kā redzam, tas bez grūtībām iziet cauri pārsēja caurumiem.
Likmes ar apkārtējiem, ka bez jebkādiem papildu paņēmieniem vari pārliecināties, ka ūdens neiziet cauri pārsējam.

Profesora Nikolasa komentārs: “Pateicoties šai ūdens īpašībai, virsmas spraigumam, ūdens molekulas visu laiku vēlas būt kopā un nav tik viegli atdalāmas (tās ir tik brīnišķīgas draudzenes!). Un, ja caurumu izmērs ir mazs (kā mūsu gadījumā), tad plēve neplīst pat zem ūdens svara!

7 - niršanas zvans

Un, lai nodrošinātu jums Goda titulu Ūdens Mage un Elementu pavēlnieks, apsoliet, ka varat nogādāt papīru jebkura okeāna dibenā (vai vannā vai pat baseinā), to nesamirkstot.

26. Salokiet papīru un ievietojiet to glāzē tā, lai tas atbalstītos pret sienām un neslīdētu uz leju. Mēs iegremdējam lapu apgrieztā glāzē līdz tvertnes apakšai.

27. Papīrs paliek sauss - ūdens nevar sasniegt! Pēc lapas izvilkšanas ļaujiet skatītājiem pārliecināties, vai tā patiešām ir sausa.

Profesora Nikolasa komentārs: “Ja paņem glāzi, kurā ir iekšā papīrs, un uzmanīgi uz to paskaties, šķiet, ka tur nav nekā, izņemot papīru, bet tas tā nav, tajā ir gaiss.
Apgriežot glāzi otrādi un nolaižot ūdenī, gaiss neļauj ūdenim nokļūt pie papīra, tāpēc tas paliek sauss.

Ievads

Bez šaubām, visas mūsu zināšanas sākas ar eksperimentiem.
(Kants Emanuels. Vācu filozofs g.)

Fizikas eksperimenti jautrā veidā iepazīstina skolēnus ar fizikas likumu daudzveidīgajiem pielietojumiem. Eksperimenti var tikt izmantoti mācību stundās, lai piesaistītu skolēnu uzmanību pētāmajai parādībai, atkārtojot un konsolidējot mācību materiālu, kā arī fiziskos vakaros. Izklaidējoša pieredze padziļina un paplašina skolēnu zināšanas, veicina loģiskās domāšanas attīstību, ieaudzina interesi par mācību priekšmetu.

Eksperimenta loma fizikas zinātnē

Fakts, ka fizika ir jauna zinātne
Šeit nav iespējams precīzi pateikt.
Un senos laikos, mācoties zinātni,
Mēs vienmēr esam centušies to saprast.

Fizikas mācīšanas mērķis ir specifisks,
Prast visas zināšanas pielietot praksē.
Un ir svarīgi atcerēties - eksperimenta lomu
Jābūt pirmajā vietā.

Zināt, kā plānot un veikt eksperimentus.
Analizējiet un atdzīviniet.
Izveidojiet modeli, izvirziet hipotēzi,
Centieties sasniegt jaunas virsotnes

Fizikas likumi ir balstīti uz faktiem, kas noteikti pieredzē. Turklāt fizikas vēsturiskās attīstības gaitā bieži vien mainās vienu un to pašu faktu interpretācija. Fakti uzkrājas novērojumu rezultātā. Bet tajā pašā laikā tie nevar aprobežoties tikai ar tiem. Tas ir tikai pirmais solis ceļā uz zināšanām. Tālāk seko eksperiments, tādu koncepciju izstrāde, kas pieļauj kvalitatīvas īpašības. Lai no novērojumiem izdarītu vispārīgus secinājumus un noskaidrotu parādību cēloņus, nepieciešams noteikt kvantitatīvās attiecības starp lielumiem. Ja tiek iegūta šāda atkarība, tad tiek atrasts fiziskais likums. Ja tiek atrasts fiziskais likums, tad katrā atsevišķā gadījumā nav jāizveido eksperiments, pietiek ar atbilstošu aprēķinu veikšanu. Eksperimentāli izpētot kvantitatīvās attiecības starp daudzumiem, ir iespējams identificēt modeļus. Pamatojoties uz šiem likumiem, tiek izstrādāta vispārēja parādību teorija.


Tāpēc bez eksperimenta nevar būt racionālas fizikas mācīšanas. Fizikas izpēte ietver eksperimenta plašu izmantošanu, tā formulēšanas pazīmju un novēroto rezultātu apspriešanu.

Izklaidējoši eksperimenti fizikā

Eksperimentu apraksts tika veikts, izmantojot šādu algoritmu:

Eksperimenta nosaukums Eksperimentam nepieciešamie instrumenti un materiāli Eksperimenta posmi Eksperimenta skaidrojums

Eksperiments Nr.1 ​​Četri stāvi

Ierīces un materiāli: stikls, papīrs, šķēres, ūdens, sāls, sarkanvīns, saulespuķu eļļa, krāsains spirts.

Eksperimenta posmi

Mēģināsim ieliet glāzē četrus dažādus šķidrumus, lai tie nesajauktos un stāvētu viens virs otra piecos stāvos. Taču mums ērtāk būs ņemt nevis glāzi, bet šauru glāzi, kas izplešas uz augšu.

Ielejiet glāzes apakšā sālītu tonētu ūdeni. Satin no papīra “Funtik” un saliec tā galu taisnā leņķī; nogriež galu. Funtik caurumam jābūt tapas galvas izmēram. Šajā konusā ielej sarkanvīnu; plānai straumei vajadzētu izplūst no tā horizontāli, saplīst pret stikla sieniņām un plūst pa to uz sālsūdeni.
Kad sarkanvīna slāņa augstums ir vienāds ar krāsainā ūdens slāņa augstumu, pārtrauciet vīna liešanu. No otrā konusa tādā pašā veidā ielej saulespuķu eļļu glāzē. No trešā raga ielej krāsaina spirta kārtu.

https://pandia.ru/text/78/416/images/image002_161.gif" width="86 height=41" height="41">, mazākais tonētajam spirtam.

Pieredze Nr. 2 Lielisks svečturis

Ierīces un materiāli: svece, nagla, stikls, sērkociņi, ūdens.

Eksperimenta posmi

Vai tas nav pārsteidzošs svečturis – glāze ūdens? Un šis svečturis nemaz nav slikts.

https://pandia.ru/text/78/416/images/image005_65.jpg" width="300" height="225 src=">

3. attēls

Pieredzes skaidrojums

Svece nodziest, jo pudele tiek “aplidota” ar gaisu: gaisa plūsmu pudele sadala divās plūsmās; viens plūst ap to labajā pusē, bet otrs pa kreisi; un viņi satiekas aptuveni tur, kur stāv sveces liesma.

Eksperiments Nr.4 Spiningos čūska

Ierīces un materiāli: biezs papīrs, svece, šķēres.


Eksperimenta posmi

Izgrieziet spirāli no bieza papīra, nedaudz izstiepiet un novietojiet uz izliektas stieples gala. Turiet šo spirāli virs sveces augošā gaisa plūsmā, čūska griezīsies.

Pieredzes skaidrojums

Čūska griežas, jo gaiss siltuma ietekmē izplešas un siltā enerģija tiek pārvērsta kustībā.

https://pandia.ru/text/78/416/images/image007_56.jpg" width="300" height="225 src=">

5. attēls

Pieredzes skaidrojums

Ūdenim ir lielāks blīvums nekā alkoholam; tā pamazām iekļūs pudelē, izspiežot no turienes skropstu tušu. Sarkans, zils vai melns šķidrums tievā plūsmā celsies augšup no burbuļa.

Eksperiments Nr. 6 Piecpadsmit sērkociņi pret vienu

Ierīces un materiāli: 15 spēles.

Eksperimenta posmi

Novietojiet vienu sērkociņu uz galda un 14 sērkociņus tam pāri tā, lai to galvas būtu uz augšu un to gali pieskartos galdam. Kā pacelt pirmo sērkociņu, turot to aiz viena gala, un visus pārējos sērkociņus kopā ar to?

Pieredzes skaidrojums

Lai to izdarītu, jums tikai jāievieto vēl piecpadsmitā sērkociņa virs visiem sērkociņiem, dobumā starp tiem.

https://pandia.ru/text/78/416/images/image009_55.jpg" width="300" height="283 src=">

7. attēls

https://pandia.ru/text/78/416/images/image011_48.jpg" width="300" height="267 src=">

9. attēls

Pieredze Nr.8 Parafīna motors

Ierīces un materiāli: svece, adāmadata, 2 glāzes, 2 šķīvji, sērkociņi.

Eksperimenta posmi

Lai izgatavotu šo motoru, mums nav nepieciešama ne elektrība, ne benzīns. Šim nolūkam mums vajag tikai... sveci.

Sildiet adāmadatu un ieduriet to ar galvām svecē. Tā būs mūsu dzinēja ass. Novietojiet sveci ar adāmadatu uz divu glāžu malām un līdzsvarojiet. Iededziet sveci abos galos.

Pieredzes skaidrojums

Parafīna piliens iekritīs vienā no plāksnēm, kas novietotas zem sveces galiem. Tiks izjaukts līdzsvars, otrs sveces gals savilksies un nokritīs; tajā pašā laikā no tā iztecēs daži pilieni parafīna, un tas kļūs vieglāks nekā pirmais gals; tas paceļas uz augšu, pirmais gals nolaidīsies, nometīs pilienu, tas kļūs vieglāks, un mūsu motors sāks strādāt no visa spēka; pamazām sveces vibrācijas pieaugs arvien vairāk.

https://pandia.ru/text/78/416/images/image013_40.jpg" width="300" height="225 src=">

11. attēls

Demonstrācijas eksperimenti

1. Šķidrumu un gāzu difūzija

Difūzija (no latīņu diplusio - izplatīšanās, izkliedēšana, izkliedēšana), dažāda rakstura daļiņu pārnešana, ko izraisa molekulu (atomu) haotiska termiskā kustība. Atšķirt difūziju šķidrumos, gāzēs un cietās vielās

Demonstrācijas eksperiments “Difūzijas novērošana”

Ierīces un materiāli: vate, amonjaks, fenolftaleīns, difūzijas novērošanas iekārta.

Eksperimenta posmi

Ņemsim divus vates gabalus. Vienu vates gabalu samitrina ar fenolftaleīnu, otru ar amonjaku. Sazināsimies ar zariem. Ir novērots, ka vilnas kļūst sārtas difūzijas fenomena dēļ.

https://pandia.ru/text/78/416/images/image015_37.jpg" width="300" height="225 src=">

13. attēls

https://pandia.ru/text/78/416/images/image017_35.jpg" width="300" height="225 src=">

15. attēls

Pierādīsim, ka difūzijas parādība ir atkarīga no temperatūras. Jo augstāka temperatūra, jo ātrāk notiek difūzija.

https://pandia.ru/text/78/416/images/image019_31.jpg" width="300" height="225 src=">

17. attēls

https://pandia.ru/text/78/416/images/image021_29.jpg" width="300" height="225 src=">

19. attēls

https://pandia.ru/text/78/416/images/image023_24.jpg" width="300" height="225 src=">

21. attēls

3.Paskāla bumba

Paskāla bumba ir ierīce, kas paredzēta, lai demonstrētu vienmērīgu spiediena pārnesi, kas iedarbojas uz šķidrumu vai gāzi slēgtā traukā, kā arī šķidruma pacelšanos aiz virzuļa atmosfēras spiediena ietekmē.

Lai demonstrētu vienmērīgu spiediena pārnesi uz šķidrumu slēgtā traukā, ir nepieciešams izmantot virzuli, lai traukā ievilktu ūdeni un cieši novietotu bumbiņu uz sprauslas. Iespiežot virzuli traukā, demonstrējiet šķidruma plūsmu no lodītes caurumiem, pievēršot uzmanību vienmērīgai šķidruma plūsmai visos virzienos.

Fizika mūs ieskauj absolūti visur: ikdienā, uz ielas, uz ceļa... Dažkārt vecākiem vajadzētu pievērst bērnu uzmanību kādiem interesantiem, vēl nezināmiem mirkļiem. Agrīna iepazīšanās ar šo mācību priekšmetu dažiem bērniem ļaus pārvarēt bailes, bet citiem nopietni interesēties par šo zinātni un, iespējams, kādam tā kļūs par likteni.

Šodien mēs piedāvājam iepazīties ar dažiem vienkāršiem eksperimentiem, ko var veikt mājās.

EKSPERIMENTA MĒRĶIS: Skatiet, vai objekta forma ietekmē tā izturību.
MATERIĀLI: trīs papīra loksnes, lente, grāmatas (sver līdz puskilogramam), asistents.

PROCESS:

    Salokiet papīra gabalus trīs dažādās formās: A veidlapa- salokiet lapu pa trešdaļām un salīmējiet galus kopā, B veidlapa- salokiet papīra lapu četrās daļās un salīmējiet galus kopā, B veidlapa- Izrullējiet papīru cilindra formā un salīmējiet galus kopā.

    Novietojiet uz galda visas jūsu izveidotās figūras.

    Kopā ar savu palīgu novietojiet uz tām grāmatas pa vienai un skatieties, kad konstrukcijas sabrūk.

    Atcerieties, cik daudz grāmatu var ievietot katrā figūrā.

REZULTĀTI: Cilindrā var ievietot vislielāko grāmatu skaitu.
KĀPĒC? Gravitācija (pievilkšanās Zemes centram) velk grāmatas uz leju, bet papīra balsti tās nelaiž vaļā. Ja zemes gravitācija ir lielāka par atbalsta pretestības spēku, grāmatas svars to saspiedīs. Atvērtais papīra cilindrs izrādījās spēcīgākais no visām figūrām, jo ​​uz tā gulošo grāmatu svars bija vienmērīgi sadalīts gar tā sienām.

_________________________

EKSPERIMENTA MĒRĶIS: Uzlādējiet objektu ar statisko elektrību.
MATERIĀLI:šķēres, salvete, lineāls, ķemme.

PROCESS:

    Izmēriet un izgrieziet no salvetes papīra strēmeli (7 cm x 25 cm).

    Izgrieziet uz papīra garas plānas sloksnes, ATSTĀJOT malu neskartu (pēc zīmējuma).

    Ātri izķemmējiet matus. Jūsu matiem jābūt tīriem un sausiem. Pievelciet ķemmi tuvāk papīra sloksnēm, bet nepieskarieties tām.

REZULTĀTI: Uz ķemmes tiek pievilktas papīra sloksnes.
KĀPĒC?“Statiskais” nozīmē nekustīgs. Statiskā elektrība ir negatīvas daļiņas, ko sauc par elektroniem, kas savākti kopā. Matērija sastāv no atomiem, kur elektroni griežas ap pozitīvo centru - kodolu. Kad mēs ķemmējam matus, šķiet, ka elektroni tiek izdzēsti no matiem un nonāk uz ķemmes . Puse no ķemmes, kas pieskārās jūsu matiem, saņēma! negatīvu lādiņu. Papīra sloksne sastāv no atomi. Mēs pievedam tiem ķemmi, kā rezultātā atomu pozitīvā daļa tiek piesaistīta Šī pievilcība starp pozitīvajām un negatīvajām daļiņām ir pietiekama, lai papīra svītras paceltu uz augšu.

_________________________

EKSPERIMENTA MĒRĶIS: Atrodiet smaguma centra pozīciju.
MATERIĀLI: plastilīns, divas metāla dakšiņas, zobu bakstāmais, augsta glāze vai burka ar platu kaklu.

PROCESS:

    Izrullējiet plastilīna bumbiņu apmēram 4 cm diametrā.

    Ievietojiet dakšiņu bumbiņā.

    Ievietojiet otro dakšiņu bumbiņā 45 grādu leņķī attiecībā pret pirmo dakšiņu.

    Ievietojiet zobu bakstāmo bumbiņā starp dakšām.

    Novietojiet zobu bakstāmā galu uz stikla malas un virziet to uz stikla centru, līdz tiek sasniegts līdzsvars.

PIEZĪME: Ja līdzsvaru nevar panākt, samaziniet leņķi starp tiem.
REZULTĀTI: Noteiktā stāvoklī dakšas zobu bakstāmie ir līdzsvaroti.
KĀPĒC? Tā kā dakšas atrodas leņķī viena pret otru, šķiet, ka to svars ir koncentrēts noteiktā nūjas punktā, kas atrodas starp tām. Šo punktu sauc par smaguma centru.

_________________________

EKSPERIMENTA MĒRĶIS: Salīdziniet skaņas ātrumu cietās vielās un gaisā.
MATERIĀLI: plastmasas glāze, gredzenveida gumija.

PROCESS:

    Novietojiet gumijas gredzenu uz stikla, kā parādīts attēlā.

    Novietojiet glāzi otrādi pie auss.

    Sastiepiet izstiepto gumiju kā auklu.

REZULTĀTI: Atskan skaļa skaņa.
KĀPĒC? Objekts skaņas, kad tas vibrē. Svārstoties viņš atsitas pret gaisu vai kādu citu priekšmetu, ja tas atrodas tuvumā. Vibrācijas sāk izplatīties pa gaisu, piepildot visu apkārtējo, to enerģija ietekmē ausis, un mēs dzirdam skaņas. Vibrācijas pārvietojas daudz lēnāk pa gaisu — gāzi — nekā caur cietām vielām vai šķidrumiem. Gumijas joslas vibrācijas tiek pārnestas gan uz gaisu, gan uz stikla korpusu, bet skaņa tiek dzirdama skaļāk, ja tā nonāk pie auss tieši no stikla sienām.

_________________________

EKSPERIMENTA MĒRĶIS: Uzziniet, vai temperatūra ietekmē gumijas bumbiņas lēkšanas spēju.
MATERIĀLI: tenisa bumba, skaitītāja nūja, saldētava.

PROCESS:

    Novietojiet stieni vertikāli un, turot to ar vienu roku, ar otru roku novietojiet bumbu tās augšējā galā.

    Atlaidiet bumbu un skatieties, cik augstu tā uzlec, kad tā atsitas pret grīdu. Atkārtojiet to trīs reizes un novērtējiet savu vidējo lēciena augstumu.

    Liek bumbiņu uz pusstundu saldētavā.

    Vēlreiz izmēriet savu lēciena augstumu, atlaižot bumbu no staba augšējā gala.

REZULTĀTI: Pēc saldētavas bumba neatlec tik augstu.
KĀPĒC? Gumija sastāv no neskaitāmām molekulām ķēžu veidā. Siltas ķēdes viegli kustas un attālinās viena no otras, un pateicoties tam gumija kļūst elastīga. Atdzesējot, šīs ķēdes kļūst stingras. Kad ķēdes ir elastīgas, bumba labi atlec. Spēlējot tenisu aukstā laikā, jārēķinās, ka bumba nebūs tik atlecoša.

_________________________

EKSPERIMENTA MĒRĶIS: Skatiet, kā attēls parādās spogulī.
MATERIĀLI: spogulis, 4 grāmatas, zīmulis, papīrs.

PROCESS:

    Salieciet grāmatas un atspiediet pret to spoguli.

    Novietojiet papīra lapu zem spoguļa malas.

    Novietojiet kreiso roku papīra lapas priekšā un novietojiet zodu uz rokas, lai jūs varētu skatīties spogulī, bet neredzēt lapu, uz kuras rakstīsit.

    Skatoties tikai spogulī, nevis uz papīra, uzrakstiet uz tā savu vārdu.

    Paskaties, ko tu rakstīji.

REZULTĀTI: Lielākā daļa un varbūt pat visi burti bija apgriezti otrādi.
KĀPĒC? Jo tu rakstīji skatoties spogulī, kur viņi izskatījās normāli, bet uz papīra bija ačgārni. Lielākā daļa burtu būs apgriezti otrādi, un pareizi tiks rakstīti tikai simetriski burti (H, O, E, B). Viņi izskatās vienādi spogulī un uz papīra, lai gan spogulī attēls ir apgriezts otrādi.