20 Tematické činnosti v oblasti tepelné energie

 20 Tematické činnosti v oblasti tepelné energie

Anthony Thompson

Zkoumání vědeckých konceptů tepelné energie může být pro studenty zábavnou a poutavou zkušeností, která jim pomůže lépe pochopit vědecké poznatky o teple a teplotě. Od praktických pokusů až po interaktivní simulace existuje celá řada aktivit, které mohou pedagogové využít k představení a upevnění klíčových pojmů souvisejících s tepelnou energií. Pojďme si prozkoumat některé z nejlepších tepelných technologií.energetické aktivity pro studenty, včetně jednoduchých experimentů a zábavných projektů, které lze provádět ve třídě nebo doma.

1. Výuka na jednom místě

Tento ucelený plán výuky tepelné energie je skvělý pro studenty středních a vysokých škol. Představuje snadno stravitelné informace, animace, laboratoře, slovní zásobu, videa a hodnocení - vyberte si, jak chcete své studenty učit!

2. Teplo a tepelná energie jsou snadno vysvětlitelné

Slečna Dahlmanová a její žák vysvětlují tepelnou energii v různých scénářích; ukazují přenos tepla ze slunečního světla, ohně a domácích spotřebičů.

Viz_také: 20 poutavých aktivit, které žákům pomohou vyniknout v násobení desetinných čísel

3. Simulace tepelné energie

Ponořte své studenty do interaktivních simulací tepelné energie. Studenti se pak mohou zapojit do výuky o tom, jak se teplo přenáší v různých prostředích.

4. Píseň o tepelné energii

Vaši studenti si budou celý den zpívat tuto píseň o přenosu tepla! Píseň popisuje způsoby přenosu tepla a uvádí příklady z reálného života, které se dají použít.

5. S'more Fun se solární pecí na pizzu

Ve víku krabice od pizzy vystřihněte chlopeň, která vytvoří sluneční reflektor. Na vnitřní stranu a dno chlopeň připevněte hliníkovou fólii. Okénko víka zakryjte plastovou fólií a dovnitř krabice naaranžujte uzené bonbóny. Za několik minut slunce rozpustí čokoládu a opeče marshmallow.

6. Ukázka endotermické reakce

Přinášíme vám zajímavý projekt, který demonstruje endotermické reakce. Je to ideální pokus pro žáky středních tříd. V pěnovém kelímku postupně smíchejte ocet a sodu bikarbonu, aby nedošlo k přetečení. Zkontrolujte teploměr a zjistěte, jak se mění teplota.

7. Ukázky přenosu tepla

Naučte se o vedení, konvekci a sálání na konkrétních příkladech, včetně ukázek vaření a ohně a pokusů s lávou a tepelnou lampou.

8. Horkovzdušný balón

K tomuto zábavnému experimentu použijte předměty každodenní potřeby. Naplňte dvě misky - jednu horkou a druhou ledovou vodou. K prázdné plastové láhvi připevněte balónek, ponořte ji do studené vody a poté ji přesuňte do horké vody, aby se balónek nafoukl. Vraťte láhev do studené vody a sledujte, jak se balónek vypouští.

9. Využití tepelné energie

Toto vzdělávací video pro děti se zabývá pojmem tepelná energie a jejím měřením v podobě teploty. Tepelná energie, označovaná také jako tepelná energie, se přenáší mezi objekty a využívá se v různých aplikacích, například při vaření, ohřívání okolí a výrobě.

10. Virtuální pracovní list pro jednotku tepelné energie

Tento pracovní list mohou žáci vyplnit buď online, nebo si ho vytisknout na papír. Budou mít příležitost zazářit tím, že prokáží své znalosti slovní zásoby o tepelné energii a přenosu tepla. Učitelé ho mohou sestavit jako součást laboratorního stanoviště o energii.

11. Tisk a třídění přenosů tepelné energie

Žáci jednotlivě nebo jako celá třída vystřihnou a roztřídí obrázky do kategorií vedení, konvekce nebo sálání a poté popíší, jak každý obrázek demonstruje daný typ přenosu tepla. Učitelé základních škol pak mohou vytvořit nástěnku, na které budou prezentovat nově naučenou slovní zásobu.

12. Elektromagnetické záření

Toto video demonstruje přenos tepla prostřednictvím elektromagnetického záření. Žena vysvětluje metody přenosu tepla pomocí gama záření, infračerveného záření, UV záření a viditelného světla.

13. Hořící balónek

Praskne pod plamenem balónek naplněný vzduchem nebo vodou? Vyzkoušejte hypotézy svých žáků a připravte se na údiv! Tato ukázka zkoumá fyzikální vlastnosti hmoty a proces přenosu tepla. Balónek bez vody praskne, zatímco balónek s vodou zůstane neporušený, protože voda absorbuje teplo, a tím chrání gumu.

14. Experiment se spirálou konvekčního proudu

Ze stavebního papíru vystřihněte spirálu. Na její vrchol připevněte provázek a držte spirálu nad plamenem. Horký vzduch ze svíčky, který dopadá na spirálu, vytváří přenos hybnosti a způsobuje otáčení spirály v konvekčním proudu.

15. Sledujte stoupání tepla pomocí konvekčních proudů

Vyzkoušejte se svými žáky tento pokus! Do dna průhledné nádoby nastříkejte červené a modré potravinářské barvivo. Pod barviva umístěte hrnek naplněný vroucí vodou a pozorujte konvekční proudy, které vznikají při stoupání a klesání tepla v krouživém pohybu při ochlazování teplé vody.

Viz_také: 13 nejlepších knih pro děti na konci roku

16. Pečená Aljaška: jedlá věda

Ohromte své studenty experimentem s tepelnou energií s využitím izolantů, a to s pečenou Aljaškou. Přizpůsobte tvar dortu zmrzlině, pokryjte ho pusinkou a upečte. Po rozkrojení se odhalí překvapení v podobě ledově studeného vnitřku zabaleného do teplého vnějšku; prokážete izolační účinek pusinky.

17. Úryvky ze čtení

Tento materiál, který je ideální pro výuku přírodních věd v 5. až 7. třídě, obsahuje dvě literatury faktu a sadu otázek k odpovědím. Je k dispozici zdarma v digitální podobě i k vytištění a vysvětluje přenos tepla vedením, konvekcí a sáláním v souvislosti s tepelnou energií.

18. Experimentování se zmrzlinou

Tato zábavná laboratorní aktivita "Zmrzlina v sáčku" učí studenty středních a vysokých škol o teplotě, formách energie, přenosu tepla a fázích hmoty a fázových změnách. Obsahuje pracovní listy pro studenty, recept a klíč s odpověďmi.

19. Nejlepší lžíce pro vedení tepla

Zde je zábavný skupinový projekt pro žáky 2. stupně ZŠ. Do misky dejte jednu plastovou, jednu kovovou a jednu dřevěnou lžíci, na každou dejte máslo a korálek. Přidejte horkou vodu - téměř naplňte misku. 5-10 minut pozorujte, co se s korálky děje.

20. Naučte se pojmy o teplotě pomocí svítících tyčinek

Studenti budou pozorovat vyzařování světla ze svítících tyčinek a zároveň budou testovat vliv teplotních rozdílů. Naplní tři kádinky studenou vodou, vodou o pokojové teplotě a horkou vodou. Poté mohou studenti rozlomit svítící tyčinky a do každé kádinky umístit jednu. Nakonec vyvodí závěry na základě testovaných proměnných a údajů.

Anthony Thompson

Anthony Thompson je ostřílený vzdělávací poradce s více než 15 lety zkušeností v oblasti výuky a učení. Specializuje se na vytváření dynamických a inovativních učebních prostředí, která podporují diferencovanou výuku a zapojují studenty smysluplným způsobem. Anthony pracoval s různorodým spektrem studentů, od studentů základních škol až po dospělé studenty, a je nadšený pro spravedlnost a inkluzi ve vzdělávání. Je držitelem magisterského titulu v oboru pedagogika z Kalifornské univerzity v Berkeley a je certifikovaným učitelem a instruktážním koučem. Kromě své práce konzultanta je Anthony vášnivým bloggerem a své postřehy sdílí na blogu Teaching Expertise, kde probírá širokou škálu témat souvisejících s výukou a vzděláváním.