20 Temaatiline soojusenergia tegevus

 20 Temaatiline soojusenergia tegevus

Anthony Thompson

Soojusenergia teaduslike mõistete uurimine võib olla õpilastele lõbus ja kaasahaarav kogemus; see aitab neil paremini mõista soojuse ja temperatuuri taga peituvat teadust. Alates praktilistest katsetest kuni interaktiivsete simulatsioonideni on olemas mitmesuguseid tegevusi, mida õpetajad saavad kasutada soojusenergiaga seotud põhimõistete tutvustamiseks ja tugevdamiseks. Uurime mõningaid parimaid soojusenergiaenergiategevused õpilastele, sealhulgas lihtsad katsed ja lõbusad projektid, mida saab teha klassiruumis või kodus.

Vaata ka: 20 plastikust tassimängud igas vanuses lastele

1. Ühekordsed õppetunnid

See ühtne tunniplaan soojusenergia õpetamiseks on suurepärane kesk- või keskkooliealistele õpilastele. See sisaldab kergesti seeditavat teavet, animatsioone, laboreid, sõnavara, videoid ja hindamisi - valige, kuidas soovite oma õpilasi õpetada!

2. Soojus ja soojusenergia on kergesti seletatavad

Miss Dahlman ja tema õpilane selgitavad soojusenergiat erinevate stsenaariumide abil; tutvustavad soojusülekannet päikesevalgusest, tulest ja kodumasinatest.

3. Soojusenergia simulatsioonid

Sukelduge oma õpilaste interaktiivsetesse soojusenergia simulatsioonidesse. Õpilased saavad seejärel osaleda õppetöös, kuidas soojus erinevates keskkondades edasi kandub.

Vaata ka: 20 lõbusat ökoloogilist tegevusideed

4. Soojusenergia laul

Teie õpilased laulavad seda laulu soojuse ülekandumisest terve päeva! Selles käsitletakse soojuse ülekandumise viise ja tuuakse reaalseid näiteid, mis on seostatavad.

5. S'more Fun koos päikesepitsakarbi ahjuga

Lõika pitsakarbi ülaosasse klapp, et luua päikesereflektor. Kinnita klapi siseküljele ja põhja alumiiniumfoolium. Kata kaane aken kilega ja paiguta karbi sisse smores. Mõne minutiga sulatab päike šokolaadi ja röstitab vahukommid.

6. Endotermiline reaktsioon Demo

Siin on lahe projekt endotermiliste reaktsioonide demonstreerimiseks. See on ideaalne eksperiment keskastme õpilastele. Segage järk-järgult äädikat ja söögisoodat vahukausis, et vältida ülevoolu. Kontrollige termomeetrit ja avastage, kuidas temperatuur muutub.

7. Soojusülekande demonstratsioonid

Õppige juhtivuse, konvektsiooni ja kiirguse kohta, vaadates konkreetseid näiteid, sealhulgas toiduvalmistamise ja tulekahju demonstratsioonid, samuti laava- ja soojuslambi katsed.

8. Kuumõhupall

Kasutage selle lõbusa eksperimendi jaoks igapäevaseid esemeid. Täitke kaks kaussi - üks kuuma ja teine jäise veega. Kinnitage õhupall tühja plastpudeli külge ja uputage see külma vette ning seejärel liigutage kuuma vette, et õhupall üles puhuda. Pange pudel tagasi külma vette ja vaadake, kuidas õhupall tühjaks lastakse.

9. Soojusenergia kasutamine

See lastele mõeldud õppevideo uurib soojusenergia mõistet ja selle mõõtmist temperatuurina. Soojusenergiat, mida nimetatakse ka soojusenergiaks, kantakse üle objektide vahel ja kasutatakse erinevates rakendustes, näiteks toiduvalmistamisel, keskkonna soojendamisel ja tootmises.

10. Virtuaalne tööleht soojusenergiaühiku jaoks

Õpilased saavad seda töölehte täita kas veebis või printida selle paberile. Nad saavad võimaluse särada, näidates oma teadmisi soojusenergia ja soojusülekande sõnavara kohta. Õpetajad võivad selle üles panna osana energialaborist.

11. Print-and-Sort soojusenergia ülekanded

Individuaalselt või terve klassina lõikavad õpilased välja ja liigitavad pildid juhtivuse, konvektsiooni või kiirguse kategooriatesse ning kirjeldavad seejärel, kuidas iga pilt näitab konkreetset soojusülekande tüüpi. Algklasside õpetajad võivad seejärel koostada teadetetahvli, kus tutvustatakse äsja õpitud sõnavara.

12. Elektromagnetiline kiirgus

See video demonstreerib soojusülekannet elektromagnetilise kiirguse kaudu. Naine selgitab gammakiirte, infrapuna-, UV- ja nähtava valguse soojusülekande meetodeid.

13. Õhupalli põletamine

Kas õhuga või veega täidetud õhupall plahvatab leegi all? Katsetage oma õpilaste hüpoteese ja valmistuge hämmastuseks! See demonstratsioon uurib aine füüsikalisi omadusi ja soojusülekande protsessi. Ilma veeta õhupall puruneb, veega täidetud õhupall aga jääb terveks, sest vesi neelab soojust ja kaitseb seega kummi.

14. Konvektsioonivoolu spiraalkatse

Lõigake ehituspaberist spiraal. Kinnitage selle tippu nöör ja hoidke spiraali leegi kohal. Küünla kuum õhk, mis tabab spiraalikuju, tekitab impulsi ja paneb spiraali konvektsioonivoolus pöörlema.

15. Vaadake, kuidas soojus tõuseb konvektsioonivooludega

Proovige seda eksperimenti oma õpilastega! Pritsige punast ja sinist toiduvärvi läbipaistva anuma põhja. Asetage värvide alla keeva veega täidetud kruus ja jälgige konvektsioonivoolusid, mis tekivad, kui soojus tõuseb ja langeb ringikujulise liikumisega, kui soe vesi jahtub.

16. Küpsetatud Alaska: söödav teadus

Hämmastage oma õpilasi soojusenergia eksperimendiga, milles kasutate soojustusainetega küpsetatud Alaska't. Sobitage koogi kuju jäätisega, katke see vahukoorega ja küpsetage. Kui lõikate, ilmneb üllatus, et jääkülm sisemus on ümbritsetud soojaga; demonstreerides vahukoore isoleerivat mõju.

17. Lugemiskohad

See materjal sobib ideaalselt 5.-7. klassi loodusõpetuse tundide jaoks ja sisaldab kahte mittekirjanduslikku lugemist ning vastusküsimuste komplekti. See on saadaval tasuta nii digitaalses kui ka väljatrükitavas formaadis ning selgitab soojusülekannet soojusjuhtivuse, konvektsiooni ja kiirguse abil seoses soojusenergiaga.

18. Jäätisega eksperimenteerimine

See lõbus laboratoorne tegevus "Jäätis kotis" õpetab kesk- ja gümnaasiumiõpilastele temperatuuri, energiavorme, soojusülekannet ning ainefaase ja faasimuutusi. See sisaldab õpilaste töölehte, retsepti ja vastusevarianti.

19. Parim lusika soojusjuht

Siin on lõbus väikegrupi projekt 2. klassi loodusainete õpilastele. Asetage üks plast-, üks metall- ja üks puulusikas kaussi; pange igaühe peale või ja üks helmeke. Lisage kuuma vett - peaaegu täitke kauss. Jälgige 5-10 minutit, et näha, mis juhtub.

20. Õpi temperatuuri mõisteid hõõguvate pulkadega

Õpilased jälgivad hõõgpulkade valgusemissiooni, katsetades samal ajal temperatuurierinevuste mõju. Nad täidavad kolm keeduklaasi külma, toatemperatuuriga ja kuuma veega. Seejärel saavad õpilased lõhkuda hõõgpulgad ja panna igasse keeduklaasi ühe. Lõpuks teevad nad järeldusi testitud muutujate ja andmete põhjal.

Anthony Thompson

Anthony Thompson on kogenud hariduskonsultant, kellel on üle 15-aastane kogemus õpetamise ja õppimise valdkonnas. Ta on spetsialiseerunud dünaamiliste ja uuenduslike õpikeskkondade loomisele, mis toetavad diferentseeritud õpet ja kaasavad õpilasi tähendusrikkal viisil. Anthony on töötanud mitmesuguste õppijatega, alates algklassiõpilastest kuni täiskasvanud õppijateni, ning on kirglik võrdõiguslikkuse ja haridusse kaasamise vastu. Tal on Berkeley California ülikooli magistrikraad hariduses ning ta on diplomeeritud õpetaja ja juhendaja. Lisaks konsultanditööle on Anthony innukas blogija ja jagab oma teadmisi Teaching Expertise ajaveebis, kus ta arutleb paljudel õpetamise ja kasvatusega seotud teemadel.