20 գործնական պոտենցիալ և կինետիկ էներգիայի գործունեություն Միջին դպրոցի համար

 20 գործնական պոտենցիալ և կինետիկ էներգիայի գործունեություն Միջին դպրոցի համար

Anthony Thompson

Սովորելով էներգիայի տարբեր ձևերը և ինչպես են դրանք փոխազդում միմյանց հետ և ստեղծում արդյունքներ մեր աշխարհում, կարևոր հասկացություն է, որը պետք է լուսաբանվի միջին դպրոցի բնագիտության դասերին: Ինչպես շատ այլ գիտական ​​թեմաների դեպքում, շարժման և փոխանցման էներգիան կարող է ցուցադրվել տոննա զվարճալի և ինտերակտիվ ձևերով:

Մենք՝ ուսուցիչները, կարող ենք ցույց տալ տարբերությունները պոտենցիալ էներգիա ունեցող և կինետիկ էներգիա ունեցող առարկաների միջև՝ օգտագործելով հենարաններ: , փորձեր, արհեստներ և խաղեր։ Ահա մեր 20 ամենաստեղծարար գաղափարները, որոնք կարող եք փորձել ձեր հաջորդ բնագիտական ​​դասին:

1: Wind-Up Bottle

Այս փորձը ցույց է տալիս, թե ինչպես է պլաստիկ շշի վերին մասում ռետինե ժապավենը ոլորելը ստեղծում կուտակված պոտենցիալ էներգիա, և ինչպես է էներգիայի այս փոխանցումը կարող է հանգեցնել նրան, որ շիշը պտտվի մինչև շարժման էներգիան սպառվում է:

Տես նաեւ: 26 ներսի ֆիզիկական դաստիարակության գործողություններ՝ փոքրիկ սովորողներին շարժելու համար

Ձեր ուսանողներին տարեք մրցավազքի այս զվարճալի դասարանական փորձի միջոցով, օգտագործելով երկու նույնական կլոր տարաներ: Այս թեստի նպատակն է տեսնել, թե արդյոք բեռնարկղերի ներսում քաշի բաշխումը կփոխի, թե որքան արագ են դրանք գլորվում թեքահարթակից:

3. Ճոճվող Apple-ը

Խոսեք դասասենյակի մի քանի պարզ և զվարճալի հետազոտության մասին: Այս փորձի համար, որը ցույց է տալիս էներգիայի փոխանցումները, ձեր ուսանողներին միայն մի քանի խնձոր և թել կպահանջվի: Թելը կապեք առաստաղին, որպեսզի խնձորը կախված լինի ձեր ուսանողի ճակատից, ապա հարցրեք նրան.նահանջել և ճոճել խնձորը՝ տեսնելու, թե արդյոք այն վերադառնում է և դիպչում նրանց դեմքին:

4. Ինչն է դարձնում ամենամեծ ցնցումը:

Ձեր ուսանողները կլինեն «սփլեշ գոտում» այս գործնական գործունեության համար: Հավաքեք տարբեր չափի/քաշի առարկաներ ձեր դասարանից՝ մի դույլով ջրի մեջ գցելու համար: Ձեռք բերեք քանոն և խնդրեք ձեր ուսանողներին նույն բարձրությունից ջուրը հերթով նետել առարկաներ՝ չափելու շրթունքի և ջրի տեղաշարժի բարձրությունը:

5. Balloon Ball Launchers:

Վերցրեք մի քանի պինգ-պոնգի գնդակներ, փուչիկներ և թղթե բաժակներ էներգիայի հոսքի մասին այս պայթուցիկ դասի համար: Այս գործարկիչները միասին դնելը պարզ է, ձեր ուսանողները կարող են ինքնուրույն պատրաստել և փորձարկել՝ տեսնելու, թե ինչպես է իրենց մեթոդների կամ փոփոխականների փոփոխությունն ազդում գնդակների թռիչքի վրա:

Տես նաեւ: 30 զվարճալի լապտերի խաղեր երեխաների համար

6: Էներգիայի փոխանցում մարմարների միջոցով

Դուք կարող եք զարմանալ այս էներգիայի շարժման գործողությունից: Ձեզ անհրաժեշտ են միայն մարմարներ և քանոն՝ ցույց տալու համար, թե ինչպես է էներգիան փոխանցվում և պահվում որպես պոտենցիալ կամ կինետիկ:

7. Աստղային պատերազմներ Գիտություն

Այս փորձի կատարման ընթացքում ոչ մի Yoda խաղալիք չի տուժել: Սա պարզապես զվարճալի գործունեություն է՝ ցույց տալու, թե շարժման մեջ գտնվող էներգիան ինչպես կարող է ազդել տարբեր առարկաների վրա: Կախված ձեր թեքահարթակի բարձրությունից՝ խաղալիք դրոիդ մեքենան Յոդային ավելի հեռու կթակի իր կանգնած դիրքից:

8: Կրկնակի գնդակի ցատկում

Ձեր միջին դպրոցի աշակերտները գիտեն, որ 2 գնդակն ավելի զվարճալի է, քան 1-ը: Դուք կանեքանհրաժեշտ է բասկետբոլ (կամ մեծ գնդակ) և թենիսի գնդակ (կամ փոքր գնդակ): Հիմնական բանն այն է, որ երկու գնդակը գցեք փոքրի հետ միասին: Երբ մեծ գնդակը դիպչում է գետնին, նրա գրավիտացիոն էներգիան կցատկի փոքր գնդակի մեջ՝ այն հետ մղելով օդ:

9: Balloon Zipline

Քամու էներգիան շատ պոտենցիալ օգտագործում է գիտության և պահպանման ոլորտում: Այս փորձը ստուգում է ուսանողների դիզայնը՝ տեսնելու, թե ինչպես նրանք կարող են իրենց փուչիկները տեղափոխել պարանի մի կողմից մյուսը: Նրանք կարող են փոխել իրենց մոտեցումը՝ օդապարիկին ավելի շատ օդ ավելացնելով:

10. Penny Changes

Էներգիայի փոխանցումները կարող են առաջացնել քիմիական ռեակցիաներ, երբ դուք նյութի նոր տարբերակներ եք ներկայացնում: Ձեզ անհրաժեշտ ընդհանուր նյութերը մի քանի կեղտոտ կոպեկներ են, աղ և քացախ: Տեսեք, թե ինչպես է փոխվում պղնձե մետաղադրամների գույնը՝ կախված նրանից, թե ինչ խառնուրդի մեջ եք դրանք ներծծում:

11. DIY բոուլինգ

Դուք պետք չէ ձեր միջին դպրոցականներին տանել բոուլինգի հրապարակ՝ նրանց էներգիա փոխանցելու մասին սովորեցնելու համար: Դուք կարող եք ստեղծել ձեր սեփական զվարճալի փորձարարական խաղը, օգտագործելով պլաստիկ շշեր որպես կապում և տարբեր չափերի գնդակներ նետելու համար: Հանձնարարեք ձեր ուսանողներին գրի առնել արդյունքները՝ կապված այն բանի հետ, թե որքան հեռու են պտտվել գնդերը՝ կախված գնդակի չափից, որքան դժվար է այն նետվել և որքան հեռու է եղել նետողը:

12: DIY Spool Racers

Այս խելացի փոքրիկ մրցարշավային մեքենաները օգտագործում են կենցաղային իրեր՝ ռետինե ժապավենը փաթաթելով առաձգական էներգիա ստեղծելու համարդագանակի շուրջը: Դուք կարող եք բացատրել, թե ինչպես է կծիկը օգտագործում ռետինե ժապավենի պոտենցիալ էներգիան, որը բաց թողնելուց հետո վերածվում է կինետիկ էներգիայի:

13. Hot Air Balloon Science

Այս պարզ ցուցադրումը ցույց է տալիս, թե ինչպես ջերմային էներգիան կարող է պայթեցնել օդապարիկը: Ապակե շշի բացվածքի մեջ դրեք փչած փուչիկ և շշի շուրջը տաք ջուր լցրեք՝ դիտելու, թե ինչպես է օդը բարձրանում և լցվում փուչիկը:

14. Նավակներ՝ քիմիայի միջոցով:

Խմեք մի քիչ քացախ և խմորի սոդա և կատարեք զվարճալի նավակարշավ ձեր ուսանողների հետ: Թթվային (քացախ) և ալկալային (խմորի սոդա) ռեակցիայի արդյունքում առաջացած քիմիական էներգիան նավը առաջ է մղում:

15. DIY Kinetic Sand

tԱյս խառնաշփոթ և գունագեղ DIY նախագիծը ձեր ուսանողներին սովորեցնում է քիմիական կապերի և այն մասին, թե ինչպես են դրանք ստիպում նյութերին տարբեր կերպ արձագանքել: Այս ավազը իսկապես հաճելի է կաղապարելն ու խառնելը, և ցույց է տալիս էներգիայի ներուժը, որը հայտնաբերվում է, երբ դուք խառնում եք որոշ նյութեր, օրինակ՝ եգիպտացորենի օսլան և սպասքի օճառը:

16: Շղթայական ռեակցիայի դոմինո խաղալիքներ

Եկեք տեսնենք, թե ինչպես շարժման էներգիան կառաջացնի դոմինոյի էֆեկտ, երբ շարժվող խաղալիք գնացքը հարվածի գծի վրա շարված առաջին խաղալիքին: Ցույց տվեք ձեր սովորողներին, թե ինչպես է էներգիան փոխանցվում առաջին խաղալիքից ներքև՝ տապալելով բոլոր խաղալիքները:

17. Ball Drop Flying Machine:

Ցույց տվեք ձեր ուսանողներին քայլ առ քայլ ինժեներական նախագծման գործընթաց, որն օգտագործում էգնդակի կինետիկ էներգիան, որն ընկնում է թղթե ինքնաթիռը թռչելու համար:

18. DIY Electromagnet

Այս մարտկոցի և մետաղալարերի գործիքն օգտագործում է էլեկտրամագնիսական ուժեր, որոնք ստեղծված են պղնձե մեխի շուրջ փաթաթված մարտկոցից՝ թղթի սեղմակները գրավելու համար: Դուք կարող եք ձեր ուսանողներին ցույց տալ էլեկտրական հոսանքների հզորությունը մագնիսական դաշտ ստեղծելու ժամանակ:

19. Արհամարհելով ձգողականությունը:

Ընդամենը մի քանի կենցաղային իրերի առկայության դեպքում դուք և ձեր ուսանողները կարող եք հակադրվել գրավիտացիայի օրենքներին` օգտագործելով էլեկտրամագնիսական ալիքները: Մագնիսները կարող են խանգարել Երկրի գրավիտացիոն դաշտին, և այս թղթի սեղմակը և լարային փորձը ձեր ուսանողներին ցույց կտան, թե ինչպես է այն աշխատում:

20: Մակերեւութային լարվածության օճառ

Երբ մենք փոխում ենք նյութի մակերևութային լարվածությունը, այն պահում է էներգիայի տեսակը նույնպես: Այս փորձը ցույց է տալիս, թե ինչպես է պղպեղը արձագանքում ջրի մակերեսին, երբ խառնուրդին օճառ են ավելացնում: Դիտեք և տեսեք, թե ինչպես է մակերևութային լարվածությունը թուլանում, և պղպեղը շարժվում է որպես արձագանք այս փոփոխությանը:

Anthony Thompson

Էնթոնի Թոմփսոնը փորձառու կրթական խորհրդատու է, որն ունի ավելի քան 15 տարվա փորձ ուսուցման և ուսուցման ոլորտում: Նա մասնագիտացած է դինամիկ և նորարար ուսումնական միջավայրեր ստեղծելու մեջ, որոնք աջակցում են տարբերակված ուսուցմանը և բովանդակալից ձևերով ներգրավում ուսանողներին: Էնթոնին աշխատել է սովորողների բազմազան շրջանակի հետ՝ տարրական դասարանների աշակերտներից մինչև չափահաս սովորողներ, և կրքոտ է արդարության և կրթության մեջ ներառման նկատմամբ: Նա կրթության ոլորտում մագիստրոսի կոչում է ստացել Բերկլիի Կալիֆորնիայի համալսարանից և վկայագրված ուսուցիչ և ուսուցողական մարզիչ է: Բացի խորհրդատուի իր աշխատանքից, Էնթոնին մոլի բլոգեր է և կիսվում է իր պատկերացումներով Teaching Expertise բլոգում, որտեղ նա քննարկում է ուսուցման և կրթության հետ կապված թեմաների լայն շրջանակ: