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史上最も美しい物理実験。 自宅で化学や物理の実験。 子ども向けの実験

グラスの端までしっかりと水を注ぎます。 厚い紙で覆い、そっと持ちながら素早くガラスを裏返します。 念のため、洗面器または浴槽の中ですべての作業を行ってください。 さあ、手のひらを離して…集中してください! まだグラスの中に残ってます!

プレッシャーのことだよ 大気。 外側から紙にかかる空気圧は、ガラスの内側から紙にかかる圧力よりも大きいため、紙が容器から水を放出することはできません。

ルネ・デカルトの実験またはピペットダイバー

この楽しい体験は約 300 年前のものです。 それはフランスの科学者ルネ・デカルトによるものだと考えられています。

必要になるだろう ペットボトルストッパー、ピペット、水付き。 ボトルの口の端まで 2 ~ 3 ミリメートルを残してボトルを満たします。 ピペットを取り出し、水を入れてボトルの首に落とします。 上部のゴム端はボトル内のレベルと同じか、それよりわずかに上にある必要があります。 この場合、指で軽く押すとピペットが沈み、その後ゆっくりと自然に浮き上がることを確認する必要があります。 キャップを閉めてボトルの側面を押します。 ピペットがボトルの底まで入ります。 ボトルにかかる圧力を解放すると、ボトルは再び浮き上がります。

実際には、ボトルの口の空気をわずかに圧縮し、この圧力が水に伝達されました。 ピペットを貫通しました - ピペットは重くなり(水は空気より重いため)、溺死しました。 圧力が止まると、ピペット内の圧縮空気が余分なものを取り除き、私たちの「ダイバー」は軽くなり、浮上しました。 実験の開始時に「ダイバー」があなたの言うことを聞かない場合は、ピペット内の水の量を調整する必要があります。 ピペットがボトルの底にあるとき、ボトルの壁にかかる圧力が増加するとピペットがピペットに入り、圧力が緩むとピペットから出てくる様子が簡単にわかります。

そして彼らと一緒に学びましょう 平和と物理現象の驚異?次に、私たちの「実験室」にあなたを招待します。そこでは、シンプルだが非常に優れたものを作成する方法を説明します。 子供たちにとって興味深い実験。


卵を使った実験

塩入り卵

卵を普通の水の入ったコップに入れると底に沈みますが、水を加えるとどうなるでしょうか。 塩?結果は非常に興味深いものであり、興味深いことがはっきりとわかります 密度に関する事実。

必要になるだろう:

  • タンブラー。

説明書:

1. グラスの半分を水で満たします。

2. グラスに大量の塩(大さじ6杯程度)を加えます。

3. 私たちは干渉します。

4. 慎重に卵を水の中に下げ、何が起こるかを観察します。

説明

塩水は通常の水道水よりも密度が高くなります。 卵を表面に浮かび上がらせるのは塩です。 そして、既存のものに追加する場合は、 塩水新鮮な卵は徐々に底に沈んでいきます。

瓶の中の卵


ゆで全卵を瓶に簡単に入れることができることをご存知ですか?

必要になるだろう:

  • 首の直径が卵の直径より小さい瓶
  • ゆで卵ハードボイルド
  • 一致
  • 数枚の紙
  • 植物油。

説明書:

1. ボトルの首に植物油を塗ります。

2. 次に、紙に火をつけて(マッチを数本使うだけで大丈夫です)、すぐに瓶の中に投げ込みます。

3. 首に卵を置きます。

火が消えると瓶の中に卵が入っています。

説明

火によってボトル内の空気が加熱され、空気が出てきます。 火が消えた後、ボトル内の空気は冷却され、圧縮され始めます。 したがって、ボトル内に低圧が発生し、外圧によって卵がボトル内に押し込まれます。

ボール実験


この実験は、ゴムとオレンジの皮がどのように相互作用するかを示しています。

必要になるだろう:

  • バルーン
  • オレンジ。

説明書:

1. 風船を膨らませます。

2. オレンジの皮をむきますが、オレンジの皮(皮)は捨てないでください。

3. オレンジの皮をボールの上で弾けるまで絞ります。

説明。

オレンジの皮にはリモネンという物質が含まれています。 ゴムを溶かす可能性があり、それがボールに起こります。

キャンドル実験


興味深い実験が示されています 遠くからキャンドルに点火します。

必要になるだろう:

  • 通常のキャンドル
  • マッチかライター。

説明書:

1. キャンドルに火を付けます。

2. 数秒経ったら出します。

3. 次に、燃えている炎をキャンドルから出る煙に近づけます。 ろうそくは再び燃え始めます。

説明

火の消えたキャンドルから立ち上る煙にはパラフィンが含まれており、すぐに引火します。 燃えたパラフィンの蒸気が芯に到達し、キャンドルが再び燃え始めます。

酢入りソーダ


自ら膨らむ風船はとても興味深い光景です。

必要になるだろう:

  • ボトル
  • 酢のグラス
  • ソーダ 小さじ4
  • バルーン。

説明書:

1. ボトルに酢を一杯注ぎます。

2. ボールに重曹を注ぎます。

3. ボトルの首にボールを置きます。

4. 重曹を酢の入ったボトルに注ぎながら、ゆっくりとボールを垂直に置きます。

5. 風船が膨らむのを観察します。

説明

重曹を酢に加えると、ソーダ消化と呼ばれるプロセスが発生します。 このプロセス中に二酸化炭素が放出され、バルーンが膨張します。

目に見えないインク


お子様と一緒に秘密諜報員をプレイして、 独自の目に見えないインクを作成します。

必要になるだろう:

  • レモン半分
  • スプーン
  • ボウル
  • 綿棒
  • 白書
  • ランプ。

説明書:

1. ボウルにレモン汁を絞り、同量の水を加えます。

2. 綿棒をこの混合物に浸し、白い紙に何かを書きます。

3. ジュースが乾いて完全に見えなくなるまで待ちます。

4. 秘密のメッセージを読んだり、他の人に見せたりする準備ができたら、紙を電球または火に近づけて加熱します。

説明

レモン汁は 有機物加熱すると酸化して茶色に変色します。 希釈した レモン汁水に入れると紙の上では見えにくくなり、温まるまでレモン汁が入っていることに誰も気づきません。

その他の物質これらは同じ原理で動作します。

溶岩の作り方


必要になるだろう:

  • ひまわり油
  • ジュースとか 食品着色料
  • 透明な容器(ガラスでも可)
  • 発泡性錠剤。

説明書:

1. まず、グラスにジュースを容器の容積の約70%になるように注ぎます。

2. グラスの残りをひまわり油で満たします。

3. ジュースが分離するまで待ちます ひまわり油.

4. タブレットをグラスに投げ込むと、溶岩と同様の効果が観察されます。 タブレットが溶けたら、別のタブレットを投げることができます。

説明

油は密度が低いため、水から分離します。 ジュースに溶けるとタブレットは二酸化炭素を放出し、二酸化炭素がジュースの一部を捕らえて上部に持ち上げます。 ガスがグラスの上部に到達すると完全にグラスから出て、ジュースの粒子が下に落ちます。

タブレットにはクエン酸とソーダ(重炭酸ナトリウム)が含まれているため、泡立ちます。 これらの成分は両方とも水と反応して、クエン酸ナトリウムと二酸化炭素ガスを生成します。

氷の実験


一見すると、上の氷が溶けて水がこぼれるのではないかと思われるかもしれませんが、本当にそうなのでしょうか?

必要になるだろう:

  • カップ
  • アイスキューブ。

説明書:

1. ガラスを満たしてください 温水端まで。

2. 氷を慎重に下げます。

3. 水位に注意してください。

氷が溶けても水位はほとんど変わりません。

説明

水が凍って氷になると膨張して体積が増加します(そのため、冬には暖房用のパイプも破裂する可能性があります)。 溶けた氷からの水は、氷自体よりも占有スペースが小さくなります。 したがって、角氷が溶けても、水位はほぼ同じままになります。

パラシュートの作り方


探し出す 空気抵抗については、小さなパラシュートを作っています。

必要になるだろう:

  • ビニール袋またはその他の軽量素材
  • ハサミ
  • 小さな荷物(おそらくある種の置物)。

説明書:

1. ビニール袋から大きな正方形を切り出します。

2. 次に、八角形(8 つの同一の側面)が得られるようにエッジをカットします。

3. 次に、各隅に8本の糸を結びます。

4. パラシュートの中央に小さな穴を開けることを忘れないでください。

5. 糸のもう一方の端を小さな重りに結びます。

6. 椅子を使ったり、探したりします ハイポイントパラシュートを発射して飛び方を確認します。 パラシュートはできるだけゆっくり飛行する必要があることに注意してください。

説明

パラシュートが放たれるときは重みでパラシュートが下に引っ張られますが、ロープのおかげでパラシュートが空気に抵抗する大きな面積を占めるため、おもりはゆっくりと下がります。 どうやって より広いエリアパラシュートの表面が落下に抵抗するほど、パラシュートの降下は遅くなります。

パラシュートの中央にある小さな穴により、空気がゆっくりと流れ、パラシュートが片側に倒れることがありません。

竜巻の作り方


探し出す、 竜巻の作り方子供向けの楽しい科学実験が入ったボトルです。 実験に使用したアイテムは日常生活で入手しやすいものです。 家に帰りました ミニ竜巻アメリカの草原でテレビで放映される竜巻よりもはるかに安全です。

多くの学童にとって、物理学はかなり複雑で理解できない科目です。 子どもにこの科学に興味を持たせるために、親はあらゆる種類のトリックを使います。素晴らしい物語を語ったり、面白い実験を見せたり、例として偉大な科学者の伝記を引用したりします。

子どもたちと物理実験を行うにはどうすればよいですか?

  • 教師は「知り合う価値はない」と警告 物理現象楽しい経験や実験のデモンストレーションのみに限定してください。
  • 実験には詳細な説明が必要です。
  • まず、物理学は一般的な自然法則を研究する科学であることを子供に説明する必要があります。 物理学は物質の構造、その形、動き、変化を研究します。 かつて、有名な英国の科学者ケルビン卿は、私たちの世界には物理学という科学しかなく、他のものはすべて普通の切手収集であるとかなり大胆に述べました。 そして、宇宙全体、すべての惑星、そしてすべての世界(主張されているものと存在するもの)は物理法則に従うため、この声明にはある程度の真実があります。 もちろん、物理学とその法則に関する最も著名な科学者の発言を聞いて、中学生が携帯電話を捨てて物理学の教科書の研究に熱心に取り組むよう強制する可能性は低いでしょう。

今日は、お子様の興味を引き、多くの質問に答えるのに役立ついくつかの楽しい体験を保護者の注意を引くように努めます。 おそらく、これらの家庭実験のおかげで、物理学がお子様のお気に入りの科目になるでしょう。 そしてすぐに私たちの国にもアイザック・ニュートンが誕生するでしょう。

子供のための水を使った興味深い実験 - 3 つの説明書

1回の実験の場合 卵2個、通常の食塩、水2杯が必要です。

卵 1 個を慎重にグラスの半分まで入れなければなりません 冷水。 すぐに最下位になってしまいます。 2番目のグラスに温水を注ぎ、大さじ4〜5杯をかき混ぜます。 l. 塩。 グラスの中の水が冷たくなるまで待って、2番目の卵を慎重にその中に下げます。 それは表面に残ります。 なぜ?

実験結果の説明

普通の水の密度は卵の密度よりも低いです。 卵が底に沈むのはこのためです。 塩水の平均密度は卵の密度よりも大幅に高いため、塩水は表面に残ります。 この経験を子供に見せてみると、次のことに気づくでしょう。 海水水泳を学ぶのに理想的な環境です。 結局のところ、海上であっても物理法則を無効にする人は誰もいません。 海水の塩分が濃ければ濃いほど、浮くのに必要な努力は少なくなります。 紅海は最も塩辛いと考えられています。 密度が高いため、人体は文字通り水面に押し出されます。 紅海で泳ぎを学ぶのは本当に楽しいです。

実験2の場合 必要なものは、ガラス瓶、色付きの水とお湯の入ったボウルです。

お湯を使ってボトルを温めます。 注ぎ出してみましょう お湯そしてそれをひっくり返します。 着色された冷水の入ったボウルに入れます。 ボウルから液体が自動的にボトルに流れ始めます。 ちなみに、その中の色の液体のレベルは(ボウルと比較して)かなり高くなります。

実験結果を子供にどう説明すればいいでしょうか?

予熱されたボトルは温かい空気で満たされます。 徐々にボトルが冷え、ガスが収縮します。 ボトル内の圧力が下がります。 水は大気圧の影響を受けてボトルの中に流れ込みます。 圧力が等しくない場合にのみ、その流入は止まります。

3回の体験の場合 プレキシガラス定規、または通常のプラスチック製の櫛、ウールまたはシルク生地が必要です。

キッチンや浴室では、細い水流が流れるように蛇口を調整します。 お子様に乾いたウールの布で定規 (コーム) を強くこすってもらいます。 次に、子供はすぐに定規を水の流れに近づけなければなりません。 その効果は彼を驚かせるでしょう。 水の流れが曲がって定規に向かって届きます。 2 つの定規を同時に使用すると、面白い効果が得られます。 なぜ?

帯電した乾いた櫛またはプレキシガラス定規が発生源になります 電界、これがジェットがその方向に強制的に曲がる理由です。

これらすべての現象については、物理学の授業で詳しく学ぶことができます。 どの子供も水の「マスター」になったように感じたいと思うでしょう。つまり、レッスンは彼にとって決して退屈で面白くないものではありません。

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光が直進することをどうやって証明できますか?

実験を行うには、厚手のボール紙 2 枚、普通の懐中電灯、スタンド 2 つが必要です。

実験の進捗: 各ボール紙の中心に、同じ直径の丸い穴を慎重に切り抜きます。 スタンドに設置していきます。 穴は同じ高さでなければなりません。 スイッチを入れた懐中電灯を、あらかじめ用意された本でできたスタンドに置きます。 適切なサイズのボックスを使用できます。 懐中電灯の光を段ボールの1つの穴に向けます。 子供は反対側に立って光を見ます。 私たちは子供にその場から離れて、段ボールを脇に移動するように頼みます。 彼らの穴はもはや同じレベルではありません。 私たちは子供を同じ場所に戻しますが、彼はもう光を見ません。 なぜ?

説明:光は直進しかできません。 光の進路に障害物があると光は止まります。

体験 - ダンシングシャドウ

この実験を実行するには、次のものが必要です。 白いスクリーン、スクリーンの前の紐に吊るす必要があるボール紙のフィギュアと通常のキャンドルを切り取ります。 キャンドルはフィギュアの後ろに置く必要があります。 スクリーンなし - 通常の壁を使用できます

実験の進捗: キャンドルに火をつけます。 ロウソクを遠ざけると人物の影は小さくなり、ロウソクを右に動かすと人物は左に移動します。 キャンドルの火を灯す数が増えるほど、人形たちのダンスがより面白くなります。 キャンドルを一度に 1 本ずつ灯したり、高くしたり低くしたりして、非常に興味深いダンスの構成を作成できます。

影を使った興味深い体験

次の実験には、スクリーン、かなり強力な電灯、ろうそくが必要です。 強力な電灯の光を燃えているろうそくに向けると、ろうそくだけでなく炎からも白いキャンバスに影が現れます。 なぜ? それは簡単で、炎自体の中に赤熱した光を通さない粒子があることがわかります。

低学年向けの音を使った簡単な実験

氷の実験

運が良ければ自宅でドライアイスが見つかると、珍しい音が聞こえるかもしれません。 それは非常に不快です - 非常に薄くてハウリングします。 これを行うには、通常のティースプーンにドライアイスを入れます。 確かに、スプーンは冷めるとすぐに音が止まります。 なぜこの音が出るのでしょうか?

氷がスプーンに接触すると(物理法則に従って)二酸化炭素が放出され、それがスプーンを振動させて異常な音を立てます。

面白い電話

同じ箱を 2 つ用意します。 太い針を使用して、各箱の底と蓋の中央に穴を開けます。 普通のマッチを箱に入れます。 開けた穴にコード(長さ10~15cm)を通します。 レースの両端はマッチの真ん中で結ぶ必要があります。 ナイロン製の釣り糸または絹糸を使用することをお勧めします。 実験の 2 人の参加者はそれぞれ自分の「チューブ」を手に取り、最大距離まで移動します。 ラインはピンと張った状態にする必要があります。 1人は耳にチューブを、もう1人は口にチューブを差し込みます。 それだけです! 電話の準備ができました。世間話をすることができます。

エコー

段ボールでパイプを作ります。 高さは約 300 mm、直径は約 60 mm です。 通常の枕の上に時計を置き、その上から既成のパイプをかぶせます。 この場合、耳がパイプの真上にあると時計の音を聞くことができます。 それ以外の位置では時計の音は聞こえません。 しかし、厚紙をパイプの軸に対して 45 度の角度で置くと、時計の音は完全に聞こえます。

自宅で子供と一緒に磁石を使った実験を行う方法 - 3 つのアイデア

子どもたちは磁石で遊ぶのが大好きなので、このアイテムを使ってどんな実験にもすぐに参加できます。

磁石を使って物体を水から引き上げるにはどうすればよいですか?

最初の実験では、たくさんのボルト、ペーパークリップ、バネ、水の入ったペットボトル、磁石が必要になります。

子どもたちには、手を濡らさずに瓶から物を取り出すという課題が与えられます。もちろんテーブルも濡れません。 原則として、子供たちはこの問題の解決策をすぐに見つけます。 実験中、親は子供たちに次のことを伝えることができます。 物理的特性磁石について説明し、磁石の力はプラスチックだけでなく、水、紙、ガラスなどにも作用することを説明します。

コンパスの作り方は?

受け皿に集める必要があります 冷水そしてその表面に小さなナプキンを置きます。 ナプキンの上に慎重に針を置き、最初に磁石にこすり付けます。 ナプキンは濡れて受け皿の底に沈み、針は表面に残ります。 徐々に、一方の端は北に、もう一方の端は南に滑らかに曲がります。 手作りコンパスの精度を実際に確かめることができます。

磁場

まず、紙に直線を描き、その上に普通のアイロンクリップを置きます。 ゆっくりと磁石を線に向かって動かします。 ペーパークリップが磁石に吸着される距離に印を付けます。 別の磁石を使って同じ実験をしてみましょう。 ペーパークリップは、遠くからでも、近くからでも磁石に引き寄せられます。 すべては磁石の「強さ」だけで決まります。 この例を使用して、磁場の性質について子供に伝えることができます。 磁石の物理的特性について子供に話す前に、磁石がすべての「光るもの」を引き付けるわけではないことを説明する必要があります。 磁石は鉄しか引きつけられません。 ニッケルやアルミニウムなどの金属は彼にとって硬すぎます。

学校の物理の授業は好きだったかな? いいえ? そうすれば、この非常に興味深い主題をお子様と一緒に習得する素晴らしい機会になります。 興味深くてシンプルなものを家で過ごす方法を見つけて、私たちのウェブサイトの別の記事を読んでください。

実験頑張ってください!

導入

間違いなく、私たちの知識はすべて実験から始まります。
(カント・エマヌエル。ドイツの哲学者 g.)

物理学実験では、学生に物理法則のさまざまな応用を楽しい方法で紹介します。 実験を授業で繰り返し、定着させる際に、研究対象の現象に生徒の注意を引くために使用できます。 教材、物理的な夕方に。 楽しい経験は生徒の知識を深め、広げ、成長に貢献します 論理的思考、主題への興味を引き起こします。

物理学における実験の役割

物理学は若い科学であるという事実
ここで確実に言うことは不可能です。
そして古代、科学を学ぶと、
私たちは常にそれを理解しようと努めてきました。

物理学を教える目的は具体的であり、
すべての知識を実際に応用できるようになります。
そして覚えておくことが重要です – 実験の役割
まず第一に立たなければなりません。

実験を計画し、実行することができる。
分析して命を吹き込みます。
モデルを構築し、仮説を立て、
新たな高みに到達するために努力する

物理法則は経験的に確立された事実に基づいています。 さらに、物理学の歴史的発展の過程で、同じ事実の解釈が変わることもよくあります。 事実は観察によって蓄積されます。 しかし、それらだけに限定することはできません。 これは知識への第一歩にすぎません。 次に実験、つまり定性的特性を考慮した概念の開発が行われます。 観察から一般的な結論を引き出し、現象の原因を解明するには、量間の定量的な関係を確立する必要があります。 このような依存性が得られた場合、次のことがわかりました。 物理法則。 物理法則が見つかったら、個別のケースで実験する必要はなく、適切な計算を実行するだけで十分です。 量間の定量的関係を実験的に研究することで、パターンを特定できます。 これらのパターンに基づいて開発されます。 一般理論現象。

したがって、実験なしに物理学を合理的に教えることはできません。 物理学の研究には、実験の広範な使用、その設定の特徴と観察された結果の議論が含まれます。

楽しい物理実験

実験の説明は、次のアルゴリズムを使用して実行されました。

実験の名称 実験に必要な機材・材料 実験の段階 実験の説明

実験その1 4階建て

デバイスと材料:ガラス、紙、はさみ、水、塩、赤ワイン、ひまわり油、着色アルコール。

実験の段階

4 つの異なる液体を、混ざり合わずに 5 段上になるようにグラスに注いでみましょう。 ただし、ガラスではなく、上部に向かって広がる細いガラスを使用する方が便利です。

塩を加えた着色水をグラスの底に注ぎます。 紙から「Funtik」を丸めて、端を直角に曲げます。 先端を切り落とします。 Funtik の穴はピンの頭のサイズである必要があります。 このコーンに赤ワインを注ぎます。 そこから細い水流が水平に流れ出し、ガラスの壁にぶつかって塩水の上に流れ落ちます。
赤ワインの層の高さが色の付いた水の層の高さと同じになったら、ワインを注ぐのを止めます。 2番目のコーンから、同じようにヒマワリ油をグラスに注ぎます。 3番目のホーンから、色付きのアルコールの層を注ぎます。

https://pandia.ru/text/78/416/images/image002_161.gif" width="86 height=41" height="41">、色付きアルコールとしては最小です。

体験その2 すごい燭台

デバイスと材料:キャンドル、釘、グラス、マ​​ッチ、水。

実験の段階

それは素晴らしい燭台、つまりコップ一杯の水ではないでしょうか? そして、このローソク足はまったく悪くありません。

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図3

体験談の説明

ボトルが空気とともに「飛び回る」ため、ろうそくの火が消えます。空気の流れはボトルによって 2 つの流れに分けられます。 1 つは右側を流れ、もう 1 つは左側を流れます。 そしてそれらはほぼろうそくの炎が立つ場所で出会います。

実験その4 スピニングスネーク

デバイスと材料:厚紙、ろうそく、ハサミ。

実験の段階

厚紙かららせん状に切り取り、少し伸ばして、曲がったワイヤーの端に置きます。 上昇気流の中でこの螺旋をキャンドルの上にかざすと、蛇が回転します。

体験談の説明

ヘビが回転するのは、空気が熱の影響で膨張し、暖かいエネルギーが運動に変換されるためです。

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図5

体験談の説明

水はアルコールよりも密度が高くなります。 徐々にボトルに入り、そこからマスカラを追い出します。 赤、青、または黒の液体が泡から細い流れとなって上向きに上昇します。

実験 No. 6 1 つで 15 試合

デバイスと材料:15試合。

実験の段階

テーブルの上にマッチを1本置き、その上にマッチ14本を置き、頭が突き出て端がテーブルに触れるようにします。 最初の試合を片方の端を持って持ち上げ、他のすべての試合も一緒に持ち上げるにはどうすればよいでしょうか?

体験談の説明

これを行うには、すべての一致の上に、それらの間の空洞に別の 15 番目の一致を置くだけです。

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図7

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図9

体験その8 パラフィンモーター

デバイスと材料:キャンドル、編み針、グラス2個、皿2枚、マッチ。

実験の段階

このモーターを作るのに電気もガソリンも必要ありません。 このために必要なのは...キャンドルだけです。

編み針を熱し、頭をキャンドルの中に突き刺します。 これがエンジンの軸になります。 編み針が付いたキャンドルを2つのグラスの端に置き、バランスを整えます。 キャンドルの両端に火をつけます。

体験談の説明

パラフィンの一滴がキャンドルの端の下に置かれたプレートの1つに落ちます。 バランスが崩れ、ろうそくのもう一方の端がきつくなって倒れます。 同時に、数滴のパラフィンがそこから排出され、最初の端よりも軽くなります。 一番上まで上がり、最初の端が下がり、一滴落ち、軽くなり、モーターが全力で動き始めます。 徐々にキャンドルの振動はどんどん大きくなっていきます。

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デバイスと材料:薄いガラス、水。

実験の段階

グラスに水を入れてグラスの端を拭きます。 湿らせた指でガラスのどこかをこすると、彼女は歌い始めます。

拡散" href="/text/category/diffuziya/" rel="bookmark">液体、気体、固体における拡散

実証実験「拡散の観察」

デバイスと材料:綿毛、アンモニア、フェノールフタレイン、拡散観察装置。

実験の段階

脱脂綿を2枚用意しましょう。 1枚の脱脂綿をフェノールフタレインで湿らせ、もう1枚を- アンモニア。 枝同士を接触させてみましょう。 フリースに汚れが付いている ピンク色拡散現象によるものです。

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図13

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図15

拡散現象が温度に依存することを証明しましょう。 温度が高いほど、拡散は速くなります。

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図17

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図19

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図21

3.パスカルのボール

パスカルボールは、密閉容器内の液体または気体にかかる圧力の均一な伝達と、圧力の影響下でのピストンの後ろの液体の上昇を実証するように設計された装置です。 大気圧.

密閉容器内の液体にかかる圧力の均一な伝達を実証するには、ピストンを使用して水を容器内に引き込み、ボールをノズルにしっかりと配置する必要があります。 ピストンを容器に押し込むことにより、ボールの穴から液体が流れる様子を示します。液体が全方向に均一に流れることに注意してください。