Etap III ciepło - zimno
|
|
- Robert Pietrzyk
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Konkurs Mały odkrywca Etap III ciepło - zimno Doświadczenie Przewodnictwo cieplne metali Materiały: dwa pręty (lub rurki): miedziany i stalowy, plastelina, dwa szklane słoiki, taśma klejąca, palnik spirytusowy doświadczenia: Do miedzianej rurki i pręta stalowego w jednakowej odległości od siebie przyklejamy kuleczki z plasteliny. Oba pręty układamy obok siebie na dwóch szklanych słoikach, które pełnią rolę izolowanych statywów i przyklejamy je do słoików taśmą klejącą. Końce obu prętów ogrzewamy za pomocą palnika spirytusowego własnej roboty, wykonanego ze słoika po ketchupie. Po dłuższej chwili plastelinowe kuleczki zaczynają odpadać od rurki miedzianej. Od stalowego pręta kulki odpadają dużo później. Fragment filmu pokazujący przewodzenie ciepła został dwukrotnie przyspieszony. W metalach elektrony z ostatniej powłoki energetycznej, zwanej walencyjną pod wpływem oddziaływania sieci krystalicznej uwalniają się i tworzą tak zwany gaz elektronowy. Elektrony te mogą poruszać się chaotycznie z bardzo dużymi prędkościami po całym metalu zderzając się ze sobą i jonami sieci krystalicznej. Im szybciej poruszają się elektrony i większe są drgania jonów sieci, tym wyższa jest temperatura metali. Jeśli podgrzejemy jeden koniec pręta, to poprzez niezliczoną ilość zderzeń elektronów z innymi elektronami oraz jonami sieci, energia zostaje przenoszona do dalszych części pręta i rośnie temperatura tych części. Przylepione do prętów plastelinowe kuleczki ogrzewają się, zaczynają się topić i odpadają od prętów. Szybkość zachodzenia tych procesów zależy od budowy sieci krystalicznej metalu. Podobnie odbywa się przepływ prądu gdy do końców przewodnika przyłożymy napięcie elektryczne. Dlatego dobre przewodniki elektryczności są również dobrymi przewodnikami ciepła. Stal dużo gorzej przewodzi prąd elektryczny niż miedź więc jest gorszym przewodnikiem ciepła i plastelinowe kuleczki od stalowego pręta odpadają dużo później. Doświadczenie 2 Materiały: szklanka, woda, kostka lodu, solniczka z solą kuchenną doświadczenia: Nalewamy do szklanki wody i wrzucamy do niej kostkę lodu. Kładziemy jeden koniec nitki na kostce. Sypiemy na kostkę z nitką sól kuchenną. Ciągnąc za drugi koniec nitki wyciągamy kostkę lodu. Po wrzuceniu kostki lodu do wody lód szybko osiąga temperaturę 0 C i zaczyna się topić. Gdy posypiemy na kostkę lodu sól, to ona rozpuszcza się. Ale do rozpuszczenia (polega to na odrywaniu cząsteczek ciała stałego i mieszaniu się ich z cząsteczkami cieczy) potrzebna jest dość duża energia, aby cząsteczki soli mogły przezwyciężyć siły wiązania kryształu. Tę energię pobierają kosztem energii wewnętrznej lodu, więc temperatura lodu znacznie się obniża (sól obniża temperaturę zamarzania czyli krzepnięcia wody). Ale temperatura jest na tyle niska, że woda znajdująca się na kostce lodu krzepnie i nitka przymarza do kostki lodu. Gdy pociągniemy za drugi koniec nitki to wyciągamy kostkę lodu ze szklanki. Uwagi do wykonania: wymaga pewnej wprawy, należy wybrać wypukłą kostkę lodu i położyć nitkę na wystającej części lodu Doświadczenie 3
2 Zgnieciona butelka plastikowa Doświadczenie 4 Dlaczego wodę należy ogrzewać od spodu? Materiały: szklana rurka (w takich rurkach sprzedawane są laski wanilii), kombinerki, palnik spirytusowy, zimna woda, denaturat doświadczenia: Do szklanej rurki wlewamy zimną wodę. Szklaną rurkę chwytamy kombinerkami, umieszczamy rurkę nad palnikiem spirytusowym i podgrzewamy ją od spodu. Woda ogrzewa się powoli, cała rurka ma tą samą temperaturę. Po dłuższym czasie woda w rurce wrze w całej objętości. W drugiej części po schłodzeniu rurki napełniamy ją zimną wodą i ponownie umieszczamy rurkę nad palnikiem ale ogrzewamy tylko jej górna część. Woda w górnej części bardzo szybko doprowadzona jest do wrzenia natomiast dolna część pozostaje cały czas chłodna. Zachodzi tutaj konwekcja ciepła czyli unoszenie. Ciepła woda ma małą gęstości i unosi się do góry, a zimna woda dużą gęstość (jest cięższa) i spada w dół. Dlatego też ogrzewając rurkę od spodu ogrzewamy całą objętość wody i długo czekamy na wrzenie. W drugiej części ciepła woda nie opada, dolny koniec jest cały czas zimny i możemy rurkę trzymać na dole goła ręką. Woda jest doprowadzana do wrzenia bardzo szybko. Doświadczenie 5 Konwekcja w zabarwionej wodzie Materiały: tabletka Kalium zawierająca nadmanganian popasu, szklanka, zimna woda, palnik spirytusowy doświadczenia: Tabletkę Kalium zawierającą nadmanganian potasu, podzieloną na części, wrzucamy do szklanki z zimną wodą. Bez podgrzewania tabletka słabo się rozpuszcza, a powstałe smugi nie unoszą się, tylko opadają. Następnie szklankę podgrzewamy na palniku spirytusowym wykonanym ze słoika po ketchupie. Tabletka rozpuszcza się i ciepłe strugi wody wraz z nadmanganianem potasu unoszą się do góry. Zimna woda z górnej części szklanki opada na dno. Ogrzewana woda bardzo szybko się miesza. Ciepła woda ma małą gęstości i unosi się do góry, a zimna dużą gęstość (jest cięższa) i spada w dół. Takie zjawisko nazywamy konwekcją czyli unoszeniem. Więcej informacji można znaleźć w artykule: Konwekcja ciepła. Uwagi do wykonania: łatwe, palnik spirytusowy można wykonać ze słoika po ketchupie, knot można kupić w sklepie (przeznaczony jest on do lampek oliwnych) Doświadczenie 6: Skąd i dokąd przepływa ciepło? Słoik o pojemności 1 litra, łyżka do zupy, drewniana łyżka lub łopatka, plastikowa łyżka lub łopatka, kawałek twardego masła (najlepiej wyjęty prosto z lodówki), nóż do krojenia masła, trzy różnokolorowe pinezki, gorąca woda. Kolejne czynności: 1. Do słoika ostrożnie wlewamy gorącą wodę (czynność wykonywana pod nadzorem nauczyciela). 2. Na trzonek każdej z łyżek lub łopatek nakładamy taki sam kawałek masła (kostkę o boku pół centymetra) i dociskamy, żeby nie spadł. W każdy kawałek masła wbijamy pinezkę. 3. Pytamy dzieci, co się stanie, kiedy zanurzymy wszystkie trzy łyżki w wodzie. Ustalamy, w jakiej kolejności, czy też jednocześnie, pinezki wpadną do wody w słoiku (hipoteza). Dzieci zapisują swoje przewidywania w przygotowanej tabeli. 4. Wkładamy łyżki do wody i obserwujemy, co się dzieje z pinezkami. Wyniki dzieci zapisują w tabeli, porównując ze swoimi przewidywaniami. Masło topi się na trzonkach łyżek i pinezki odpadają, ponieważ wszystkie łyżki przejmują ciepło od wody w słoiku i przekazują do masła. Proces przepływu ciepła między obiektami poprzez ich zetknięcie się nazywamy przewodzeniem, a materiały przewodnikami ciepła. Różne materiały mają różną zdolność przewodzenia ciepła. W naszym doświadczeniu najlepszym przewodnikiem ciepła okazał się metal, a najsłabszym drewno. Doświadczenie nr 2: Jak zatrzymać ciepło? Dwa szklane słoiki z pokrywkami, nalepki na słoiki, wełniana szmatka, czajnik elektryczny z wodą, termometr laboratoryjny.
3 Kolejne czynności: Podpisz słoiki (nr 1 i nr 2). Podgrzej wodę w czajniku i ostrożnie wlej ją do obu słoików, do ¾ ich pojemności. Słoik nr 1 przykryj wełnianą szmatką, a słoik nr 2 pozostaw bez przykrycia. Po 5 min. zmierz temperaturę wody w obu słoikach i zapisz w tabeli. Zdejmij wełnianą szmatkę, zamknij oba słoiki, dokręcając zakrętki. Odstaw je na pół godziny w zacienione miejsce. Do tabeli wpisz, jaka wg Ciebie temperatura wody będzie w słoiku nr 1 i w słoiku nr 2. Ponownie zmierz temperaturę wody w obu słoikach, zapisz wyniki w tabeli i porównaj ze swoimi przewidywaniami. Woda w słoiku nr 1 jest cieplejsza niż woda w słoiku nr 2, ponieważ ten słoik był przykryty wełnianą szmatką i powierzchnia wody w słoiku nie kontaktowała się bezpośrednio z chłodnym powietrzem na zewnątrz, które schłodziło wodę w słoiku nr 2. Wełniana szmatka odizolowała wodę od zimnego powietrza, zatrzymując ciepło wewnątrz słoika. Materiały, które nie przewodzą ciepła nazywamy izolatorami. Np. uchwyty patelni zrobione są z dobrych izolatorów, chroni to nas przed poparzeniem się (jak wiemy z poprzedniego doświadczenia, metal, z którego wykonane są patelnie jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła); w sieci ciepłowniczej stosowane są rury preizolowane dzięki temu ograniczane są straty energii cieplnej podczas dostarczania jej do budynków. Doświadczenie 7: Czy ciepło potrafi latać? Kartka ze wzorem spirali (wzór poniżej), nożyczki, igła, gruba nitka lub cienki sznurek, 2 świeczki typu podgrzewacze Kolejne czynności: Wycinamy spiralę według wzoru (możemy wcześniej ją pokolorować). Zakończenie spirali (w środku rysunku) zaginamy w dół, tworząc półkole, a w drugim końcu, zaznaczoną kropkę przebijamy igłą i przeciągamy nitkę lub robimy igłą otwór i przeciągamy przez niego sznurek, zawiązując na końcu supełek. Gotową spiralę trzymamy nad zapalonymi świeczkami (uważając, żeby za bardzo jej nie obniżyć i żeby papier się nie zapalił). Obserwujemy ruch wirowy spirali. Spirala zostaje wprawiona w ruch wirowy, ponieważ ogrzane nad świeczką powietrze, rozszerza się, czyli cząsteczki powietrza pod wpływem ciepła poruszają się coraz szybciej i unoszą się do góry. Kiedy Słońce ogrzewa Ziemię, ogrzewane jest również powietrze wokół niej. Ciepłe powietrze jest lżejsze niż zimne i unosi się do góry. To wznoszące się ciepłe powietrze ludzie wykorzystują do latania na lotniach, a ptaki np. bociany, korzystając z tych ciepłych prądów zwanych termicznymi unoszą się do góry bez żadnego wysiłku. Kiedy wietrzymy pomieszczenie, zimne powietrze z zewnątrz jako cięższe wpada do środka na wysokości parapetu, natomiast ogrzane powietrze z pomieszczenia lżejsze wydostaje się na zewnątrz bliżej górnej ramy okna. Doświadczenie 8: Który kolor pochłania więcej ciepła? Cztery puszki po napojach, 2 paski białego i 2 paski czarnego kartonu o szerokości równej wysokości puszki, taśma klejąca lub klej, woda w naczyniu z podziałką, 4, duży, głęboki talerz lub średnio głęboka miska, folia aluminiowa termometry laboratoryjne. Kolejne czynności: Z pasków kartonu wykonujemy 4 rulony, które trzeba nałożyć na każdą z puszek. Puszki numerujemy (1 - biała, 2 - czarna, 3 - biała, 4 - czarna). Do każdej puszki wlewamy taką samą ilość wody. Wewnętrzną stronę talerza lub miski wyścielamy folią aluminiową. Znajdujemy bardzo nasłonecznione miejsce, ustawiamy nasze zwierciadło jak najbardziej pionowo, stroną wklęsłą do słońca i przed nim stawiamy puszkę nr 1 i nr 2. Pozostałe dwie puszki ustawiamy tak, aby nasilenie promieni słonecznych było podobne, ale poza zasięgiem zwierciadła. Mierzymy temperaturę początkową we wszystkich puszkach i zapisujemy w tabeli. Obok zaznaczamy nasze przewidywania, w której puszce będzie najwyższa temperatura, a w której najniższa oraz czy woda będzie cieplejsza w puszkach białych czy w czarnych? Zostawiamy puszki na 2 godziny. Po tym czasie mierzymy temperaturę wody w każdej z puszek, jednocześnie wkładając termometry do każdej z nich. Porównujemy wyniki z naszymi przewidywaniami.
4 W puszkach okrytych białym rulonem temperatura wody była niższa, ponieważ jasne kolory, a szczególnie biały, odbijają promienie słoneczne, a tym samym nie pochłaniają ciepła. Natomiast ciemne kolory, a szczególnie czarny, są doskonałymi pochłaniaczami ciepła, dlatego woda w czarnych puszkach była znacznie cieplejsza. Temperatura wody w puszkach nr 1 i nr 2 (ustawionych przed miską/talerzem pokrytym folią) była znacznie wyższa od temperatury wody w puszkach ustawionych poza zwierciadłem, ponieważ błyszcząca, wklęsła powierzchnia silnie skupiała promienie słoneczne, które po odbiciu się od folii dodatkowo nagrzewały obie puszki. Na takiej samej zasadzie jak nasze puszki działają kolektory słoneczne. Są to urządzenia, które zamieniają energię promieniowania słonecznego na ciepło. Odbywa się to poprzez przeniesienie ciepła słonecznego na nośnik, który odda to ciepło w formie i w miejscu odpowiednim dla nas. Takim nośnikiem może być woda lub powietrze. Pozyskane w ten sposób ciepło nazywamy czystą energią, ponieważ wytworzenie jej jest przyjazne dla środowiska: nie zużywa jego zasobów i nie zanieczyszcza. Jest to energia ze źródeł odnawialnych. Kolektor składa się z: przezroczystego pokrycia, absorbera (absorbować pochłaniać), najczęściej jest to blacha miedziana pokryta specjalną powłoką, wymiennika ciepła (najczęściej są to rurki miedziane przylutowane do absorbera, wypełnione wodą lub powietrzem) i izolacji, przeważnie z wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej. W niektórych typach kolektorów montowane są zwierciadła skupiające promienie słoneczne, które są odbijane w kierunku absorbera, będącego jednocześnie wymiennikiem ciepła. Jednak celność zwierciadeł jest uzależniona od kierunku padania promieni słonecznych, co w praktyce oznacza, że aby utrzymać wysoką sprawność przez cały dzień, kolektor musi poruszać się zgodnie z pozornym ruchem słońca, co znacznie zwiększa koszty budowy i utrzymania takiego kolektora, ale zapewnia większą sprawność instalacji. Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są do: podgrzewania wody użytkowej, podgrzewania wody basenowej, wspomagania centralnego ogrzewania. Doświadczenie 9 Jak zrobić chmurę? Materiały: słoik dla każdej grupy z wyznaczonym poziomem 2,5 cm od spodu ciepła woda talerz do przykrycia słoika kostki lodu latarka Działanie i obserwacja Uczniowie napełniają słoik ciepłą wodą do wyznaczonego poziomu, następnie wykładają kilka kostek lodu na talerz i przykrywają nim słoik. Należy zaciemnić pomieszczenie i latarką podświetlić słoik. Po kilku minutach należy unieść talerzyk i podświetlić część nad słoikiem. Ponownie przykrywamy słoik i obserwujemy zbierające się krople wody. Obserwacja zjawiska powstawania chmury z opadami deszczu. Wnioski: Kiedy powietrze wewnątrz słoika unosi się i jest ochładzane przez lód, tworzy się para wodna, która skrapla się i opada w postaci deszczu. Doświadczenie 10 Czy nasze ciało potrafi określić temperaturę? Materiały: dwie miski z chłodną wodą kostki lodu jedna miska z ciepłą wodą Problem: Jaka jest woda, ciepła czy zimna? Działanie i obserwacja Ustawiamy na stoliku trzy miski obok siebie. Do pierwszej nalewamy chłodną wodą i wkładamy kostki lodu. Drugą miskę napełniamy chłodną wodą, a trzecią ciepłą. Prosimy ucznia, żeby jedną dłoń włożył do pierwszej miski, a drugą w tym samym czasie do trzeciej. Po kilku sekundach prosimy o przełożenie obu rąk do środkowej, drugiej miski i określenie, czy woda jest zimna, czy ciepła? Wnioski: Ręka, która wcześniej była w lodowatej wodzie, w misce środkowej odczuwa ciepło, zaś ta, która moczyła się w ciepłej, teraz odczuwa zimno. Informacja dla uczniów
5 Nasze ciało niezbyt dokładnie potrafi określać temperaturę. Czujniki w skórze mierzą tylko wzrost lub spadek ciepłoty, a nie faktyczną temperaturę. Dlatego dawno temu naukowcy skonstruowali przyrząd do mierzenia temperatury termometr. prezentacja różnych termometrów omówienie sposobu odczytywania temperatury wykonanie praktycznych pomiarów ciepłoty wody w trzech miskach Doświadczenie 11. Kiedy możemy oparzyć język herbatą? Materiały: duży, wysoki słoik na tyle mały słoiczek, żeby zmieścił się w dużym sznurek atrament lub barwnik gorąca woda Hipoteza: Uczniowie zastanawiają się, dlaczego można oparzyć język gorącą herbatą? Działanie i obserwacja 1. Napełniamy duży słoik zimną wodą nieco powyżej wysokości malutkiego słoiczka. 2. Przywiązujemy sznurek do szyjki mniejszego słoika, tak żeby można było całość unieść do góry. 3. Teraz będzie potrzebna pomoc opiekuna nalewamy gorącą wodę do malutkiego słoiczka i zabarwiamy ją kilkoma kroplami atramentu lub barwnika. Tak przygotowany roztwór umieszczamy wraz z małym naczyniem w dużym słoiku z zimną wodą. (Eksperyment będzie prawidłowo wykonany, jeżeli mały słoiczek z gorącą wodą zostanie całkowicie zanurzony w zimnej wodzie.) 4. Obserwujemy, co dzieje się w obu słoikach. Wnioski: Gorąca, zabarwiona woda uniosła się do góry i zgromadziła na powierzchni. Problem: Co można zrobić, żeby uniknąć poparzenia języka gorącą herbatą? Uczniowie: Wymieszać herbatę łyżeczką. Doświadczenie 12 Składniki Napój, nawóz z azotanem potasu, duże szklane naczynie, woda, łyżka, termometr Rozpuść nawóz w wodzie (3 4 łyżki nawozu w 100 ml wody). Zmierz temperaturę roztworu oraz dłonią sprawdź temperaturę napoju. Wstaw do roztworu napój i pozostaw go w nim na około 5 minut. Ponownie zmierz temperaturę roztworu z nawozem. Wyjmij napój i sprawdź dłonią jego temperaturę. Zrób to inaczej Przeprowadź doświadczenie z napojami o różnej temperaturze, na przykład z gorącą lub mrożoną herbatą. Zbadaj, czy większa ilość rozpuszczonego nawozu wpływa na temperaturę roztworu i szybkość z jaką zmienia się temperatura napoju. Jak zmieniła się temperatura roztworu z nawozem? Czy zmieniła się również temperatura napoju? Od czego to może zależeć? Jak nadmiar nawozu może oddziaływać na temperaturę gleby? Jaki to może mieć wpływ na rośliny? Doświadczenie 13 Kostki lodu Składniki dwa talerze jednakowej wielkości kostki lodu tkanina polarowa/puchowa Rozłóż na dwóch talerzach taką samą liczbę kostek lodu. Jeden talerz przykryj tkaniną polarową, drugi pozostaw nieosłonięty.
6 Zaobserwuj, co stanie się z kostkami lodu po kilkunastu minutach. Zrób to inaczej Ubierz jedną osobę w furto bądź polar i poproś, aby stała tak ubrana przez 10 minut w ciepłym pomieszczeniu. Jeżeli będzie zimno, niech wykona kilka podskoków. Obserwuj wygląd skóry na nieosłoniętych częściach skóry. Co stało się z kostkami lodu na obu talerzach? Dlaczego? Jaką funkcję spełniła polarowa tkanina? Doświadczenie 14 Gorący atrament przezroczyste pojemniki/kubki/szklanki granatowy tusz/atrament gorąca oraz zimna woda, ewentualnie kostki lodu ocet sok z cytryny 1. Ustaw obok siebie 5 pojemników. Do pierwszego nalej zimną wodę, a do pozostałych gorącą. 2. Do wszystkich pojemników z wodą dodaj po kilka kropel granatowego tuszu. Odczekaj dłuższą chwilę i obserwuj, co się dzieje. 3. Pojemniki pierwszy i drugi pozostaw bez zmian. Do trzeciego dodaj trochę octu, do czwartego lód lub zimną wodę, do piątego odrobinę soku z cytryny. Obserwuj, co się dzieje. Pojemniki z cieczami możesz pozostawić na dłuższy czas, np. na dobę, zaglądając do nich co pewien czas. Co się działo z atramentem po wkropleniu go do zimnej wody? A co się z nim działo po wkropleniu do gorącej wody? Skąd może to wynikać? Jaki efekt uzyskałeś po dodaniu octu do gorącej wody z atramentem? Czy podobny wynik ukazał się po dodaniu soku z cytryny lub lodu? Doświadczenie 15 Mrożąca sól Składniki Miska Słoik Kostki lodu Sól Woda 1. Wsyp kostki lodu do miski. 2. Wsyp sól na kostki lodu. 3. Do słoika nalej trochę wody. 4. Wstaw słoik z wodą do miski z lodem. 5. Pozostaw na około pół godziny. 6. Sprawdź, co się stało. ZRÓB TO INACZEJ - Wykonaj doświadczenie, nie używając soli. Porównaj obserwacje. - Spróbuj wykonać doświadczenie zimą wykorzystując zamiast lodu śnieg. - Zmień ilość wody w słoiku i lodu w misce. Co się stało z lodem? Co się stało z wodą? Jak po wykonaniu doświadczenia wygląda miska? Dlaczego w doświadczeniu używamy soli? Do jakich praktycznych zastosowań można wykorzystać ten efekt? Doświadczenie 16 Czy wszystkie ciała przewodzą ciepło?
7 Składniki masło (lub smalec) trzy równej długości i grubości patyczki: drewniany, metalowy i plastikowy kubek z gorącą wodą 1. Na patyczki nabij kawałki masła lub tańszego smalcu. 2. Wstaw je do kubka z gorącą woda i obserwuj. ZRÓB TO INACZEJ - Można próbować z różnymi temperaturami zaczynając np. od najniższej. Który materiał szybciej przewodzi ciepło? Czy patyczki powinny być jednakowej grubości i długości? Co decyduje o tym, że metal szybciej przekazuje ciepło?
Pakiet doświadczeń i obserwacji
Pakiet doświadczeń i obserwacji WODA-INTERESUJĄCA SUBSTANCJA CELE: UCZEŃ -DBA O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO -FORMUŁUJE ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Dlaczego łatwo oparzyć język herbatą? -POZNAJE NIEKTÓRE ZJAWISKA FIZYCZNE
1. Cieplny przepływ energii oraz promieniowanie
1. Cieplny przepływ energii oraz promieniowanie Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości poznaje sposoby przekazywania energii cieplnej, rozróżnia pojęcia: promieniowanie, przewodnictwo cieplne,
Jak wykorzystać energię Słońca?
Odkrywcy świata Autor: Anna Romańska, Marcin Piotrowicz Lekcja 7: Jak wykorzystać energię Słońca? Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jak można wykorzystać energię słoneczną. Zbadają wpływ kąta padania
TEMAT: BADANIE ZJAWISKA PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO W CIAŁACH STAŁYCH
TEMAT: BADANIE ZJAWISKA PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO W CIAŁACH STAŁYCH Autor: Tomasz Kocur Podstawa programowa, III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie
2. Zostawił szklankę na 30 minut i ponownie zmierzył temperaturę. Zapisał ją jako T 30
Zadanie 1 Nauczyciel zadał Pawłowi następującą pracę domową: Sprawdź doświadczalnie prawdziwość hipotezy mówiącej, że herbata w termosie stygnie wolniej niż w szklance. Paweł wykonał następujący eksperyment:
GRUDNIOWO STYCZNIOWE WYZWANIE ŚWIETLIKA
GRUDNIOWO STYCZNIOWE WYZWANIE ŚWIETLIKA Zadanie 1. Wykreślanka Informacje od Świetlika Energii nie możesz stworzyć ani zniszczyć. Jej podstawową cechą jest zdolność przechodzenia z jednej postaci w drugą.
Propozycja doświadczenia na Konkurs ZZZ
1 Propozycja doświadczenia na Konkurs ZZZ Imię i nazwisko ucznia 1 Joanna Gabryś Imię i nazwisko ucznia 2 Patrycja Bendzera Numer grupy / numer zespołu Nazwa i adres szkoły Imię i nazwisko nauczyciela
Scenariusz zajęć nr 4
Autor scenariusza: Olga Lech Blok tematyczny: Późna jesień tydzień 12 Scenariusz zajęć nr 4 Temat dnia: Termometr, deszczomierz, wiatromierz. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Czynności przed
NAUKA O CIEPLE ZESTAW DO ĆWICZEŃ UCZNIOWSKICH
NAUKA O CIEPLE ZESTAW DO ĆWICZEŃ UCZNIOWSKICH Nr katalogowy 03-374 Spis treści Lista elementów...3 Zestawienie elementów...4 Instrukcje ogólne...4 Model termometru...5 Mierzenie temperatury...6 Ogrzewanie
Utrwalenie wiadomości. Fizyka, klasa 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie
Utrwalenie wiadomości Fizyka, klasa 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Za tydzień sprawdzian Ciało fizyczne a substancja Ciało Substancja gwóźdź żelazo szklanka szkło krzesło drewno Obok podanych
Eksperymenty i doświadczenia do Konkursu Zimowego
Eksperymenty i doświadczenia do Konkursu Zimowego Doświadczenie 1 - Magiczna moc wody Szklanka Pocztówka, lub kartka papieru o idealnie gładkiej powierzchni (np. zdjęcie) Woda Napełnij szklankę wodą. Przyłóż
Chemia od Kuchni. Przygotowały : Emilka Patynowska Maja Antosiewicz Zosia Krupińska
Chemia od Kuchni Przygotowały : Emilka Patynowska Maja Antosiewicz Zosia Krupińska Prezentacja Na początku projektu miałyśmy do wyboru parę tematów, które musiałyśmy przedstawić. Naszym tematem były Wartości
Temat: Elementy pogody i przyrządy do ich pomiaru. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV. Dział programowy. Przyroda i jej elementy.
Elżbieta Kuzioła Nauczycielka przyrody Szkoła Podstawowa nr 138 w Warszawie ul. Pożaryskiego 2 Temat: Elementy pogody i przyrządy do ich pomiaru. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV. Dział programowy.
WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY
Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 31.10.2018 r. 1. Test konkursowy zawiera 18 zadań. Są to zadania zamknięte
Scenariusz zajęć nr 6
Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Nasi przodkowie Scenariusz zajęć nr 6 I. Tytuł scenariusza: Nagrzewanie przedmiotów. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne III. Edukacje (3 wiodące):
Scenariusz zajęć nr 8
Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Witamy Nowy Rok Scenariusz zajęć nr 8 I. Tytuł scenariusza: Czy umiesz określić temperaturę? II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje
Młodzi eksperymentatorzy zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze- grupa VIII (klasy III-V) Scenariusz zajęć.
Młodzi eksperymentatorzy zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze- grupa VIII (klasy III-V) Scenariusz zajęć z przyrody Data: 19.02.2019 Osoba prowadząca: Beata Szustkiewicz
Test powtórzeniowy nr 2
Test powtórzeniowy nr 2 Grupa A... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. 1 Własności ciał wynikają z ich budowy wewnętrznej. Oceń
TEMAT: BADANIE PRZEPŁYWU ENERGII NA SPOSÓB CIEPŁA I ROLA IZOLACJI KRZYWA CHŁODZENIA
TEMAT: BADANIE PRZEPŁYWU ENERGII NA SPOSÓB CIEPŁA I ROLA IZOLACJI KRZYWA CHŁODZENIA Autor: Tomasz Kocur Podstawa programowa, III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne II. Przeprowadzanie doświadczeń
Test powtórzeniowy nr 2
Test powtórzeniowy nr 2 Grupa C... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. 1 Własności ciał wynikają z ich budowy wewnętrznej. (0
Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18
Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Średnia energia kinetyczna cząsteczek Średnia energia kinetyczna cząsteczek to suma energii kinetycznych wszystkich cząsteczek w danej chwili podzielona przez
Konwersja energii słonecznej
Konwersja energii słonecznej I. Promieniowanie cieplne Promiennik podczerwoni Para nóżek do szyny Pręty stalowe x 2 Czarna metalowa płytka z klipsem uchwyt plastikowy 1. Za pomocą suwaków i prętów stalowych
18. Jaki wpływ na proces palenia ma zjawisko konwekcji?
18. Jaki wpływ na proces palenia ma zjawisko konwekcji? 1. Realizowane treści podstawy programowej Przedmiot Fizyka Chemia Matematyka Realizowana treść podstawy programowej Energia Uczeń: - opisuje ruch
SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Zmiany stanów skupienia wody
Nazwa Nazwa szkoły SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Zmiany stanów skupienia wody Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu dla klasy V Szkoła Podstawowa w Dukli Tytuł i numer projektu Nowa jakość kształcenia
Klucz odpowiedzi. Konkurs Fizyczny Etap Rejonowy
Klucz odpowiedzi Konkurs Fizyczny Etap Rejonowy Zadania za 1 p. TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU (łącznie 20 p.) Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpowiedź B C C B B D C A D B Zadania za 2 p. Nr zadania 11 12
II etap drugiej edycji szkolnego konkursu matematyczno-przyrodniczego klasa 5 WOKÓŁ WODY
WOKÓŁ WODY Zbliża się Majówka i nasza ulubiona rodzinka Państwa Bachmackich wybiera się w odwiedziny do Pana Kazimierza. Tym razem nasi bohaterowie swoje rozmyślania skupiłi wokół wody - różnie rozumianej
Ta co nigdy nie znika
Ta co nigdy nie znika Weronika Kutermak klasa III Gimnazjum w Łączanach Michał Antos klasa II Gimnazjum w Brzeźnicy Jakub Różycki klasa III Gimnazjum w Brzeźnicy Energia Wulkan Cytrynowy obwód Woskowe
II etap drugiej edycji szkolnego konkursu matematyczno-przyrodniczego klasa 6 WOKÓŁ WODY
WOKÓŁ WODY Zbliża się Majówka i nasza ulubiona rodzinka Państwa Bachmackich wybiera się w odwiedziny do Pana Kazimierza. Tym razem nasi bohaterowie swoje rozmyślania skupiłi wokół wody - różnie rozumianej
Czyszczenie bez chemii
Czyszczenie bez chemii Czarne Orły,,Czyszczenie fug 0,5 litra octu spirytusowego 10% soda oczyszczona 0,5 litra wody Mieszamy wodę i ocet, zrobiony płyn wlewamy do butelki. Spryskujemy fugi następnie posypujemy
Temperatura na Ziemi zmienia się!
Odkrywcy świata Autor: Anna Romańska, Marcin Piotrowicz Lekcja 8 i 9: Temperatura na Ziemi zmienia się! Zajęcia opierają się na wykorzystania i przetwarzaniu danych zebranych w trakcie miesięcznej obserwacji
KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW II ETAP REJONOWY. 17 listopada 2014
KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW II ETAP REJONOWY 17 listopada 2014 Ważne informacje: 1. Masz 90 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. 2. Zapisuj szczegółowe obliczenia i komentarze do
Dyfuzja w cieczach - jak szybko zachodzi i od czego zależy.
1 Dyfuzja w cieczach - jak szybko zachodzi i od czego zależy. Czas trwania zajęć: 45 minut Pojęcia kluczowe: - dyfuzja, - ciecz, - temperatura, - stężenie, - ruchy cząsteczek, - materia. Hipoteza sformułowana
Obserwacja zmian turgoru w komórkach korzenia marchwi
Doświadczenie 1 Obserwacja zmian turgoru w komórkach korzenia marchwi Materiał: duży, jędrny korzeń marchwi. Pomoce: nóż. Odczynniki: kryształy NaCl(soli kuchennej) Wykonanie: Wyniki: Kryształki soli uległy
II etap drugiej edycji szkolnego konkursu matematyczno-przyrodniczego klasa 4 WOKÓŁ WODY
WOKÓŁ WODY Zbliża się Majówka i nasza ulubiona rodzinka Państwa Bachmackich wybiera się w odwiedziny do Pana Kazimierza. Tym razem nasi bohaterowie swoje rozmyślania skupiłi wokół wody - różnie rozumianej
SPRAWDZIAN NR 1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
SRAWDZIAN NR 1 AGNIESZKA JASTRZĘBSKA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUA A 1. Klocki przedstawione na rysunku mają taką samą gęstość. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub,
CZTERY ŻYWIOŁY. Q=mg ZIEMIA. prawo powszechnej grawitacji. mgr Andrzej Gołębiewski
CZTERY ŻYWIOŁY mgr Andrzej Gołębiewski W starożytności cztery żywioły (ziemia, powietrze, woda i ogień) uznawano jako podstawę do życia na ziemi. ZIEMIA Ziemia była nazywana żywicielką. Rośliny i zwierzęta
Wpływ temperatury na rozmiary ciał stałych oraz objętości. cieczy i gazów.
1 Wpływ temperatury na rozmiary ciał stałych oraz objętości cieczy i gazów. Czas trwania zajęć: 2h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć: Uczeń:
Przyroda. klasa IV. listopad. XI Kuchnia jako laboratorium
Przyroda listopad klasa IV XI Kuchnia jako laboratorium Zapisy podstawy programowej Uczeń: 3. 3) obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia
Karta pracy do doświadczeń
1 Karta pracy do doświadczeń UWAGA: Pola z poleceniami zapisanymi niebieską czcionką i ramkami z przerywaną linią wypełniają uczniowie uczestniczący w zajęciach. A. Temat w formie pytania badawczego lub
FIZYKA. karty pracy klasa 3 gimnazjum
FIZYKA karty pracy klasa 3 gimnazjum Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2012 ZADANIA WYRÓWNUJĄCE Zadanie 1. (1) Uzupełnij poniższe zdania, tak aby były prawdziwe. W każdym
m. (t k - t p ) P[W] m[kg] tp[ C] tk[ C] T[S] [kg ~oc ]
Zad. 11 Ziemia uzyskuje energię ze Słońca: a) głównie w wyniku zjawiska przewodzenia, a w mniejszym zakresie przez promieniowanie; b) w wyniku zjawiska konwekcj i; c) przede wszystkim w wyniku zjawiska
Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0
2014 Katedra Fizyki Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg... Godzina... Ćwiczenie 425 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych Masa suchego kalorymetru m k = kg Opór grzałki
MGR Analiza energetyczna przejść fazowych.
MGR 4 4. Analiza energetyczna przejść fazowych. Pojęcie trzech stanów skupienia na przykładzie wody. Topnienie i krzepnięcie ciał. Przemiany energii podczas topnienia i krzepnięcia. iepło topnienia i krzepnięcia.
Składniki i Wyposażenie
Świeża Mozzarella Z 5 litrów mleka Mozzarella jest wymagającym serem i nie powinien być waszym pierwszym wyborem w przygodzie z robieniem serów. Jest to przepis na produkcję świeżej mozzarelli, którą zmodyfikowałem
Przyroda (NPP: SP kl. 4) Czas realizacji tematu 45 min
Przyroda (NPP: SP kl. 4) Woda i jej stany skupienia Czas realizacji tematu 45 min Cele lekcji Uczeń: obserwuje stany skupienia wody; rozróżnia parowanie, skraplanie, topnienie i zamarzanie; bada doświadczalnie
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE
93 S t r o n a VI. SCENARIUSZ ZAJĘĆ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE 1.Temat zajęć: Projekt: Niezwykłości zwykłej wody Temat: Woda niezwyczajna ciecz 2. Czas pracy: 1 godzina 3. Materiały i narzędzia:
WARSZTATY MIĘDZYPRZEDMIOTOWE: FIZYKA I GEOGRAFIA WOKÓŁ NAS
WARSZTATY MIĘDZYPRZEDMIOTOWE: FIZYKA I GEOGRAFIA WOKÓŁ NAS Opracowały : Renata Liberkowska i Renata Orlicka Cel ogólny : Dostrzeganie związku między wiedzą zdobytą na lekcjach fizyki i geografii, a wykorzystaniem
Scenariusz zajęć nr 3
Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Na długie zimowe wieczory Scenariusz zajęć nr 3 I. Tytuł scenariusza zajęć: W mroźnej krainie książki -,,Zaczarowana zagroda II. Czas realizacji: 2
Scenariusz zajęć nr 8
Autor scenariusza: Olga Lech Blok tematyczny: Wspomnienia z wakacji Scenariusz zajęć nr 8 I. Tytuł scenariusza. Jeszcze trochę słońca. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):
SCENARIUSZE ZAJĘĆ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE
89 S t r o n a VI. SCENARIUSZE ZAJĘĆ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE 1.Temat zajęć: Projekt: Chemia i fizyka w kuchni i łazience, czyli domowe laboratorium. Temat: Mydło - pogromca brudu. 2. Czas
Lawendowy peeling solny
Lawendowy peeling solny szklanka oleju kokosowego, ½ szklanki soli Epsom lub drobnej soli morskiej (polecana gorzka sól epsom ze względu na swoje właściwości oraz wysoką zawartość siarki i magnezu), 10
Rozszerzalność cieplna ciał stałych
Zagadnienia powiązane Rozszerzalność liniowa, rozszerzalność objętościowa cieczy, pojemność cieplna, odkształcenia sieci krystalicznej, rozstaw położeń równowagi, parametr Grüneisena. Podstawy Zbadamy
m We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2 Wskaż właściwe połączenie nazwy zjawiska fizycznego z jego opisem.
m We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2. s Zadanie 1. (1 punkt) Wskaż właściwe połączenie nazwy zjawiska fizycznego z jego opisem. I Resublimacja 1 tworzenia się mgły
Dyfuzja w gazach - jaka jest szybkość dyfuzji. oraz jakie inne czynniki wpływają na to zjawisko.
1 Dyfuzja w gazach - jaka jest szybkość dyfuzji oraz jakie inne czynniki wpływają na to zjawisko. Czas trwania zajęć: 45 minut Pojęcia kluczowe: - dyfuzja, - materia, - temperatura, - stężenie, - ruch
WYZNACZANIE CIEPŁA TOPNIENIA LODU METODĄ BILANSU CIEPLNEGO
ĆWICZENIE 21 WYZNACZANIE CIEPŁA TOPNIENIA LODU METODĄ BILANSU CIEPLNEGO Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ciepła topnienia lodu, zapoznanie się z pojęciami ciepła topnienia i ciepła właściwego. Zagadnienia: Zjawisko
ciało stałe ciecz gaz
Trzy stany skupienia W przyrodzie substancje mogą występować w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. Ciała stałe mają własny określoną objętość i kształt, który trudno zmienić. Zmiana kształtu
Cieplny szlak arkusz dla uczniów. 4. Teraz ostroŝnie- przytrzymaj końcówkę łyŝeczki. Co poczułeś?
Cieplny szlak arkusz dla uczniów ŁyŜeczka w gorącej wodzie OstrzeŜenie! Na tej stacji musicie być bardzo ostroŝni, naleŝy uwaŝać Ŝeby nikt nie poparzył się wodą! 1. Popatrz na przygotowany eksperyment
Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy
UWAGA: W zadaniach o numerach od 1 do 8 spośród podanych propozycji odpowiedzi wybierz i zaznacz tą, która stanowi prawidłowe zakończenie ostatniego zdania w zadaniu. Zadanie 1. (0 1pkt.) odczas testów
Cytrynowy śmietanowiec
Cytrynowy śmietanowiec Szukacie szybkiego i prostego przepisu na ciasto? dobrze trafiliście zaglądając tutaj mało składników, mało czasu a blaszka ciasta gotowa migiem 500 ml śmietany 30-36 % 2 galaretki
Po wykonaniu doświadczenia spróbuj odpowiedzieć na pytania dotyczące obserwacji. Koniecznie przeczytaj komentarz!
Doświadczenie 1. Daj mi wody Wykonanie doświadczenia zajmuje 7 dni wysoką, wąską szklankę lub przezroczysty flakon o prostych pionowych ściankach olej linijkę 4 świeże, cięte kwiaty z liśćmi nożyczki pisak
Ćwiczenie 6. Wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych kolektora słonecznego
Ćwiczenie 6 Wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych kolektora słonecznego Wstęp Kolektor słoneczny jest urządzeniem do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia docierająca do kolektora
SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PRZEGRZANA WODA SPIS TREŚCI:
SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PRZEGRZANA WODA SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie II. Części lekcji 1. Część wstępna 2. Część realizacji 3. Część podsumowująca III. Karty pracy 1. Karta pracy
Domowe pączki. Składniki: Sposób przygotowania:
Domowe pączki Autor: hajduczek-naturalnie Przepisów: 283 Ocena: 2814 > 6 os. > 60 min średnie przystępne Składniki: 500 g mąki (użyłam jasnej orkiszowej, ale może być pszenna) 1 szklanka mleka 40 g świeżych
Prąd i pole magnetyczne
Prąd i pole magnetyczne - namagnesowana (np. przez pocieranie silnym magnesem) igła z zaznaczonym biegunem północnym lub busola - bateria płaska - Ŝaróweczka - przewód długości ok. 30 cm (z końcówek przewodu
1) Rozmiar atomu to około? Która z odpowiedzi jest nieprawidłowa? a) 0, m b) 10-8 mm c) m d) km e) m f)
1) Rozmiar atomu to około? Która z odpowiedzi jest nieprawidłowa? a) 0,0000000001 m b) 10-8 mm c) 10-10 m d) 10-12 km e) 10-15 m f) 2) Z jakich cząstek składają się dodatnio naładowane jądra atomów? (e
w w w. d z i u b d z i a k. p l
11 Eksperymentów dla dzieci w w w. d z i u b d z i a k. p l CO ZNAJDZIESZ W TYM E-BOOKU? Nie potrzebujemy całego laboratorium, czy wykształcenia chemika, fizyka, by uczyć dzieci o zjawiskach zachodzących
TEN WSPANIAŁY CHLEB!
TEN WSPANIAŁY CHLEB! CHLEB ŻYTNI PEŁNOZIARNISTY Z MAKIEM, SŁONECZNIKIEM I MIODEM Składniki: PÓŁKWAS woda, 52 g zakwas żytni, 120 g mąka żytnia typ 720, 30 g mąka żytnia typ 2000, 30 g razem 232 g NAMACZANKA
Przykładowy materiał do pracy z uczniami na wczesnych etapach edukacji
Z CZEGO ZROBIONY Z CZEGO JEST ZROBIONY ŚWIAT? JEST ŚWIAT? Przykładowy materiał do pracy z uczniami na wczesnych etapach edukacji Autorzy: CSIC w Szkole i KPCEN. Wstęp: Ten materiał jest propozycją zaadresowaną
Zabawy z powietrzem. Cześć dzieciaki! ZAPRASZAM. Czy chcecie pobawić się powietrzem?
Cześć dzieciaki! Czy chcecie pobawić się powietrzem? Przygotowałem wam do wykonania kilka doświadczeń, które pozwolą wam odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących powietrza. Zaproś do zabawy koniecznie kogoś
Tort Cytrynowy. Składniki:
Tort Cytrynowy Autor: DomoweTorty Przepisów: 36 Ocena: 918 > 6 os. > 60 min średnie przystępne Składniki: BISZKOPT CYTRYNOWY: 6 jajek niecała szklanka mąki pszennej 6 łyżek mąki ziemniaczanej 3/4 szklanki
CO KRYJE PIRAMIDKA? HERBACIANA EKSPLOZJA SMAKU
CO KRYJE PIRAMIDKA? HERBACIANA EKSPLOZJA SMAKU Mrożona herbata arbuzowe orzeźwienie dojrzały arbuz 1 kilogram Lipton Cytryna 3 sztuki gałązki melisy cytryna 1 sztuka syrop cukrowy 5 minut 4 osoby Łatwe
Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny
Laboratorium z Konwersji Energii Kolektor słoneczny 1.0 WSTĘP Kolektor słoneczny to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło użytkowe. Podział urządzeń
WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP III FINAŁ
WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP III FINAŁ Czas rozwiązywania zadań 90 minut IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA (wpisuje komisja konkursowa po rozkodowaniu pracy!) KOD UCZNIA:
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 27 listopada 2012 r. 90 minut Informacje dla ucznia
Magiczny palec. Opracowała: mgr Iwona Rucińska
Magiczny palec Bardzo proste i bardzo fajne doświadczenie, które zaskoczy niejedno dziecko. Żadne się bowiem nie spodziewa, że magiczny palec jego rodzica, czy rodzeństwa potrafi odepchnąć od siebie wodę.
Odruch nurkowania 1 / 7. Jak zmienia się tętno w trakcie nurkowania?
Odruch nurkowania Jak zmienia się tętno w trakcie nurkowania? Nurkujące zwierzęta dużo czasu spędzają pod wodą. Aby to było możliwe, potrzebują wystarczających zapasów tlenu, który - jak wiemy - dociera
3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:
Temat: Zmiany stanu skupienia. 1. Energia sieci krystalicznej- wielkość dzięki której można oszacować siły przyciągania w krysztale 2. Energia wiązania sieci krystalicznej- ilość energii potrzebnej do
Tort urodzinowy ''Real Madryt''
Tort urodzinowy ''Real Madryt'' Autor: babcitereskiciasta Przepisów: 457 Ocena: 5936 > 6 os. > 60 min średnie przystępne Składniki: BISZKOPT: -7 jajek -220 g. cukru -150 g. mąki tortowej -150 g. mąki ziemniaczanej
4 jajka szklanka cukru prawie pełna szklanka mąki (bez dwóch łyżek) 2 łyżki ciemnego kakao 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia szczypta soli
Tort piłka POLSKA GOOOOLLLLLAAAAA!!!! Składniki: Biszkopt ciemny: 4 jajka szklanka cukru prawie pełna szklanka mąki (bez dwóch łyżek) 2 łyżki ciemnego kakao 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia szczypta soli
Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła
Test 2 1. (4 p.) Wskaż zdania prawdziwe i zdania fałszywe, wstawiając w odpowiednich miejscach znak. I. Zmniejszenie liczby żarówek połączonych równolegle powoduje wzrost natężenia II. III. IV. prądu w
Znaczenie doświadczeń w nauczaniu fizyki
Znaczenie doświadczeń w nauczaniu fizyki Fizyka jest nauką eksperymentalną i nauczanie tego przedmiotu nie może odbywać się w oderwaniu od otaczającej nas rzeczywistości. Doświadczenie daje nam możliwość
Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw)
Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu miedzianych garnków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli
1. TRZY ŚWIECZKI. świeczka najwyższa, świeczka najniższa, wszystkie świeczki jednocześnie, żadna świeczka nie zgaśnie. a) b) c) d)
1. TRZY ŚWIECZKI Zapalamy trzy świeczki o różnych wysokościach. Co się stanie gdy nakryjemy je szczelnym naczyniem. Która ze świeczek zgaśnie pierwsza? b) c) d) świeczka najwyższa, świeczka najniższa,
MGR 10. Ćw. 1. Badanie polaryzacji światła 2. Wyznaczanie długości fal świetlnych 3. Pokaz zmiany długości fali świetlnej przy użyciu lasera.
MGR 10 10. Optyka fizyczna. Dyfrakcja i interferencja światła. Siatka dyfrakcyjna. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej. Elektromagnetyczna teoria światła. Polaryzacja światła.
Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP OKRĘGOWY
Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Arkusz zawiera 7 zadań. 2. Przed rozpoczęciem
Kruchy placek z czereśniami i kokosową kruszonką
Kruchy placek z czereśniami i kokosową kruszonką Autor: annapiedziak Przepisów: 245 Ocena: 1361 > 6 os. > 60 min średnie przystępne Składniki: kruche ciasto: 150g mąki pszennej 100g mąki ziemniaczanej
PIEKARNIK SŁONECZNY. Potrzebne materiały: Kartonowe pudełko (np. po pizzy) Rolka folii aluminiowej i folii plastikowej Czarny papier Taśma NoŜyczki
PIEKARNIK SŁONECZNY Cele Budowa prostego piekarnika słonecznego pozwoli zilustrować jak wykorzystać energię słoneczną odnawialne źródło energii Omówienie efektu cieplarnianego Ogólny opis zadania: Uczniowie
Klasa 3 Konkurs 2009
Po wykonaniu każdego eksperymentu, spróbuj odpowiedzieć na pytania dotyczące obserwacji. Koniecznie przeczytaj komentarz! Doświadczenie 1. Równowaga Przygotuj: 1 pustą puszkę po napoju, 2 szklanki, stół
TEMAT: BADANIE ZJAWISKA TOPNIENIA I KRZEPNIĘCIA WODY
TEMAT: BADANIE ZJAWISKA TOPNIENIA I KRZEPNIĘCIA WODY Autor: Tomasz Kocur Podstawa programowa, III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków
SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Poznajemy składniki pogody temperatura powietrza, opady i osady atmosferyczne, zachmurzenie. Cele:
SCENARIUSZ LEKCJI Nazwa Nazwa szkoły Tytuł i numer projektu Autor Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu dla klasy IV Szkoła Podstawowa w Tylawie Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla,
Metody rozdziału substancji, czyli śladami Kopciuszka.
1 Metody rozdziału substancji, czyli śladami Kopciuszka. Czas trwania zajęć: 45 minut Pojęcia kluczowe: - ekstrakcja, - chromatografia, - adsorpcja, - sedymentacja, - dekantacja, - odparowywanie oraz z
ZADANIA DLA CHĘTNYCH na 6 (seria II) KLASA III
ZADANIA DLA CHĘTNYCH na 6 (seria I) KLASA III Ciało rusza miejsca z przyspieszeniem 1[m/s 2 ]. Oblicz drogę przebytą przez to ciało w 5 sekundzie ruchu. Oblicz drogę przebytą przez to ciało w ciągu 6 sekund.
FIZYKA CIEPŁO PRZEMIAN FAZOWYCH
SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: FIZYKA TEMAT: CIEPŁO PRZEMIAN FAZOWYCH AUTOR SCENARIUSZA: mgr Krystyna Glanc OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Ciepło przemian fazowych Scenariusz
Paliwo rakietowe Rakiety
Paliwo rakietowe Rakiety Czas 65 minut Uzyskana wiedza reakcja chemiczna może doprowadzić do powstania nowych substancji czasami można wykryć gaz w roztworze Produkt końcowy rakieta odpalana w wyniku reakcji
Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...
Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Wyraź
Badanie prawa Archimedesa
Badanie prawa Archimedesa 1. Cele lekcji a) Wiadomości 1. Uczeń wie, że na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu. 2. Uczeń wie, od czego zależy siła wyporu. b) Umiejętności 1. Uczeń potrafi
WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY. 24 listopada 2016 r. godz. 10:00
WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY 24 listopada 2016 r. godz. 10:00 Kod pracy ucznia Suma uzyskanych punktów Czas pracy: 60 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania: 28 punktów
Zad. 5 Sześcian o boku 1m i ciężarze 1kN wywiera na podłoże ciśnienie o wartości: A) 1hPa B) 1kPa C) 10000Pa D) 1000N.
Część I zadania zamknięte każde za 1 pkt Zad. 1 Po wpuszczeniu ryby do prostopadłościennego akwarium o powierzchni dna 0,2cm 2 poziom wody podniósł się o 1cm. Masa ryby wynosiła: A) 2g B) 20g C) 200g D)
Temat: Gorące źródła energii.
Temat: Gorące źródła energii. Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Energia odnawialna. 2) Energia słoneczna. 3) Energia geotermalna. Wiadomości: Uczeń wie: - jak powstaje prąd; - jakie są odnawialne