1. feladatlap. Energia az otthonunkban. Kísérlet. Név: EnergiaVáros



Hasonló dokumentumok
1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. feladatlap. Energiaforrások. EnergiaOtthon. Széntüzelésű kandalló. Müzli. Elektromos energia. Autó. Virágok. Szén. Televízió. Nap.

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

Cél(ok): Készítsünk egy egyszerű napenergiával működő sütőt, hogy szemléltessük, hogyan használható a Nap megújuló energiaforrásként.

Hagyományos és modern energiaforrások

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht Panyola, Mezővég u. 31.

KI HU-C. A rejtélyes Nap

Útmutató 6 10 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOtthon. Tanári kézikönyv

1. játékkártya. Labirintus Hogyan jut el a kályhához a szén? Meg nem újuló energia. EnergiaKuckó

1. tudáskártya. Energiaforrás: szél

1. tudáskártya. Energiaforrás: szél

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

A természetes energia átalakítása elektromos energiáva (leckevázlat)

A villamosenergiarendszer

I. rész Mi az energia?

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A biomassza rövid története:

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Nagyon itt az ideje, hogy más úgynevezett alternatív energiaforrások után nézzünk, ami pótolni tudja a fennmaradáshoz szükséges energia igényeket.

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A megújuló energiahordozók szerepe


Megújuló és tiszta energia

Háztartási energia-felmérés gyerekeknek

Elektromos áram, áramkör

Levél a döntőbe jutottaknak

,,Az energia nem vész el, csak átalakul." Országos komplex természettudományi vetélkedő 2011/ forduló Csapatnév: Zöldikék

A tanítási óra anyag: A villamos energia termelése és szállítása. Oktatási feladat: Villamos energia termelésének és szállításának lépései

NAP ROBI ENERGIA KALANDJAI TARTALOM

Hőenergia- termelés napkollektorral és hőszivattyúval. Szemlélet és technológiai-alap formáló MUNKAFÜZET

Etanolos kandalló

VII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY FIZIKA 7-8.OSZTÁLY

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

Kísérletek újrafelhasznált anyagokkal

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

K+F lehet bármi szerepe?

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BEKO HILG S TÍPUSÚ GÁZ FŐZŐLAPHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

FÉNYSOROMPÓ EGYIRÁNYÚ VASÚTI FORGALOM ESETÉN

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

Feladatlap X. osztály

NCST és a NAPENERGIA

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Atomic Felhasználói kézikönyv

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával. Szemlélet és technológiai-alap formáló MUNKAFÜZET

Energetikai Szakkollégium Egyesület

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB BIOMASSZA ERŐMŰVE FÁSSZÁRÚ BIOMASSZA-TÜZELÉSŰ BLOKK

Passzív házak. Ni-How Kft Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.:

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák fejlesztési irányai

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19

(2006. október) Megoldás:

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

Villamos gépek a megújuló villamosenergia termelésben 58. MEE Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Mini-Hűtőszekrény

Műszaki adatok. Biztonsági utasítások

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Karácsonyi neszeszer

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Energia a hétköznapokban, energiahordozók keletkezése és felhasználása

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

1. Vegyél vissza a flancból!

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

1. tudáskártya. Energiaforrás: szél. EnergiaVáros. Mit kell tudni a szélenergiáról?

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Egyszerű kísérletek próbapanelen

Újabb reinkarnáció, avagy öreg PC tápjának újra éledése a boros pincében.

KÉTÜTEMŰ MOTOR WINKLER - Nr

Kosárfonás. könnyen érthető tanulási segédanyag

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez

ZÖLD TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS PÉCSEN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art

Átírás:

1. feladatlap Energia az otthonunkban Minden otthonban számos olyan dolog található, aminek a működéséhez energiára van szükség. Van olyan, amelyik elektromos energiát fogyaszt, mások pedig valamilyen üzemanyagot (pl. gázt vagy olajat) használnak. Karikázd be, hogy az alábbi tárgyak közül melyik milyen energiát használ! Mikrohullámú sütő hálózati villamos energia galvánelem benzin Füstérzékelő szén galvánelem kőolaj Kempingtűzhely földgáz galvánelem szén Írj vagy rajzolj le valamit, ami a működéséhez földgázból nyeri az energiát! Írj vagy rajzolj le valamit, ami a működéséhez benzinből nyeri az energiát! Kísérlet Peti és Panka egy nappaliról készítenek egy kicsinyített modellt. Azt szeretnék, hogy a mennyezetlámpák működjenek. 1. a) Szerinted a jobb oldalon látható ábra szerint összekötve a vezetékeket égni fognak az izzók? elem izzók vezeték b) Miért? 2. Készíts egy hasonló áramkört egy elemmel és két izzóval! Ebben égnek az izzók? 3. Ahhoz, hogy a gyerekek modellje hasonlítson egy valódi nappalihoz, valami még hiányzik az áramkörből. Mi az? Egészítsd ki vele a saját áramkörödet!

2. feladatlap Az energia nyomában A tévének elektromos energiára van szüksége, hogy működjön, de honnan jön ez az elektromos energia? Kövesd végig az elektromos energia útját egészen odáig, ahol előállítják! Írd be az alábbi szavakat a megfelelő helyre, hogy a folyamatábra bemutassa az elektromos energia útját a tévékészülékig! Erőmű Szén Nagyfeszültségű távvezeték Szénbánya Hálózati elektromos energia Kisfeszültségű transzformátorállomás Televízió az energiát innen kapja az energiát innen kapja Nagyfeszültségű transzformátorállomás az energiát innen kapja az energiát innen kapja innen származik

3. feladatlap Transzformátorállomás-teszt Az erőművek áramot termelnek. Az áramot légvezetékeken és föld alatti kábeleken juttatják el a városokba. Mielőtt az otthonokba kerül, kisebb feszültségre kell átalakítani. Ez a transzformátorállomásokon (alállomásokon) történik. A teszt kitöltésével mutasd meg, mit tudsz a transzformátorállomásokról! Minden kérdésnél karikázd be a helyes választ! 1 Melyik szó hiányzik erről az ábráról? Baleset Halál Áramütés 2 Hogyan jut el az áram a transzformátorállomásokhoz? Távvezetéken Csőben Oszlopokon keresztül 3 Hogyan jut el az áram a transzformátorállomástól az otthonunkba? Életveszélyes Föld feletti Föld alatti kábeleken Oszlopokon keresztül csöveken és légvezetékeken 4 Az alábbiak közül melyik számít nagyfeszültségnek? 33 000 volt 1,5 volt 230 volt 5 Miért nem szabad a nagyfeszültségű távvezetékek közelébe menni? Mert áramütés Mert zajosak Mert forróak érhet 6 Hol használunk 230 voltos feszültséget? Elemekben Otthon Transzformátorállomásokon

4. feladatlap Építsünk erőművet! Sok elektromos energiát termelnek széntüzelésű erőművekben. Alább egy széntüzelésű erőmű hat részének rajza látható összekeverve. Vágd ki a képeket, és állítsd őket össze a helyes sorrendben! Mind a hat képhez tartozik felirat is. Ezeket is vágd ki, és párosítsd őket a képekhez! A gőztől a turbina elkezd nagyon gyorsan forogni. A szenet elégetik, hogy vizet forraljanak vele. A generátor elektromos energiát termel. A vezetékek eljuttatják az elektromos energiát az országos áramhálózatba. A vizet a kazánban forralják fel. A nagy nyomású gőzt csövek továbbítják.

5. feladatlap Építsünk szélerőművet! A szél megújuló energiaforrás. A légmozgás nagy turbinákat forgat meg, amelyek áramot termelnek. Ugyanezen az elven működik a papírforgó, amit a túloldalon leírtak szerint te magad is elkészíthetsz. Szükséges eszközök: olló, lyukasztó, kapocs, hajlítható szívószál.

5/b. feladatlap 1. Vágd ki az előző oldalra nyomtatott négyzetet! 2. A lyukasztóval a fekete köröknél lyukaszd ki a papírt! 3. Hajtsd félbe a papírt először az egyik, aztán a másik szaggatott vonal mentén! Egy olyan háromszöget kapsz, mint ami jobbra látható. 4. Az ollóval vágd le a háromszög fekete csúcsát! 5. Hajtsd ki megint a papírt! A közepén most már van egy lyuk. 6. Óvatosan vágd el a papírt a szaggatott vonalaknál, egészen a középső körig! 7. Hajtsd be a négyzet sarkait, hogy a lyukak középen találkozzanak, ahogy a jobb oldali ábrán látható! 8. Fűzd át a kapcsot mind az öt lyukon, majd nyisd enyhén szét! 9. Hajlítsd L-alakba a szívószálat, majd illeszd a kapocs szárát a rövidebb végébe! Fújj rá a szélkerékre, hogy ellenőrizd, forog-e! Most, hogy kész a saját szélkereked, hogyan tudnád megoldani, hogy mindig szélirányba nézzen?

6. feladatlap Nem megújuló energiaforrások A Magyarországon használt áram legnagyobb részét nem megújuló forrásokból állítják elő. Ilyenek a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj és földgáz), valamint az atomenergia. Mit tudsz erről a négy nem megújuló energiaforrásról? Írd be az alábbi leírások alá, hogy a szénre, a kőolajra, a földgázra vagy az atomenergiára vonatkoznak-e! Az áram egy urán nevű ritka fémből készült különleges fűtőanyag felhasználásával jön létre. Ezt az energiaforrást főzéshez és fűtéshez használjuk. Ez az energiaforrás nem éget el tüzelőanyagot az elektromos energia termeléséhez. Ez az energiaforrás szilárd tüzelőanyag. Ez az energiaforrás gyakran kőolajjal együtt található a föld alatt. Ennek az energiaforrásnak a használatakor radioaktív hulladék keletkezik. Ezt az energiaforrást gyakran szállítják vasúton. Ebből az energiaforrásból állítják elő a benzint és a dízelolajat. Ez az energiaforrás folyékony. Sorolj fel öt olyan dolgot, amit kőolajból állítanak elő!

7. feladatlap Ne pazarold az energiát! A mindennapokban felhasznált energia bármely formája fontos és drága erőforrás, ezért okosan kell használni és nem szabad pazarolni. Az olyan energiaforrásokat, mint az elektromos energia, körültekintően kell használni, hogy ne legyenek veszélyesek. Az alábbi táblázat az energiapazarlás hét gyakori formáját sorolja fel. Mindegyik mellé írd be, hogy mit kell tenni a pazarlás elkerülésére! 1. Energiapazarlás Mit szoktak tenni az emberek? Mit kellene helyette tenniük? a) Egy egész teáskannányi vizet felforralnak egyetlen csésze teához. b) Szemetesbe dobják az újságot és az üveget. c) Nem oltják le a villanyt, amikor kimennek a szobából. d) Sokszor fürdenek. e) Bekapcsolva hagyják a számítógépet, amikor nem használják. f) Hagyományos villanykörtét vesznek. g) Télen nyitva hagyják az ajtót. 2. Az elektromos energia biztonságos használata otthon Tervezz egy posztert A4-es méretben az alábbi üzenetek valamelyikével: Veszélyes túl sok dugót dugni az elosztókba! Dugón kívül semmit nem szabad a konnektorba dugni! Hozzuk be a szabadból az elektromos berendezéseket, ha elered az eső! Ne tartsunk elektromos berendezéseket a fürdőszobában! Ne nyúljunk vizes kézzel az elektromos kapcsolókhoz! A sérült elektromos kábelek veszélyesek, ezért ki kell cserélni őket.

8. feladatlap Hőszigetelési kísérlet Az épületek hőszigetelése megakadályozza, hogy a hő a falakon, a födémeken és az ablakokon keresztül elszökjön. Ezáltal csökkennek a fűtési költségek és közvetve csökken a légkörbe kibocsátott szén-dioxid mennyisége is. Most megfigyelheted, melyik a legjobb hőszigetelő anyag. Szükséges anyagok: Négy egyforma, üres italosdoboz Négy hőmérő Papír Buborékos csomagolóanyag Vatta Gumiszalagok Stopper Vízmelegítő 1. Írd le, hogy szerinted melyik anyag tartja a legmelegebben a dobozba töltött forró vizet: a papír, a buborékos csomagoló vagy a vatta! 2. Csomagolj be három dobozt más-más anyagba, a szigetelőanyagot rögzítsd gumival! A negyedik dobozt kontrollnak használjuk. 3. Töltsd meg a vízforralót és melegítsd fel a vizet, de ne forrald fel egészen! Töltsd meg mind a négy dobozt meleg vízzel! 4. Tegyél egy-egy hőmérőt a dobozokba, és mérd meg a hőmérsékletüket! Írd le a mért értékeket! Ismételd meg ötpercenként a mérést legalább negyven percen át! Hőmérséklet C-ban az idő előrehaladtával Doboz 0 perc 5 perc 10 perc 15 perc 20 perc 25 perc 30 perc 35 perc 40 perc Kontroll Papír Buborékos csomagolóanyag Vatta Következtetés: Melyik anyag a legjobb hőszigetelő, és miért?

9. feladatlap Megújuló energiaforrások A napenergia és a vízenergia két olyan, megújuló energiaforrás, amelyek segítségével jelenleg környezetszennyezés nélkül termelnek elektromos energiát Magyarországon. A napenergia vízmelegítésre is alkalmas. Napenergiával kapcsolatos feladat A napenergia segítségével felmelegíthetjük a vizet, ami egy lapos, üveggel fedett panelben van. A panel úgy működik, mint egy pici üvegház: beengedi a napfényt, de a hőt nem hagyja távozni. Egy üres CD-tok hasonló egy napkollektorhoz: átlátszó előlapja van, ami átengedi a fényt. Tervezz meg egy kísérletet, amiből kiderül, hogy a CD-tokot fel lehet-e használni kisméretű napelemként! Hőmérséklet C-ban az idő előrehaladtával Vízenergiával kapcsolatos feladat A vízerőművek rengeteg vizet gyűjtenek össze egy erős, betonból készült gát mögött. A víznek csak egy kis részét engedik át a gáton, és segítségével turbinákat hajtanak meg. A turbinákat generátorokkal kapcsolják össze, amelyek áramot fejlesztenek. Egy kétliteres üveg is működhet úgy, mint egy kis gát: ha az üveg aljába lyukat fúrsz, a nyomás alatt levő víz kiáramlik belőle. Az a feladat, hogy ezzel a vízzel meghajts egy kis turbinát, amit te magad tervezel meg. Ehhez egy kis kutatásra és ötletekre is szükséged lesz!

10. feladatlap A megújuló energia Az elektromos energiát erőművekben és megújuló forrásokból is előállíthatják, például szélerőműparkokban. Az elektromos energiát ezután az ország legkülönbözőbb pontjaira juttatják el, ahol éppen szükség van rá. A fogyasztókhoz az elektromos energiát távvezetékeken és transzformátorállomásokon keresztül jut el. A lenti térképen jelöld be, hogy melyik a legalkalmasabb hely egy új szélerőműpark felépítésére! Néhány dolog, amit érdemes figyelembe venned a szélerőműpark helyének kiválasztásakor: A szélerőműparkoknak legalább 0,75 km-re kell lenniük a lakott területtől. A hegyvidékeken és a tenger felől a szárazföld felé sokszor fúj a szél. A szélerőműparkoknak elég messze kell lennie a vándormadarak útvonalától. Az erdőben álló fák leárnyékolhatják a szelet, amitől a turbinák leállnak. Hőmérséklet C-ban az idő előrehaladtával város Méretarány: 1 cm = 1 km Jelöld meg X-szel azt a helyet a térképen, ahova szerinted föl kéne építeni a szélerőműparkot! Magyarázd meg, miért ezt a helyszínt választottad!

10. feladatlap A városban közgyűlést tartanak, hogy eldöntsék, építsenek-e új szélerőműparkot. Egészítsd ki a résztvevők mondatait! A szélenergia remek ötlet, mert A szélerőműpark építésének támogatói Át kell térnünk a megújuló energiaforrások használatára, különben TÁMOGATOM A szélenergia másik előnye, hogy Ez a környék a lehető legjobban megfelel egy szélerőműpark építésére, mert A szélerőműpark építésének ellenzői Ellenzem a szélerőműparkok építését, mert A nem megújuló energiaforrásoknak több előnye is van, például ELLENZEM Ez a környék nem alkalmas egy szélerőműpark építésére, mert A szélerőműparkok másik hátránya, hogy Te támogatnád a szélerőműparkok építését? Miért?