Biztonság: Mindig figyeljük, ha a gyerekek szerszámokat, eszközöket használnak.



Hasonló dokumentumok
A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

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

Newton törvények, lendület, sűrűség

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Folyadékok és gázok mechanikája

Kísérletek újrafelhasznált anyagokkal

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Az úszás biomechanikája

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Munka, energia, teljesítmény

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

A biomassza rövid története:

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Newton törvények, erők

rugós erőmérő parafa dugó kapilláris csövek drótkeret cérnaszállal műanyag pohár víz, mosogatószer

HŐTÉRKÉP AZ OSZTÁLYUNKRÓL

Folyadékok és gázok áramlása

Spiccbotos szerelékek összeállítása, tárolása - Horgászbörze horgászmagazin

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Folyadékok és gázok áramlása

3. Mesterséges izom:

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

KÉTÜTEMŰ MOTOR WINKLER - Nr

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Hagyományos és modern energiaforrások

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Munka, energia, teljesítmény

Komplex természettudomány 3.

I. tétel Egyenes vonalú mozgások. Kísérlet: Egyenes vonalú mozgások

MELYIK AZ ENERGIAFALÓ?

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

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

Maga az eszköz egyszerű felépítésű, és ráadásul az elképzelt alapanyagokat figyelembe véve nagyon olcsónak ígérkezik.

Folyadékok és gázok mechanikája

Interaktív fizikai kísérletek. Só-magma

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

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

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Mérje meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását a rendelkezésre álló eszközök segítségével! Eszközök: Kiskocsi-sín, Stopperóra, Mérőszalag

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles :58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

Fizika minta feladatsor

Viaszvesztéses technológia

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Tehetetlenség, tömeg, sűrűség, erők fajtái

10. Éneklő fűszál Egy fűszál, papírszalag vagy hasonló tárgy élére fújva hangot hozhatunk létre. Vizsgáld meg a jelenséget!

Tanóra / modul címe: ENERGIAFORRÁSAINK

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

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

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

A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló. célkitűzései:

DÖNTİ április évfolyam

Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás

Fékek Csonka György 1

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

Örökmozgók. 10. évfolyam

Középszintű fizika érettségi kísérlet és eszközlista képekkel 2017

DÖNTŐ április évfolyam

Windowfarm keretben. A keret talpa szélesebb (150 mm), hogy ne boruljon fel a szerkezet.

Eszközszükséglet: Erők összetevőit bemutató asztal 4 db csigával, nehezékekkel (Varignon-asztal)

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz I.

Középszintű fizika érettségi vizsga kísérleti eszközeinek listája tanév

Irányításelmélet és technika I.

Többrétegű, hővisszaverő szigetelőanyag. Thermo Reflex

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

1. SI mértékegységrendszer

MEGÚJULÓ ENERGIA KÉRDÉSSOR MEGÚJULÓ ENERGIA ÁLTALÁBAN. Mi nevezünk megújuló energiaforrásnak? (1p)

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

TESS ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

LÁNCTALPAS JÁRMŰ WINKLER - Nr

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

Bor Pál Fizikaverseny tanév 8. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

Átírás:

Építs saját járművet Cél: A gyerekek ismerjék meg, hogy minden jármű energia felhasználásával működik. A gyerekek ismerjék meg, hogy a járművekben használt különböző energiaforrások különböző környezeti hatásokkal járnak. A gyerekek megértsék az alapvető fizikai fogalmakat. A megfigyelés általános leírása: A gyerekek járműveket készítenek. Amennyiben nincs saját ötletük, akkor a mellékletben ill. a www.things2make.com weboldalon találhatóak példák. Szükséges eszközök: A szükséges eszközök a járművektől függenek. A mellékletekben található két példa tartalmazza a hozzájuk szükséges eszközök listáját. Milyen készségek szükségesek a feladat elvégzéséhez: Mérés, vágás Melyik tantárgyhoz köthető a feladat: Technika, matematika Biztonság: Mindig figyeljük, ha a gyerekek szerszámokat, eszközöket használnak. A tevékenység leírása 1. Ismertessük a feladatot a gyerekekkel és hívjuk fel a figyelmüket a biztonségi szabályokra 2. Kérjük meg a gyerekeket, hogy építsenek egy járművet és válasszanak párt maguknak. Szükséges idő Bevezetés, előkészítés 15 perc egy tanórából Megfigyelés egy tanóra 1 oldal; összesen 6

3. Ha a gyerekeknek nincs ötletük, akkor ismertessük velük a mellékletben található példákat. 4. Teszteljük le, hogy milyen messzire mennek a járműve 5. Beszéljük át a különböző energiaforrásokat, amelyeket a járművek használnak; melyik megújuló és melyik nem; milyen utazási lehetőségek vannak. Tapasztalatok megbeszélése egy tanóra Melyik megfigyeléshez kapcsolódik ez a téma: Forgalomellenőrzés Út az iskola és az otthonom között 2 oldal; összesen 6

Építs saját járművet 1. sz. melléklet Útmutató a saját járművek elkészítéséhez Az alábbiakban kétféle jármű elkészítésének a leírását találhatod. Az elsőt egy cérnatekercs, a másodikat egy lufi segítségével készítheted el. További járművek készítéséhez ötleteket ad a www.things2make.com. weboldal. Az oldal angol nyelvű, de nagyon jó rajzokat találhatsz, amelyek alapján te is könnyen elkészítheted. Léggömbrakéta Kellékek: - Gömb alakhoz közeli lufi - Vastag szívószál - 5 m hosszú horgászzsinór (damil) - 3 cm hosszú, 10-12 mm átmérőjű vékony műanyag cső (elektromos kábelvezetéshez használt védőcső) - Gumidugó (a fenti csőbe illeszkedő) - Szigetelőszalag - Befőző gumigyűrűk (befőttes gumi) 1. Rögzítsük a léggömb szájában a műanyag csövet a gumigyűrűvel úgy, hogy a csőből kb. 1 cm hosszú rész álljon ki! A 3 cm-es vékonyabb csődarabot, az ábra szerint befőttes gumival erősítsük a léggömb szájához! 2. A damilra húzzuk rá a 10-12 cm-esre levágott szívószálat, majd a zsinór két végét kössük ki egy fix pontokhoz (kampó, erősen bevert szög, fűtéscső, fogas stb.)! Fújjuk fel a léggömböt, és száját zárjuk a gumidugóval! Vágjunk le a szigetelő-szalagból két 4-5 cm-es darabot, és ezzel rögzítsük a léggömböt a szívószálhoz úgy, hogy a szívószál ne hajoljon meg, mert akkor a damil megszorulhat benne! Szintén emiatt a zsinórt jó erősen ki kell feszíteni! Kihúzva a gumidugót, a léggömbrakéta a szájával ellentétes irányban végigfut a pályáján. 3 oldal; összesen 6

Építs saját járművet 1. sz. melléklet 3. Ez a kísérlet a rakéta működési elvét szemlélteti. A rakétát a léggömbből kiáramló levegő reakcióereje hajtja előre. A damilpálya 5 méteres szakaszán el is fogy belőle a "hajtógáz". Száguldó cérnatekercs Eszközök: Egy tekercs cérna (spulni), vastag gumigyűrű, ceruza, radír, egy kis darab gyurma. Lépések: Húzd át a gumigyűrűt a cérnatekercs közepén levő lyukon. A radírt erősítsd a gumigyűrű egyik végéhez, a másikhoz pedig erősítsd a ceruzát. A ceruza forgatásával csavard be a gumigyűrűt. Tegyél egy darab gyurmát a ceruza felső végéhez úgy, hogy a ceruza egyensúlyban maradjon. (a ceruza alsó, hegyes végét a padló fogja megtámasztani. Tedd le a járművet a földre és figyeld meg, hogyan mozog!. 4 oldal; összesen 6

Építs saját járművet 2. sz. melléklet Energiaforrások és fizikai alapfogalmak Energiaforrások Vannak energiafajták, melyekhez (majdnem) ingyen juthatunk, ilyenek például saját izmaink, vagy a szélenergia, míg másokhoz drágán juthatunk. Egyes energiaforrásokat megújuló energiaforrásnak nevezünk, ami azt jelenti, hogy viszonylag rövid idő alatt újratermelődnek (pl. a biomassza), vagy mindig rendelkezésünkre állnak (szél és a nap). Más energiaforrások nem megújulók (mint az olaj vagy a petróleum), legalábbis nagyon hosszú idő alatt termelődnek újra. A nem megújuló tüzelőanyagoknak felhasználása során magasabb a CO 2 kibocsátása, mint a megújulóknak. Az urán nem megújuló energiaforrás, atomerőművekben elektromos áram előállítására használják. Bár az urán nem okoz levegőszennyezést, de bányászata jelentős környezeti változást okoz. Emellett a rádióaktivitás, valamint az elhasznált fűtőelemek (rudak) elhelyezése okoz problémát, illetve hosszú időn keresztül potenciális veszélyforrás. Ma a szállítás, közlekedés elsősorban kőolajon, illetve benzinen alapszik, mely felhasználása során rengeteg üvegházhatást okozó gáz szabadul fel. A bio üzemanyag használatát közelebbről megvizsgálva szintén nem találjuk olyan környezetbarátnak, mint amilyennek először gondolnánk, mivel ennek előállítása (termelése) során is elsősorban nem megújuló energiaforrást használnak fel (foszfát műtrágya, és a mezőgazdasági gépek is fosszilis energiahordozót égetnek el, szállítás során levegőszennyezés stb.). Erő Az erő olyan külső hatás, amely megváltoztatja egy test mozgását vagy nyugalmi helyzetét. A focilabda eldobása, vagy a papírsárkány eregetés is jól példázza ezt az erőhatást. Súrlódás A súrlódás két egymással érintkező test között fellépő, ellentétes irányban ható erő. A súrlódás hőtermeléssel járhat, illetve más fizikai alakváltozással. Nehézségi erő (gravitáció) A gravitáció az a vonzóerő, mely bármely két elemi részecske, illetve tömeggel rendelkező test között fenn áll. A nagyobb testek, nagyobb hatást fejtenek ki környezetükre. Ez az erő olyan kicsi, hogy a bolygók felszínén az emberi szervezet is nehezen érzékeli. Mozgási energia 5 oldal; összesen 6

Építs saját járművet 2. sz. melléklet Mozgási energia az az energia, mellyel a test a mozgása miatt rendelkezik. Ha egy test mozgásban van, elmondhatjuk, hogy mozgási energiával rendelkezik. Egy kerékpáros a táplálékból nyert kémiai energiát felhasználva tud a bicikli meghajtásához mozgási energiát nyerni; a bicikli mindaddig gyorsul, amíg a rá ható erők nem változnak (végsősorban a lassulást a súrlódás, légellenállás és a mozgási energia hővé alakítása okozza). Tömeg A tömeg egy testnek az anyagmennyisége, amely független attól, hogy a testre milyen erők hatnak. A tömeg különbözik a súlytól, mely utóbbit a gravitációs erő által az objektumra kifejtett hatás befolyásol. Egy bowling golyó és egy kosárlabda kb. ugyanolyan méretű, de egy bowling golyó több anyagot tartalmaz (tömör és így nagyobb a tömege). Mozgás Mozgás során egy test az egyik helyről a másikra kerül. Helyzeti energia A helyzeti energia valamely testnek az a munkavégző képessége, mellyel helyzeténél fogva rendelkezik. Például, ha egy labdát a padló fölött tartunk, rendelkezik helyzeti energiával. Ha leejtjük, mozgási energiával rendelkezik, ezért leesik. Egy összenyomott rugónak is van helyzeti energiája. Súly A súly a Föld (bolygó) gravitációs ereje által egy testre kifejtett hatásának mértéke. A súly változhat attól függően, hogy a testnek milyen a Földhöz viszonyított helyzete. Például ugyanannak a testnek a világűrben kisebb a súlya, mint a Föld felszínén. Hasonlóan a testek a Holdon kisebb súlyúak, mert a Holdnak kiesebb a gravitációs ereje. 6 oldal; összesen 6