- 1- Konstruktion av en hemmagjord elektromagnet
- material
- Bearbeta
- Experimentera
- Poäng att verifiera
- 2- Konvektionsström
- material:
- Bearbeta
- Experimentera
- Poäng att verifiera
- 3- Refraktion av ljus
- material
- Bearbeta
- Experiment A
- Poäng att verifiera
- Experiment B
- Poäng att verifiera
- 4- Se bakterierna i munnen med ett hemmikroskop
- material:
- Bearbeta
- Experimentera
- Poäng att verifiera
- 5- Citronbatteri
- material
- Bearbeta
- Poäng att verifiera
- 6- pH-indikator för hemmet
- material:
- Bearbeta
- Poäng att verifiera
- Prova olika ämnen
- 7- DNA-extraktion och observation
- material
- Bearbeta
- Poäng att verifiera
- 9- Hemmagjord kondensator (Leyden-flaska)
- material
- Bearbeta
- Poäng att verifiera
- Alternativt förfarande
- 10- Newtons andra lag
- material
- Bearbeta
- Poäng att verifiera
- referenser
Idag ger jag dig en lista över vetenskapliga experiment för gymnasiet som du kan lära dig begrepp fysik, kemi och biologi. Att göra vetenskapliga experiment betyder att visualisera fenomen och bekräfta teorier; de representerar också en möjlighet att bli bekant med den vetenskapliga metoden.
Alla experiment är enkla att utföra och använda utrustning och material för daglig användning. För tolkningen av resultaten krävs minst en nivå på gymnasieutbildningen.
Figur 1. Experiment är en grundläggande del av vetenskapen. Källa: Pixabay.
1- Konstruktion av en hemmagjord elektromagnet
material
-Alkaliska 1,5V-batterier (2 eller 3 batterier)
-Batteri hållare
-Tunn och emaljerad (lackerad) koppartråd för lindningar.
-Ställskruvar.
-Järnspikar.
Bild 2. Material för konstruktion av en elektromagnet. Källa: youtube.
Bearbeta
-Vind den emaljerade koppartråden runt en av stålskruvarna.
-Met en fräs eller en kniv, skrapa lakken från de fria ändarna av kopparkabeln som var lindad på stålskruven.
-Sätt batterierna i batterihållaren och anslut ändarna till terminalerna på batterihållaren.
Experimentera
- Ta med skruvspetsen till naglarna och se att de är lockade.
-Observera att elektromagneten slutar fungera när kabeln kopplas ur lindningen.
- Öka magnetens kraft genom att ansluta fler batterier i serie.
-Öka elektromagnetens magnetfält genom att placera fler lindningsvarv.
Poäng att verifiera
-Magnetisk kraft är större desto mer ström.
-Med samma ström ökar magnetkraften om antalet varv ökar.
-Med samma antal varv (varje varv är en sväng) och ström ökar kraften hos elektromagneten om svängarna dras åt eller närmar sig varandra.
-Om skruven lossas och spiralen lämnas ensam fortsätter den magnetiska effekten men är väsentligt försvagad.
2- Konvektionsström
material:
- Ett pappersark
- En tråd
- Ett ljus
- Lättare
Bearbeta
- Rita en spiral på pappersarket.
-Skär ut och gör ett litet hål i spiralens mitt.
- För trådstycket genom spiralen. Bind en knut i slutet av tråden så att den inte kommer från spiralen.
-Lyfta spiralen med tråden så att den bildar en spiral.
Experimentera
-Sätt på ljuset.
-Placera pappershelicoiden som redan är upphängd av tråden på det tända ljuset.
Varning: papperspropellen måste vara borta från lågan så att den inte tänds.
Bild 3. Papperspiral roterar på grund av uppdateringen av termisk konvektion. Källa: youtube.
Poäng att verifiera
- Observera att helicoiden börjar rotera. Anledningen är uppdateringen av varm luft. Varm luft stiger eftersom den är lättare än kall luft.
- Öka vridhastigheten genom att placera två ljus istället för ett.
3- Refraktion av ljus
material
-En glasskärm
-En kanna vatten
-Ett mynt
-En penna
Bearbeta
-Sätt myntet på bordet.
-Sätt sedan glaset på myntet.
Experiment A
-Se på myntet under glaset, från ett snett läge och uppifrån.
Häll nu vatten i glaset och upprepa observationen från en sidovinkel och uppifrån.
Poäng att verifiera
-När glaset är tomt kan myntet ses genom glaset både från sidan och ovanifrån. Men om glaset är fyllt med vatten medan vi ser myntet från en 45 ° vinkel, märker vi att det plötsligt försvinner från vårt syn.
-Om vi ser direkt uppifrån märker vi att myntet fortfarande finns där. Fenomenet förklaras eftersom ljuset avböjs när det passerar från ett medium till ett annat.
-När vatten tillsätts vid gränssnittet mellan glaset och vattnet finns det en avvikelse från det lilla betet till botten av glaset och därför visas inte myntet.
Experiment B
-Sätt nu pennan i glasskålen med vatten så att den ena delen är nedsänkt och den andra i luften.
Poäng att verifiera
-Abserera pennan från sidan: det verkar som om den är trasig. Återigen förklaringen av detta fenomen är avvikelsen som lider av en ljusstråle när den passerar från ett medium till ett annat.
Figur 4. Brytning av en halvt nedsänkt penna. Källa: Wikimedia Commons.
4- Se bakterierna i munnen med ett hemmikroskop
material:
- Ett par glasögon eller glasögon
- En spruta utan nålen
- En sömnål
- En laserpekare
- Scotch tape
Bearbeta
-Vi fyller sprutan med vatten.
-Vi stöder fenorna på sprutan till väggarna i de två kärlen som kommer att fungera som kolumner och stöd för sprutan.
-Spola försiktigt in sprutan tills en droppe bildas på spetsen som hålls av ytspänning vid kanterna på sprutans spets.
-Passera tejpen runt laserknappen så att den förblir på.
-Sikta laserljuset mot droppen och se projektionen på väggen.
Experimentera
-Tryck försiktigt synålen, utan att klämma fast, på munens innervägg.
-Rör med nålspetsen som tidigare gnuggs i munnen, vattendroppen vid spetsspetsen.
-Behåll projektionen och se skillnaderna.
Figur 5. Bakterier från munnen förstärks och projiceras med laserljus. Källa: youtube.
Poäng att verifiera
-I projicering av laserljuset på väggen förstärks bakterierna i munnen.
-Du kan upprepa experimentet med vatten från en vas för sprutan, som kan innehålla mikroorganismer som paramecium och amoeba.
5- Citronbatteri
material
-Lemons
-Kopparmynt, eller bara koppartråd.
-Galvaniserade skruvar
-Voltmeter
-Kabler
-Kabel alligatorklipp
Bearbeta
-En citron tas och en piggy-stil spela är gjord för att sätta in kopparmynt.
-På motsatt sida skruvas och förs den galvaniserade skruven in.
-Allegatorklämmorna är anpassade och anslutna till voltmeterkablarna.
-Alligatorn för det positiva är kopplat till kopparmynt.
-Vätsmätarens negativa alligator ansluts till den galvaniserade skruven.
Bild 6. Citronbatteri och voltmeter. Källa: youtube.
Poäng att verifiera
-Mät spänningen som produceras av citronbatteriet. Denna spänning bör vara lite mindre än en volt.
-Bygga ett andra och tredje citronbatteri, anslut i serie och kontrollera spänningen.
-Försök att tända en ficklampa. Prova en eller flera citronbuntar i serie.
-Nu anslut citronstackarna parallellt. Kontrollera spänningen.
-Använd den parallella kombinationen av citronbatterier till ficklampan.
- Dra dina slutsatser.
6- pH-indikator för hemmet
material:
-Glascontainrar
-Destillerat vatten
-Purple kål
-Filterpapper
-Kokkärl
-Kök
-Glasbehållare
Bearbeta
-Snitt den lila kålen.
-Te kålbitarna i en kruka i 10 minuter.
-Ta bort från kaminen och låt den vila tills den är sval.
-Sil eller filtrera i en ren behållare, helst glas.
-Spara vätskan extraherad från den lila kålen, som kommer att fungera som en pH-indikator.
Poäng att verifiera
-PH-indikatorn fungerar så här:
i) För ett surt ämne förvandlas det från rosa till rött.
ii) Om det är en neutral substans behåller den sin mörkblå färg.
iii) När den testas på alkalisk eller basisk substans blir den grön i färgen.
Prova olika ämnen
-Syror som är säkra att hantera: vinäger och citronsaft.
-Cola soda
-Tomat
-Mänsklig urin
-Rent vatten
-Saliv
-Saltvatten eller havsvatten
-Natriumbikarbonat.
-Tandkräm
-Mjölk av magnesia
-Hemmagjord blekmedel eller ammoniak (använd plasthandskar, rör inte med händer eller kläder)
-För testerna är det bra att göra några remsor absorberande papper som är impregnerade med pH-indikatorn.
-Anmärk i en anteckningsbok, klassificera i fallande ordning, från de suraste ämnena till de mest alkaliska.
Varning
Mycket starka syror och baser kan orsaka brännskador och irritation i hud, slemhinnor och ögon. Det rekommenderas att bära plasthandskar under hela experimentet, särskilt om du har känslig hud.
7- DNA-extraktion och observation
material
-Kycklinglever
-Vättmedel för diskmedel
-Kött mjuktande enzymer, såsom papayasaft eller pulveriserat köttbensmedel.
-Etylalkohol utan färgämne
-Blandare
-Glasflaska
-Fine sil
-Bägare med examen
-Långa glasbehållare eller provrör.
Bearbeta
-Sätt rå rå kycklinglever i blandarglaset.
- Tillsätt lite vatten och blanda tills du får en krämig pasta.
-Häll den flytande levern genom en sil i det graderade bägaren.
-Mät mängden smoothie i behållaren.
-Den hälls diskmaskin, i ett mått som är lika med en fjärdedel av måtten på levernsmoothien.
-Rör med en sked.
-Tillsätt en matsked kött-mjuktande enzymer eller papayasaft och rör om i fem minuter.
-Rör försiktigt så att DNA-kedjorna inte går sönder.
-Blandningen hälls i ett provrör av långsträckt glasbehållare.
-Tilt provröret och häll försiktigt alkoholen så att den inte blandas med vätskan i botten.
Poäng att verifiera
-Efter några minuter kan du se några vita filament inuti alkoholen som kommer från blandningen av lever, tvättmedel och enzymer. De strängarna är kycklingens DNA.
9- Hemmagjord kondensator (Leyden-flaska)
material
-Glas eller plastburk, som majonnäs.
-Plastisolerande kåpa genomborrad genom vilken en styv tråd eller kabel kommer att passera.
-Rektangulära remsor av aluminiumfolie i köket för att täcka, fästa eller fästa utsidan och insidan av burken.
-En flexibel kabel utan isolering som skarvats på insidan av stången så att den kommer i kontakt med aluminiumfolien som täcker insidan av flaskans vägg
-Det är viktigt att aluminiumbeläggningen inte når kanten av flaskan, den kan vara lite högre än hälften.
- Kabel utan isolering som kommer att fästas på den yttre aluminiumplåten.
Obs : En annan version som undviker att placera aluminiumfolien på insidan består av att fylla flaskan eller burken med en lösning av vatten och salt. som fungerar som en inre platta.
Bearbeta
-Om du har en gammal tv eller monitor, vars skärm är katodstråle, kan du använda den för att ladda flaskan.
-Håll flaskan med en hand i den yttre plattan medan du närmar dig och rör vid skärmen med kabeln som ansluter till den inre delen.
-Ta sedan kabeln bunden på utsidan och föra den närmare kabeln som kommer från insidan av flaskan.
Poäng att verifiera
-Observera att när du tar med kabeln som är ansluten till utsidan med den som kommer från insidan, produceras en gnista som visar att flaskan har laddats elektriskt.
Alternativt förfarande
-Om du inte har en lämplig skärm kan du ladda Leyden-flaskan genom att hålla den nära en ullduk som du har tagit från klädtorken.
- Ett annat alternativ för laddningskällan är att ta en bit plaströr (PVC) som tidigare har slipats för att ta bort lacken. Gnid röret med en pappershandduk tills det är tillräckligt laddat.
10- Newtons andra lag
material
-Hiss
-Bath skala eller vikt
-Anteckningsbok
Bearbeta
-Ta en badrumsvikt till en hiss, stå på den och registrera de värden som den markerar under uppstart, start och under tiden som den rör sig med konstant hastighet.
Poäng att verifiera
- Tillämpa Newtons andra lag, för detta rita ett diagram över krafter och lösa för hissens acceleration.
Bild 7. Gratis kroppsdiagram över pojken i hissen. Källa: F. Zapata.
- Beräkna hissens accelerationer som motsvarar varje fall.
referenser
- Lätt vetenskap. Volta stack. Återställd från: Cienciafacil.com
- ExpCaseros. 10 vetenskapsprojekt. Återställd från: youtube.
- Experimentera. 5 hemlagade fysiksexperiment. Återställd från: youtube.com
- DIY-tid. 10 hemförsök. Återställd från: youtube.com
- Lifeder. Newtons andra lag: applikationer, experiment. Återställd från: lifeder.com
- Mobil Beta. Hur man gör en hemmagjord elektromagnet. Återställd från: youtube.com