Показ дописів із міткою Наш STEM-клуб. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою Наш STEM-клуб. Показати всі дописи

STEM - активність: зробіть термометр (початкова школа)

Як зробити термометр?




Створення термометра — це чудове заняття, орієнтоване на дослідження середовища. Діти можуть негайно почати його використовувати, коли вони досліджують зміну температур і навіть різницю температур у різний час доби протягом осінніх місяців.

Урок «Виготовлення термометра для вивчення температури»



Учні  відчувають холодний весняний ранок і теплий літній день. Практичний урок по виготовленню термометра допоможе їм визначити, наскільки гаряче чи холодно, за допомогою термометра, який вони зроблять самі! На основі зібраних даних і спостережень учні можуть зробити висновок про те, як температура змінюється залежно від місця та часу.


Мета навчання

Визначити температуру.
Записати температурні дані за допомогою саморобного рідинного термометра.
Побудувати графіки, що відображають дані про температуру (в залежності від віку учнів)
Інтерпретувати, порівняти та пояснити дані про температуру.
Розуміти, що температура зовнішнього повітря змінюється з часом і місцем.


Матеріали для кожної групи учнів:


Прозора пластикова соломинка для пиття, бажано 0,5 мм. (Можна зробити термометри із різними діаметрами соломинок для пиття, потім дослідити переваги та недоліки соломинок різного діаметру).
Метрична лінійка
Перманентний маркер з тонким кінчиком
Чиста вузькогорла маленька пляшка з кришкою (наприклад пляшка з антисептиком). Такі пляшки добре працюють. 
Очищені порожні пляшки з харчовим барвником або ванільним екстрактом також добре підходять.
Добре працює спирт 70%.
Кілька крапель червоного, синього або зеленого харчового барвника. Найкраще підходить рідкий харчовий барвник.
Паперові або тканинні рушники
Глина для ліплення. Добре працює повітряно-суха глина. Можна використати пластилін.
Лікарська піпетка або шприц
Вода
Маленька миска
Кубики льоду

Хід виконання практичного завдання

Рідинні термометри складаються із заповненого рідиною резервуара на кінці вузької трубки. Прозора соломинка для пиття стане вузькою трубкою вашого термометра. 
1. Використовуйте перманентний маркер, щоб позначити соломинку зверху вниз з інтервалом у півсантиметра. Вони будуть служити позначками рівня на вашому термометрі. Чергувати два кольори не обов’язково, але це може полегшити читання термометра.

2. Глина для ліплення запечатає шийку пляшки та утримає соломинку на місці. Ліпить глину, доки вона не стане м’якою та еластичною, потім сформуйте кульку та натисніть її. Цей круглий плоский шматок глини повинен бути більшим за шийку вашої пляшки. Використовуйте свою соломинку, щоб пробити отвір у середині цього круглого шматка глини, достатнього розміру, щоб через нього могла пройти соломка. Видаліть глину, яка забиває солому.

3. Допоможіть учням додати спирт у пляшку, заповнивши її приблизно від третини до половини. Негайно закрийте пляшку спирту, щоб звести до мінімуму випаровування та вплив парів. Додайте в спирт пару крапель харчового барвника, закрийте пляшку і струсіть її, щоб рідини добре перемішалися. Це буде заповнений рідиною резервуар вашого термометра.

4. Відкрийте пляшку і наповніть піпетку або шприц кольоровим спиртом. Обережно відкладіть піпетку або шприц вбік, бажано на паперовий рушник або тканину, якщо рідина витече. Якщо рівень рідини у вашій пляшці впав нижче однієї чверті, додайте в пляшку ще трохи спирту, щоб рівень був від однієї чверті до половини пляшки.

5. Просуньте соломинку в отвір у глину (пластилін) для ліплення та покладіть глину (пластилін)  на горлечко пляшки, щоб соломинка звисала в пляшці. Відрегулюйте соломинку так, щоб її кінець був занурений у рідину, але не торкався дна пляшки. Більша частина соломинки буде стирчати з пляшки.

Запитайте учнів, чому вони вважають, що соломинка не повинна торкатися дна вашої пляшки.

6. Використовуйте глину, щоб закрити отвір у пляшці та утримати соломинку на місці. Важливо: переконайтеся, що глина утворює герметичний шар навколо соломинки та горловини пляшки, але не закривайте отвір соломинки.

Запитайте учнів, чи можуть вони назвати причину, чому необхідно, щоб повітря не потрапляло в пляшку.

7. Капніть вміст вашої крапельниці або шприца — крапля за краплею — в соломинку. 
Почніть обговорення з учнями. 
Що сталося? 
Якщо рідина піднімається вгору по соломинці і залишається там, чому це відбувається? 
Якщо рідина капає в пляшку, чому це відбувається?

Якщо ваша кришка герметична, повітря не може витікати з пляшки, щоб звільнити місце для додаткової рідини, тому рідина падає вниз по соломинці та утворює стовп. Якщо ваша кришка не герметична, рідина, що стікає по соломинці, тече в резервуар, виштовхуючи повітря з пляшки. Якщо це станеться, видаліть глину та соломинку та поверніться до кроку 4, переконавшись, що глина утворює герметичне ущільнення на шийці пляшки та навколо соломинки під час виконання кроку 6.

8. Рівень рідини в колонці повинен сягати приблизно середини видимої частини соломинки. Якщо потрібно, скористайтеся крапельницею або шприцом, щоб додати більше спирту (цього разу підійде незабарвлений) у соломинку.

Слідкуйте за рівнем рідини в соломинці. Запитайте учнів, як, на їхню думку, зміниться рівень рідини, якщо пляшку охолодити або нагріти?

Щоб перевірити, додайте в миску холодної води. Покладіть у воду кубики льоду, щоб вода охолола до 0 градусів за Цельсієм (32 градуси за Фаренгейтом). Помістіть резервуар для термометра в крижану воду і дайте термометру адаптуватися до нової ситуації.

Почніть обговорення з учнями. 

Що сталося? 
Це схоже чи відрізняється від того, що ви очікували? 
Чи може це вимірювання допомогти вам додати шкалу до свого термометра?

Позначте рівень рідини у вузькій трубці, вказуючи 0 градусів Цельсія/32 градуси Фаренгейта.

Поширені помилки, на які слід звернути увагу учнів:

Видаліть глину, що забиває соломинку, проштовхнувши соломинку крізь сплюснуту глиняну кулю, щоб рідина могла витікати з соломинки.
Занурте кінець соломинки в рідину, не дозволяючи йому торкатися дна пляшки, щоб рідина могла витікати з соломинки.
Герметично закрийте пляшку глиною. Це гарантує, що повітря та рідина, що розширюються в пляшці, проштовхують рідину вгору по соломинці, а не виштовхують повітря з пляшки.

Використання термометра для вимірювання температури

 Поверніться до своїх груп і використайте термометр, який ви зробили, щоб виміряти температуру навколишнього середовища:

Кімнатна температура
Зовнішня температура
Температура ваших рук. Це можна виміряти, скрутивши руки навколо термометра.
Якщо у вас є легкий доступ до холодильника, басейну та/або морозильника, дозвольте учням також виміряти температуру в цих середовищах.




Джерело: Make a Thermometer to Study the Temperature

Сергій ВакарінНова українська школа: Дидактичні основи STREAM-освіти в початковій школі. Навчально-методичний посібник. Київ. Видавництво «Саміт-книга».




Завантажити: тут.

Бережіть себе і родину! Все буде Україна!


«STEM-освіта: досвід, виклики, ідеї та рішення»

STEM-орієнтований підхід у навчанні: від ідеї до реалізації (практичний досвід)




Відео:



Презентація:

Padlet дошки:

Імерсивні технології в освіті


Padlet дошка:


Слава Україні!

Бережіть себе і родину! Все буде Україна!


Сделано на Padlet

Літній табір для діток у Варшаві (Фундація Незламна Україна)

"Незламна Україна": літній табір у Варшаві




Змістовне дозвілля у літній час для діток у Варшаві (безкоштовно)
  • Навчально-розважальна програма: фестиваль пісні, конкурс ораторського мистецтва, вистави, ігри “Що? Де? Коли?”, вивчення польської мови, літературні квести;
  • Розвиток творчості плетіння з бісеру, палітра фарб, малювання коміксів, виставка колажів
  • Активне проведення часу: спортивні естафети, ігри з футболу, волейболу, баскетболу, турніри з настільного тенісу, тематичні флешмоби, руханки, турніри з шахів, із шахмат;
  • Можливість подружитися: нові знайомства та співпраця в команді
  • Фотозвіти для батьків: від дітей і вожатих
  • Наукові досліди

Малювання у Літньому таборі для сміливців у Варшаві








Гурток "Наука навколо нас"

Головна ідея: 


Наші заняття призначені для справжнього навчання дітей науково-дослідним методом, в процесі якого вони висловлюють власну гіпотезу та перевіряють ії експериментально. Діти люблять науку, тому що це інструмент, який дозволяє їм досліджувати навколишній світ і дізнаватися, як все працює. Якщо книги можуть розповісти історії про магічні світи, то наукові експерименти дозволять дітям побачити, наскільки магічним є реальний світ, і як розуміти властивості цього світу!

Теми гуртка "Наука навколо нас"


"Живі" паперові квіти. Капілярність.

Балансуючий птах. Умови рівноваги.

Хто може ходити по воді? Поверхневий натяг

Як будують сучасні хмарочоси? Як зробити композитний матеріал вдома. Доповнена реальність.

Створіть власні американські гірки. Потенціальна та кінетична енергія

Винаходи Леонардо. Будуємо власну катапульту. Доповнена реальність.



Будуємо власні мости. Доповнена реальність.



Адреса: Słoneczna 25, 00-791 Warszawa
Контакти для довідки: +380502874046, +48500073587, Олена Срібненко


Архів роботи вчителів у фонді "незламна Україна"

Ласкаво просимо!










Lesson: Surface tension (5 easy home experiments)

 What is surface tension? Is it possible to walk on the water? Who can walk on the water?







What do we need for the experiment

for one student:

a plate

a coin

a pipette

paper card

scissors

an ear cleaning stick

clip for paper


In general:

a big plate to add some water

ground pepper

2 glasses

detergent for dishes



Experiment 1

Coins and drops of water


Experiment 2

Pepper on water



Experiment 3



Experiment 4 (competition)

Adding some water to the glass



Experiment 5

The ship



Who can walk on the water?




Хмарочоси STEM-lesson

 Як будують сучасні хмарочоси? Як зробити композитний матеріал вдома? STEM-заняття



Насамперед проектувальники вдаються до застосування композитних матеріалів. 

Композитний матеріал (КМ), або композит — гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються. Один компонент пластичний (зв'язувальна речовина, або матриця), а другий має високі характеристики міцності (наповнювач, або зміцнювач). Таким чином, у КМ кожний компонент грає свою специфічну роль: матриця забезпечує пластичність, зміцнювач — міцність матеріалу.

Як зробити простий композитний матеріал в домашніх умовах. Відео, підготовлене для підтримки Фестивалю науки та цікавості, ініціативи STEM за участю Ноттінгемського університету.


Придумайте свій варіант створення композитного матеріалу у домашніх умовах.

Як правило, ті самі схеми повторюються на всіх рівнях будівлі. Використання композитів знижує загальну вагу будівель у середньому на 10%. Технологія також дає можливість значно прискорити реалізацію проектів. 

Найпередовіші технології сьогодні застосовують у країнах Азії. Тут особливо стурбовані підвищеною стійкістю висотних конструкцій, що обумовлено високою ймовірністю набуття чинності факторів природних катаклізмів. Так, хмарочос що знаходиться в Шанхаї, за оцінками фахівців, може зберігати цілісність своїх конструкцій при швидкості вітру понад 200 км/год, а також протистояти підземним поштовхам потужністю до 7 балів. Забезпечується це завдяки реалізації рухомих з'єднань усередині несучих колон зі сталі. Величезний вплив на підтримку стабільності конструкції має наявність плавального басейну, розташованого на 57 поверсі хмарочоса. Останній дає можливість будівлі балансувати у просторі.

Не на останньому місці при будівництві висотних будівель залишається підвищена турбота про навколишнє середовище. Сучасні хмарочоси все частіше відіграють роль повітряних фільтрів, які прибирають із повітряного простору парникові гази, інші шкідливі речовини. Яскравим прикладом є будівля Bank of America, розташована на острові Манхеттені. Системи, розміщені в стінах конструкції споруди здатні відфільтровувати забруднене повітря і віддавати його назад у простір вже у очищеному вигляді.



Інший приклад – «Бурдж-Халіфа». Цей хмарочос концентрує в собі конденсат водяної пари, який потім йде у вигляді рідини на зрошення прилеглих зелених насаджень. Крім іншого, при спорудженні хмарочоса використовувалися спеціальні марки бетону, які витримують вплив високих температур, що перевищують 50 °С.

Що потрібно враховувати при проектуванні хмарочосів.

Коли сильний вітер ударяє у хмарочос, на основу будівлі впливає значна сила. Будівля, виступає важелем. Сила дії вітру на опору зростає приблизно пропорційно квадратурату висоти, тобто сила вітру, що діє на 100-поверхову будівлю, в 4 рази більше, ніж на 50-поверхову. Архітекторам доводиться проектувати будівлі, які могли б протистояти негоді: наприклад, ураган може впливати на бік високого хмарочоса із зусиллям 15000 тон. З цієї причини високі будівлі потребують міцніших фундаментів.

Крім того, що вітер надає на хмарочос значну бічну дію, він може викликати руйнівні коливання завдяки резонансу. Це часто відбувається в місцях, де на рівні землі вітри дмуть вузькими вулицями через просвіти між хмарочосами. Як і будь-яка інша конструкція, хмарочос має власну частоту коливань. Це той рівень, при якому будівля починає коливатися під впливом, наприклад, вітру. Саме тому при сильному вітрі деякі хмарочоси розгойдуються настільки сильно, що люди, що знаходяться на верхніх поверхах, відчувають рух підлоги. В екстремальних випадках такі коливання сильно ушкоджують будинки. Наприклад, в 1974 р. з 60-поверхового хмарочоса Джон-Хенкок-тауер у Бостоні (США) випали і розбилися шибки, коли будівля почала розгойдуватися на вітрі.

Як високі будівлі витримують вітер? 
Створіть безкоштовний обліковий запис SimScale для тестування хмарної платформи моделювання тут: https://www.simscale.com/

Використовуйте технології доповненої реальності для занять:

Доповнена реальність

 Skyscrapers AR








Patreon: https://www.patreon.com/join/IrynaPakhomova

#STEM #AugmentedReality


Capillary Action for Kids

Capillary Action in Plants


Song:


We know that plants need water to survive but have you ever thought about how the water moves within the plant? They use water to keep their roots, stems, leaves and flowers healthy and prevent them from drying. Most of the time, they get the required water from the ground. Water moves through the plant by means of capillary action. It occurs when two forces, cohesion and surface tension which bind a liquid together and the adhesion force that attracts that liquid to another surface are greater than the gravity force. Through these bindings and forces, a plant sucks up the water.

What do we need for the experiments?

water

food colouring (red, orange, yellow, green, blue, purple)

paper towel 1 pack (white colour)

1 pot with a flower

colourful pencils 

printable cards (if it is possible to print on thick paper) 

glass jars

scissors

plastic spoons






Математика і фізика мильної бульбашки

ЧУДОВИЙ СВІТ мильних бульбашок (математика, фізика і архітектура)




Як приєднуються мильні бульбашки?

Ми запитали, як бульбашки з’єднуються між собою, чи є певні закономірності?

Відповідь, звісно, є, візерунки є скрізь, але чи очікували ви такі візерунки від сферичних чи напівсферичних бульбашок?

Дві бульбашки з’єднуються по площині, якщо бульбашки рівні. Якщо одна бульбашка менша за іншу, більший тиск маленької бульбашки зробить з’єднання опуклим у сторону більшої бульбашки.



Якщо кількість бульбашок більша за дві?


 

Наприклад, три бульбашки створюють з’єднання під 120 градусів, а шість бульбашок, розташованих навколо однієї бульбашки, створюють форму шестикутника.

Фото: джерело.

Це геометрія світу природи? Де ви бачили ці шестикутні конструкції в інших місцях?


Мильні бульбашки є фізичною ілюстрацією проблеми мінімальної поверхні, складного математичного завдання. Незважаючи на те, що з 1884 відомо, що мильна бульбашка має мінімальну площу поверхні при заданому об'ємі, тільки в 2000 році було доведено, що дві об'єднані бульбашки також мають мінімальну площу поверхні при заданому об'єднаному об'ємі. Це завдання було названо теоремою подвійної бульбашки.  Вдалося довести, що оптимальна поверхня буде шматково-гладкою, а не нескінченно зламаною. Коли дві бульбашки з'єднуються, вони набувають форми з найменшою можливою площею поверхні. Їхня загальна стінка вигинатиметься всередину більшої бульбашки, так як менша бульбашка має більшу середню кривину і більший внутрішній тиск. Якщо бульбашки однакового розміру, їхня загальна стінка буде плоскою. 
Правила, яким підпорядковуються бульбашки при поєднанні, були експериментально встановлені в XIX столітті бельгійським фізиком Жозефом Плато і доведені математично в 1976 Жаном Тейлором. Якщо бульбашок більше ніж три, вони будуть розташовуватися таким чином, що біля одного краю можуть з'єднуватися тільки три стінки, при цьому кути між ними дорівнюватимуть 120°, в силу рівності поверхневого натягу для кожної поверхні, що стикається.



Поведінка мильних плівок, що перетинаються, можна досліджувати, змінюючи положення в просторі двох простих плоских рамок. При зануренні об'ємних рамок в мильний розчин, виходять дивовижні за красою та формою плівки. Здавалося б, повинні виходити плівки, що обтягують каркас. Але немає! У разі куба, тетраедра, чотирикутної піраміди та багатьох інших фігур, плівки прикріплюються до ребер і сходяться всередині. Площа плівок, натягнутих на каркас, завжди мінімальна.




Фото: джерело





Фото: джерело




За допомогою рамок можна наочно вирішувати деякі геометричні та архітектурні завдання. 

Під час проектування будівель даху макетів виконуються у вигляді каркасів. Розрахунок перевіряється за допомогою мильних плівок, що формуються на цих рамках. 


"Water Cube", Китай

Якщо стоїть задача, як з'єднати чотири міста, що розташовані у кутах прямокутника, то теж можна скористатися мильними плівками.



Розв'язання задачі "Чотири міста".


The fascinating science of bubbles, from soap to champagne | Li Wei Tan


Детальніше:
Architecture and Mathematics: Soap Bubbles and Soap Films

Determination of surface tension from the measurement of internal pressure of mini soap bubbles

Нових ідей!

Приєднуйтесь, де зручніше:

Telegram: https://t.me/pakhomovaeducation

Viber: Education

Discord: ХНУ Фізичний

FB: https://www.facebook.com/educationXXII/

Buoyancy. WHY DO THINGS FLOAT IN WATER?

What is buoyant force?

The topic of this lesson helps early-elementary aged kids understand the basic concepts of buoyancy (floating and sinking), density, and Archimedes' Principle.


What do we need for the experiment?


For one student:

1 liter water (not to drink)

A glass jar 0.5 liter

A plastic spoon

200 g salt

1 potato

1 mandarin



For all kids:

A towel to dry hands

A rug to dry water drops from table


Objects are made up of very tiny molecules. Molecules can be packed in close together like in a rock or more spread out like in bubble wrap. The positioning of molecules affects the density of an object. Objects with tightly packed molecules are more dense than those where the molecules are spread out.

Song about swimming

 


https://www.youtube.com/watch?v=ZsaywRY5iP0

 

Sitting in the Dead Sea

https://www.youtube.com/watch?v=bYOlFl_VJgQ

 


A buoyant force

https://www.youtube.com/watch?v=1KXmdoUptRQ



Потенціальна та кінетична енергія STEM-активності

 Створіть власні американські гірки (STEM - активності)



Американські гірки – це все про фізику! На відміну від більшості рухомих транспортних засобів, автомобілів, потягів і автобусів, які покладаються на двигуни, американські гірки покладаються на потенціальну енергію тяжіння. Те, що піднімається вгору, має спускатися.

Потенціальна енергія зберігається або утримується об’єктом, яка може бути викликана положенням або висотою об’єкта, висотою над землею. 

Коли тіло рухається вниз, потенціальна енергія перетворюється в кінетичну енергію або енергію руху. Коли тіло рухається вгору, воно втрачає кінетичну енергію, сповільнюючи рух, і отримує потенціальну енергію. Оскільки процес продовжується через петлі, пагорби та повороти, американські горки в кінцевому підсумку повертаються на початок.

Щоб побудувати успішну модель американських гірок, нам потрібно врахувати ці фактори і надати необхідну висоти початковому положенню тіла. Ви повинні переконатися, що ваше тіло має достатньо потенціальної енергії, щоб пройти через всю вашу доріжку.


Прибори та матеріали:

Папір
Стрічка скотч
Ножиці
Лінійка
Олівець
Картон
М'яч (скляний)

Спроектуйте та випробуйте власні американські гірки, доповнені несподіваними поворотами. 

  • Спроектуйте та побудуйте американські гірки, які будуть зібрані, а потім протестовані під час презентації.
  • Спроектуйте та створіть механізм запуску, який починає рухати м’яч вздовж доріжки американських гірок.
  • Перевірте, як далеко і як швидко м’яч може пройти через американські гірки..
  • Створіть і презентуйте два елементи командного вибору, які демонструють інтереси, навички, сили та таланти команди.

Також цікава активність побудувати американські горки у ресурсі 
Algodoo — комп'ютерна програма для демонстрації законів фізики


Також можна відвідати американські гірки у режимі віртуальної реальності:






Матеріали до Великодня

Матеріали до Великодня (презентації, шаблони, експерименти, науковий проєкт)



10 корисних джерел для святкування Великодня

Джерела:

Презентація "Святкування Великодня в різних країнах світу"
Як святкують Великдень у різних країнах?
Великдень у різних країнах світу
Великдень у 16 країнах світу: традиції святкування
Традиції святкування Великодня у різних країнах
Великодні традиції країн світу
Великодні розмальовки — 50 файлів (завантажити безкоштовно)
Великодні легенди для дітей українською мовою (перейти за посиланням)
Короткі великодні віршики для дошкільнят
(перейти за посиланням)
50 гарних привітань з Великоднем (перейти за посиланням)

Фізичні експерименти:

Атмосферний тиск

Покладіть палаючий шматок паперу в пляшку з горлечком, трохи вужчим, ніж яйце. Папір, що горить, нагріється і розширить повітря в пляшці, а молекули повітря будуть витікати з пляшки. На горлечко пляшки покладіть яйце - варене й очищене. Коли вогонь згасає, повітря в пляшці остигає. Атмосферний тиск у пляшці знижується. В результаті різного атмосферного тиску більш високий зовнішній тиск штовхає яйце в пляшку. 
Подумайте, як можна дістати яйце із пляшки?



Щоб дістати яйце з пляшки, ми повинні підвищити атмосферний тиск у пляшці (за допомогою продування або нагрівання).

Інертність


Як дізнатися яке яйце варене і яке яйце сире?




Коли сире яйце крутиться, його складові повинні подолати тертя від шкаралупи, яке спричиняє обмеження його руху, отже, ускладнює його вільне обертання.

Навпаки, варене яйце залишається відносно стабільним, оскільки центр його маси незмінний. Коли яйце обертається, весь його рух відбувається в унісон.

Ми можемо зробити висновок, що інерція сирого яйця більша, ніж вареного яйця?


Дослідницька робота на тему яйце куряче. Проєкт "А чи міцно куряче яйце?"

Додаткові корисні ресурси:




Дякую за коментар і вподобайку!
Бережіть себе і родину! Все буде Україна!

Blog: https://educationpakhomova.blogspot.com/
Telegram: https://t.me/pakhomovaeducation