Показ дописів із міткою Цікава фізика. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою Цікава фізика. Показати всі дописи

Інтерактивна вікторина з фізики на тему "Рівномірний рух матеріальної точки по колу" 7 клас

 Інтерактивна вікторина з фізики на тему "Рівномірний рух матеріальної точки по колу" 7 клас


Тема: Рівномірний рух матеріальної точки по колу (Рівномірне обертання). Для кого: Учні 7-х класів та всі, хто хоче перевірити свої знання з фізики.

Сюжет:

Познайомтеся з Котиком Дослідником Стрімом – найпухнастішим астрофізиком у галактиці! Його гордість, Орбітальний Муркомір-2000, вийшов з ладу і почав небезпечно швидко обертатися. Якщо його не полагодити, він злетить із курсу!

Стрім потребує твоєї допомоги! Щоб відновити роботу Муркоміра, тобі доведеться пройти 5 критичних випробувань, які перевірять твоє розуміння законів обертального руху.

Що на тебе чекає?

  • 5 Кроків до порятунку: Відповіді на запитання про частоту, період, лінійну швидкість та доцентрове прискорення.

  • Інтерактивні завдання: Тести, загадки та завдання на застосування формул, пов'язані з прикладами із реального життя (каруселі, пральні машини, платівки).

  • Особистий рекорд: Час проходження фіксується – спробуй встановити найкращий результат!

  • Ігрові елементи: Збирай бали за правильні відповіді та використовуй одну-єдину підказку від Стріма у складній ситуації.

Завдання просте, але важливе: доведи, що ти справжній Герой Фізики, врятуй Муркомір-2000 та допоможи Стріму повернутися додому!






Квест Котика Дослідника: Рівномірне Обертання
🚀

Квест: Рівномірне Обертання

Котик Дослідник Стрім чекає на допомогу!

Час: 0 хв 0 с
Бали: 0

Предмет: Фізика, 7 клас (Тема: Рівномірний рух по колу)

Електризація мильних бульбашок. Клітка Фарадея

Електризація мильних бульбашок. Клітка Фарадея





Приклад розробки STEM-уроку для школи (4–9 класи) на тему:
«Електризація мильних бульбашок. Клітка Фарадея»
(експерименти, які можна провести вдома або в класі).


🧪 ТЕМА:

Електризація мильних бульбашок. Клітка Фарадея (експерименти вдома)

🎯 МЕТА УРОКУ:

  1. Пояснити явище електризації тіл.

  2. Ознайомити учнів із принципом дії клітки Фарадея.

  3. Дослідити, як мильна бульбашка може ілюструвати електростатичний захист.

  4. Розвинути навички наукового мислення, спостереження, експериментування та аналізу.


🔧 ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ:

  • Мильний розчин (вода + рідина для миття посуду + трохи гліцерину).

  • Соломинка або піпетка.

  • Електронізатор (наелектризована пластикова ручка, гребінець, кулька).

  • Відео: «Клітка Фарадея з мильних бульбашок» 

  • Камера/телефон для зйомки експерименту.


🧭 ХІД УРОКУ

1. Мотивація (5 хв)

Показати коротке відео:
👉  «Клітка Фарадея з мильних бульбашок» 
Питання для обговорення:

  • Що відбувається, коли до мильної бульбашки підносимо наелектризоване тіло?

  • Якщо надути одну велику бульбашку на столі, а іншу всередині цієї великої бульбашки та піднести наелектризований предмет, що спостерігаємо?

  • Як це пов’язано з кліткою Фарадея?


2. Міні-лекція: Теорія (10 хв)

  • Електризація тіл — це процес набуття тілом електричного заряду (позитивного або негативного).

  • Клітка Фарадея — це замкнута провідна оболонка, що захищає внутрішній простір від зовнішніх електричних полів.

  • У металі електрони вільно рухаються, тому зовнішнє поле викликає перерозподіл зарядів, який нейтралізує поле всередині.

  • Мильна бульбашка має тонку плівку провідної рідини — і може поводитися подібно до провідника.


3. Практична частина: Дослід “Бульбашкова клітка Фарадея” (15–20 хв)

🧫 Експеримент 1. Електризація

  1. Зробіть мильний розчин.

  2. Надійміть кілька бульбашок.

  3. Потріть пластикову ручку або гребінець об волосся — він зарядиться.

  4. Піднесіть заряджений предмет до бульбашки.
    🔍 Спостереження: бульбашка притягується або відштовхується.

🧫 Експеримент 2. “Дві бульбашки — клітка Фарадея”

  1. Зробіть одну велику бульбашку на столі (на пластиковій або скляній поверхні).

  2. Усередину акуратно «вдуйте» меншу бульбашку через трубочку.

  3. Зарядіть гребінець і піднесіть до зовнішньої бульбашки.
    🔍 Спостереження: внутрішня бульбашка не реагує на електризацію — вона захищена зовнішньою оболонкою!

🧠 Висновок:
Зовнішня бульбашка діє як клітка Фарадея — екранує внутрішній простір від електростатичних полів.


4. STEM-компоненти

TEM-компоненти для 8 класу

Тема: Електризація мильних бульбашок. Клітка Фарадея

КомпонентЗміст діяльностіОчікувані результати навчання
S — Science (Наука)Учні досліджують явище електризації тіл і принцип електростатичного екранування. Спостерігають, як дві мильні бульбашки — зовнішня і внутрішня — демонструють дію клітки Фарадея.Розуміють, що заряд накопичується на поверхні провідника і не впливає на внутрішній простір; пояснюють, чому внутрішня бульбашка не реагує на заряджене тіло.
T — Technology (Технології)Використовують відеоексперимент (YouTube або власний запис) для спостереження за явищем. Знімають власне відео експерименту зі сповільненням.Використовують цифрові технології для фіксації, аналізу й пояснення фізичних процесів.
E — Engineering (Інженерія)Підбирають оптимальні умови для створення стійких мильних бульбашок: склад розчину, вологість, поверхня. Експериментують, щоб утворити бульбашку всередині бульбашки.Формують навички експериментального проєктування: добирають матеріали, спостерігають результат, роблять висновки про умови успіху.
M — Mathematics (Математика)Визначають радіуси та співвідношення розмірів внутрішньої та зовнішньої бульбашок. Пояснюють симетричний розподіл заряду на сфері.Застосовують математичні поняття (радіус, пропорції, площа сфери) до опису експерименту; розуміють взаємозв’язок між геометрією й фізикою.

STEM-компоненти (4 клас)

КомпонентЩо робимо на уроціЧому навчаємося
S — Science (Наука)Учні спостерігають, як мильні бульбашки реагують на заряджений гребінець чи ручку, дізнаються, що деякі тіла можуть притягуватися або відштовхуватися після натирання. Разом з учителем роблять висновок, що зовнішня бульбашка захищає внутрішню від електричного впливу.Розуміють, що існує електричний заряд; дізнаються, що електризація — це передача заряду; знайомляться з поняттям захисту від електрики.
T — Technology (Технології)Переглядають відеоексперимент, фотографують або знімають власну спробу створити дві бульбашки одну в одній. Використовують планшет або телефон для спостереження.Навчаються використовувати техніку для навчання: переглядати відео, фіксувати результати експериментів, ділитися ними з іншими.
E — Engineering (Інженерія)Учні самостійно готують мильний розчин, пробують створити стійкі бульбашки, дізнаються, від чого залежить їхня міцність (кількість мила, гліцерину, поверхня).Розвивають дослідницькі та експериментальні навички: пробують, помиляються, удосконалюють, пояснюють, чому саме так працює.
M — Mathematics (Математика)Вимірюють радіуси бульбашок (на око чи за допомогою лінійки), порівнюють їх за розміром: більша — менша, удвічі більша тощо. Малюють схему двох бульбашок і позначають внутрішню й зовнішню.Удосконалюють уміння порівнювати, вимірювати, малювати форми, застосовують математику для опису побаченого у досліді.


5. Обговорення та рефлексія (10 хв)

  • Чому внутрішня бульбашка не зазнала впливу?

  • Де ми зустрічаємо клітку Фарадея в житті? (автомобілі, літаки, мікрохвильові печі)

  • Як можна вдосконалити експеримент?


6. Домашнє завдання / STEAM-проєкт

  1. Зняти коротке відео власного експерименту з бульбашками.

  2. Пояснити, як бульбашки демонструють принцип клітки Фарадея.

  3. Створити плакат де у житті зустрічаємо клітку Фарадея.




📎 ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ:



Корисні публікації

Як відкрити науку для дитини: корисні онлайн-платформи











Дякую за коментар і вподобайку!
Бережіть себе і родину!

Blog: https://educationpakhomova.blogspot.com/
Telegram: https://t.me/pakhomovaeducation
FB: https://www.facebook.com/educationXXII/
YouTube: https://www.youtube.com/@educationpakhomova

5 цікавих експериментів для дітей (навколо науково)

5 цікавих експериментів для дітей


Освітній процес стає цікавішим і більш захопливим, коли діти можуть самостійно спостерігати природні явища та експериментувати з ними. У нашому клубі "Наука навколо нас" ми проводимо цікаві експерименти, які діти можуть легко повторити вдома. Ось п’ять найзахопливіших експериментів, які точно зацікавлять і маленьких дослідників, і їхніх батьків.


Приборкуємо струмінь води за допомогою лінійки або ручки

Що потрібно?

Пластикова ручка або лінійка

Текуча вода (струмінь води з-під крана)

Трохи терпіння!

Як проводити експеримент?

Натираємо ручку або лінійку об волосся, щоб зарядити предмет електрикою. Потім підносимо наелектризований предмет до струменя води. І ось воно — диво! Струмінь води відхиляється.


Чому це працює?

Молекули води полярні, тобто мають певний заряд. Коли наелектризований предмет наближається до води, його електричне поле змушує молекули води переорієнтуватися, і вони починають притягуватися до заряду. Це явище не магія, а наука: взаємодія фізики та хімії!





Капілярність. Зірочка із зубочисток.


Що потрібно?


П'ять дерев'яних зубочисток
Вода

Як проводити експеримент?

Зламайте зубочистки посередині, але не до кінця, щоб вони залишалися зв’язаними. Викладіть їх на тарілку у формі зірки. Додайте кілька крапель води в центр зірки і спостерігайте, як зубочистки починають рухатися і перетворюються у справжню зірочку!

Чому це працює?

Вода проникає всередину тріщин у дереві за рахунок капілярного ефекту, розширюючи їх і змушуючи зубочистки рухатися.


Повне внутрішнє відбиття "Рибка-невидимка"

Що потрібно?


Скляна банка
Вода
Малюнок рибки
Як проводити експеримент?
Заповніть банку водою і поставте за нею малюнок рибки. Спостерігайте за тим, як малюнок поступово зникає у воді.

Чому це працює?

Цей ефект відбувається через явище повного внутрішнього відбиття.




 Іграшка, що гуляє сама по собі

Що потрібно?

Похила площина
Іграшка, що вирізана за певним шаблоном

Чому це працює?



Інерція 

Інерція: Як монетка потрапляє у склянку?

Що потрібно?


Склянка
Паперовий аркуш
Монетка
Олівець

Як проводити експеримент?

Поставте монетку на аркуш паперу, який лежить кільцем на поверхні склянки. Швидко витягніть кільце — і монетка впаде прямо у склянку!

Чому це працює?

Це класичний приклад інерції. Об'єкти залишаються нерухомими, поки на них не подіє сила. У даному випадку, коли папірець зсувається, монетка залишається на місці під дією сили тяжіння та падає в склянку.


Дякую за коментар і вподобайку!
Бережіть себе і родину!

Blog: https://educationpakhomova.blogspot.com/
Telegram: https://t.me/pakhomovaeducation
FB: https://www.facebook.com/educationXXII/
YouTube: https://www.youtube.com/@educationpakhomova

Онлайн-школа з фізики для українських учнів

 


Внаслідок війни Росії з Україною, для великої кількості школярів та їх вчителів продовження навчання стало неможливим. Група вчителів з Херсонського фізико-технічного ліцею та Харківського фізико-математичного ліцею №27, в співробітництві с командою українських вчених з університету Лейдену, Нідерланди, створили онлайн-школу з фізики для школярів 8-11 класів.



Викладачі

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитись з інформацією на сайті https://uaphysonline.com/ та зареєструватись.

Посилання: https://uaphysonline.com/


Для кого ця школа?

Школа орієнтована перш за все на учнів 8-11 класів, які через війну були вимушені покинути свої домівки, або знаходяться під окупацією. А також на всіх, хто за тих чи інших причин не мають можливості отримувати якісну освіту фізико-математичного профілю. Однак, не зважаючи на те, що вчителі школи працюють у ліцеях міст Херсона та Харкова, школа є відкритою для всіх зацікавлених у фізиці учнів.

Оскільки уроки є вільними для відвідування – учень може в будь-який момент перейти на рівень вище чи нижче, в залежності від підготовки учня. Ми не розділяємо на класи за віком – тільки за рівнем знань.

Зареєстровані учні мають приєднатись до telegram каналу.
Перевірити наявність себе у “списках учнів”.

Де проходять заняття?

Посилання на Zoom будуть в телеграм-каналах ваших паралелей. 
Доєднуйтесь до навчання.

Коли проходять заняття?

Понеділок, середа, пʼятниця - 18:00
Навчання 6 годин на тиждень.

Процес навчання

Будуть 3 контрольні роботи після яких ви отримаєте диплом з відзнакою про прохождення цього курсу.



ВТЮФ 2023-2024

ЗАВДАННЯ XXХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ ЮНИХ ФІЗИКІВ

2023/2024 навчального року



Приєднуйтесь!

1. Вигадай сам - "Нечуване чути"». Кішки ходять дуже тихо. Запропонуйте метод та виготовте пристрій, який дозволяє "чути" котячі кроки. Продемонструйте роботу Вашого пристрою.

2.  «Паперовий свисток». Дві паперові стрічки розміщують паралельно одна одній на невеликій відстані. Якщо дмухнути в утворену щілину, чути звук. Від яких параметрів залежать висота і гучність цього звуку?

3. «Амперметр із підігрівом». Методи вимірювання струму засновані на спричинених ним діях. Запропонуйте схему амперметра, який використовує теплову дію струму та дозволяє вимірювати силу струму до 0,5А. Виготовте його і продемонструйте його роботу.

4. “Опір ланцюжка”. Ланцюжок, виготовлений з канцелярських скріпок, увімкнено у коло послідовно з лампою розжарювання.  Дослідить та опишіть залежність опору ланцюжка від кількості скріпок та його натягу. Яке практичне значення може мати вивчене Вами явище?

5. “Пляшка з водою”. Пластикову пляшку з деякою кількістю води тримають на певній відстані від підлоги. Якщо надати пляшці обертального руху, вона може зробити як мінімум один оберт і стати вертикально на підлогу. Дослідить, за яких умов це можливо?

6. «У кільця немає кінця». Якщо скрутити з дроту невеличке кільце та занурити його у воду, одержимо лінзу з водяної плівки. Поясніть це явище. За яких умов виникає така лінза?  Розрахуйте теоретично та дослідить експериментально оптичні параметри такої лінзи.

7. “Нестійкість водяного струменя”. Ламінарний водяний струмінь, який створюється при витікання зі шлангу, через деякий час починає розпадатись на краплі. Дослідити причину цього явища, визначте основні чинники та їх вплив на параметри крапель. 

8. “Вперта нитка”. До нитки закріпить невеликий тягарець. Занурте цей тягарець у посудину з водою на будь-яку глибину, тримаючи його за вільний кінець нитки. Потягніть нитку за вільний кінець, рухаючи його паралельно поверхні води так, щоб довжина незануреної частини нитки залишалася сталою. Спостерігайте за формою, яку створює нитка що занурена у рідину. Дослідить, як буде змінюватися форма нитки та сила, яку потрібно прикладати до вільного кінця, за умови його рівномірного руху, від глибини зануреної частини нитки.

9. Жорсткий ходунок. Сконструюйте жорстку крокуючу систему з чотирма ніжками (наприклад, за аналогією до «крокуючої» дитячої іграшки). Конструкція може почати «ходити» по шорсткуватій похилій площині. Дослідіть, як геометрія ходунка та керуючі параметри впливають на його кінцеву швидкість ходьби.

10. Магнітна передача. Візьміть кілька однакових спінерів і прикріпіть до їх кінців неодимові магніти. Якщо поставити їх поруч на площині і обертати один з них, то інші почнуть обертатися тільки за рахунок магнітного поля. Дослідіть і поясніть явище.

11. Насосна соломинка. Простий водяний насос можна зробити за допомогою соломинки, сформованої у формі трикутника та розрізаної у вершинах. Якщо такий трикутник частково занурити у воду однією зі своїх вершин і повернути навколо своєї вертикальної осі, вода може текти вгору через соломинку. Дослідіть, як геометрія та інші керуючі параметри впливають на швидкість закачування.

12. Стріляюча гумова стрічка. Гумова стрічка може пролетіти на більшу відстань, якщо вона нерівномірно натягнута під час пострілу, що дає їй змогу обертатися. Оптимізуйте відстань, яку може досягти гумова стрічка обертаючись.

13. Фокус з лінійкою. Покладіть лінійку на край столу і киньте м’яч на її вільний кінець. Лінійка впаде. Але якщо накрити частину лінійки аркушем паперу і повторити кидок, то лінійка залишиться на столі, а м'яч від неї відскочить. Поясніть це явище та дослідіть керуючі параметри.

14. Мокрий свиток. Акуратно покладіть кальку на поверхню води. Вона швидко скручується у свиток, а потім повільно розкручується. Поясніть і дослідіть це явище.

15. Мильна спіраль. Опустіть стиснуту іграшку “slinky” в мильний розчин, витягніть і розправте. Між витками пружини утворюється мильна плівка. Якщо порушити цілісність плівки, межа плівки почне рухатися. Поясніть це явище та дослідіть рух межі мильної плівки.

16. Соковита сонячна батарея. Функціональна сонячна батарея може бути створена за допомогою провідного предметного скла, йоду, соку (наприклад,

ожини) і діоксиду титану. Цей тип клітин називається коміркою Гретцеля. Зробіть таку комірку і дослідіть необхідні параметри для отримання максимальної ефективності.

17. «Speckles».

 А столик білий на веранді сяє під сонечком.

Хоча на моє місце тінь від дерева падає.

Тінь така мереживна, візерункова.

Михайло Жванецький;

Візьміть лазерну указку. Пропустіть її промінь через матовий папір, плівку або скло. Та плямиста картина розподілу інтенсивності світла, що ви побачите, описується у когерентній оптиці терміном «Speckles» − плями. Дослідить вплив параметрів експерименту на цю картину. Які характеристики об’єкту, що розсіює світло, можна визначити за допомогою когерентного світла?

 

Завдання підготували і запропонували: І. Гельфгат, І. Ненашев, З.Майзеліс, А.Васільченкова, А. Булукаєв, О.Черненко, В.Гоцульский, А.Маслечко, А.Катц, І.Колупаєв, О. Триліс, О.Орлянский, П.Віктор, Б.Кремінський, В.Рудніцький, В.Колебошин, О.Камін, О. Камін та міжнародний організаційний комітет турніру юних фізиків 2024 року.


Завантажити: тут
 З питань реєстрації звертатись: maslechko.an@gmail.com 


Бережіть себе і родину! Все буде Україна!

Цікава фізика "Магнітне поле"

Магнітне поле та його таємниці: від ґудзиків до компасів


Приєднуйтесь!


Два ґудзики форми повітряних сил Великої Британії часів Другої світової війни можна було використовувати як компас. Це дозволяло пілотам, яких збили над ворожою територією орієнтуватися на місцевості.




Фото: джерело


Принцип роботи цих особливих ґудзиків досить цікавий та винахідливий. Вони виглядають як звичайні металеві ґудзики для штанів, але насправді складаються з двох частин, які мають спеціальні функції.

Перша частина ґудзика містить магніт в своєму верхньому шарі. Друга частина ґудзика містить центральний шип, який може бути підставкою до верхнього шару. 

Коли верхній ґудзик (магнітний) розташовується на верхній частині нижнього ґудзика (з шипом), верхній ґудзик обертається, спираючись на шип.

Ця взаємодія створює можливість визначити напрямок. Якщо зверху на ґудзики накладається якийсь зовнішній магнітний вплив, наприклад, магнітне поле Землі, верхній ґудзик може обертатися, дозволяючи визначити напрямок магнітного поля. 

Ця ідея використовувалась в спеціальних ґудзиках для створення прихованого компасу. Під час Другої світової війни, це було дуже цінним винаходом , що дозволяло визначити напрямок та орієнтуватися.


Тема уроку: Магнітне поле

Мета уроку: Ознайомити учнів з основними поняттями магнітного поля, його властивостями та застосуваннями. Дізнатися про цікавий інструмент - магнітні ґудзики, які використовувалися під час Другої світової війни.

Хід уроку:

Вступ (5 хвилин):

  • Почнемо урок із загальної думки учнів щодо магнітів та їх властивостей. Що ви знаєте про магнітні поля? Де ми зустрічаємо магніти в повсякденному житті?

Основна частина (20 хвилин):

  1. Вступ до магнітного поля (10 хвилин):

    • Розповідь вчителя про магнітне поле: його властивості, здатність притягувати та відштовхувати інші магніти та об'єкти.
    • Пояснення полярності магнітів: північний та південний полюси.
  2. Застосування магнітів у технологіях (5 хвилин):

    • Обговорення різних сфер застосування магнітів: електротехніка, медицина, транспорт тощо.
  3. Магнітні ґудзики та їх роль під час Другої світової війни (5 хвилин):

    • Введення учнів у ідею магнітних ґудзиків: їхній вигляд та спеціальна будова.
    • Розповідь про використання магнітних ґудзиків в якості компасу під час втечі з полону під час Другої світової війни.

Практична частина (15 хвилин):

  1. Дослідження магнітного поля (10 хвилин):

    • Учні розташовують невеликі магніти на плоскості та спостерігають за їхнім взаємодією.
    • Дослідження притягання та відштовхування магнітів під час наближення та віддалення.
  2. Створення магнітного компасу (5 хвилин):


Заключення (5 хвилин):

  • Підбиття підсумків: що нового дізналися на уроці? Які враження від інформації про магнітні ґудзики?

Домашнє завдання:

  • Запропонувати учням дослідити, які інші предмети можна використовувати як імпровізований магнітний компас, та зробити короткий звіт про результати.

Елемент STEM уроку: створення власних компасів в домашніх умовах

Матеріали: магніт, голка, шматок паперу, миска з водою.

Запитайте учнів про їхні спостереження. Чи вдалося їм вирівняти голку у північному напрямку? Які фактори могли вплинути на результат?

Цей урок дозволить учням краще зрозуміти магнітні поля, їх властивості та реальні застосування, а також поглибити знання про історичний контекст використання магнітних ґудзиків під час війни.

Відео англійською мовою:




#МагнітнеПоле #МагнітніГудзики #ІсторіяТехнологій #ТехнічніДива #НевидимаТехнологія #НауковаЦікавинка #МагнітиВІсторії #УнікальніГаджети



Слава Україні!
Бережіть себе і родину! Все буде Україна!