Cool 5. klasse videnskabseksperimenter

Posted on
Forfatter: Laura McKinney
Oprettelsesdato: 9 April 2021
Opdateringsdato: 16 Kan 2024
Anonim
Sjove eksperimenter
Video.: Sjove eksperimenter

Indhold

I en fjern fremtid kan unge studerende muligvis bygge videnskabseksperimenter, der får objekter til at levituere eller transportere til alternative dimensioner. Imidlertid udfører 5. klassinger i dag eksperimenter, der overholder vores nuværende fysiske love. Det betyder ikke, at alle eksperimenter skal være så verdslige som at dokumentere salatets vækstrate. Ideer til seje, crowd-behagelige eksperimenter i 5. klasse er rundt omkring dig.


Navn på melodien

Udforsk din musikalske side, og lær om lydbølgeforplantning ved at bygge en H20 xylofon. Arranger nogle briller i træk og anbring lidt vand i det første glas. Forøg mængden af ​​vand, du tilføjer til de efterfølgende briller. Når du er færdig, indeholder det første glas meget lidt væske, mens det sidste næsten er fyldt med vand. Tryk på brillerne i forskellige ordrer med en ske, og bemærk, hvordan du hører unikke melodier. Denne musikalske effekt opstår på grund af den måde lydbølger rejser gennem et medium. Når du tapper på et glas, der ikke har meget vand til, at lyden kan passere, hører du en højere lyd. Tryk på briller, der har mere vand, gennem hvilken lyden skal bevæge sig, og du hører lavere tonehøjder. Du har måske set folk udføre dette trick på tv ved hjælp af vinglas. Med nok glas fyldt med forskellige mængder vand kan folk spille hver note på skalaen.


Sjovt med vejret: Vortex i en flaske

Jorden frigiver konstant ophobet, energisk raseri i form af orkaner, tornadoer og lyn. Den sikreste måde at udforske disse typer farlige meteorologiske skærme på er i et kontrolleret, miniatyrvidenskabeligt eksperiment. Byg din egen tornado-virvel ved at fylde en glat-sidet plastflaske 2/3 fuld vand og hælde i noget glitter. Vend en anden tom, glat-sidet flaske på hovedet, og anbring munden over den flaske, der har vandet. Når du har båndet flaskerne sammen korrekt, skal du vende dem, så flasken med vand er på toppen. Drej flaskerne i en cirkel, og der dannes en tornado hvirvel. Denne effekt opstår, fordi dine hvirvlende bevægelser får vandet til at bevæge sig i en cirkulær bevægelse - svarende til den måde, tornado vinde gør. Når vandet skubber udad fra bevægelseskraften, skaber luft fra bundflasken til toppen hvirvlen. Glitteret hjælper dig simpelthen med at se virvelen mere tydeligt.


Den eksplosive kraft af kuldioxid

Kuldioxid, en drivhusgas, der varmer planeten, er også den ingrediens, der giver læskedrikke deres fizz. Hvis du gerne vil se den eksplosive side af denne gas, skal du oprette en geyser, der ligner Old Faithful. Anbring et dusin Mentos-slik i et reagensglas, og placer derefter et 2-tommers firkantet stykke pap ovenpå. Hold i papen, vend reagensglasset over, og anbring det over mundingen på en åben flaske diæt cola. Fjern kartonen hurtigt og løb væk fra flasken - hvis du ikke ønsker at blive våd. Candies falder ned i sodavand og skaber en eksplosiv reaktion, der s væsken spyr som en gejsir. Dette sker ikke, når du drikker soda, fordi kuldioxid opløses i væsken. Fordi et Mentos-slik har hundreder af uregelmæssigheder, dannes der bobler omkring dem, hvilket forårsager en enorm frigivelse af kuldioxid, når Mentos falder i sodavand.

Farver fra intetsteds

Hvidt lys består af røde, grønne, blå og andre farver, som du ikke kan se på en solrig dag. Når en regnstorm forsvinder, kan du se dem i en storslået regnbue. Generer disse farver ved at fylde en gryde eller en stor lav skål 2/3 fuld vand og placere den på en overflade, så sollys falder i vandet. Placer et lille spejl under vandet, så sollys rammer spejlet. Til sidst skal du holde et ark hvidt pap eller papir over vandet, så lys fra spejlet falder på pap eller papir. I stedet for hvidt lys får du glæde af regnbuens farver. Spejlet og vandet fungerer som et prisme - en enhed, der opdeler indgående hvidt lys i dets komponentfarver. Normalt kører alle farver i en lysstråle med samme hastighed gennem et vakuum. Lys i den ene ende af spektret bevæger sig hurtigere gennem et medium end lys i den anden ende af spektret. Når lysets hastighed ændres, skaber dens retning også det, som forskere kalder brydning.