Coola femte klass vetenskapliga experiment

Posted on
Författare: Laura McKinney
Skapelsedatum: 9 April 2021
Uppdatera Datum: 16 Maj 2024
Anonim
Experiment: LAVA vs BULLETPROOF GLASS
Video: Experiment: LAVA vs BULLETPROOF GLASS

Innehåll

I en avlägsen framtid kan unga studenter bygga vetenskapliga experiment som får objekt att levitera eller transporteras till alternativa dimensioner. Men femte klassare idag utför experiment som följer våra nuvarande fysiska lagar. Det betyder inte att alla experiment måste vara lika vardagliga som att dokumentera tillväxthastigheten för sallad. Idéer för coola, mängd-behagliga experiment i femte klass är runt omkring dig.

Namnge den melodin

Utforska din musikaliska sida och lära dig om ljudvågutbredning genom att bygga en H20 xylofon. Ordna några glas i rad och lägg lite vatten i det första glaset. Öka mängden vatten du lägger till efterföljande glasögon. När du är klar innehåller det första glaset väldigt lite vätska, medan det sista nästan fylls med vatten. Tryck på glasögonen i olika ordningar med en sked och notera hur du hör unika melodier. Denna musikaliska effekt uppstår på grund av hur ljudvågorna reser genom ett medium. När du knackar på ett glas som inte har mycket vatten för att ljud passerar igenom, hör du ett högre tonljud. Knackglasögon som har mer vatten genom vilket ljud måste färdas och du hör ljud med lägre tonhöjd. Du kanske har sett människor utföra detta trick på TV med vinglas. Med tillräckligt med glas fyllda med olika mängder vatten kan människor spela varje ton på skalan.

Kul med vädret: Vortex i en flaska

Jorden släpper ständigt upptryckt, energiskt raseri i form av orkaner, tornadon och blixtar. Det säkraste sättet att utforska dessa typer av farliga meteorologiska skärmar är i ett kontrollerat, miniatyrvetenskapligt experiment. Bygg din egen tornadovirvel genom att fylla en slät-sidig plastflaska 2/3 full med vatten och hälla i lite glitter. Vänd en annan tom, slät sidig flaska upp och ner och lägg munnen över flaskan som har vattnet. När du har bandat flaskorna ordentligt, vänd dem in så att flaskan med vatten är ovanpå. Virvla flaskorna i en cirkel och en tornado virvel bildas. Denna effekt uppstår eftersom dina virvlande rörelser får vattnet att röra sig i en cirkulär rörelse - liknande det som tornadovindarna gör. När vattnet pressar utåt från rörelsens kraft skapar luft som strömmar från bottenflaskan till toppen virveln. Glitteret hjälper dig helt enkelt att se virveln mer tydligt.

Den explosiva kraften i koldioxid

Koldioxid, en växthusgas som värmer planeten, är också ingrediensen som ger läskdrycker deras fizz. Om du vill se den explosiva sidan av denna gas, skapa en geyser som liknar Old Faithful. Placera ett dussin Mentos-godis i ett provrör och placera sedan en 2-tums fyrkantig kartongbit på det. Håll kartongen, vänd provröret och lägg den över munnen på en öppen flaska diet cola. Ta bort kartongen snabbt och spring bort från flaskan - om du inte vill bli våt. Godisarna faller i läsk och skapar en explosiv reaktion som är vätskan som spyr som en gejser. Detta händer inte när du dricker läsk eftersom koldioxid löses i vätskan. Eftersom en Mentos-godis har hundratals oregelbundenheter, bildas bubblor runt dem, vilket orsakar en enorm frisättning av koldioxid när Mentos faller i läsk.

Färger från ingenstans

Vitt ljus består av röda, gröna, blå och andra färger du inte ser på en solig dag. När en regnstorm försvinner kan du se dem i en magnifik regnbåge. Generera dessa färger genom att fylla en panna eller en stor grund skål 2/3 full med vatten och placera den på en yta så att solljuset faller i vattnet. Placera en liten spegel under vattnet så att solljus träffar spegeln. Håll slutligen ett ark med vit papp eller papper ovanför vattnet så att ljus från spegeln faller på kartongen eller papperet. Istället för vitt ljus, kommer du att njuta av regnbågens färger. Spegeln och vattnet fungerar som prisma - en enhet som delar in inkommande vitt ljus i sina komponentfärger. Normalt går alla färger i en ljusstråle med samma hastighet genom ett vakuum. Ljus i den ena änden av spektrumet rör sig snabbare genom ett medium än ljus i den andra änden av spektrumet. När ljusets hastighet förändras, skapas också dess riktning vilket forskare kallar brytning.