bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Hands-on Hydraulics – Science Fun για παιδιά

Αυτό το πρακτικό πείραμα υδραυλικών είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για τη διερεύνηση της ισχύς των υγρών.

Χρησιμοποιήσαμε υδραυλική ισχύ για να δημιουργήσουμε ένα απλό μηχάνημα με το οποίο τα μίνι σύκα Lego – και όλη η οικογένεια – διασκέδασαν παίζοντας.

Το υδραυλικό θεματικό πάρκο μας ενέπνευσε ακόμη και μια ταινία!

Ένα υγρό υπό πίεση μπορεί να ασκήσει μεγάλη δύναμη και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μηχανήματα για την εκτέλεση εργασιών. Η χρήση υγρών όπως αυτό είναι ένας κλάδος της μηχανικής που ονομάζεται υδραυλική.

Επιστημονικά πειράματα για παιδιά

Πείραμα Υδραυλικού Ανυψωτήρα

Τι χρειάζεστε

  • μικρού μήκους σωλήνα
  • μπαλόνι
  • άδειο κουτί
  • ταινία
  • άδειο πλαστικό μπουκάλι
  • χοάνη
  • βαρύ βιβλίο
  • νερό
  • ψαλίδι

Τι κάνετε

{Έχω προσθέσει τα βήματα 1 και 2 στις οδηγίες που δίνονται στο Science Experiments for Kids, για να σας ωφελήσουμε από τα λάθη μας.}

1 . Τεντώστε το μπαλόνι φυσώντας το και αφήνοντας τον αέρα να βγει ξανά.

2 . Συνδέστε τη σωλήνωση στο άδειο μπαλόνι και σφραγίστε την ένωση με ταινία. Ελέγξτε ότι η ένωση είναι στεγανή, συνδέοντας τη χοάνη στο άλλο άκρο του σωλήνα και γεμίζοντας με νερό. Αφαιρέστε το χωνί και στραγγίστε το νερό.

3 . Κόψτε το άδειο μπουκάλι έτσι ώστε να είναι λίγο πιο ψηλό από το κουτί. (Θα έπρεπε να είχαμε κόψει λίγο περισσότερο από το δικό μας.) Χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να κάνετε μια μικρή τρύπα κοντά στο κάτω μέρος του μπουκαλιού.

4 . Περάστε το ελεύθερο άκρο του σωλήνα μέσα από την τρύπα στο μπουκάλι, αφήνοντας το μπαλόνι μέσα.

5 . Βάλτε το βαρύ βιβλίο πάνω από το μπουκάλι.

6 . Συνδέστε το χωνί στο σωλήνα και γεμίστε με νερό. (Κρατήστε τη χοάνη ψηλά για να απελευθερώσετε γρήγορα τυχόν φυσαλίδες αέρα.)

Τι συμβαίνει

Το γεμάτο νερό μπαλόνι σηκώνει το δοχείο, το οποίο με τη σειρά του ανασηκώνει το βιβλίο.

Το μπαλόνι είναι πολύ σταθερό.

Η επιστημονική εξήγηση

Το βάρος του νερού στη χοάνη δημιουργεί αρκετή πίεση για να πιέσει νερό μέσα στο μπαλόνι. Αυτή η δύναμη με τη σειρά της μεταδίδεται μέσω του μπαλονιού για να σηκώσει το βιβλίο.

Τα υγρά μεταδίδουν δυνάμεις πιο αποτελεσματικά από τα αέρια επειδή δεν μπορούν να συμπιεστούν, ακόμη και υπό πίεση.

Διασκεδαστική υδραυλική πρακτική

Θέλαμε να εφαρμόσουμε αυτά που μάθαμε για να δημιουργήσουμε κάτι σαν αυτόν τον πολύ δροσερό υδραυλικό ανελκυστήρα.

Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να κλείσουμε τις σύριγγες και τους σωλήνες μας αρκετά σφιχτά για να λειτουργήσει.

Αντίθετα, ο C(9) είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει υδραυλική πίεση για να δημιουργήσει μια διασκεδαστική βόλτα για μίνι φιγούρες Lego.

Πραγματικά υδραυλικά συστήματα

Τα υγρά χρησιμοποιούνται σε πολλά είδη μηχανών για τη μεταφορά δύναμης μέσω των σωλήνων.

Οι περισσότεροι από εμάς βασιζόμαστε σε υδραυλικά μηχανήματα καθημερινά, για παράδειγμα όταν πατάμε τα φρένα στα αυτοκίνητά μας ή τα γεμίζουμε με βενζίνη, ακόμα και όταν δουλεύουμε το πλυντήριο πιάτων.

Η υδραυλική χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό συστημάτων σωληνώσεων, αντλιών, ελίκων, υδροστροβίλων, υδραυλικών πρέσων και συσκευών μέτρησης ροής.

Britannica Online για παιδιά

Μας άρεσε να βυθίζουμε τα δάχτυλά μας στις υδραυλικές αρχές.

Υπάρχουν πολλά περισσότερα υδραυλικά πειράματα που ελπίζω να κάνουμε στο μέλλον. Είναι ένας εξαιρετικός πρακτικός τρόπος για να μάθετε για τους νόμους της φυσικής, όπως η Αρχή του Πασκάλ.

Για περισσότερη επιστήμη της πίεσης, ανατρέξτε στα πειράματά μας για την πίεση αέρα.

****

Συνδέομαι με εκτίμηση εδώ:

Επιστημονική Κυριακή

Διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό

The Homeschool Mother’s Journal

Hip Homeschool Hop


Μετατροπή Κελσίου σε Τύπο Kelvin και Παράδειγμα Προβλήματος 2

Πολλά προβλήματα φυσικής και χημείας απαιτούν από εσάς να μετατρέψετε τον Κελσίου σε Kelvin για να λάβετε μια απόλυτη θερμοκρασία. Φόρμουλα Κελσίου έως Κέλβιν Μετατρέψτε τον Κελσίου σε Kelvin χρησιμοποιώντας έναν απλό τύπο: K = ºC + 273,15 όπου K είναι η θερμοκρασία σε Kelvin °C είναι η θερμοκ

Νόμος του Χουκ

Ο νόμος του Hooke είναι ένας νόμος ελαστικότητας που αναπτύχθηκε από τον Άγγλο επιστήμονα Robert Hooke το 1660, ο οποίος δηλώνει ότι για σχετικά ήπιες παραμορφώσεις ενός αντικειμένου, η μετατόπιση ή η ποσότητα μιας παραμόρφωσης είναι ακριβώς ανάλογη με τη δύναμη ή το φορτίο παραμόρφωσης. Όταν το φορ

Γιατί η βαρύτητα δεν είναι μια δύναμη που έλκει;

Η θεωρία της βαρύτητας του Νεύτωνα δεν είναι απολύτως ακριβής. Η θεωρία της Γενικής Σχετικότητας του Αϊνστάιν εξηγεί ότι η βαρύτητα δεν είναι μια δύναμη που έλκει, αλλά μάλλον μια επίδραση της καμπυλότητας του χωροχρόνου. Η βαρύτητα είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις που αποτελούν το