La Red de Conocimientos Pedagógicos - Aprendizaje de inglés - Invenciones tecnológicas de alumnos de primaria

Invenciones tecnológicas de alumnos de primaria

La historia de una pistola - Pistola para bolígrafo

El proceso de fabricación de la pistola: primero se coloca una recarga de bolígrafo (un tercio tiene un clip) en una funda de goma y luego en una funda de hierro duro.

Utilice alambre, alambre de hierro o alambre de cobre, esmerile un extremo y gire el otro extremo formando un círculo, y la pistola estará lista. La bala es simplemente una bala de papel, hecha de un pequeño trozo de papel empapado en agua, lo suficientemente grande como para presionarlo en el centro del bolígrafo. ¡Dale un empujón rápido con una aguja de acero y bang! A la bolita de papel mojado le prendieron fuego. Un arma bien hecha suele tener un alcance de unos dos metros. Si golpea a los estudiantes de la primera fila en la cabeza, básicamente impactará.

Balut

Debiste haber visto pilotos lanzándose en paracaídas. Los paracaídas flotan en el aire. Realmente hermoso. ¿Quieres hacer tu propio paracaídas?

En realidad es muy sencillo. Prepara un pañuelo (o corta un cuadrado de una bolsa de plástico), un hilo y plastilina. Primero ate los hilos a las cuatro esquinas del pañuelo (tenga en cuenta que los cuatro hilos deben tener la misma longitud), luego entierre los otros extremos de los cuatro hilos en unos 50 gramos de plastilina y deje que el niño agarre el centro del pañuelo. y vomitarlo. ¿lo que sucede? El aire hará que el paracaídas se infle y caiga lentamente al suelo. Si el paracaídas aterriza vertical y rápidamente, podría funcionar mejor si su hijo reduce el peso de la plastilina o hace un pequeño agujero en la parte superior del paracaídas y vuelve a intentarlo.

¡Luego ata una muñeca ligera debajo del paracaídas y tírala hacia arriba con fuerza, para que se convierta en una valiente piloto y realice paracaidismo para nosotros!

Juega al poker

Prepara una toalla limpia y una baraja de cartas.

Primero extiende la toalla sobre la mesa, saca diez cartas y alinéalas boca abajo una a una. Recuérdale a tu hijo que tenga cuidado y recuerda que cada naipe cubre la mitad del anterior, la toalla dificultará el deslizamiento de los naipes;

Gira la primera carta ligeramente hacia atrás. Si tienes éxito, voltea inmediatamente las cartas restantes una por una hasta la última carta. Este fenómeno se llama efecto dominó.

No sólo se puede jugar al poker así,

Las fichas de Mahjong y los bloques de construcción también se pueden jugar de forma similar: primero colócalos verticalmente, con una distancia entre ellos menor que la altura de las fichas o bloques de construcción y luego empuje suavemente la primera tarjeta o bloque hacia atrás. Si tiene éxito, el resto caerá uno a la vez hasta el último.

Debes haber visto a mucha gente jugando a este juego en la televisión, cambiando constantemente muchos patrones hermosos. Si es posible, haga que su hijo busque compañeros que le ayuden a diseñar juntos. ¡Este tipo de juego puede cultivar el espíritu de cuidado, perseverancia y cooperación de los niños!

La quema del azúcar

Pensando: Niños, ¿se quema el azúcar? ¿En qué condiciones se quema el azúcar?

Materiales: 1-2 trozos de azúcar, 1 caja de cerillas, un poco de ceniza, 1 plato.

Funcionamiento:

1 Colocar el terrón de azúcar en el plato, encenderlo con una cerilla y observar si se quema el azúcar.

Pone un poco de ceniza sobre el azúcar y enciéndelo con una cerilla para ver si se quema el azúcar.

Explicación:

1 El azúcar no es fácil de quemar cuando se expone al fuego.

Pon un poco de ceniza sobre el azúcar, usa la ceniza para quemar a una temperatura más alta para llegar al punto de ignición, y el azúcar se quemará.

Creación: ¿Sabes cómo apagar un fuego ardiente? Intenta hacer un extintor de incendios.

Lupa de Agua

Pensando: El agua también puede ser una lupa, ¿lo sabías?

Materiales: agua, film transparente, 1 bol, cuentas de colores.

Operación:

1. Poner las cuentas de colores en un recipiente y sellar el recipiente con film transparente.

2. Presiona suavemente el film plástico en la boca del bol con las manos para que el film plástico se convierta en un cono invertido.

3. Vierte agua sobre el film transparente, mira los objetos que hay en el cuenco a través del agua y observa en qué se diferencian las cuentas de colores de las habituales.

Explicación: Los objetos en el recipiente parecen mucho más grandes porque el agua en la envoltura de plástico parece una lente convexa, y los objetos vistos a través de una lente convexa suelen ser más grandes que sus formas originales.

La formación de las nubes

Pensando: ¿Sabes cómo se forman las nubes en el cielo?

Materiales: 1 vaso de agua fría, 1 tijera o punzón, 1 caja de cerillas, 1 pajita, 1 trozo de plastilina, botella de vidrio (la tapa se puede girar).

Operación:

1 Haz un agujero en la tapa de la botella, inserta una pajita en el agujero y sella la periferia de la pajita con plastilina.

Vierte un poco de agua fría en la botella, agítala bien y luego vierte el agua.

3 Acércate a la boca de la botella y enciende una cerilla.

Apaga la cerilla, tira la cerilla humeante dentro de la botella y deja que el humo entre en la botella.

5 Aprieta rápidamente la tapa de la botella y sopla aire dentro de la botella a través de la pajita.

6 Deja de soplar, bloquea la pajita con la mano y mantén el aire en la botella.

Suelta la pajita. Cuando el aire sale de la botella, se crea una nube dentro de la botella.

Explicación:

1. Sople aire en la botella para aumentar la presión.

2. Después de aflojar la pajita, la presión del aire cae y el aire se vuelve más frío.

3. El vapor de agua de la botella se adhiere a las partículas de polvo del humo y se condensa en pequeñas gotas de agua que forman nubes.

Creación: ¿Se pueden crear las nubes de otras formas?

Nota: Tenga cuidado de no quemarse las manos con cerillas.

Luz y Arco Iris

Pensamiento: ¿Cómo hacer un arco iris del mismo color que el arco iris del cielo?

Materiales: 1 palangana de agua limpia, 1 espejo plano.

Funcionamiento:

Introducir el espejo en diagonal en el lavabo. De cara al sol, se puede ver un hermoso arco iris en la pared frente al lavabo.

Explicación:

Cuando introduces el espejo en el agua, puedes ver un bonito arcoíris en la pared de enfrente. Es la refracción de la luz.

Crear:

Niños, piénselo, ¿qué más pueden hacer para crear un hermoso arcoíris?

Yodo que cambia de color

Pensamiento: ¿El yodo cambiará de color cuando se encuentre con una cerilla encendida?

Materiales: 1 botella de cristal con tapa, 1 botella de yodo, 1 caja de cerillas, un poco de agua.

Pasos:

Vierte aproximadamente 30 ml de agua en 1 botella de vidrio.

2 Añade dos o tres gotas de yodo al agua y observa el color.

3 Utilice 2-3 cerillas al mismo tiempo, póngalas en la botella para quemarlas inmediatamente después de encenderlas y cubra la boca de la botella con la tapa.

Agita el frasco y observa el cambio de color.

Explicación:

1. El color del líquido es marrón.

2. El humo de la cerilla puede convertir el yodo en iones de yoduro incoloros, por lo que la solución de yodo de la botella se convertirá en una solución acuosa incolora y transparente.

Creación: Las cerillas contienen algunas sustancias inflamables. Cuando enciendes una cerilla, ¿hueles otro olor además del fuego? ¿Qué tipo de contaminación traerá?

Imán de cuchara

Piensa: ¿Sabes por qué una cuchara de metal se convierte en un imán?

Materiales: cucharas de metal, imanes, clavos, clips.

Funcionamiento:

1. Utilice una cuchara de metal para chupar clavos y clips.

2. Prepara una cuchara de metal, sujeta el imán en la mano y frótalo lentamente hacia adelante y hacia atrás.

3. La cuchara absorbió los clavos y los clips.

4 Golpea la cuchara sobre la mesa y el magnetismo de la cuchara desaparece nuevamente.

Explicación:

Las sustancias metálicas que componen la cuchara pueden considerarse como pequeños imanes, pero debido a que sus campos magnéticos están en direcciones diferentes, sus efectos se anulan entre sí y el toda la cuchara no es magnética. Pero si el campo magnético del pequeño imán dentro de la cuchara es forzado en la misma dirección por la fuerza magnética del imán real, la cuchara exhibirá fuerza magnética. Cuando la cuchara golpea la mesa, la disposición de los pequeños imanes del interior se destruye nuevamente y el magnetismo de la cuchara desaparece.

Creación: ¿Qué más se puede magnetizar? ¿Qué material se debe utilizar para la magnetización?

Un montón de monedas caerán automáticamente.

Pensando: ¿Por qué una pila de monedas sobre la mesa se cae automáticamente?

Materiales: Diez monedas, imanes.

Operación:

1. Dobla diez monedas en un cilindro ordenado y colócalo horizontalmente sobre la mesa.

2. Coloca un imán a 2-3 cm por encima de las monedas, cerca de una pila de monedas colocadas horizontalmente sobre la mesa.

3. Las monedas colocadas horizontalmente sobre la mesa caerán automáticamente.

Explicación:

Debido a los cambios en la pila de monedas bajo la acción del campo magnético, el extremo superior de cada moneda se magnetiza. Debido a la repulsión mutua del mismo sexo y al estrecho contacto entre las monedas, la pila de monedas que se encuentra sobre la mesa caerá automáticamente bajo la acción de la repulsión magnética.

Crear:

¿Puedes hacer otros pequeños experimentos con imanes?

Papel de Hércules

Pensamiento: ¿Te imaginas que un trozo de papel pueda levantar un libro? ¿Sabes cómo hacerlo?

Materiales: papel, cinta adhesiva, 1 libro.

Funcionamiento:

1. Colocar el papel sobre dos libros abiertos uno al lado del otro, dejando la parte media del papel colgando al aire. Coloque un libro en el aire sobre el papel.

2. Enrolla el papel formando un rollo y pega los bordes con cinta adhesiva.

3. Gira el rollo de papel y pon un libro encima.

4. Piensa en la diferencia entre estos dos métodos.

Explicación:

1. La presión que puede soportar un trozo de papel depende principalmente del momento de flexión del papel cuando se tensiona. El momento flector es la distancia entre el punto de tensión y el punto de reacción en el papel. Cuanto mayor sea el momento flector, mayor será la fuerza sobre el papel y viceversa.

2. Si el peso se coloca directamente sobre el papel, el punto de tensión y el punto de fuerza de reacción del papel están casi en la misma posición. Entonces, cuando el momento flector es pequeño, la fuerza también lo es.

3. Poner un objeto pesado sobre un rollo de papel vertical. El momento de flexión del papel es mayor, por lo que la fuerza es mayor.

Crear:

Piensa en otras formas en las que el papel podría doblarse para resistir la presión.

Diferentes capacidades de carga

Pensamiento: ¿Por qué la capacidad de carga del cartón cambia después de la deformación?

Materiales: 1 cartulina de papel (30×20cm), dos cajas de papel de la misma altura, unas monedas.

Funcionamiento:

1. Colocar un trozo de cartón plano sobre una caja de cartón de la misma altura. Sobre el papel solo se pueden colocar dos monedas.

2. Dobla la tarjeta de papel en forma ondulada y colócala sobre una caja de papel de la misma altura. Sobre el cartón ondulado se pueden colocar muchas monedas.

Explicación:

El cartón ondulado transporta más monedas que el cartón plano.

Crear:

¿Cómo cambiar el papel atascado para poder ponerle más monedas?

Tinta para marcar

Pensamiento: Un trozo de papel blanco, siempre que esté cocido al fuego, aparecerá un patrón de glifo. ¿Puedes hacer esta tinta invisible?

Materiales: 1 pincel, 1 encendedor, 1 taza de agua azucarada, 1 trozo de papel blanco.

Funcionamiento:

1. Utilice un pincel humedecido en agua azucarada para escribir o dibujar sobre el papel.

2. Después del secado, observa las fuentes y los patrones.

3. Hornéalo con un mechero y observa los cambios.

Explicación:

1. Después del secado, los glifos y patrones desaparecerán.

2. Después de hornear, los glifos y patrones se volverán de color marrón claro debido a la deshidratación del azúcar.

Creación: Prueba con otros líquidos además del agua azucarada que puedan usarse como tinta invisible.

La dureza y fragilidad de las cáscaras de los huevos

Pensando: ¿Crees que las cáscaras de los huevos son fuertes o frágiles? ¿Cuándo es fácil de romper y cuándo no es fácil de romper?

Materiales: taza (una taza del mismo diámetro que media cáscara de huevo), 2 medias cáscaras de huevo y una fina varilla de hierro.

Operación:

1. Abroche la abertura de la cáscara del huevo hacia abajo en la boca de la taza.

2. Tome una fina varilla de hierro y déjela caer verticalmente hacia abajo sobre la cáscara del huevo a una altura de más de 10 cm de la cáscara del huevo sin romperla.

3. Coloca la cáscara del huevo en la boca del vaso con la abertura hacia arriba.

4. Coge una fina varilla de hierro, a una altura de más de 10 cm de la cáscara del huevo, y tírala verticalmente hacia la cáscara del huevo, y la cáscara del huevo se romperá.

Explicación:

1. Cuando la varilla de hierro golpea la parte empotrada de la cáscara del huevo, la fuerza la soporta el punto de ruptura y es fácil de romper. Cuando la barra de hierro golpea la parte convexa de la cáscara del huevo, la fuerza se dispersa y no es fácil de romper.

2. El mismo material, el mismo impacto, diferentes ángulos, efectos completamente diferentes.

La pelota de tenis de mesa salta en el aire

Pensando: ¿Crees que la pelota de tenis de mesa saldrá volando cuando el secador de pelo apunte hacia arriba?

Materiales: 1 pelota de tenis de mesa, 1 secador de pelo.

Proceso:

1. Sostenga el secador de pelo en una mano y coloque la bola encima del secador de pelo en la otra mano.

2. Empieza a soplar el tenis de mesa con aire frío o caliente.

Descripción:

1. El secador de pelo sopla la pelota de tenis de mesa hacia arriba. Debido al equilibrio de fuerzas, la pelota de tenis de mesa no saldrá volando, sino que flotará en el aire.

2. El efecto de soplar pelotas de tenis de mesa con aire frío o caliente es el mismo.

Extensión:

¿Qué pasaría si la pelota de tenis de mesa fuera reemplazada por un flujo de agua?

¿Quién tiene mayor poder?

Pensando: ¿Qué es más pesado, un clip de cola de milano o un candado? Se teje un hilo entre ambos para ver quién tiene mayor "poder".

Materiales: 1 cuerda, 1 bolígrafo, 1 llave metálica pequeña (un objeto metálico más pesado que la pinza), 1 pinza.

Funcionamiento:

1. Enhebre una cuerda de unos 50 cm de largo en el soporte del bolígrafo. Ate un clip a un extremo de la cuerda y ate un pequeño trozo de metal más pesado que el clip. hasta el otro extremo.

2. Sujete el portalápices vertical con las palmas de ambas manos, con un extremo de la pequeña llave metálica hacia abajo.

3. Frote el bolígrafo lentamente, deje que el clip haga un movimiento circular y acelere gradualmente la rotación para ver qué sucede.

Explicación:

1. La llave pequeña es más pesada que la abrazadera.

2. Cuando la velocidad de rotación aumenta, se generará una mayor fuerza centrífuga, que levantará la pequeña llave de metal hacia arriba.

Crear:

Además de la diferencia de peso, si agregas diferentes velocidades a un objeto, producirá un impulso diferente. Compara y verás, ¿cuál es la diferencia entre caminar y andar en bicicleta y que la lluvia te golpee la cara?

Copiar huellas dactilares

Pensamiento: Utilice las yemas de los dedos para presionar firmemente el papel para ver si queda algún rastro en el papel. ¿Cómo puedes ver tus huellas dactilares?

Materiales: yodo, tarros cortados, velas, papel blanco, cerillas.

Funcionamiento:

1. Imprime huellas dactilares en papel blanco.

2. Compruebe si hay marcas de huellas dactilares en el papel blanco.

3. Pon una pequeña cantidad de yodo en la caja de hierro.

4. Enciende la vela y deja que el vino de yodo se caliente encima de la vela (hasta que el vino de yodo se seque y suelte vapor morado). El papel blanco con las huellas queda de cara al vapor.

5. Después de un tiempo, aparecerán huellas dactilares de colores claros en el papel.

Explicación:

1. ¿Por qué hay huellas dactilares en el papel? Resulta que siempre hay algo de aceite en la superficie de la piel humana para protegerla. Las huellas dactilares en la superficie de la piel provienen de las irregularidades, con más grasa en las zonas inferiores y menos grasa en las zonas superiores. Presione el papel con la parte inferior del dedo y el papel absorberá el aceite. La distribución del aceite en el papel también es desigual, pero es la misma que en la huella digital.

2. El yodo se convierte en gas cuando se calienta y directamente en sólido cuando se enfría. Se disuelve fácilmente en aceite, por lo que aparecen huellas dactilares de diferentes colores en el papel.

La vela se apagó.

Piensa: ¿Qué otras formas de apagar velas con la boca?

Materiales: 1 vela, un poco de bicarbonato, un poco de vinagre, 1 caja de cerillas, 1 bol.

Proceso:

1. Ponga unas gotas de aceite de cera en la vela encendida en el centro del recipiente y fije la vela en el recipiente.

Coloca carbonato de sodio alrededor de la vela y vierte un poco de vinagre en el bol.

La vela se apagó.

Descripción:

1. Agregar vinagre y bicarbonato de sodio producirá gas dióxido de carbono.

2. Después de que se produzca gas dióxido de carbono, la vela se apagará.

Extensión:

Piénsalo, ¿cuáles son las condiciones para que se apague la vela? ¿Conoces otras formas de apagar una vela?

Enciende la vela en el aire

Piensa: Enciende la cerilla encima de la vela. ¿Por qué arden las velas?

Materiales: velas, cerillas

Operaciones:

1. Encender una vela

2 Quemar la parte superior de la vela que tiene. estado ardiendo por un tiempo se convirtió en una taza.

2. Apaga las velas encendidas.

3. El humo que sale después de apagar una vela.

4. Cuando se utiliza una cerilla para encender el humo de una vela que acaba de apagarse, la vela se volverá a encender inmediatamente.

Explicación:

Después de encender la vela, puedes ver que la cera en la parte superior de la vela se está derritiendo lentamente, y la parte superior obviamente se quema en forma de taza, y la La "taza" se llena con aceite de vela derretido. Luego, el aceite de la vela sube por la mecha, alcanza el punto de ignición en el extremo superior de la mecha y arde. Bajo la acción del calor generado por la combustión, el aceite de la vela se vaporizará y se convertirá en "humo". Al parecer, "humo" es el estado gaseoso de la cera.

Creación: ¿Sabes cuál es el estado gaseoso del agua? ¿Cómo se puede crear vapor de agua?

La aparición y desaparición de los botones

Pensamiento: Niños, cuando los palillos están a la mitad en el agua, lo que ven es que los palillos están "rotos". ¿Cuál es la razón?

Materiales: 1 botón, un poco de agua, 1 chasis poco profundo, 1 vasos.

Proceso:

1. Colocar el botón en el plato.

2. Apunta la boca de la taza hacia arriba y presiona el botón.

3. Vierte agua en la taza.

4. El botón no se ve claramente en el vaso lleno de agua.

5. Añade un poco de agua al plato y podrás ver el botón.

Descripción:

1. Cuando la taza se llene gradualmente de agua, la imagen del botón desaparecerá debido a la refracción de la luz.

2. Añade agua al plato y cambia el ángulo de refracción de la luz, y la imagen del botón volverá a aparecer.

Extensión:

Cuando la luz entra en el agua desde el aire o entra en el vidrio desde el aire, se producirán algunos fenómenos de refracción. Entonces, piense en otros ejemplos de refracción de la luz en la vida.

Flotabilidad Cognitiva

Pensamiento: Cuando nos tumbamos en el agua y flotamos como un velero, todos sabemos que la flotabilidad del agua nos sostiene. ¿Pero sabes cómo medir la flotabilidad?

Materiales: 1 báscula de resorte, 1 candado, 1 vaso lleno de agua.

Operación:

1. Primero cuelgue la cerradura debajo de la escala del resorte y registre la escala de la escala del resorte.

2. Luego coloque el candado de la báscula de resorte en el agua y registre la escala de la báscula de resorte en este momento.

3. Compara las escalas registradas dos veces y piensa por qué son diferentes.

Explicación:

1. Cuando la esclusa del barco se sumerge en el agua, el agua la sostendrá hacia arriba, es decir, la flotabilidad.

2. La diferencia entre ambos récords es la flotabilidad del agua sobre la pequeña esclusa de cobre.

Crear:

Utiliza una balanza de resorte para pesar otros objetos (como pequeños bloques de madera, cabezas de goma) y observa la flotabilidad de diferentes objetos.

¿Qué pasa cuando el hielo se derrite?

Piensa: Pon un cubito de hielo en un vaso y llénalo con agua. ¿Se desbordará el agua del vaso cuando se derritan los cubitos de hielo?

Ingredientes: 1 cubito de hielo, 2 tazas, agua.

Funcionamiento:

1. Colocar un vaso vacío en la bandeja y poner un trozo de hielo en el vaso vacío.

Llena el vaso con agua de forma que la mayor parte del hielo quede por encima del agua.

3. Espera a que el hielo se derrita. Observe si el agua se desborda de la taza a medida que se derrite.

Explicación:

Cuando el agua se congela, su volumen aumenta en 9, por lo que su masa se vuelve más ligera y flota naturalmente sobre el agua. Cuando el hielo se derrite, pierde el volumen aumentado de 9, por lo que el agua no se desborda.

De hecho, la parte del hielo que se encuentra debajo de la superficie del agua es toda la cantidad de agua que hay en el hielo.

El misterio de la rotación automática

Pensando: ¿Por qué gira una caja de cartón llena de agua?

Materiales: Cartones de leche vacíos, clavos, cuerda de 60 cm de largo, fregadero, agua.

Operación:

1. Utilice clavos para perforar cinco agujeros en el cartón de leche vacío.

2. Un orificio está en el medio de la parte superior de la caja y los otros cuatro orificios están en la esquina inferior izquierda de los cuatro lados de la caja.

3. Ata una cuerda de unos 60 cm de largo al agujero de la parte superior.

4. Coloque el cartón en el plato, abra la boca del cartón y llénelo rápidamente con agua.

5. Levante la cuerda en la parte superior de la caja con las manos y la caja girará en el sentido de las agujas del reloj.

Explicación: El flujo de agua produce fuerzas iguales y opuestas, y las cuatro esquinas de la caja son empujadas por esta fuerza. Dado que esta fuerza actúa en la esquina inferior izquierda de cada lado, la caja gira en el sentido de las agujas del reloj.

Crear:

1. ¿Cómo girará la caja si se hace un agujero en el centro de cada lado?

2. Si los agujeros están en la esquina inferior derecha de cada lado, ¿en qué dirección girará la caja de papel?

Barcos y remos

Piensa: ¿Has visto alguna vez un bote de remos? ¿Remar en tu propio barco? ¿Sabes por qué los barcos se mueven sobre el agua?

Materiales: 1 tijera, 1 cartulina, 1 goma elástica, 1 palangana y 1 palangana con agua.

Proceso:

1. Cortar el cartón en trozos de unos 12cm × 8cm de largo.

2. Se corta un extremo en forma puntiaguda para la proa y el otro extremo se corta unos 5 cm en el centro para la popa.

3. Cortar un trozo de cartón de unos 3cm × 5cm para hacer pulpa de barco.

4. Ata una goma elástica a la popa del barco y fija el remo.

5. Gira la paleta de cartón en el sentido contrario a las agujas del reloj, aprieta la goma y la embarcación avanzará.

6. Si giras la paleta de cartón en el sentido de las agujas del reloj para apretar la goma, el barco se moverá hacia atrás.

Descripción:

1. Las gomas se giran en diferentes direcciones, y la dirección del barco es exactamente la opuesta.

2. El poder del movimiento del barco de papel proviene de la energía del giro de la goma elástica.

Extensión:

Observar con atención la acción de remar. ¿Cuál es la relación entre la dirección del flujo de agua y la dirección del barco?

Presión del agua

Pensando: ¿Sabes qué determina la presión del agua?

Materiales: 1 cartón vertical rectangular para leche, 1 rollo de cinta adhesiva, 1 clavo, agua, plato plano.

Funcionamiento:

1. Colocar el cartón de leche y hacer tres agujeros en ambos lados con clavos. Las ubicaciones de los tres agujeros son la inferior, la media y la superior.

2. Sellar los tres agujeros con cinta adhesiva.

3. Llene el cartón con agua.

4. Coloca la placa plana debajo del lado perforado y retira la cinta. Observe la diferencia en el agua pulverizada de los tres agujeros.

Explicación:

1. El experimento muestra que el agua de abajo rocía más lejos, seguida por el agua del medio y el agua de arriba rocía más cerca.

2. La presión del agua está determinada por la profundidad. Cuanto más profunda es el agua, mayor es la presión. Cuanto más profunda es el agua, menos presión hay.

Crear:

Si sabes nadar, podrás sentir la presión del agua en el agua. Mantenga la cabeza a diferentes profundidades del agua y sentirá diferentes presiones en los oídos.

Pascal Barrel Crack

Pensamiento: Una botella de plástico tiene algunas marcas de cuchillo en sus costados y luego se llena con agua. ¿Por qué no sale agua de las marcas del cuchillo?

Materiales: botella de plástico, cuchillo, goma elástica, embudo, pajita, plastilina.

Operación:

1. Tome una botella de plástico, use un cuchillo paralelo a la pared lateral para hacer algunos cortes en su pared lateral (para cortar la pared lateral) y luego Utilice una banda elástica para atar la botella de plástico alrededor de la marca del cuchillo. Coloca una pajita sobre la tapa de la botella de plástico y séllala con plastilina.

2. Conecta el embudo con una pajita.

3. Sostenga el embudo al ras de la boca de la botella y luego llénelo con agua hasta que tanto la botella de plástico como el embudo estén llenos de agua. En este momento, no hay agua en la marca del cuchillo de la botella de plástico. Mantenga el embudo en alto y el agua saldrá por la marca del cuchillo.

Explicación: La presión que ejerce el líquido en el recipiente sobre el fondo (o pared lateral) del recipiente puede ser mucho mayor que el peso del propio líquido.

Precaución: Usar cuchillos es peligroso. Por favor pide ayuda a tus padres.

Pen Cap Diver

Pensando: ¿Por qué los submarinos pueden sumergirse en el agua y regresar a la superficie? ¡Hagamos un juguete para buceadores!

Materiales: 1 capuchón de plástico para bolígrafo, 1 plastilina, 1 taza de agua, 1 botella de agua mineral.

Funcionamiento:

1 Pega la plastilina al fondo de la tapa del bolígrafo. (La tapa del bolígrafo no puede tener agujeros)

Llene la botella de agua, coloque la tapa del bolígrafo en la botella y apriete la tapa de la botella.

3 Aprieta la botella con fuerza y ​​observa cómo el tapón se hunde hasta el fondo.

Suelta tu mano y regresa la tapa del bolígrafo a la parte superior del frasco.

Explicación:

1 El aire en la tapa del bolígrafo lo hace flotar.

2 La presión del agua entra en la tapa del bolígrafo, que es pesada y se hunde.

3 El agua sale de la tapa del bolígrafo, y la tapa del bolígrafo se vuelve más clara y se eleva.

Creación: ¿Podrás hacer un juguete de buceo diferente?