science >> Wetenschap >  >> Fysica

Voorbeelden van wetenschappelijk onderzoeksprojecten

Leren kan worden gekruid met een aantal praktische activiteiten die wetenschap opwindend maken en leren veel effectiever kunnen maken. Onderzoeksprojecten of wetenschapsprojecten leren mensen belangrijke ideeën over hun wereld en kunnen ook heel leuk zijn. Lees verder voor enkele voorbeelden van onderzoeksprojecten waar uw kinderen dol op zullen zijn!
Een chemisch spectrum observeren
••• Jupiterimages /BananaStock /Getty Images

Een voorbeeld van een onderzoeksproject dat een complex maar zeer indrukwekkend project is, is spectroanalyse. "Spectroanalyse" is een fraai woord voor het analyseren van het spectrum van een object, dat meestal wordt afgegeven wanneer het object wordt verbrand. Om dit experiment uit te voeren, heb je een bunsenbrander of andere warmtebron, sommige dingen om te branden en een diffractierooster nodig. U kunt deze benodigdheden verkrijgen bij Edmonds Scientific (zie onderstaande link). Wat de te verbranden voorwerpen betreft, werken hout, zout, suiker en verschillende nitraatzouten uitstekend. Zorg ervoor dat u een paar monsters van elk item hebt.

Verbrand elke chemische stof op een kleine houten stok en observeer de kleur van de vlam met en zonder het diffractierooster, dat de vlam scheidt in de samenstellende kleuren of spectrum. Merk op dat elke chemische stof een ander spectrum afgeeft. Dit spectrum kan worden gebruikt om de chemische stof zeer nauwkeurig te identificeren. Elke chemische stof straalt bij verbranding een ander spectrum uit. Door dit spectrum te registreren, kunt u een chemische stof identificeren op basis van hoe vergelijkbaar het spectrum is met bekende spectra die worden afgegeven door andere chemicaliën.
Het capillaire effect
Fotolia.com "> ••• vierkante handdoekafbeelding door Karin Lau uit Fotolia.com

Dit is een voorbeeld van een onderzoeksproject dat leuk en veilig is; het toont het capillaire effect, ook bekend als capillaire werking. Laat een opgerolde papieren handdoek in een glas vol water zakken tot ongeveer twee centimeter van het papier handdoek in het water. Observeer hoe het water op de papieren handdoek lijkt te stromen, in tegenstelling tot wat je zou verwachten. Uiteindelijk zal de papieren handdoek volledig nat worden. Dit demonstreert capillaire werking, omdat het water minder een samenhangende kracht heeft dan die van de kleefkracht tussen de handdoek en het water. Daarom trekt de handdoek water tegen de zwaartekracht in. Dit werkt ook met een zeer smalle buis in plaats van een papieren handdoek.

Om wat kleur toe te voegen aan de experimenteer, probeer kleurstoffen in het water te leggen , let op wat er gebeurt als je meer dan één soort kleurstof in het water legt. Als u twee kleurstoffen met verschillende dichtheden gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de papieren handdoek uiteindelijk de kleuren scheidt op basis van hun verschillende dichtheden.
The Curie Point
Fotolia.com "> ••• handheld fakkelafbeelding door Tammy Mobley van Fotolia.com

Permanente magneten hebben allemaal een temperatuur waarbij ze hun magnetisme verliezen. Deze temperatuur staat bekend als het Curiepunt van de magneet. Dit kan eenvoudig worden aangetoond met een paar permanente magneten, enkele paperclips en een propaantoorts. De demonstratie mag alleen worden gedaan door een volwassene die bekend is met het veilige gebruik van een propaantoorts.

Neem eerst een van de magneten en bewijs dat het magnetisch is door het te gebruiken om een paar paperclips op te pakken. gebruik de propaantoorts om de magneet te verwarmen totdat deze rood oplicht. Op dat punt moet het voorbij zijn Curie-punt zijn, dat waarschijnlijk rond de 840 graden Fahrenheit is. Laat de magneet afkoelen en probeer het vervolgens te gebruiken om een paperclip op te pakken U moet opmerken dat de magneet geen m meer heeft agnetische eigenschappen. Dit komt omdat de warmte de magnetische deeltjes in de magneet heeft herschikt. Voordat ze werden verhit, waren de deeltjes allemaal langs één as uitgelijnd. Omdat elk deeltje een magnetische kracht afgeefde, complimenteerden ze elkaar en creëerden ze een grote magnetische kracht langs die as. Na te zijn verhit, worden de deeltjes willekeurig uitgelijnd en tegenover elkaar geplaatst, waardoor de magnetische kracht die ze ooit volledig produceerden wordt opgeheven.
Magnetism Projects
••• Jupiterimages /Polka Dot /Getty Images

Nog een leuk onderzoeksproject een voorbeeld is de demonstratie van magnetisme, vooral voor jongere doelgroepen, omdat dit experiment zowel gemakkelijk als veilig is. Voor dit experiment heb je een spijker, een koperdraad, elektrische tape, een D-cell batterij en wat paperclips nodig. Pak de koperdraad en wikkel deze om de nagel. Zorg ervoor dat de koperdraad relatief dun is en dat de wikkels elkaar niet overlappen, maar zo veel mogelijk. Laat ook ongeveer vijf centimeter draad aan elke kant van de omwikkelde nagel. Neem de twee uiteinden die uit de nagel steken en leid ze naar de D-celbatterij. Gebruik de elektrische tape om het ene uiteinde van de draad aan de positieve pool van de batterij te bevestigen en het andere uiteinde aan de negatieve pool. Haal de spijker over enkele paperclips om te controleren of de magneet werkt. Zolang de D-celbatterij wordt opgeladen en via draad aan de nagel wordt bevestigd, wordt een magnetisch veld gegenereerd. Dit demonstreert de eigenschap van elektromagnetisme, omdat de magneet die u zojuist hebt gemaakt een elektromagneet is