Předměty tvořené ocelí nebo jinými kovy, které umí přitahovat železné předměty,

Podobné dokumenty
POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

4.5.1 Magnety, magnetické pole

Trvalé magnety frontální sada

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

1.7.8 Elektrické pole

Model Obrázek Popis Cena vč. DPH

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

Sada Elektřina a magnetismus. Kat. číslo

F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace: 1

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

LÁVOVÁ LAMPA. výzkumný úkol 07. Znáte lávovou lampu, v níž se pomalu pohybují barevné rosolovité koule nahoru a dolů? Vyrobíme si její napodobeninu.

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

Žákovská cvičení Elektrický proud a magnetismus Kat. číslo

OTÁČENÍ a TOČENÍ Točte kbelíkem Pomůcky:

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Projekt Odyssea,

4 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS. 4.1 Elektrostatika Elektrický náboj

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi

Věra Keselicová. květen 2013

(2. Elektromagnetické jevy)

VODNÍ KOLO. výzkumný úkol 05

Lenzův zákon. Př. 1: Popiš průběh pokusu. Do kolika částí ho můžeme rozdělit?

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

J.W" II' "'_"""", ~ ( I 1-:, - _-._--.-~':' I. .wlo;

l-s d ~-~ 1--=====---+-_:======... _.- Zajímá tě elektrostatiko? Zkus ovilil svoje dovednosti, znalosli a svůi důvtip na následujících pokusech:

Co už víme o magnetismu

Název: Studium magnetického pole

Magnetické vlastnosti látek část 02

Měření velikosti gravitační síly

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Fyzikální pole. Autorka: Zuzana Janoušková. Obsahový cíl:

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele

4.5.1 Magnety, magnetické pole

Magnety a jejich vlastnosti

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus)

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

Magnetické pole Země

Magnetická indukce příklady k procvičení

Sada Elektrické obvody Kat. číslo

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

Experimentální stavebnice Moje první experimenty s magnety. Obj. č.: Vybavení. Experiment 1. Vážený zákazníku,

Přírodní vědy s didaktikou přednáška

1.5.3 Archimédův zákon I

4.5.3 Magnetická síla

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA

Tomislav Senćanski. Malý vědec Kompas z jehly a dalších více jak 60 experimentů

Blok A5 - čistý Blok A4 - linkovaný

Lenzův zákon. Předpoklady: 4502, 4503, 4507, Pokus:

13313.Z O T

Kancelářské potřeby. Studio HASPA s.r.o., U Elektry 8, Praha 9 tel./fax: , studio.haspa@atlas.cz,

Vlastnosti látek a těles. Zápisy do sešitu

ZÁKON AKCE A REAKCE. Běžkyně působí na zem ve vodorovném směru akcí (modrá), zem působí naopak na ni reakcí (červená).

Rozdělení do skupinek:

VY_32_INOVACE_04_I./18._Magnetické pole Země

4.5.3 Magnetická síla

Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

DRUHY NÁŘADÍ. METR ROZKLÁDACÍ dřevěný, plastový, kovový měření + orýsování (kov, plast, dřevo)

Archimédův zákon I

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

JITKA HOUFKOVÁ, DANA MANDÍKOVÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE AIZOLANTY

Úpravy víček PET lahví Václav Piskač, Brno 2010

Ruční Elektromagnetický Přístroj

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Stacionární magnetické pole

Kapalina, pevná látka, plyn

Několik hraničních experimentů

MANUÁL. Pokusů z přírodovědy

TLAČENÍ A TAHÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ TLAKU

e POMŮCKY Přesto, že dinosauři vyhynuli již před dávnou dobou, mnoho dětí je miluje! 1 Přehni karton na polovinu a na 2 Vystřihni dinosaura z obou

1.5.2 Jak tlačí voda. Předpoklady: Pomůcky: mikrotenové pytlíky, kostky, voda, vysoký odměrný válec, trubička, TetraPackové krabice

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Habermaaß-hra Nadýchaný koláč

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

VY_52_INOVACE_2NOV65. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6.

Datum, období vytvoření:

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov -

1.8.3 Hydrostatický tlak

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

Seznámení s parakordem

Tomislav Senćanski. Malý vědec Kompas z jehly a dalších více jak 60 experimentů

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

ŠPIONÁŽNÍ SADA ŠPIONÁŽNÍ ODZNAK SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SPECIÁLNÍ AGENT SUPER TAJNÉ OTISKY PRSTŮ KRYCÍ JMÉNO IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KRYCÍ JMÉNO

Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU

Elektrické vlastnosti látek

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Transkript:

MAGNETY Předměty tvořené ocelí nebo jinými kovy, které umí přitahovat železné předměty, se nazývají trvalé magnety. Jsou tvarovány například jako koňské podkovy, magnetické jehly nebo obyčejné tyče. Kompas z jehly K orientaci můžeš použít slunce, ale existuje mnohem přesnější způsob. Potřebné vybavení: papír, tužka, nit, jehla na šití, knihy, židle 1. Přelož papír a nití ho přivaž k tužce. Tužku polož na židli pod stoh knih podle obrázku. 2. Zmagnetizuj jehlu tím, že po ní několikrát přejedeš jedním pólem magnetu podle obrázku. 3. Propíchni papír jehlou a zavěs ho podle obrázku. 4. Až se jehla zastaví a bude ukazovat k severu, polož na zem papír a nakresli na něj čtyři světové strany. Te se už budeš moci snadno orientovat. Další nápad Tyčový magnet může sloužit jako kompas, když ho volně necháš viset třeba ze židle. 170

Kompas v talíři Udělej si kompas v obyčejném talíři na oběd! Potřebné vybavení: korková zátka, talíř, zmagnetizovaná aná jehla (viz předchozí pokus), list papíru, voda 1. Naplň talíř vodou a nech na hladině plovat korek. 2. Polož na korek jehlu a ona se hned otočí směrem k severu. 3. Pod talíř dej papír a vyznač na něm světové strany. Otáčející se a skákající káča Udělej si otáčející se káču, která bude ještě navíc skákat nahoru a dolů. Potřebné vybavení: kulatý kousek měkkého dřeva, hřebík, magnet 1. Udělej si káču ze dřeva a hřebíku podle obrázku. 2. Roztoč ji a přibliž k ní magnet. 3. Během otáčení začne skákat. 171

Létající sponka Udělej si ze sponky tančící kobru. Potřebné vybavení: kovová kancelářská sponka, nit, lepicí páska, magnet 1. Přivaž jeden konec niti ke sponce a druhý přilep k podlaze páskou. 2. Pomalu přibližuj magnet ke sponce. S trochou cviku roztančíš sponku jako kobru. Elektřina a magnety Ukažme si spojení, které existuje mezi elektřinou a magnetismem. Potřebné vybavení: zmagnetizovaná jehla na kousku u korku, tenký drátek, lepicí páska, talíř plný vody, elektrická baterie 1. Polož jehlu na korku do talíře s vodou. Přilep lepicí páskou nad jehlu drát tak, aby mířil stejným směrem jako jehla. 2. Jakmile připojíš drát k baterii, jehla se otočí. To je důkaz toho, že vodič, kterým protéká elektrický proud, působí jako magnet. 172

Cestovatelé už po mnoho století znají tzv. magické kameny, které mohou ukazovat směr: k orientaci se používal kus magnetu položený na dřívko plovoucí v nádobě s vodou. Později lidé tento proces vylepšili a začali vyrábět magnety i kompasy. Všechno, co máme, jsou železné piliny. Jak z nich vyrobit magnet? Magnet z železných pilin Potřebné vybavení: plastová trubice přibližně 10 cm dlouhá, železné piliny nebo drobné kuličky, plastelína nebo jíl (hrnčířská hlína), magnet, větší množství malých hřebíků 1. Naplňte trubici železnými pilinami. 2. Konce trubice ucpěte plastelínou nebo jílem. 3. Položte trubici na stůl a několikrát podél ní přeje te jedním pólem magnetu. Přejíždějte jen jedním směrem, poté oddalte magnet a vra te se na začátek. 4. Nasypte hřebíky poblíž konců trubice. Co se stane? Piliny uvnitř trubice budou zmagnetizované a budou přitahovat hřebíky. Proč? Z každé piliny se stal malý magnet. Působení těchto magnetů je nejsilnější na koncích trubice. Celá trubice tedy funguje jako magnet. Další nápad Trubicí zatřeste. Bude se pořád chovat jako magnet? 173

Opačné póly K vědeckým pokusům můžeme použít i obyčejné jehly na šití. Potřebné vybavení: šest jehel, tenká lepenka, nůžky, dva provázky, skleněná nebo umělohmotná nádoba válcového tvaru 1. Zmagnetizujte jehly tím, že přes ně několikrát přejedete jedním pólem magnetu. Přejíždějte vždy jen jedním směrem. 2. Na každý provázek přivažte kousek lepenky. 3. Každou lepenku propíchněte jehlami (viz obrázek). 4. Pověste jednu lepenku dovnitř nádoby a druhou vně. Co se stane? Lepenky a jehly na nich zaujmou stejnou severo-jižní orientaci. Vzájemné působení mezi zmagnetizovanými jehlami je možné i přes stěny nádoby. Proč? U magnetů (jehel) se přitahují opačné póly magnetu. 174