Podobné dokumenty
Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

Příprava krystalů látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Název: Pozorování ptačího vejce

Název (název by měl být motivující, měl by zaujmout a naznačit obsah/cíl) Typ učebního celku (např. vyučovací hodina, sada tematických dnů apod.

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

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima?

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (laboratorní práce)

Kapalina, pevná látka, plyn

VY_32_INOVACE_05_II./5._Vlastnosti kapalin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

VY_32_INOVACE_PRV3_16_11. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VZDUCH

Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku

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

Podvodní sopky Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

Pouťový balónek v hodinách fyziky

ŽEBÍRKA V MEMPHISKÉM STYLU

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

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

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Název: Exotermický a endotermický děj

Vlastnosti aktivního uhlí pomocí žákovské soupravy pro chemii

TLAČENÍ A TAHÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ TLAKU

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

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

C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BIOLOGIE BA

Reakce kyselin a zásad

VÝTVARNÉ NÁPADY LEDEN 2016

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA X MIKROVLNNÁ TROUBA

Pískovačky.cz MOBILNÍ PÍSKOVAČKA PK-SBC420. Návod k obsluze a údržbě

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II

Hračky ve výuce fyziky

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Měření povrchového napětí kapaliny

Archimédův zákon I

Pokus Z elektrostatiky (malá vodní influenčni ční elektrárna)

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele

1 Původ povrchového napětí

Oborový workshop pro ZŠ FYZIKA

verze NÁVOD NA MONTÁŽ Venus Tento návod má 15 stránek ~ Czech 1 ~

13 MŮŽE BÝT KOPRETINA MODRÁ?

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

VY_32_INOVACE_05_II./17._Přímočaré šíření světla

TEFAL/T-FAL* POKYNY K POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách

Certain Teed Montáž vinylového obkladu

Název: Exotermický a endotermický děj

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ VODY

Model: MINIME. Pokyny ke složení a použití POUZE PRO POUŽITÍ VENKU PROSÍM UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek

Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

1.8.6 Archimédův zákon II

Kyselé deště, rozpouštění CO 2 ve vodě

Výroba skla. Historie výroby skla. Suroviny pro výrobu skla

Medundcké 'il1~~thorii kapalin Cll plynů imprcnfbovahýdm prostředlkť!! - plasf@vý4:h hlihvi

Sada Základy elektrochemie Kat. číslo

Výukový materiál určený k prezentaci učitelem, popřípadě jako materiál určený pro samostudium žáka.

AUTOMATICKÝ VYSAVAČ BARACUDA

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík

Měření rychlosti rozpuštění kostek ledu v obyčejné a slané (sladké) vodě

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Květina v zrcadle. Řešení: 0,5 + 0,5 + 2 = 3 m

Pokusy s indukčním vařičem

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

Fontánka Raindrop Drinking

ELEKTROCHEMIE

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce)

Název: Projevy živé hmoty

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

NÁVOD K POUŽITÍ A K OBSLUZE. Obj. č.:

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

Návod k použití LC S

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie+ chemie, matematika, informační technika

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Slévárenství

Každému hrnčíři zůstává při práci spousta zbytků

METODIKY & PRACOVNÍ LISTY. Přírodní vědy PROJEKT VĚDA A TECHNIKA NÁS BAVÍ! BYL PODPOŘEN:

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý

3x želé hrátky :-D. Želatina se používá v potravinářském průmyslu, například na výrobu bonbónů (želé medvídky), nebo dortů atd.

Transkript:

15 pokusů s jednoduchými pomůckami Práce ze semináře tým G6. PřS

Přehled témat Hustota Tlak Elektrostatika Akustika Trocha chemie Těţiště

Téma: hustota Výměna oleje a vody Pomůcky: 2 skleničky, papír, olej, voda, červená paprika (barvivo) Postup: 1) skleničku naplníte po okraj olejem obarveným červenou paprikou 2) do druhé skleničky nalijete vodu 3) tuto skleničku přikryjete papírem a překlopíte na skleničku druhou Úkol: Papír trochu povytáhnete a olej by se měl vyměnit s vodou. Vysvětlení: Olej má menší hustotu neţ voda, proto stoupá vzhůru.

Obrázek: Výměna oleje a vody

Fotografie: Výměna oleje a vody

Téma: hustota Tání vosku ve vodě Pomůcky: kus barevného vosku, vysoká skleněná nádoba, špejle nebo kus drátu, horká voda (cca. 80 C) Postup: 1) do nádoby nalijete horkou vodu 2) vsunete vosk na špejli aţ ke dnu 3) po chvilce začne vosk tát a skapávat nahoru 4) k hladině stoupají barevné kulaté kapky vosku 5) kapky se na hladině roztečou do tenké vrstvy Úkol: Pozorujte chovaní vosku a jeho následné skapávání nahoru. Vosk při stoupání vytváří barevné kulaté kapky či slzy. Vysvětlení: Vosk (tekutý i pevný) má menší hustotu neţ voda stoupá k hladině. Povrchové napětí udrţuje kapku v kulatém tvaru

Obrázek: Tání vosku ve vodě

Fotografie: Tání vosku ve vodě

Dutá a plná hlavička Téma: tlak, hustota Pomůcky: lahvička od vody Vittel, lihový fix, kruţítko, kancelářské sponky jako závaţí, zapalovač, tuţka, silikon, hadička, akvárium nebo větší sklenici s vodou Postup: 1) na lahvičku nakreslíte obličej, dno propícháte kruţítkem 10-15krát15krát 2) na dno lahvičky nasypete několik kancelářských sponek 3) víčko opatrně nahřejete zapalovačem a poté propíchnete tuţkou 4) do připravené díry ve víčku vsunete hadičku (cca 1 cm dovnitř) a přilepíte ji silikonem 5) hadička a víčko musí dobře těsnit

Dutá a plná hlavička Úkol: Dutou hlavičku poloţte na hladinu. Hadičku si vloţte do úst volným koncem a vysávejte vzduch, dutá hlavička se plní vodou díky malým dírám ve dně. Z duté hlavičky se stává hlavička plná, která klesá ke dnu. Kdyţ hlavička klesne ke dnu, foukejte do trubičky, čímţ vytlačíte vodu ven a hlavička stoupne k hladině. Vysvětlení: Kdyţ vysáváme vzduch, vzniká v hlavičce podtlak, proto se voda nasává dovnitř a hlavička klesá ke dnu. Kdyţ je hlavička plná a my foukáme do trubičky, vzniká v hlavičce přetlak a voda je vytlačována zpět do akvária.

Obrázek: Dutá a plná hlavička

Fotografie: Dutá a plná hlavička

Domácí Faradayova klec Téma: elektrostatika Pomůcky: pingpongový míček, tuţka, plastové pravítko, kovový a plastový cedník, vlněná šála Postup: 1) pingpongový míček zcela začerněte tuhou z tuţky, aby se jeho povrch stal vodivý 2) potom míček překryjte nejprve kovovým a potom plastovým cedníkem 3) připravte si plastové pravítko a vlněnou šálu, kterou pravítko zelektrujete Úkol: Přiloţte zelektrované pravítko k pingpongovému míčku pokrytému vodivou tuhou. Pozorujte chování míčku. Poté zakryjte míček kovovým cedníkem, ke kterému opět přiblíţíte zelektrované pravítko a znovu sledujte, jak se bude chovat míček pod sítem. Vyměňte kovový cedník za plastový a opět k němu přiloţíte zelektrované pravítko a sledujte chování míčku.

Domácí Faradayova klec Vysvětlení: Kovový cedník se chová jako vodivý obal, odstiňující vnější elektrické pole. Volný náboj se rozloţí pouze na povrchu vodiče, coţ je právě kovový cedník. Z kovového cedníku se tak stane model Faradayovy klece, která se vyuţívá k odstínění elektrického náboje. Přes plastový cedník je míček pokrytý vodivou tuhou k pravítku přitahován, jako kdyby tam ţádný cedník nebyl, protoţe reaguje na zelektrovanou tyč díky svému vodivému povrchu z tuhy stejně jako v případě, kdy nebyl zakrytý vůbec.

Domácí Faradayova klec Obrázek:

Domácí Faradayova klec Fotografie:

Aktivní plechovka Téma: elektrostatika Pomůcky: balónek, plechovka, stůl (nebo jiná rovná podloţka), vlasy (na zelektrování balónku) Postup: 1) na rovnou plochu poloţte plechovku 2) zelektrujte nafouknutý balónek 3) přibliţte balónek do blízkosti plechovky Úkol: Přibliţte zelektrovaný balónek k plechovce. Balónek přiloţte k plechovce a postupně ho oddalujte. Plechovka balónek pronásleduje. Dáme-li balónek do protisměru zběsilé jízdy vaší plechovky, okamţitě změní směr a opět následuje balónek.

Aktivní plechovka Vysvětlení: Nabité těleso (balónek) a těleso bez náboje (plechovka) se přitahují, proto plechovka následuje zelektrovaný balónek. Balónek musí ale být v relativně malé vzdálenosti od plechovky a plechovka velmi lehká, protoţe působící elektrostatická síla je malá.

Obrázek: Aktivní plechovka

Fotografie: Aktivní plechovka

Balónek v injekční stříkačce Téma: tlak Pomůcky: balónek, nit, injekční stříkačka Postup: 1) balónek nafouknete do fáze, kdy ještě nezačne zvětšovat svůj objem 2) poté ho napevno zaváţete nití 3) zavázaný balónek vloţíte do injekční stříkačky a zavřete píst 4) ucpete přední zúţenou část stříkačky

Balónek v injekční stříkačce Úkol: Píst posouváte dopředu a dozadu. Kdyţ píst vzduch stlačuje, balónek se zmenšuje. Kdyţ píst vytahujete, balónek se zvětšuje. Vysvětlení: Při stlačení pístu vzniká v injekční stříkačce přetlak a proto se balónek zmenšuje a při vytahování pístu vzniká v injekci podtlak a balónek se zvětšuje.

Balónek v injekční stříkačce Obrázek:

Balónek v injekční stříkačce Fotografie:

Téma: chemické reakce Hasicí přístroj Pomůcky: 0,5 l PET láhev, brčko, jedlá soda, ocet Postup: 1) do víčka lahve udělejte díru a prostrčte brčko 2) přilepte ho tavnou pistolí nebo utěsněte modelínou 3) horní konec brčka zatavte, prostřihněte do něj jen malý otvor

Hasicí přístroj Úkol: Do lahve nalijte ocet a přisypte jedlou sodu. Rychle našroubujte víčko s brčkem na láhev a pevně utáhněte. Z brčka začne po chvíli stříkat ocet, připomíná tak hasicí přístroj. Vysvětlení: Reakcí jedlé sody s octem vzniká oxid uhličitý, který vytlačuje ocet z lahve do brčka.

Obrázek: Hasicí přístroj

Fotografie: Hasicí přístroj

Kouzelná sirka Téma: těţiště + tepelná energie Pomůcky: odměrný válec, korková zátka, dvě vidličky, zápalky Postup: 1) do korkové zátky zapíchněte proti sobě dvě vidličky 2) do ploché části zátky upevněte zápalku hlavičkou ven 3) celou soustavu poloţte na okraj válce pomocí zápalky 4) hlavičku zapalte

Kouzelná sirka Úkol: Poloţte celou soustavu na okraj odměrného válce tak, aby drţela pouze na zápalce. Hlavičku zapalte. Zápalka vţdy shoří pouze do místa dotyku se sklem a uhasne. Soustava z korku a vidliček tak nikdy nespadne. Vysvětlení: Soustava drţí pouze na zápalce díky tomu, ţe jste její těţiště přesunuli vidličkami níţe. Ani po zapálení sirky korek nespadne, protoţe sklo odvede teplo potřebné k hoření, a tak nemá dřevo v místě dotyku zápalnou teplotu a dále nehoří.

Obrázek: Kouzelná sirka

Fotografie: Kouzelná sirka

Téma: těţiště Svíčková houpačka Pomůcky: delší svíčka šikmo seříznutá na obou koncích s knoty na obou stranách, pevný drát (v našem případě jehlice na špíz), dvě nádoby jako stojánek (např. sklenice, plechovky), zápalky, noviny nebo papír pro odkapávání svíčky, nůţ na seříznutí svíčky Postup: 1) svíčku seřízneme šikmo na obou koncích, přičemţ dáváme pozor, abychom zachovali knot 2) svíčku uprostřed probodneme jehlicí a tu poloţíme na 2 nádoby vzdálené cca. 10 cm od sebe tak, aby svíčka byla mezi nimi a měla moţnost se houpat

Svíčková houpačka Úkol: Zapalte oba knoty a pozorujte, jak se svíčka začne houpat střídavě na jednu a na druhou stranu. Vysvětlení: Po zapálení knotů začne skapávat vosk. Ve chvíli, kdy vosk skápne na papír, se svíčka vlivem přemístění těţiště zhoupne daným koncem směrem nahoru. Jakmile skápne vosk i na druhém konci svíčky, ta se vrací a děj se opakuje.

Obrázek: Svíčková houpačka

Fotografie: Svíčková houpačka

Téma: akustika Zvonící deštníky Pomůcky: 2 stejně velké deštníky, budík Postup: : 1) deštníky umístíte naproti sobě ve vzdálenosti cca 6 metrů 2) k rukojeti jednoho z deštníků přiloţíte budík (zvonící, tikající) a v druhém deštníku můţete slyšet zvuk hlasitěji a lépe Úkol: Poslouchejte zvuk v kopuli deštníku. Vysvětlení: Zvuk je zesilován v kopuli deštníku a přenáší se do druhého.

Obrázek: Zvonící deštníky

Fotografie: Zvonící deštníky

Lávová lampa Téma: hustota Pomůcky: sklenice, sůl, potravinářské barvivo, olej, voda Postup: 1) do sklenice nalijte vodu 2) kvůli dobré viditelnosti experimentu obarvěte olej potravinářským barvivem a nalijte jej na vodu Úkol: na olej sypte sůl a pozorujte, jak olej klesá ke dnu a znovu stoupá zpět na hladinu. Vysvětlení: Sůl nasypaná na hladinu oleje má vyšší hustotu neţ olej i voda, a proto klesá ke dnu. S ní však klesá i olej. Ten opět stoupá nahoru, kdyţ se sůl usadí na dně sklenice.

Obrázek: Lávová lampa

Fotografie: Lávová lampa

Šampaňské Téma: hustota, chemické reakce Pomůcky: sklenice, jedlá soda, potravinářské barvivo, olej, ocet, miska, brčko Postup: 1) do sklenice nalijte olej 2) do oleje nasypte jedlou sodu 3) v misce smíchejte ocet s potravinářským barvivem 4) brčkem nakapejte obarvený ocet do sklenice s olejem a sodou

Šampaňské Úkol: Pozorujte reakci jedlé sody s octem, pohyb obarvených bublinek v šampaňském nahoru a zpět dolů. Vysvětlení: Ocet je zředěná kyselina a kyseliny reagují se zásaditými látkami, jako je například jedlá soda. Kdyţ se obarvený ocet dostane přes olej k jedlé sodě, reaguje s ní a vznikne oxid uhličitý, který vynese obarvený ocet na hladinu. Po chvilce z hladiny oxid uhličitý unikne a obarvený ocet opět klesá ke dnu. Tato reakce se opakuje poměrně dlouho, dokud se nevyčerpá kyselina nebo zásada.

Obrázek: Šampaňské

Fotografie: Šampaňské

Průhledná Cola Téma: chemické reakce Pomůcky: několik sklenic, láhev s Coca-Colou, Colou, filtrační papír, ţivočišné uhlí v tabletkách nebo prášku, trychtýř a třecí miska s tloučkem Postup: 1) nalijete Colu do jedné ze sklenic 2) pokud máte uhlí v tabletách, tak ho rozetřete v třecí misce a potom smíchejte s Colou 3) do trychtýře vloţte filtrační papír 4) přefiltrujte roztok 5) vyměňte filtrační papír a proces několikrát zopakujte, dokud roztok není průhledný

Průhledná Cola Úkol: Pozorujte postupnou změnu barvy roztoku po několika filtracích. Roztok můţete i ochutnat. Vysvětlení: Ţivočišné uhlí na sebe váţe barviva obsaţená v Cole a filtrační papír nám je umoţní plně oddělit. Ochutnáním zjistíte, ţe se změnila pouze barevná, nikoli však chuťová sloţka Coly.

Obrázek: Průhledná Cola

Fotografie: Průhledná Cola

Zamlţený dţbán Téma: tlak Pomůcky: minimálně 3 litrová čistě skleněná nádoba (např. na okurky), gumová rukavice, zápalky, voda, papír Postup: 1) do láhve nalijete trochu vody tak, aby sotva pokryla dno 2) do této nádoby vhoďte zapálenou sirku a rychle utěsněte víko gumovou rukavicí tak, aby prsty rukavice vysely dolů do nádoby 3) nechte nádobu zahalit kouřem ze sirky Rada autora: Pokud kouř ze sirky nezahalí celou nádobu, je lepší pouţít zapálený papír. Ten uţ nádobu kouřem zahalí spolehlivě.

Zamlţený dţbán Úkol: Vytvořte měnící se mlhu v láhvi. Pokud vytáhnete rukavici z nádoby (samozřejmě bez odtěsnění), kouř, který byl po celé nádobě, se shlukne do malého prostoru. Při vrácení rukavice zpět do původní polohy se mlha opět rozšíří po celé nádobě. Tohle je moţné provádět 5-10 minut, dokud se částečky kouře neusadí. Vysvětlení: Tento pokus simuluje zemskou atmosféru. Molekuly vody jsou všude ve vzduchu. Létají kolem sebe, aniţ by se na sebe vázaly. Kdyţ však vystoupají nahoru do atmosféry, jejich pohyb se díky nízkému tlaku a teplotě zpomalí a ony se na sebe mohou vázat, tím vytvářejí miniaturní kapičky (=mraky). Při našem pokusu jsme vytvořili prostředí s vodní párou a kouřem. Kouř celý pokus ještě usnadní, protoţe kdyţ sníţíme tlak v nádobě (zvednutím rukavice), sníţí se i teplota a pohyb molekul vody se zpomalí. Ty se poté přichycují na pevné částečky kouře. To způsobí opětovné zprůhlednění nádoby.

Obrázek: Zamlţený dţbán

Fotografie: Zamlţený dţbán

Fontána ze střelného prachu Téma: chemické reakce Pomůcky: chemikálie (KNO 3, síra, dřevěné uhlí), tlustá papírová trubička o průměru dutiny 0,5-1 cm, alobal, třecí miska, ubrousek Postup: 1) ve třecí misce odděleně rozemelete KNO 3, S a uhlí 2) na papíře smícháte dřevěnou tyčinkou v poměru 7,5:1:1,5 (7 dílů KNO 3, 1 díl síry a 1,5 dílu uhlí). Tím jste si vyrobili střelný prach 3) nyní si vyrobíte zápalný papír - připravíte si nasycený roztok KNO 3 (tak, ţe do malého mnoţství vody sypete KNO 3 tak dlouho, dokud se rozpouští) 4) vloţíte do něj na 5 minut ubrousek 5) ubrousek usušíte 5) střelný prach nasypete do trubičky, kterou jste na jednom konci ucpali alobalem 6) navrch vloţíte zápalný papír a zasypete ještě slabou vrstvou prachu

Fontána ze střelného prachu Úkol: Zapálíte zápalný papír, chvíli počkáte aţ prach začne hořet. Pozorujete, jak hoří a tvarem plamene a sršením připomíná fontánu. Vysvětlení: Zapálením se nastartuje chemická reakce. Protoţe je tvar plamene omezený trubičkou, nemůţe hořet do stran, ale pouze nahoru, coţ způsobuje dojem fontány.

Fontána ze střelného prachu Obrázek:

Fontána ze střelného prachu Fotografie: