Vyhodnocení workshopu z fyziky



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

OTÁČENÍ a TOČENÍ Točte kbelíkem Pomůcky:

Pouťový balónek v hodinách fyziky

Kapalina, pevná látka, plyn

KRABIČKA NÁPADŮ. Kolíček na prádlo zmáčknu a otevřený svážu. Ke svázaným koncům přiložíme dvě tužky (kuličky) a nit přeřízneme.

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

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

Oborový workshop pro ZŠ FYZIKA

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

START A ZASTAVENÍ 1. Kouzlo s padajícím pomerančem Pomůcky:

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05

Některé zkušenosti z činnostního učení fyziky

Archimédův zákon I

Vyhodnocení workshopu Fyzika do kapsy II

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

Struktura a vlastnosti kapalin

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

HYDROSTATICKÝ PARADOX


Několik hraničních experimentů

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

} Lenka Vajnerová. } Aneta Košařová. } Simona Čurdová } Dan Pfeifer. } Lucie Hájková. } Garant projektu: } Kamila Málková

Vodík, kyslík a jejich sloučeniny

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

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 LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

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

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Metodické podklady pro badatelské aktivity ročník ZŠ

POKUSY SE SUCHÝM LEDEM

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

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

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

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Hrátky se suchým ledem 2

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

Fyzika v mateřských školkách a na prvním stupni ZŠ

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

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele

PRÁCE S RECYKLOVATELNÝMI MATERIÁLY

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Vzdělávací obor fyzika

JEDNODUCHÝ EXPERIMENT V UČEBNÍCH ÚLOHÁCH

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky

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

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

Fyzika a přírodověda v přetlakové láhvi

Projekt: Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/ , ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 112,

Polystyrénová fyzika. Josef Trna Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Gymnázium Boskovice Základní škola Lysice

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

PUZETY. Růžové puzety

Malé tandemy II. aneb pokusy pro malé i velké Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700 Mgr. Hana Burešová

Hračky ve výuce fyziky

MĚŘENÍ S TERMISTORY Václav Piskač, Brno 2011

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

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

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

VY_32_INOVACE_257. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová

Elektrické vlastnosti látek

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

Základní škola a Mateřská škola CZ.1.07/1.1.28/

Létající komín. Daniela Mrázková. Gymnázium Cheb Nerudova 7, Cheb

1.8.6 Archimédův zákon II

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

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

Název: Termoska. Výukové materiály. Téma: Teplo, šíření tepla. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie

Název: Archimedův zákon. Úvod. Cíle. Teoretická příprava (teoretický úvod)

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

Něco ze ŠOKu 2. VĚRA BDINKOVÁ ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10. Aktivity zvyšující zájem o fyziku. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Fyzika v. 5. na sebe umístíme na. Odhad vzdálenosti a. list se. 6. Rovnováha Do. Stabilita I Na. Mezi

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

E - B O O K DARY BABÍHO LÉTA E D I C E B A V Í M E S E S D Ě T M I

Pracovní list číslo 01

Téma : Uhlovodíky Areny Toluen a naftalen Název : Vlastnosti toluenu a naftalenu

Vnitřní energie, práce a teplo

Počítačem podporované pokusy z mechaniky

Laboratorní práce Archimédův zákon

Pokusy a objevy s vodou. Budeme zkoumat, jaký má voda tvar, jak se dá přelévat.

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí I

Název: Archimédův zákon pro plyny

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

11 13 let, popř. i starší

Pracovní list č. 3 Mgr. Veronika Pluhařová duben 2012 CHEMIE 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

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

Vzdělávací obor fyzika

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Vlastnosti kyseliny sírové

Výtvarné nápady březen 2018

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Vzdělávací obor fyzika

Džem jako dárek: K narozeninám 1. K ozdobení jedné skleničky potřebujeme: kousek látky,

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7

Pokus Z elektrostatiky (malá vodní influenčni ční elektrárna)

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Transkript:

Vyhodnocení workshopu z fyziky (Fyzika do kapsy aneb Jak oživit výuku fyziky na ZŠ) Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 25.3.2011 Místo konání: Gymnázium Sokolov Lektor: Mgr. Gabriela Zalubilová Setkání se zúčastnilo 11 učitelů fyziky ze základních škol. Cíl workshopu: ukázka jednoduchých demonstračních a ţákovských pokusů s jednoduchými pomůckami náměty na laboratorní práce formou problémových úloh, které nutí ţáky aktivně přemýšlet nad postupem a řešením náměty na fyzikální hračky implementace praktických pokusů do ŠVP a jejich vztah ke stále silnější virtuálnosti fyzikálního prostředí Závěr: Velmi cenný byl rozsáhlý dopad jednotlivých pokusů a ukázek do celé fyziky základní školy. Rozptyl praktických pokusů nabízí vyuţití ve všech fyzikálních tématech, která se na základní škole vyučují. Jejich implementace do ŠVP je moţná ve dvou úrovních jako samostatná laboratorní práce, a dále jako součást frontální výuky s výraznými interaktivními prvky. Příloha: Jednoduché pokusy s jednoduchými pomůckami 1

Setrvačnost potřebujeme: roličku od toaletního papíru,list papír Papír zmuchláme do kuličky a vtlačíme ho do roličky. Nesmí být moc volně, ani moc na těsno. Jednou rukou drţíme roličku ve svislé poloze, druhou udeříme do zápěstí shora. Potom zespodu. Papírová kulička vyskočí buď horním nebo dolním otvorem. Setrvačnost potřebujeme: plnou PET láhev, proužek papíru, mince, knoflíky nebo žetony Na víčko lahve poloţíme prouţek papíru a na něj naskládáme do komínku mince, knoflíky nebo ţetony. Snaţíme se vytrhnout papírový prouţek tak rychle, aby komínek zůstal na víčku. Mince postupně odebíráme. Komu se podaří kousek i s jedinou mincí, vyhrává. 2

Rovnováha z pravítek potřebujeme: tři stejná dlouhá pravítka Jak přemostit pomocí tří pravítek vzdálenost větší neţ je délka jednoho pravítka? Stačí je do sebe šikovně zaklesnout. Svíčková houpačka potřebujeme: delší svíčku, jehlice, dvě sklenice na podepření Jehlici zahřejeme nad plamenem a propíchneme svíčku přibliţně v její polovině a nad knotem. Jehlici podepřeme např. sklenicemi a zapálíme. Pokud není v rovnováze, začne na jedné straně odkapávat vosk rychleji, její těţiště se posouvá a svíčka se postupně narovná. 3

Pak se bude houpat podle toho, jak bude odkapávat vosk na jedné a druhé straně. Tření potřebujeme: sklenici, pouťový balónek, PET láhev s širším hrdlem naplněnou rýží, pravítko Jak přenést láhev s rýţí, aniţ bychom se jí dotkli? Vyuţijme tření. Dlouhé pravítko několikrát prudce zarazíme do rýţe. Zrnka se zhustí, jejich tlak na pravítko se zvětší a díky tření láhev nadzvedneme. Podobně chceme přenést z místa na místo pohárek, aniţ bychom se ho dotkli. Pouţijeme balónek, který vsuneme dovnitř a nafoukneme ho. Model kladkostroje potřebujeme: provaz, dvě tyčky (např. z násady od koštěte) Jeden konec provazu zaváţeme k jedné tyči. Provaz propleteme a za druhý konec budeme tahat. Dva silné chlapce vyzveme, aby se snaţily tyče od sebe odtáhnout. I dívka je pak přetáhne. 4

Balónek s reaktivním pohonem potřebujeme: nafukovací balónek, provázek, brčka, izolepu Přes třídu natáhneme pevnější nit. Nafoukneme balónek, izolepou k němu přilepíme kousky brčka k navléknutí. Po uvolnění vyrazí balónek po dráze. Pokud připravíme dráhy dvě, mohou ţáci soutěţit, komu doletí nejdále. Jak rozpoznat syrové vajíčko od vařeného? potřebujeme: jedno syrové vejce, jedno vařené natvrdo Vajíčka se pokusíme roztočit na stole. To, které se roztočí snadno, je vařené. Syrové se točí špatně. Pokud se dotkneme roztočeného vajíčka uvařeného natvrdo, zastaví se. Pokud se nám podaří roztočit syrové a pak ho dotykem zastavíme, samo se opět roztočí. Demonstrace závislosti tlaku na ploše potřebujeme: balónky, pevnou větší desku (vyřazené dveře), izolepu Nafoukneme větší počet balónků a pomocí izolepy z nich slepíme matraci o velikosti desky. Desku poloţíme na balónkovou matraci a postupně ji zatěţujeme. Je-li dosti velká, můţou se na ní postavit ţáci. Před zatíţením mohou tipovat, co deska unese. 5

Lávová lampa potřebujeme: kádinku, vodu, olej, sůl Kádinku naplníme z větší části vodou, nad ní přilijeme vrstvu oleje. Shora nasypeme sůl. Chuchvalce soli obalené olejem klesají ke dnu, tam se část soli rozpustí a díky oleji znovu stoupají vzhůru. Atmosférický tlak - kelímky potřebujeme: kelímky, kousek záclony nebo gázy, papír Kelímek naplníme aţ po okraj vodou a poloţíme na něj papír. Papír přitiskneme dlaní a kelímek otočíme rychle dnem vzhůru. Voda nevyteče. Atmosférický tlak je větší neţ tlak hydrostatický. Pro pobavení si můţeme připravit ještě jeden kelímek, na jehoţ hrdlo nalepíme kousek záclony. Pokus provádíme stejně, ale po odstranění papíru voda nevyteče. Pokud se ţáci domnívají, ţe jsme do kelímku nic nenalili, stačí ho trochu naklonit voda vyteče. Po odtajnění triku můţeme diskutovat o jevech v povrchové vrstvě kapalin. 6

Archimédův koktejl potřebujeme: vodu, sůl, glycerol, olej, med, líh, smetanu, potravinářskou barvu, sirup, úzkou kádinku nebo odměrný válec Do nádoby postupně naléváme (po stěně nebo po lţičce) kapaliny v pořadí med, sirup, glycerol, slaná voda, sladká voda, šlehačka, olej, líh. Bezbarvé kapaliny můţeme obarvit potravinářskou barvou, aby šla vidět jednotlivá rozhraní. Pokusy s brčky potřebujeme: brčka, izolepu, sklenici Při probírání atmosférického tlaku můţeme provést následující pokusy. Vyzveme ţáky, ať se zkusí napít ze sklenice pomocí dvou brček tak, ţe jedno je ponořené v nápoji, druhé je mimo sklenici. Diskutujme s nimi o tom, proč to není moţné. Pijme tedy jen jedním brčkem, které můţeme postupně prodluţovat. Brčka slepujeme pomocí izolepy. Čím delší brčko bude, tím hůře se bude pít. Povrchová vrstva, povrchové napětí potřebujeme: misku, špejle, práškový cukr, saponát Do misky nalijeme vodu, na hladinu poloţíme pár kousků nalámaných špejlí. Pokud se uprostřed dotkneme hladiny špejlí obalenou v práškovém cukru, kousky špejlí se stáhnou k cukru. Pokud na hladinu kápneme saponát, špejle se rozutečou. 7

Jevy v povrchové vrstvě kapaliny potřebujeme: sklenici s vodou, drobné předměty (skleněné korálky, kamínky ) Do sklenice nalijeme vodu aţ po okraj. Necháme ţáky tipovat, kolik předmětů můţeme vhodit do sklenice, aniţ by přetekla. S přibývajícím počtem předmětů pozorujeme zaoblení hladiny. Vejce v láhvi potřebujeme: láhev od kečupu, oloupané uvařené vejce natvrdo, kousek papíru Jak dostat vejce do láhve? Zapálíme prouţek papíru, vhodíme ho do láhve a na hrdo posadíme vece. Po chvilce je vejce vcucnuto dovnitř. Příčinou je podtlak v lahvi. Jak velkou silou tlačí vzduch? potřebujeme: novinový papír, pravítko Pravítko poloţíme na stůl tak, aby jeho část přesahovala. I slabý úder bude mít za následek, ţe se pravítko zvedne. Nyní na něj poloţíme list novinového papíru. Při slabém úderu tak větší plocha a tím větší atmosférická síla zabrání nadzvednutí. Při silném úderu bychom mohli pravítko i zlomit. Vzduchové dělo potřebujeme: tubus (např. od plakátu) nebo plastovou trubku, nafukovací balónek, PET láhev Na jeden konec tubusu navlékneme seříznutý vršek z PET láhve, na druhý konec napneme a připevníme izolepou blánu z rozstřiţeného nafukovacího balónku. Dělo namíříme na zapálenou svíčku a zatáhnutím za blánu se jí pokoušíme zhasnout. 8

Jevy v povrchové vrstvě kapaliny potřebujeme: sklenici, vodu, mince (padesátihaléř), pinp míček Do dvou sklenic nalijeme vodu (ne aţ po okraj). Do jedné poloţíme na střed minci, do druhé pinp. míček. Mince zůstane na středu, míček jde ke stěně. Vodu dolijeme aţ po okraj a opět na střed poloţíme minci a míček. Tentokrát bude situace opačná mince se přesune ke stěně, míček zůstane uprostřed. S ţáky můţeme diskutovat, co je příčinou. 9

Rozinky v minerálce potřebujeme: rozinky, perlivou minerálku, sklenici Do sklenice nalijeme minerálku a nasypeme do ní pár rozinek. Ty se ponoří na dno, po chvilce stoupají vzhůru a potom opět klesají dolů. Příčinou jsou bublinky plynu na povrchu rozinek. Při větším mnoţství klesne průměrná hustota a rozinka začne stoupat k hladině. Tam se bublinky odtrhnou a rozinky opět klesají dolů. Děj se opakuje. 10

Komínový efekt Potřebujeme: PET láhev, svíčku, talířek s vodou, tvrdší papír Vršek PET láhve seřízneme (viz. obr.). Zapálíme čajovou svíčku a zakryjeme jí seříznutou PET kou. Jestliţe jsme řezali pečlivě a dolní okraj je rovný, svíčka by měla po chvilce zhasnout. Pokud ne, umístíme svíčku na talířek s vodou. Se ţáky můţeme diskutovat o příčině zhasnutí svíčky a hledat moţnosti, jak PET ku upravit, aby svíčka hořela dál. Nechceme-li dělat v láhvi otvory, můţeme pomocí papíru vyrobit přepáţku, která nám komín rozdělí na dvě části. Jednou budou odváděny spaliny, jednou je zajištěn přívod kyslíku. 11

Důkaz atmosférického tlaku potřebujeme: plastovou krabičku s víčkem Ve víčku uděláme jeden otvor, do dna alespoň čtyři. Krabičku naplníme vodou a uzavřeme. Pokud je horní otvor uzavřený, voda nevytéká. Pokud horní otvor otevřeme, voda spodem vytéká. Netradiční tání vosku potřebujeme: kádinku, barevný vosk, horkou vodu, vidličku Do kádinky nalijeme horkou vodu. Na vidličku napíchneme kus barevného vosku a ponoříme aţ na dno. Vosk začne tát barevné kapky stoupají vzhůru, tam se vosk rozlije na hladině. Můţeme s ţáky diskutovat o hustotě vosku a vody, o teplotě tání vosku, o chování vosku pod 12

hladinou vody a na hladině vody. Tepelná vodivost vody a vzduchu potřebujeme: zkumavku, vodu, zdroj tepla (svíčka) Zkumavku navlékneme na prst, zvedneme a její horní konec umístíme nad plamen svíčky. Vzduch se v horní části zahřívá, dole se teplota nemění. Diskutujeme o špatně vodivosti plynných látek. Do zkumavky nalijeme vodu a opět zahříváme horní konec. Tam se voda ohřívá, dole se teplota nezmění. Máme-li větší zkumavku, můţeme na její dno vhodit kousek ledu se zamrzlými broky (aby led klesl dolů). Zatímco nahoře můţeme uvést vodu do varu, led neroztaje. Opět můţeme diskutovat o špatné tepelné vodivosti vody. Dejme ţákům moţnost vyzkoušet zahřívání vody ve zkumavce uzavřené prstem (jako v prvním pokusu). Sami přijdou na to, ţe to není moţné. 13

Nehořlavý kapesník potřebujeme: papírový kapesník, vodu, líh, kleště Kapesník namočíme ve vodě a vyţdímáme. Pak ho namočíme v lihu a zapálíme. Po chvilce ho uhasíme ve větší nádobě s vodou a ukáţeme, ţe je neponičený. Voda má velkou tepelnou kapacitu a proto odebírá teplo při hoření. Pokus můţeme provádět i s látkovým kapesníkem, ale s papírovým dosáhneme u ţáků většího efektu. Elektrostatický vysavač potřebujeme: krabičku od Ramy nebo Flory i s víčkem Do dna vyřízneme několik otvorů a krabičku zavřeme. Při tření o koberec, oblečení nebo čalounění začne krabička nasávat drobná smítka a prach. 14

Elektrostatický kolotoč potřebujeme: větší korkovou zátku, velkou jehlu, skleněný pohárek Do zátky vtlačíme jehlu (tupějším koncem). Na hrot jehly pak umístíme překlopený pohárek. Zelektrujeme pravítko, přiblíţíme ho k pohárku a pohybem v těsné blízkosti kolotoč roztočíme. 15

Další pokusy z elektrostatiky Potřebujeme: nafukovací balónky, pinp. míčky, prázdné plechovky od nápojů, mince, jehly, žiletka, kelímky od jogurtů, mikrotenový sáček, papírové kapesníčky, plastové trubičky od propisek, alobal Ţáci si mohou vyrobit detektory el. náboje z kelímků od jogurtů (viz obr.) Zelektrovaný nafouknutý balónek drţí na stěně. Nejlépe nad rámem dveří nebo obrázků. 16

Zelektrovaným pravítkem můţeme rozpohybovat plechovky od nápojů nebo pinp. míčky. (Vyzkoušejte míček s vrstvou tuhy.) Zajímavé jsou pokusy s jehlou, mincí a ţiletkou na hladině vody. Budou se od pravítka odpuzovat! Novodurová tyč dokáţe nádherně ohnout tenký pramínek vody. Demonstrace záznamu informací potřebujeme: kovový svinovací metr, magnet, galvanometr, zdroj střídavého napětí, cívku, vodiče Kovový pásek potíráme střídavě severním a jiţním pólem magnetu (zaznamenáváme informaci). Pomocí ţákovského galvanometru dokáţeme, ţe je informace na pásku uchována (záznam přehráváme). Pokud ho chceme smazat, protáhneme pásek cívkou připojenou ke zdroji střídavého napětí (cca 6 V). Galvanometrem dokáţeme, ţe je informace smazaná. 17

Válcové zrcadlo potřebujeme: tubus nebo jinou trubku,zrcadlovou fólii Tubus nařeţeme na válce (10 cm 15 cm) a polepíme je zrcadlovou fólií. Ţáci mohou pomocí této pomůcky zkoušet, jak zobrazuje válcové zrcadlo přímky, křivky, kolečka Získané poznatky pak mohou vyuţít při kreslení obrázků, které zrcadlo zobrazí do správné podoby. Otáčivá zrcadla pro vícenásobný odraz potřebujeme: zrcadlovou fólii, karton Z kartonu vystřihneme obdélník, uprostřed ho přehneme. Nalepíme na něj zrcadlovou fólii. Obě zrcadla pak můţeme natáčet a tím měnit úhel mezi nimi. 18

Kaleidoskop potřebujeme: kartón, papír, průsvitný papír, zrcadlovou fólii, korálky Z kartónu vystřihneme 3 stejné obdélníky, polepíme je zrcadlovou fólií a slepíme do trojbokého hranolu (fólií dovnitř). Jeden konec uzavřeme průsvitným papírem, druhý konec tvrdším papírem v jeho středu uděláme otvor. Dovnitř nasypeme korálky a pak uţ se můţeme dívat a ţasnout. Optika ve sklenici potřebujeme: sklenici, vodu, lžičku Jedna sklenice s vodou a lţičkou nabízí spoustu optických jevů. Při pohledu shora pozorujeme lom (zalomení lţičky). Při pohledu zdola pozorujeme zrcadlení (při totálním odrazu). Při pohledu z boku, pozorujeme, ţe ponořená část lţičky je větší (sklenice funguje jako lupa). Předměty za sklenicí jsou naopak zúţené a stranově převrácené. Sklenice funguje jako válcová čočka. 19

Demonstrace stojatého vlnění potřebujeme: kloboukovou gumu Gumu upevníme na jednom konci (např. na okenní klice). Gumu napneme přes třídu a druhý volný konec rozkmitáme. Jdou pozorovat kmitny a uzly. Při zvětšení frekvence kmitání roste počet kmiten i uzlů. Kelímkový telefon potřebujeme: kelímky od jogurtů, provázek Ţáci si mohou vyrobit jednoduchý telefon. Do dna kelímků uděláme malé otvory, Protáhneme jimi pevnou nit. Necháme ţáky, ať sami vyzkouší kvalitu signálu při napnutí, povolení nitě; jestli jde telefonovat za roh ; zda můţe někdo jejich hovor odposlouchávat (navázat se). Mohou vyzkoušet také různé provázky. Zpívající dvacetník potřebujeme: nafukovací balónek, mince s vroubky na obvodu (starý dvacetník) Minci vsuneme do balónku a ten nafoukneme a zaváţeme. Pokud začneme pohybovat balónkem tak, aby se mince uvnitř roztočila, začne vydávat zvuky. Výška tónu závisí na frekvenci otáčení. Výrazného zvuku dosáhneme pouze mincí s vroubky. Píšťalka z brčka potřebujeme: brčka, nůžky Konec brčka zmáčkneme a sestřihneme. Takto upravený konec dáme do úst a foukáním vyloudíme tón. Změnou délky dosáhneme tónů různé frekvence. Tak trochu jiné kyvadlo potřebujeme: brčko, jehlici, 2 kolíčky na prádlo 20

Při LP ţáci u kyvadla obvykle zjišťují závislost doby kmitu na délce závěsu. Zajímavější měření jim můţeme připravit s kyvadlem vyrobeným z brčka a dvou kolíčků. Změnou vzájemné polohy obou kolíčků dosáhneme jiné periody. Radioaktivní odpad potřebujeme: fazolky nebo čočku, fix Přípravná fáze je opravdu pracná, musíme na kaţdé fazolce na jedné straně udělat fixem značku. Ţáci radioaktivní jádra rozsypou a vyberou a spočítají ta, která jsou označená (značka nahoře). Pak rozsypou zbylá jádra a takto pokračují, dokud se všechna nerozpadnou. Výsledky zaznamenají do tabulky a následně grafu. 21