12. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DEBRUJÁRŮ Ž I V L Í K 1. KOLO - ÚNOR. Lidé v antice si mysleli, že celý svět tvoří 4 živly: OHEŇ, VODA, ZEMĚ, VZDUCH.



Podobné dokumenty
Přírodní vědy s didaktikou prezentace

Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele

12. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DEBRUJÁRŮ. 3. KOLO - duben AHOJ! SETKÁVÁME SE SPOLEČNĚ JIŽ POTŘETÍ!

Klíčení obilek pro všechny úlohy společné

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

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

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

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková

Laboratorní práce Archimédův zákon

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

Autorka: Pavla Dořičáková

Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze

HYDROSTATICKÝ PARADOX

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

LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA

Kapalina, pevná látka, plyn

Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy. Mgr. Kateřina Vondřejcová

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.15 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu.

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

2018-přijímací zkoušky nanečisto, str. 1/6 Matematika Jméno:

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

jeho hustotě a na hustotě tekutiny.

AKUSTICKÉ VLNĚNÍ PRVKŮ (SAMOHLÁSEK)

Dlouhodobé pozorování rozkladu přírodních a cizorodých látek v půdě

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu.

11 Proč má bagr písty?

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

Co je tlak a kde například se s ním setkáme:

Archimédův zákon I

Malý Archimédes. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Pomůcky. Motivace 1 MINUTA. Kladení otázek 2 MINUTY. Formulace hypotézy

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

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce)

VY_32_INOVACE_05_II./5._Vlastnosti kapalin

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

3.3.1 Tlak vzduchu. Předpoklady:

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

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

Závody kostek ledu Pokus pro samostatnou práci

TEČE, VODA TEČE (a nejen to)

POHÁR VĚDY 3. ročník KVARK kolo (únor) SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 3 Druhý stupeň ZŠ a SŠ

Deli Plus / V2/0611


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

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Metodická příručka pro zavádění nových předmětů Fyzikální praktikum

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7., 8.

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

2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt Trojlístek

Pokus se založením identických porostů s rozdílnou dávkou hnojiva (laboratorní práce, práce s internetem, tvorba prezentace)

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

1.8.1 Méně než nula I

Montážní a provozní návod Kotlíkový gulášový set 14 l č. zb

L. Samková, Matematika v laboratoři, UPVM konference 2011, České Budějovice

Ch - Rozlišování látek

Základy vztlakové síly v pokusech

Montážní a provozní návod Gril ATLAS č. zb

VYPRACOVAT DO

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně

Název lekce: Duha. Motivace

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

OBČERSTVOVACÍ STANICE

NÁVOD K OBSLUZE. Souprava stříkací pistole pro začátečníky (modeláře) REVELL Airbrush. Obj. č.:

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

VODNÍ KOLO. výzkumný úkol 05

13. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DEBRUJÁRŮ Šifra Komenského 2008

5.03 Hoření. Projekt Trojlístek

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008

Model Obrázek Popis Cena vč. DPH

Bádáme v kroužku fyziky

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla

Název: Kvasinky. Autor: RNDr. Lenka Simonianová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Informace o práci prád :láků na zl

Habermaaß-hra Experimentální Box - Vítr

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ.

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky

Montážní a provozní návod Plynový gril ANGULAR č. zb

Habermaaß-hra Dinosauří expedice

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

Poznámky k používání této příručky... 4 Seznamte se se suchým ledem a oxidem uhličitým... 6 Použití suchého ledu... 7

Celotáborová hra. Osidlování Skotska

PLÁNOVÁNÍ SPRINKLERSYSTÉMU

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

pracovní list studenta

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

Transkript:

12. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DEBRUJÁRŮ Ž I V L Í K 1. KOLO - ÚNOR Lidé v antice si mysleli, že celý svět tvoří 4 živly: OHEŇ, VODA, ZEMĚ, VZDUCH. AHOJ! JSEM ŽIVLÍK! DOBŘE SI MNE PROHLÉDNĚTE, JSEM SLOŽEN ZE VŠECH ŽIVLŮ! JSEM MOC ZVĚDAVÝ, CO O NÁS, ŽIVLECH, VÍTE VY, DĚTI POČÁTKU 21. STOLETÍ! TĚŠÍM SE, JAK NÁS BUDETE POZOROVAT, POPISOVAT A NAŠE PROJEVY VYSVĚTLOVAT! Svoje odpovědi, nákresy, postupy, případně nová řešení a zážitky v tomto kole zašlete nejpozději 28. února 2007 poštou na adresu: ŽIVLÍK 2007, ZŠ Litovel, Vítězná 1250, 784 01 Litovel nebo emailem na adresy: zivlik@zsviteznalitovel.cz a zároveň na adresu miroslavacerna@centrum.cz. Uzávěrka každého kola korenspondenční části této bude končit posledním dnem daného měsíce. Není nutné vyřešit všechny úkoly, ale jenom ty, které vás baví. Při celkovém hodnocení však bude brán v úvahu počet správných řešení a jejich úroveň. Do soutěže se mohou zapojit družstva i po uzávěrce jednotlivých kol s možností zpětného plnění. Informace o celé soutěži najdete na http://www.debrujar.cz.

POZNÁTE NÁS? CO O NÁS VÍTE? 1. V Evropě byli tvůrci živlové teorie staří Řekové. Za původce je označován svérázný mudrc Empedoklés z Akragantu. Ve kterém století žil? 2. Jaký čas od té doby uběhl? Udej počet století. 3. Kolik generací lidí od té doby žilo? Počítej 4 generace za 100 let. 4. Kolikrát jsem se přitom otočila okolo Slunce? 5. Kolikrát jsem se přitom otočila okolo své osy? 1. Co je mým hlavním projevem? 2. Co je mým přírodním zdrojem (nesmí být u toho člověk)? 3. Vypiš způsoby, které dříve lidé používali k mému vzniku! 4. Ve kterém století se začaly vyrábět zápalky na stejném principu jaký lidé používají dnes? 5. Jak dojde k mému zániku? 1. Do jaké výšky obaluji Zemi? 1. Jakou část povrchu Země pokrývám v mořích a oceánech? 2. Dokonce tvořím i lidské tělo. Z jaké části? 3. Jakou hmotnost mám za normálních podmínek, jestliže je mne 1 litr? 4. V jakých skupenstvích se mohu vyskytovat? Při jakých teplotách? 2. Z jakých plynů se skládám? 3. Který plyn ve mne obsažený potřebuje k dýchání člověk? 4. Který plyn ve mne obsažený potřebují ke svému životu rostliny? Který plyn se naopak zase do mne vrací? 5. Při které teplotě se ze mne stává kapalina? 5. Kdy se ze mne stává jinovatka?

Čeká vás tento měsíc spousta drobných úkolů a pokusů. Vše, co vytvoříte, nevyhazujte! Některé pomůcky a modely přístrojů budete potřebovat v následujících kolech soutěže. A nakonec z nich spolu sestavíme ŽIVLÍKOVU LABORATOŘ! A JE TO TADY! POKUSY! POJĎTE SI S NÁMI, ŽIVLY, HRÁT! Moc se těšíme na vaše nákresy pokusů! Na vaše postupy práce! Na vaše odpovědi! A na vaše pozorování a zážitky! Máte možnost nám zaslat i fotografie? Pro další práci budete potřebovat jednoduché pomůcky, které najdete všude okolo sebe plastové láhve, brčko, plastelínu, nafukovací balónky... Některé z nich si třeba budete muset koupit hadičku (např. v prodejnách s akvaristikou) nebo injekční stříkačku a jednorázové gumové rukavice (např. v lékárně). Každý úkol se dá řešit mnoha způsoby. Hledání toho nejvhodnějšího však vyžaduje dost času. V 1. kole je 7 pokusů, proto vám k jejich urychlení nabízíme jednu z možností řešení daného úkolu. Přiznáváme, že nemusí být nejlepší! Máte vlastní originální řešení? Ke každému pokusu přikládáme poznámku, abyste se orientovali, proč vám daný pokus nabízíme: jednoduchý, rychlý, důležitý pouze k odpovědi zařadí se do Živlíkovy laboratoře bude potřeba v dalších pokusech Pokusy se dají řešit na nejrůznější úrovni. Od realizace pokusu podle návodu, jaho pozorování a popisování až k vysvětlování, nejrůznějším měřením a nápaditým obměnám. Záleží na vaší věkové kategorii a chuti do práce! Dělejte, co vás baví a vyberte si! Příště budeme pokračovat! Ctíme zásadu: Od nejjednoduššího ke složitějšímu

1.KOLO / POKUS č.1 Vyrobte závaží o hmotnosti 50 g z nejdřív z mouky, potom z písku Vyrobte z některého vhodného materiálu toto těleso o hmotnosti 100g, 150g, Tělesa musí být odolná při dopadu na mne na Zemi! Náš postup, který jsme si při výrobě zapisovali: Navážíme daný materiál. Materiál dostaneme do nafukovacího balónku odpovídající velikosti. Použijeme např. trychtýř, špejli, Dobře utěsníme a zavážeme, např. gumičkou. Kvůli dalším nárazům, které toto těleso bude muset později. absolvovat, přetáhneme přes něj ještě jeden balónek. Ale předtím z něj odstřihneme úzký pevný konec. Otázky č. 1 Ani jsem netušil, kolik různých velikostí nafukovacích balónků se dá koupit! A co pořádek? Není mouka, sůl, písek všude okolo vás? A. Co pozorujete u závaží z různých materiálů o stejné hmotnosti? B. Kterým slovem odborníci označili vzájemnou souvislost těchto dvou vlastností předmětů? Jak se natahuje kousek gumy, jestliže na něj zavěšujeme závaží o různých hmotnostech? 1.KOLO / POKUS č.2 Náš postup, který jsme si při výrobě zapisovali: Na svislý proužek tvrdého kartonu připíchneme připínáčkem kousek gumy. Druhý konec gumy opatříme ukazovatelem (např. z brčka). Polohu brčka zakreslíme a popíšeme číslem 0. Na gumu zavěšujeme pomocí háčku na stromeček nebo háčku. vyrobeného z kancelářské sponky závaží vyrobené v pokusu č.1. K poloze ukazatele vždy napíšeme hmotnost daného závaží. Na druhé straně popisujeme zakreslené polohy brčka také jednotkami síly. Jakou gumičku si asi pro svůj pokus vyberete? Rada: Těleso o hmotnosti 100 g je k Zemi přitahováno silou 1 N. Otázky č. 2 A. Jak velkou silou je k Zemi přitahováno těleso o hmotnosti 50g a 150g? B. Jak se nazývají měřidla, jejichž model jste si právě vyrobili?

1.KOLO / POKUS č.3 Zapalte svíčku a přikryjte ji sklenicí. Dbejte ovšem na bezpečnost! Projevy, především mne, ohně, mohou být velmi nebezpečné! Proto si se mnou vždy hrajte jen za přítomnosti dospělého! Otázky č. 3 A. Co pozoruješ? Proč? B. Záleží na velikosti sklenice? Proč? 1.KOLO / POKUS č.4 Hadičku o délce asi 75 cm naplňte alespoň z poloviny obarvenou vodou (potravinářským barvivem). Vodní sloupec nesmí obsahovat vzduchové bubliny. Ve zbylé části hadičky zase nesmí být žádné jiné sloupečky vody. Z hadičky vytvořte písmeno U - konce hadice nechejte otevřené! Je mnoho postupů, jak naplnit hadičku! Jak jsme postupovali my? obarvenou vodu jsme najednou vstříkli do hadičky injekční stříkačkou. Děti, já - voda a injekční stříkačka! To je dobře, že neušpiním a mám schopnost uschnout! Otázky č. 4 A. Jakou polohu mají vodní hladiny v obou koncích otevřené hadice? B. Co se děje s polohami vodních hladin, jestliže měníš vzájemnou polohu obou konců hadice?

1.KOLO / POKUS č.5 Vyrobte předmět podle následujícího návodu. Pozorujte, jak se chová ve vodě, v hodně osolené vodě a v lihu. Do nádoby z plastové lahve (ze které odřežete horní část) nalijte vodu Na jeden konec brčka nalepte tolik plastelíny, aby takto vzniklé těleso ve vodě plavalo, a to ponořeno asi do 1/2 své délky. Plastelínu musíte dobře k brčku utěsnit, aby se do brčka nedostala voda. Na brčku vyznačte výšku vodní hladiny (např. proužkem samolepky přelepeným izolepou). Nyní vodu hodně osolte. Jak se změní ponor tohoto tělesa? Zaznamenejte jinou barvou. Stejné pokusy proveďte s technickým lihem. Výšky hladin kapalin zaznamenejte další barvou a k takto vzniklému přístroji přiložte papír s legendou. Otázky č. 5 A. Chová se tento předmět stejně ve vodě, osolené vodě, případně lihu? Proč? B. Jaký měřicí přístroj jste sestavili? 1.KOLO / POKUS č.6 Ponořte sklenici dnem vzhůru pod vodní hladinu. Otázky č. 6 Nejsem vidět, ale moje projevy ano! A. Dostane se voda do sklenice? Proč? Co musíme udělat, aby se nyní do této sklenice voda dostala? Proč? B. Najdete jiné obměny tohoto pokusu?

1.KOLO / POKUS č.7 Vraťte se k pokusu č.4. Najděte nyní co nejvíce způsobů, kterými docílíte toho, že na jednom konci hadičky bude po určitou dobu vodní hladina níže než na druhém konci. Najdete i nějaká originální řešení? Otázky č. 7 A. Popište způsoby, kterými toho dosáhnete. B. Se kterým Živlíkem jste si v tomto pokusu hráli? Kterou jeho vlastnost jste měnili? PROBLÉMOVÁ A TVOŘIVÁ ÚLOHA NA ZÁVĚR: Trojúhelník z obrázku několikrát vystřihněte. Z těchto shodných trojúhelníků vytvářejte nové rovinné útvary, a to přikládáním stejných stran trojúhelníků k sobě. Při tvorbě jednoho rovinného útvaru můžete použít maximálně 12 těchto trojúhelníků. 1. Kolik různých trojúhelníků z nich můžeme vytvořit? Jaké? 2. Kolik různých čtyřúhelníků z nich můžeme vytvořit? Jaké? 3. Které pravidelné rovinné útvary se vám takto podařilo vytvořit (v pravidelných útvarech jsou shodné strany i vnitřní úhly)? Své výsledky nalepte, zakreslete nebo nejlépe narýsujte. Pokud znáte jejich odborné názvy, pojmenujte je.