- Vitenskapelige eksperimenter med vann
- Innenriks regnbue
- Isfiske
- Speilmetoden
- Bøyer vann med statisk energi
- Uten tyngdekraft
- Rekreasjon av en sky
- Vandrende vann
- Tørris boble
- Musikalsk vann
- Vitenskapelige eksperimenter med ballonger
- Mer plass for luft
- Fremdriftsballong
- Eksperimenter med natron
- Vulkaneksperiment
- Magneteksperimenter
- Kompasset
- Luftforsøk
- Den magiske ballen
- Ubåten
- Planteeksperimenter
- Mal blomstene
- Den lille planten vokser, vokser
- Eggforsøk
- Egg flyter
- Å løse opp skallet på et egg
- Matforsøk
- Poteten og pilen
- Orange float
- Melkekunst
- Magnetisk frokostblanding
- Lavalampe
- Eksperimenter med forskjellige materialer
- Miniatyrraketter med tepose
- Flytende lag
- Tornado på flaske
- Tightrope gafler
De vitenskapelige eksperimentene er en av de beste måtene å forklare begreper biologi, kjemi eller fysikk for barn på et dynamisk, praktisk og interessant. I tillegg kan de vise nytten av fagene barn studerer.
Selv om utdanning tradisjonelt har vært basert på et enveis forhold - læreren forklarer og studenten får informasjon-, er undervisningen mer effektiv når den er dynamisk, praktisk og eleven vet nytten av det han lærer.

Vi skal vise en liste over eksperimenter som du kan trene med barn. Det er alltid viktig at du er til stede som voksen for å unngå mulige hendelser og forklare hva du skal gjøre.
Vitenskapelige eksperimenter med vann
Vann er et naturlig og viktig element for mennesker. Fra en veldig ung alder er folk i kontakt med denne naturressursen.
Imidlertid er man sjelden klar over de kjemiske reaksjonene som kan oppstå når denne væsken blandes med andre stoffer.
Innenriks regnbue
Med dette eksperimentet vil vi vise hvordan du kan lage en regnbue hjemme.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- Et glass med vann
- En sprayflaske
- Et papir
- sollys
Fremgangsmåte å følge:
Det første du må gjøre er å plassere et glass vann på et bord, en stol eller et vindu der sollyset når.
Deretter skal et ark legges på gulvet / bakken, akkurat på det punktet der sollyset treffer, i banen til glassglasslinjen.
Deretter sprøytes varmt vann på stedet der solen kommer inn. Alle elementene må justeres. Inkludert papiret som ble lagt på gulvet.
Plasser glasset og papiret på en slik måte at det dannes en regnbue.
I denne videoen kan du se et eksempel.
Isfiske
Dette eksperimentet vil vise deg et lite "triks" for å løfte isbiter med et tau, bare ved bruk av salt.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- Liten papirkopp
- Skål eller brett med isbiter
- 1 glass vann
- Tråd, streng eller hyssing omtrent 6 til 8 tommer lang
- Salt
Fremgangsmåte å følge:
Det første du må gjøre er å fylle en kopp med vann og ha den i kjøleskapet. Isbitene du normalt har i kjøleskapet fungerer også.
Når isterningen er klar, bør den legges i glasset med vann. Denne kuben vil flyte.
Den ene enden av tauet (som ville simulere en fiskestang) er plassert på toppen av bøtta. Strø på salt rett på det punktet hvor isen og tauet møtes.
Du vil merke at vannet smelter i noen få sekunder, men frarådes umiddelbart.
Vent cirka 10 sekunder, og løft deretter isterningen veldig forsiktig, og trekk i snoren eller tråden. Det blir som å fange en frossen fisk.
Hvorfor skjer dette?
Det som skjer i dette eksperimentet er at saltet senker frysetemperaturen i vannet, og siden isen allerede er så kald som den kan være, begynner det å smelte.
Denne smeltingen danner en slags brønn på overflaten av isen, noe som bidrar til å øke temperaturen som er nødvendig for frysepunktet.
Isen fryser deretter igjen, og strengen eller tråden blir fanget inne i isterningen.
Kranvann fryser ved 32 ° F.
I denne videoen kan du se hvordan du gjør det.
Speilmetoden
I dette eksperimentet demonstreres de fysiske prinsippene for refleksjon og refraksjon.
Når lysbølger passerer gjennom vannet, oppstår en svak bøyning i retning av disse bølgene.
Og når du kolliderer med speilet glass, er det et annet avvik som lar refleksjon av regnbuens farger.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- Et lite speil
- Et glass vann (der speilet kan holdes)
- En lommelykt
- Et lite rom
- Et stykke hvitt papir eller en hvit vegg
Fremgangsmåte å følge:
Den første tingen å gjøre i dette tilfellet er å plassere et speil inne i et glass vann.
Da må du passe på at rommet er helt mørkt.
Nå er det på tide å slå på en lommelykt (eller rette solstrålene) og skinne speilet.
En serie mini regnbuer vises på speilet.
Hvis du legger hånden på bunnen av glasset og retter lyset til det punktet (gjennom glasset med vann), vil også regnbuens farger bli sett.
I denne videoen kan du se hvordan du gjør eksperimentet.
Bøyer vann med statisk energi
Det som demonstreres med dette eksperimentet, er driften av statisk elektrisitet.
De negativt ladede partiklene (elektronene) som er naturlig i håret, passerer til kammen eller ballongen, og etterlater det med en ekstra ladning med elektroner.
I motsetning til dette er vann nøytralt fordi det har positivt og negativt ladede partikler, men når objektet med ekstra negative ladninger bringes nærmere det, reagerer dets positive ladning og flytter strømmen i den retningen.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- En plastkam (eller en oppblåst ballong)
- En smal strøm av vann fra en kran
- Tørt hår
Fremgangsmåte å følge:
Den første tingen å gjøre er å åpne vannkranen litt, slik at strømmen som kommer ut er noen få millimeter bred.
Nå må barnet skyve kammen gjennom håret minst 10 ganger
I tilfelle en ballong blir brukt i stedet for en kam, bør den gnides bakfra og foran på håret i noen sekunder.
Nå skal kammen eller ballongen forsiktig næres mot vannstrømmen (uten å berøre den).
Du vil se hvordan vannet bøyer seg for å nå kammen eller ballongen.
I denne videoen kan du se hvordan du gjør det.
Uten tyngdekraft
Dette eksperimentet vil vise at det er mulig å modifisere tyngdekraften, fordi trykket i luften utenfor et glass er større enn trykket til vannet inne i det.
Det ekstra lufttrykket holder pappen på plass og vannet i glasset.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- Et glass vann (overfylt)
- Et stykke papp
Fremgangsmåte å følge:
Pappen skal plasseres over glassets munn. Det er viktig at ingen luftbobler kommer mellom vannet og pappen.
Nå blir glasset snudd på hodet. Dette gjøres over en vask eller et sted der det ikke har noe å si om litt vann blir sølt.
Når glasset er snudd, støttes ikke pappet for hånd.
Du vil se med forundring at pappet ikke faller og vannet ikke søler. Det er ingen tyngdekraft!
Du kan se hvordan du gjør det i denne videoen.
Rekreasjon av en sky
Det vil bli vist hvordan det dannes en regnsky med dråper vann som er et resultat av kollisjon av kald luft med vanndampen som har steget etter fordampningen av de landlige vannmassene.
Når disse skyene akkumulerer mye vann, vender vannet tilbake til bakken som regn.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- 1 kanne
- Springvann
- Barberskum
- Blå konditorfarge
- Glass dropper
Fremgangsmåte å følge:
Fremgangsmåten som følger er å fylle kannen med rennende vann. Med barberkremen spres en slags sky over overflaten av vannet.
Du må vente noen minutter på at skummet legger seg og deretter legge til noen dråper av den blå konditorfargen.
Skummet begynner å dryppe fargestoffet på vannet, og skaper en regneffekt.
Du kan se hvordan du gjør det her.
Vandrende vann
Fenomenet som oppstår ved transport av vann og næringsstoffer i blomster og planter vil bli vist.
Dette skjer som et resultat av kapillærvirkning, som er navnet gitt til prosessen som en væske beveger seg gjennom en ledning.
Dette kan også være en mulighet til å snakke med barn om primær- og sekundærfarger.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- 2 papirhåndklær
- 3 gjennomsiktige briller
- Gul og blå konditorfarge.
Fremgangsmåte å følge:
Alle tre glassene skal være på linje. I det første glasset bør du tilsette vann med mye blåfarge.
Det neste glasset blir stående tomt, og det siste i rekken fylles med vann og den gule konditorfargen blir lagt til det.
Det er på tide å brette papirhåndklærne og legge dem i munnen på glassene; den ene enden plasseres i glasset med blått vann og den andre enden slippes ned i det tomme glasset som ble plassert i midten.
Operasjonen gjentas i glasset med gult vann; den ene enden av håndkleet inne og den andre enden i det tomme glasset.
Om omtrent 30 minutter vil vannet passere papirhåndklærne inn i det tomme glasset, og etter 2 timer får det midterste glasset en grønn væske.
I denne videoen kan du se hvordan du gjør det.
Tørris boble
I dette eksperimentet vil det bli vist at karbondioksid (CO2) i sin faste form er tørris.
Når tørris når temperaturer over -56,4 ° C (-69,5 ° F), blir det til en gass. Det går aldri gjennom en flytende tilstand. Dette er fenomenet som kalles sublimering.
Å sette tørris i kontakt med vann fremskynder sublimeringsprosessen og produserer tåker.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- Vann
- En stor skål med leppe rundt toppen
- En stripe med klut
- Flytende såpe
- Tørris (dette krever at en voksen person tar sikkerhetstiltak)
Fremgangsmåte å følge:
Tørris legges i en beholder og tilsettes litt vann. På dette tidspunktet kan scenen ligne på en Disney-film om hekser som lager et sammenkok.
Tilbered litt såpeblanding, tilsett litt flytende oppvasksåpe med vann.
Nå blir duken dynket i såpeblandingen og ført rundt kanten av beholderen. Deretter føres det over hele toppen på en slik måte at det dannes bobler på tørrisen.
Boblen vil begynne å vokse.
I denne videoen kan du se den.
Musikalsk vann
I dette eksperimentet vil vi vise hvordan du kan lage lydbølger som ferdes gjennom vann. I glasset med mer vann vil den laveste tonen bli produsert, mens i den med mindre vann vil den høyeste tonen produseres.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- 5 eller flere glass (glassflasker fungerer også)
- Vann
- Trepinne eller blyant
Fremgangsmåte å følge:
Brillene eller glassene er foret opp på en slik måte at det dannes en rad med briller. Til disse tilsettes vann i forskjellige mengder slik at førstnevnte har veldig lite vann og sistnevnte er full.
Med blyanten eller en annen trebar, blir kanten av glasset slått med mindre vann, og deretter gjentas operasjonen på kanten av glasset med mer vann.
Ulike toner av lyden vil bli lagt merke til. Hvis du gjør det i en bestemt rekkefølge, kan du få en musikalsk melodi.
Se hvordan du gjør det i denne videoen.
Vitenskapelige eksperimenter med ballonger
Teknisk sett er en ballong ikke annet enn en beholder laget av et fleksibelt materiale som for eksempel aluminiumisert plast eller gummi. Den er normalt fylt med luft, men kan også fylles med helium.
Det brukes vanligvis, i det minste i Vesten, som det dekorative elementet for høytiden. Det gjør også et morsomt leketøy for barn.
Her er noen eksperimenter som kan gjøres med ballonger som gir et mer vitenskapelig preg på bruken.
Mer plass for luft
Dette eksperimentet vil vise hvordan når luften inne i ballongen varmes opp, begynner den å utvide seg som respons på separasjonen som oppstår mellom molekylene når de begynner å bevege seg raskere.
Dette betyr at den varme luften trenger mer plass.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- Tom flaske
- Ballong
- Beholder med varmt vann
Fremgangsmåte å følge:
Ballongen skal plasseres over munnen på den tomme flasken.
Denne flasken skal plasseres inne i beholderen med varmt vann. La den hvile noen minutter, så ser du hvordan ballongen begynner å utvide seg.
Se i denne videoen hvordan du gjør det.
Fremdriftsballong
Dette eksperimentet vil vise at hvis eddik og natron kombineres, produseres det en gass som skaper et trykk som er sterkt nok til å sprenge en ballong.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- 1 tom plastflaske
- ½ kopp eddik
- Natrium bikarbonat
- teskje
- Gjenvinningspapir
- Permanent markeringstusj
- 1 ballong
- 1 saks
- 1 limpinne
Fremgangsmåte å følge:
På den rene siden av gjenvinningspapiret, tegner du en skjorte for å feste seg foran på flasken som 1/2 kopp eddik skal helles i.
Trekk et ansikt på ballongen med den permanente markøren og hell en natron i den med en liten skje.
Det er på tide å strekke ballongens hals rundt flasken. Du må sørge for at natron holder seg inne i ballongen.
Når ballongen er sikret i flasken, slippes natron i eddik.
Ballongen (og ansiktet som ble tegnet på den) vil vokse.
Du kan se i denne videoen hvordan du gjør det.
Eksperimenter med natron
Natriumbikarbonat er en type salt som er dannet av kullsyre. Den inneholder et hydrogenatom som kan erstattes av et metall.
Normalt er det innenlandske bruksområder relatert til å hjelpe til med tilberedning av myke kaker eller eliminere halsbrann når den konsumeres fortynnet i vann (i minimale doser).
Det brukes også til fremstilling av korn (for eksempel bønner) for å forhindre gass hos personer med irritabel tarm.
Men her er noen eksperimenter som avslører dens kjemiske egenskaper.
Vulkaneksperiment
Det du ser i dette eksperimentet er den kjemiske reaksjonen mellom en syre (eddik) og et alkalisk (brusikarbonat). De prøver å nøytralisere hverandre.
Under en slik reaksjon frigjøres karbondioksid, som er en gass. Sammen med vann og såpe forklarer det boblene.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- 2 ss natron
- 1 ss flytende såpe
- noen få dråper rød konditorfarge
- 30 ml eddik
- 1 flaske vann
Fremgangsmåte å følge:
Tilsett konditorfarge, såpe, vann og natron i en kjegleformet beholder eller liten prop-vulkan.
Alt dette er blandet og før du tilsetter eddik, er det satt tilbake.
Nå kan du helle eddik og nyte det kunstige vulkanutbruddet som nettopp er opprettet.
Du kan se hvordan du gjør det i denne videoen.
Magneteksperimenter
En magnet er et materiale eller kropp som har magnetisk kraft takket være den kan tiltrekke seg andre magneter og ferromagnetiske metaller.
Magneten kan være naturlig eller kunstig. Sistnevnte kan ha sin magnetisme i en bestemt eller ubestemt tid.
Disse elementene har flere bruksområder; som en komponent i elektronisk utstyr eller enheter, i magnetstrimlene som kreditt- og debetkort har, som en del av boliginnredningen (i pyntegjenstandene som vanligvis plasseres i kjøleskapet), etc.
Her er noen enkle eksperimenter der barn kan oppdage styrken til disse objektene.
Kompasset
Det vil bli vist at jorden fungerer som en enorm magnet som tiltrekker alle metaller til sin nordpol.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- Vann
- 1 skål, glass eller beholder
- 1 mål
- 2 små papirbiter eller kork
- 2 nålmagneter
Fremgangsmåte å følge:
Den første tingen å gjøre er å flyte et lite papirark i en beholder eller et glass vann.
På det papiret eller korket må du sette en nålmagnet.
Nå må du gjenta operasjonen med den andre nålmagneten.
De to nålene må peke i samme retning. Da vil jordens magnetisme gjøre at magnetet peker nordover.
For å være sikker, finn et referansepunkt som lar deg finne nord (skyggen din kan gjøre susen) og identifisere den gjenværende magnetnålen som peker nordover.
Se i denne videoen hvordan du gjør det.
Luftforsøk
Luft er blandingen av gasser som er i jordas atmosfære og som tillater menneskeliv. Selv om det ikke sees, er det viktig for menneskers overlevelse og utvikling.
I årevis har mennesket undersøkt dens egenskaper og kreftene som påvirker det for å dra nytte av det på forskjellige bransjefelt.
Dessverre er det også en naturressurs som blir påvirket negativt av forurensning.
I dette avsnittet vil du se noen enkle eksperimenter som demonstrerer tilstedeværelse og kraft av luft.
Den magiske ballen
I dette tilfellet observeres samspillet mellom luftstrømmen fra tørketrommelen og tyngdekraften som skyver ballen mot bakken.
Spenningen mellom de to kreftene holder ballen i midten og ser ut til å flyte.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- 1 liten ball (som ping pong ball)
- 1 hårføner
Fremgangsmåte å følge:
I dette enkle eksperimentet er det nok å slå på hårføneren og rette luftstrømmen oppover, og prøve å ikke være varm luft.
I banen til den luftstrømmen, må ballen slippes.
Barnet vil se med forundring hvordan ballen flyter.
Se i denne videoen hvordan du gjør det.
Ubåten
I dette eksperimentet fungerer lufttrykket.
Når halm eller halm kastes i flasken, får luften inni det til å flyte, men når du klemmer det sammen, presser det indre rommet sammen og øker trykket på halmen, og synker det ned i vannet.
Når trykket på flasken frigjøres, som barnet slutter å klemme, synker lufttrykket på halmen, det fylles med luft igjen og det kan flyte.
Materialer som trengs for eksperimentet:
- 1 tom brusflaske uten etiketten
- 1 pinne lekedeig eller litt leire
- 1 halm eller halm
- Vann
Fremgangsmåte å følge:
Det begynner med å skjære et strå som plasticine er plassert i den ene enden, på en slik måte at det hullet er dekket.
I motsatt ende plasseres en ring med lekdeig for å omgi eller klem halmen. Målet er å legge vekt på den enden av halmen.
Nå tilsettes tre fjerdedeler vann til flasken og den lukkes.
Barna kan deretter klemme på flasken for å se på halmen synke og slippe den, slik at den kommer tilbake til overflaten av vannet for å svaie. Denne operasjonen kan gjentas så mange ganger du vil.
Se i denne videoen hvordan du gjør det.
Planteeksperimenter
Mal blomstene
Materialer som trengs for eksperimentet:
- 3 kopper med vann
- 3 kunstige farger
- 3 hvite blomster
Fremgangsmåte å følge:
Flere dråper med samme farge bør tilsettes hver kopp med vann, slik at hver kopp har en annen farge fra den andre.
Stammen til hver blomst er skåret og senket i en kopp vann som nettopp er blitt farget.
Barna vil merke at blomstene absorberer vannet gjennom stilken og gradvis endrer fargen på kronbladene og bladene.
Hvorfor skjer dette?
Dette eksperimentet viser stilkenes transportfunksjon i planter, og hvordan næringsstoffene (i dette tilfellet erstattet av farget vann) beveger seg gjennom plantene for å fremme deres vekst og utvikling.
Se i denne videoen hvordan du gjør det.
Den lille planten vokser, vokser
Materialer som trengs for eksperimentet:
- Linjal eller målebånd
- Agurk, solsikke og basilikumfrø
- Tre potter (kan være mer hvis du har nok plass og forskjellige frø)
- land
- Vann
- Papir
- Blyant eller penn
Fremgangsmåte å følge:
Til å begynne med må jord tilføres pottene. Så skal frøene plasseres der (for hver potte, en type plante).
Pottene skal være plassert i et rom der de får sollys.
Etter rimelig tid bør det bekreftes hvilken av pottene som allerede har grodd frø.
Når den første stilken dukker opp, begynner målingen. For dette brukes en linjal eller et målebånd og navnet på planten, datoen og høyden noteres.
Denne operasjonen gjentas hver uke.
Etter tre uker vil du begynne å merke at hver plante har en annen vekstrate.
På samme måte vil det verifiseres at hver type anlegg kan nå en spesifikk høyde.
Det er et eksperiment som krever tålmodighet så kreativitet er nødvendig for å oppmuntre barn til å holde ut i målingen.
Kanskje en fotoshoot med favorittplanten din vil bidra til å holde den interessant.
Eggforsøk
Egg flyter
Materialer som trengs for eksperimentet:
- 1 egg
- Vann
- 6 ss salt
- 1 høyt glass
Fremgangsmåte å følge:
Glasset skal være halvt fylt med vann. Så skal de 6 ss salt tilsettes.
Tilsett nå vanlig vann til glasset er nesten fullt.
Det er på tide å sette egget i vannet og se hva som skjer. Hvis det vanlige vannet ikke ble blandet brått med saltvannet, vil egget ha en tendens til å flyte på overflaten av saltvannet, omtrent halvveis opp i glasset.
Hvorfor skjer dette?
I dette eksperimentet er tetthet demonstrert.
Saltvann har en høyere tetthet enn vanlig vann.
Jo tettere en væske er, jo mer sannsynlig er det at et objekt flyter i den.
Se i denne videoen hvordan du gjør det.
Å løse opp skallet på et egg
Materialer som trengs for eksperimentet:
- 1 egg
- Litt hvit eddik
- 1 tykk glasskrukke med lokk (og bred munn)
Materialer som trengs for eksperimentet:
Legg egget i glasset. For et barn kan det være lettere å gjøre dette ved å vri glasset litt slik at egget glir inn i det.
Nå kan du tilsette eddik, og sørge for at det er nok til å dekke til egget.
Egget kan flyte, men det vil bare være et øyeblikk, for da synker det.
Om et minutt eller to vil ørsmå bobler av karbondioksid vises i eggeskallet. Krukken skal tildekkes og få stå i en uke.
Eddik kan erstattes i den tiden.
Etter denne tiden vil det sannsynligvis danne seg et lag skum på overflaten.
Det vil sees at egget har økt litt i størrelse og at dets brune farge begynner å bleke.
Det er på tide å fjerne egget fra eddiken.
På dette tidspunktet gjenstår bare en liten peeling som kan rengjøres med et forsiktig gni. Hvis dette ikke skjer, må det bløtlegges lenger i eddik.
Hvorfor skjer dette?
I denne prosessen er fenomenet av cellulær osmose påvist der en væske passerer gjennom en halvgjennomtrengelig cellemembran.
Kalsiumbikarbonatet i eggeskallet løses opp i det sure eddikmediet. Imidlertid er eddik en mild syre som ikke løser den opp umiddelbart uten å gjøre det veldig sakte.
I prosessen blir kalsiumbikarbonatet omdannet til kalsiumacetat.
Se den i denne videoen.
Matforsøk
Poteten og pilen
Materialer som trengs for eksperimentet:
- Flere sugerør eller stive plaststrå
- 1 rå potet
Fremgangsmåte å følge:
For å starte dette eksperimentet er det nødvendig å gjøre en test først: hold i sigaretten uten å dekke hullet i øvre ende og kaste den mot poteten som om du prøver å stikke den.
Det vil være en ubrukelig innsats fordi poteten ikke kan trenge gjennom. Og i tilfelle det oppnås, vil det bare være noen få millimeter.
Nå er det tid for det virkelige eksperimentet:
Du prøver å gjøre det samme med poteten, men denne gangen dekker du hullet på toppen av halmen med tommelen.
Denne gangen bør du bore en større plass i poteten.
Hvorfor skjer dette?
Det som skjer er at ved å dekke hullet i sigaretten, blir luften inni den komprimert og dette fungerer som en impuls for å nå poteten med mer kraft.
En kraft som klarer å trenge gjennom huden på poteten og dens masse.
Se i denne videoen hvordan du gjør eksperimentet.
Orange float
Materialer som trengs for eksperimentet:
- 1 appelsin
- 1 dyp bolle
- Vann
Fremgangsmåte å følge:
Du må begynne med å helle vannet i beholderen. Så kastes appelsinen i vannet.
Den neste delen av eksperimentet er å gjøre det samme, men andre gang skal det gjøres etter peeling av appelsinskallet.
Det som dette eksperimentet avslører, er at appelsinen har luft i skallet, noe som bidrar til å øke tettheten til vannet når det flyter på overflaten.
Ved å skrelle appelsinen øker imidlertid tettheten til appelsinen, og det tettere materialet synker i vannet.
Se i denne videoen hvordan du gjør eksperimentet.
Melkekunst
Materialer som trengs for eksperimentet:
- En bolle
- ½ kopp melk
- Oppvasksåpe
- Bomullspinne (cutex eller vattpinne)
- Ulike konditorfarge
Fremgangsmåte å følge:
Melken helles i bollen og vent noen minutter på at den legger seg og overflaten til melken stabiliserer seg.
Legg dråper med farget matfarge til forskjellige flekker i melken.
Fukt den ene enden av vattpinnen med litt såpe og dypp over de fargede dråpene.
Du vil se hvordan morsomme figurer dannes, og du kan glede deg over kunstverk.
Det skal bemerkes at denne melken ikke vil være egnet til konsum etter dette eksperimentet.
Hvorfor skjer dette?
Denne reaksjonen skyldes det faktum at melken har et høyt fettinnhold og væsken fra fargestoffene flyter på fettet.
Oppvasksåpen kutter bindingene i fettet og skiller dem, og fargen som ble tilsatt gjør at separasjonen mer synlig.
Det er variasjoner av dette eksperimentet når temperaturen på melken endres og når forskjellige typer melk brukes.
En annen ting som kan gjøres er å tilsette pepper i melken før du berører overflaten med vattpinnen dyppet i såpe.
Se denne videoen hvordan du gjør det.
Magnetisk frokostblanding
Materialer som trengs for eksperimentet:
- Korn
- Neodymmagnet
- 1 gjennomsiktig flaske
- Vann
Fremgangsmåte å følge:
Du må fylle flasken med vann opp til en tredjedel og tilsette kornblandingen. Flasken er avdekket og ristes kraftig.
Frokostblandingen blir "soaking" over natten på en slik måte at det mykner og går i stykker.
Når kornblandingen er helt våt og i mindre biter, plasseres magneten på utsiden av flasken, og sikrer at det er mer væske på det punktet der magneten er.
Flasken blir deretter snudd slik at vannet ikke er direkte under magneten.
Litt etter litt, fjern magneten, så ser du jernbitene festet til flasken.
Hvorfor skjer dette?
Det er noe jerninnhold i korn, og når det brytes i mindre biter eller dynkes i vann, blir innholdet mer utsatt.
Magneten vil tiltrekke seg de metalliske sporene med sin magnetisme.
Se i denne videoen hvordan du gjør det.
Lavalampe
Materialer som trengs for eksperimentet:
- Vann
- En klar plastflaske
- Vegetabilsk olje
- Konditorfarge
- Alka seltzer
Fremgangsmåte å følge:
Plastflasken er fylt med vann til den er en fjerdedel full. En trakt kan hjelpe deg med å gjøre dette uten å søle mye væske.
Nå er flasken ferdig fylt med vegetabilsk olje.
Blandingen får stå i noen minutter til begge væskene skilles fra hverandre.
Litt etter litt blir omtrent tolv dråper av konditorfargen tilsatt. Fargen på det fargestoffet kan være hvilken som helst.
Matfargen blandes med vannet og blir til en væske i "forskerbarnets" favorittfarge.
Nå kuttes Alka-Seltzer-nettbrettet (5 eller 6) i biter, og en av disse bitene kastes i flasken med blandingen.
Bruset vil gjøre flasken om til en lavalampe.
Hvorfor skjer dette?
Vann og olje blandes ikke veldig godt. På grunn av dens tetthet holder oljen seg på toppen av flasken.
Fargestoffet går rett i bunnen og blandes med vannet. Alka-Seltzer frigjør bobler av karbondioksid.
Disse boblene stiger til toppen belastet med farget vann. Reaksjonen avsluttes når gassen når overflaten og frigjør vannet fra boblen.
Hver gang en Alka-Seltzer-tablett tilsettes flasken, vil den samme reaksjonen bli sett. Og å riste flasken frem og tilbake vil forlenge reaksjonstiden.
Se i denne videoen hvordan du gjør eksperimentet.
Eksperimenter med forskjellige materialer
Miniatyrraketter med tepose
Materialer som trengs for eksperimentet:
- En tepose
- En lighter
- Et brannsikkert brett
- En søppelsekk
Fremgangsmåte å følge:
Den ene enden av teposen kuttes av og innholdet tømmes. Med den nyklipte posen dannes en sylinder og legges på brettet.
Nå, og med hjelp og tilsyn av en voksen, er den øvre delen av teposen tent. Den skal ta av.
Hvorfor skjer dette?
Dette skjer fordi strømmen av varm luft blåser bort den lille massen av teposen.
Se i denne videoen hvordan du gjør det.
Flytende lag
- Litt juice
- Vegetabilsk olje
- Alkohol
- En gjennomsiktig beholder
Fremgangsmåte å følge:
Beholderen tas og saften helles. På toppen av saften tilsettes vegetabilsk olje litt etter litt, men på en slik måte at den glir nedover veggene i beholderen.
Nå er det på tide å skjenke alkoholen forsiktig. Alkohol kan være ren eller farget.
Det vil sees at væskene er separert i tre lag.
Hvorfor skjer dette?
Dette skjer fordi stoffene i dette eksperimentet har forskjellige tettheter. Resultatet kan være mer estetisk hvis væskene farges separat.
Se denne videoen hvordan du gjør det.
Tornado på flaske
- To gjennomsiktige flasker
- Én tube
- Litt vann
Fremgangsmåte å følge:
Vannet helles i en av flaskene og kobles til den andre gjennom dysen med røret (det kan være et pvc- eller plastrør).
Væsken blir spunnet i flasken som ligger øverst. Når væsken begynner å renne ned i den andre flasken, genereres en virvel.
Hvorfor skjer dette?
Dette skjer fordi når vannet sirkulerer nedover, blir luften tvunget til å gå oppover.
Denne prosessen genererer en spiral tornado.
Hvis du vil legge til et annet preg, kan du legge til glitter, konditorfarge eller lampeolje.
Du kan se en variant av dette eksperimentet i denne videoen.
Overvektige gummy bjørner
Materialer som trengs for eksperimentet:
- En pose gummy bjørner
- 4 glass
- En teskje salt
- En teskje natron.
- Målebånd
- Kjøkkenvekt
- Blyant og papir (for å merke fysiske forandringer under eksperimentet).
Fremgangsmåte å følge:
Du må ta glassene og legge 50 ml vann til hvert av dem.
Den ene blir stående alene med vann; eddik blir lagt til en annen; til en annen tilsett teskje salt; og til den fjerde, tilsett teskje natron.
Nå blir hver bamse målt og veid, og disse dataene blir notert, og identifiserer dem veldig godt slik at de kan oppdages om en endring skjer eller ikke.
Deretter blir hver bjørn plassert i et annet glass og der får de trekke over natten.
Ved daggry fjernes bjørnene fra glassene og lar dem tørke.
Nå blir hver bjørn målt og veid en gang til, og dataene blir sammenlignet.
Hvorfor skjer dette?
Også her bemerkes fenomenet osmose.
Sjekk den ut i denne videoen.
Tightrope gafler
Materialer som trengs for eksperimentet:
- To gafler.
- En tannpirker
- Et langt glass.
- En lighter.
Fremgangsmåte å følge:
Du må starte med å koble de to gaflene.
Deretter føres pinnen gjennom det første hullet i en av gaflene og fjernes gjennom det andre hullet i det andre som om det var et vev.
Nå legger du gaflene med pinnen flettet til kanten av glasset. Det vil si at tannpirkeren vil hvile på kanten av glasset, mens du understøtter gaffelenes vekt i en delikat balanse.
Det er på tide å tenne bål ved enden av tannpirken som er mot innsiden av glasset (med tilsyn og hjelp fra en voksen).
Brannen vil konsumere tannpirken, men gaflene vil balansere.
Hvorfor skjer dette?
Dette er balansen gitt av massesenteret.
I dette tilfellet er tyngdepunktet under hjulkretsen.
Se denne videoen hvordan du gjør det.
