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Einführung
Ohne Zweifel beginnt unser gesamtes Wissen mit Experimenten. (Kant Emanuel. Deutscher Philosoph

1724-1804) Physikalische Experimente führen die Schüler auf spielerische Weise an die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Gesetze der Physik heran. Experimente können im Unterricht eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit der Schüler auf das untersuchte Phänomen zu lenken, beim Wiederholen und Festigen von Unterrichtsstoff und bei Präsenzabenden. Unterhaltsame Experimente

das Wissen der Studierenden vertiefen und erweitern, die Entwicklung des logischen Denkens fördern und Interesse am Fach wecken. Diese Arbeit beschreibt 10 unterhaltsame Experimente, 5 Demonstrationsexperimente mit Schulgeräten. Die Autoren der Werke sind Schüler der 10. Klasse der Sekundarschule Nr. 1 der städtischen Bildungseinrichtung im Dorf Zabaikalsk, Transbaikal-Territorium - Chuguevsky Artyom, Lavrentyev Arkady, Chipizubov Dmitry.

Die Jungs führten diese Experimente selbstständig durch, fassten die Ergebnisse zusammen und präsentierten sie in Form dieser Arbeit.

Die Rolle des Experiments in der Wissenschaft der Physik
Die Tatsache, dass die Physik eine junge Wissenschaft ist
Das kann man hier nicht mit Sicherheit sagen.
Und in der Antike lernte man Naturwissenschaften,

Wir haben immer versucht, es zu verstehen.
Der Zweck des Physikunterrichts ist spezifisch,
Sie können das gesamte Wissen in der Praxis anwenden.
Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern – die Rolle des Experiments

Muss zuerst stehen.
Sie können ein Experiment planen und durchführen.
Analysieren und zum Leben erwecken.
Erstellen Sie ein Modell, stellen Sie eine Hypothese auf,

Die Gesetze der Physik basieren auf experimentell ermittelten Tatsachen. Darüber hinaus ändert sich die Interpretation derselben Tatsachen im Laufe der historischen Entwicklung der Physik häufig. Durch Beobachtungen sammeln sich Fakten an. Aber Sie können sich nicht nur auf sie beschränken. Dies ist nur der erste Schritt zum Wissen. Als nächstes kommt das Experiment, die Entwicklung von Konzepten, die qualitative Merkmale ermöglichen. Um aus Beobachtungen allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen und die Ursachen von Phänomenen herauszufinden, ist es notwendig, quantitative Beziehungen zwischen Größen herzustellen. Wenn eine solche Abhängigkeit vorliegt, wurde ein physikalisches Gesetz gefunden. Wenn ein physikalisches Gesetz gefunden wird, ist es nicht erforderlich, in jedem Einzelfall zu experimentieren; es reicht aus, die entsprechenden Berechnungen durchzuführen. Durch die experimentelle Untersuchung quantitativer Beziehungen zwischen Größen können Muster identifiziert werden. Basierend auf diesen Gesetzen wird eine allgemeine Theorie der Phänomene entwickelt.

Daher kann es ohne Experiment keinen rationalen Physikunterricht geben. Das Studium der Physik beinhaltet den weit verbreiteten Einsatz von Experimenten, die Diskussion der Besonderheiten ihres Umfelds und der beobachteten Ergebnisse.

Unterhaltsame Experimente in der Physik

Die Beschreibung der Experimente erfolgte mit folgendem Algorithmus:

  1. Name der Erfahrung
  2. Für das Experiment benötigte Geräte und Materialien
  3. Phasen des Experiments
  4. Erfahrungserklärung

Experiment Nr. 1 Vier Stockwerke

Ausrüstung und Materialien: Glas, Papier, Schere, Wasser, Salz, Rotwein, Sonnenblumenöl, farbiger Alkohol.

Phasen des Experiments

Versuchen wir, vier verschiedene Flüssigkeiten in ein Glas zu gießen, damit sie sich nicht vermischen und fünf Ebenen übereinander stehen. Für uns ist es jedoch bequemer, kein Glas zu nehmen, sondern ein schmales Glas, das sich nach oben hin verbreitert.

  1. Gießen Sie gesalzenes, getöntes Wasser auf den Boden des Glases.
  2. Rollen Sie einen „Funtik“ aus Papier auf und biegen Sie das Ende im rechten Winkel; die Spitze abschneiden. Das Loch im Funtik sollte die Größe eines Stecknadelkopfes haben.
    Gießen Sie Rotwein in diesen Kegel; Ein dünner Strahl sollte horizontal herausfließen, an den Wänden des Glases brechen und in das Salzwasser hinunterfließen.
  3. Wenn die Höhe der Rotweinschicht der Höhe der farbigen Wasserschicht entspricht, hören Sie auf, den Wein einzuschenken.
  4. Aus der zweiten Tüte auf die gleiche Weise Sonnenblumenöl in ein Glas gießen.

Gießen Sie vom dritten Horn aus eine Schicht farbigen Alkohol.

Abbildung 1 Wir haben also vier Stockwerke Flüssigkeit in einem Glas. Alle verschiedene Farben

Erfahrungserklärung

Die Flüssigkeiten im Lebensmittelladen waren in der folgenden Reihenfolge angeordnet: gefärbtes Wasser, Rotwein, Sonnenblumenöl, gefärbter Alkohol. Die schwersten sind unten, die leichtesten oben. Salzwasser hat die höchste Dichte, getönter Alkohol die niedrigste Dichte.

Erleben Sie Nr. 2 Erstaunlicher Kerzenhalter

Ausrüstung und Materialien: Kerze, Nagel, Glas, Streichhölzer, Wasser.

Phasen des Experiments

Ist es nicht ein toller Kerzenhalter – ein Glas Wasser? Und dieser Kerzenhalter ist überhaupt nicht schlecht.

Abbildung 2

  1. Beschweren Sie das Ende der Kerze mit einem Nagel.
  2. Berechnen Sie die Größe des Nagels so, dass die gesamte Kerze in Wasser eingetaucht ist und nur der Docht und die Spitze des Paraffins über das Wasser hinausragen sollten.
  3. Zünde den Docht an.

Erfahrungserklärung

Lassen Sie es zu, sie werden es Ihnen sagen, denn in einer Minute wird die Kerze bis zum Wasser abbrennen und erlöschen!

„Das ist der Punkt“, werden Sie antworten, „dass die Kerze jede Minute kürzer wird.“ Und wenn es kürzer ist, bedeutet es, dass es einfacher ist. Wenn es einfacher ist, bedeutet das, dass es nach oben schwimmt.

Und tatsächlich schwimmt die Kerze nach und nach auf und das wassergekühlte Paraffin am Rand der Kerze schmilzt langsamer als das Paraffin, das den Docht umgibt. Daher bildet sich um den Docht ein ziemlich tiefer Trichter. Diese Leere wiederum macht die Kerze leichter, weshalb unsere Kerze bis zum Ende ausbrennt.

Experiment Nr. 3 Kerze pro Flasche

Ausrüstung und Materialien: Kerze, Flasche, Streichhölzer

Phasen des Experiments

  1. Stellen Sie eine brennende Kerze hinter die Flasche und stellen Sie sich so hin, dass Ihr Gesicht 20–30 cm von der Flasche entfernt ist.
  2. Jetzt müssen Sie nur noch pusten und die Kerze erlischt, als gäbe es keine Barriere zwischen Ihnen und der Kerze.

Abbildung 3

Erfahrungserklärung

Die Kerze erlischt, weil die Flasche mit Luft „umflogen“ wird: Der Luftstrom wird durch die Flasche in zwei Ströme gebrochen; der eine umströmt ihn rechts, der andere links; und sie treffen sich ungefähr dort, wo die Kerzenflamme steht.

Experiment Nr. 4 Spinnende Schlange

Ausrüstung und Materialien: dickes Papier, Kerze, Schere.

Phasen des Experiments

  1. Aus dickem Papier eine Spirale ausschneiden, etwas dehnen und auf das Ende eines gebogenen Drahtes stecken.
  2. Halten Sie diese Spirale über die Kerze in den aufsteigenden Luftstrom, die Schlange dreht sich.

Erfahrungserklärung

Die Schlange dreht sich, weil Luft dehnt sich unter dem Einfluss von Wärme aus und wandelt sich um warme Energie in Bewegung setzen.

Abbildung 4

Experiment Nr. 5 Ausbruch des Vesuvs

Ausrüstung und Materialien: Glasgefäß, Fläschchen, Stopfen, Alkoholtinte, Wasser.

Phasen des Experiments

  1. Stellen Sie eine Flasche Alkoholtinte in ein breites, mit Wasser gefülltes Glasgefäß.
  2. Im Flaschenverschluss sollte ein kleines Loch sein.

Abbildung 5

Erfahrungserklärung

Wasser hat eine höhere Dichte als Alkohol; Es gelangt nach und nach in die Flasche und verdrängt die Wimperntusche von dort. Rote, blaue oder schwarze Flüssigkeit steigt in einem dünnen Strahl aus der Blase nach oben.

Experiment Nr. 6 Fünfzehn Streichhölzer gegen eins

Ausrüstung und Materialien: 15 Spiele.

Phasen des Experiments

  1. Legen Sie ein Streichholz auf den Tisch und legen Sie 14 Streichhölzer so darüber, dass ihre Köpfe nach oben ragen und ihre Enden den Tisch berühren.
  2. Wie hebt man das erste Streichholz an, indem man es an einem Ende festhält, und alle anderen Streichhölzer mit?

Erfahrungserklärung

Dazu müssen Sie lediglich ein weiteres fünfzehntes Streichholz über alle Streichhölzer legen, in die Mulde dazwischen.

Abbildung 6

Experiment Nr. 7 Topfständer

Ausstattung und Materialien: Teller, 3 Gabeln, Serviettenring, Topf.

Phasen des Experiments

  1. Legen Sie drei Gabeln in einen Ring.
  2. Aufsetzen dieses Design Platte.
  3. Stellen Sie einen Topf mit Wasser auf den Ständer.

Abbildung 7

Abbildung 8

Erfahrungserklärung

Diese Erfahrung wird durch die Regel der Hebelwirkung und des stabilen Gleichgewichts erklärt.

Abbildung 9

Erlebnis Nr. 8 Paraffinmotor

Ausrüstung und Materialien: Kerze, Stricknadel, 2 Gläser, 2 Teller, Streichhölzer.

Phasen des Experiments

Um diesen Motor herzustellen, benötigen wir weder Strom noch Benzin. Dafür brauchen wir nur... eine Kerze.

  1. Erhitzen Sie die Stricknadel und stecken Sie sie mit dem Kopf in die Kerze. Dies wird die Achse unseres Motors sein.
  2. Platzieren Sie eine Kerze mit einer Stricknadel auf den Rändern zweier Gläser und balancieren Sie sie aus.
  3. Zünde die Kerze an beiden Enden an.

Erfahrungserklärung

Ein Tropfen Paraffin fällt in einen der Teller, die unter den Enden der Kerze stehen. Das Gleichgewicht wird gestört, das andere Ende der Kerze wird enger und fällt; gleichzeitig laufen ein paar Tropfen Paraffin ab und es wird leichter als das erste Ende; es steigt nach oben, das erste Ende wird nach unten gehen, einen Tropfen fallen lassen, es wird leichter und unser Motor beginnt mit aller Kraft zu arbeiten; nach und nach werden die Schwingungen der Kerze immer stärker.

Abbildung 10

Erlebnis Nr. 9 Freier Flüssigkeitsaustausch

Ausrüstung und Materialien: Orange, Glas, Rotwein oder Milch, Wasser, 2 Zahnstocher.

Phasen des Experiments

  1. Die Orange vorsichtig halbieren und schälen, sodass sich die gesamte Schale löst.
  2. Stechen Sie zwei Löcher nebeneinander in den Boden dieser Tasse und stellen Sie sie in ein Glas.
  3. Der Durchmesser des Bechers sollte etwas größer sein als der Durchmesser des mittleren Teils des Glases, dann bleibt der Becher an den Wänden stehen, ohne auf den Boden zu fallen.
  4. Senken Sie den orangefarbenen Becher auf ein Drittel der Höhe in das Gefäß.
  5. Gießen Sie Rotwein oder farbigen Alkohol in die Orangenschale. Der Wein fließt durch das Loch, bis der Weinspiegel den Boden des Bechers erreicht.

Anschließend Wasser fast bis zum Rand aufgießen. Sie können sehen, wie der Weinstrahl durch eines der Löcher bis zum Wasserspiegel steigt, während das schwerere Wasser durch das andere Loch fließt und auf den Boden des Glases zu sinken beginnt. In wenigen Augenblicken wird der Wein oben und das Wasser unten sein.

Experiment Nr. 10 Singendes Glas

Phasen des Experiments

  1. Füllen Sie ein Glas mit Wasser und wischen Sie die Ränder des Glases ab.
  2. Reiben Sie mit einem angefeuchteten Finger irgendwo über das Glas, sie beginnt zu singen.

Abbildung 11

Demonstrationsexperimente

1. Diffusion von Flüssigkeiten und Gasen

Diffusion (von lateinisch diflusio – Ausbreitung, Ausbreitung, Streuung), die Übertragung von Partikeln unterschiedlicher Natur, verursacht durch die chaotische thermische Bewegung von Molekülen (Atome). Unterscheiden Sie zwischen Diffusion in Flüssigkeiten, Gasen und Feststoffen

Demonstrationsexperiment „Beobachtung der Diffusion“

Ausrüstung und Materialien: Watte, Ammoniak, Phenolphthalein, Installation zur Diffusionsbeobachtung.

Phasen des Experiments

  1. Nehmen wir zwei Wattestücke.
  2. Ein Stück Watte befeuchten wir mit Phenolphthalein, das andere mit Ammoniak.
  3. Bringen wir die Zweige in Kontakt.
  4. Aufgrund des Diffusionsphänomens wird beobachtet, dass sich die Vliese rosa verfärben.

Abbildung 12

Abbildung 13

Abbildung 14

Mit einer speziellen Installation kann das Phänomen der Diffusion beobachtet werden

  1. Gießen Sie Ammoniak in einen der Kolben.
  2. Befeuchten Sie ein Stück Watte mit Phenolphthalein und legen Sie es auf die Flasche.
  3. Nach einiger Zeit beobachten wir die Färbung des Vlieses. Dieses Experiment demonstriert das Phänomen der Diffusion aus der Ferne.

Abbildung 15

Beweisen wir, dass das Phänomen der Diffusion von der Temperatur abhängt. Je höher die Temperatur, desto schneller erfolgt die Diffusion.

Abbildung 16

Um dieses Experiment zu demonstrieren, nehmen wir zwei identische Gläser. Gießen Sie kaltes Wasser in ein Glas, heißes Wasser in das andere. Geben wir Kupfersulfat in die Gläser und beobachten wir, dass sich Kupfersulfat in heißem Wasser schneller auflöst, was die Abhängigkeit der Diffusion von der Temperatur beweist.

Abbildung 17

Abbildung 18

2. Kommunizierende Gefäße

Um kommunizierende Gefäße zu veranschaulichen, nehmen wir eine Reihe von Gefäßen unterschiedlicher Form, die am Boden durch Röhren verbunden sind.

Abbildung 19

Abbildung 20

Gießen wir Flüssigkeit in eines davon: Wir werden sofort feststellen, dass die Flüssigkeit durch die Rohre in die übrigen Gefäße fließt und sich in allen Gefäßen auf dem gleichen Niveau absetzt.

Die Erklärung für dieses Erlebnis ist wie folgt. Der Druck auf die freien Oberflächen der Flüssigkeit in den Gefäßen ist gleich; er entspricht dem atmosphärischen Druck. Somit gehören alle freien Flächen zur gleichen Wasserwaage und müssen daher in der gleichen horizontalen Ebene und der Oberkante des Gefäßes selbst liegen, sonst kann der Wasserkocher nicht bis zum Rand gefüllt werden.

Abbildung 21

3.Pascals Ball

Pascals Kugel ist ein Gerät, das die gleichmäßige Druckübertragung auf eine Flüssigkeit oder ein Gas in einem geschlossenen Gefäß sowie das Aufsteigen der Flüssigkeit hinter dem Kolben unter dem Einfluss des Atmosphärendrucks demonstrieren soll.

Um die gleichmäßige Druckübertragung auf eine Flüssigkeit in einem geschlossenen Gefäß zu demonstrieren, ist es notwendig, mit einem Kolben Wasser in das Gefäß zu saugen und die Kugel fest auf der Düse zu platzieren. Drücken Sie den Kolben in das Gefäß und demonstrieren Sie den Flüssigkeitsfluss aus den Löchern in der Kugel. Achten Sie dabei auf einen gleichmäßigen Flüssigkeitsfluss in alle Richtungen.

Leute, wir haben unsere ganze Seele in die Seite gesteckt. Vielen Dank dafür
dass du diese Schönheit entdeckst. Danke für die Inspiration und die Gänsehaut.
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Wir haben in unserer Küche viele Dinge, die für interessante Experimente für Kinder genutzt werden können. Um ehrlich zu sein, mache ich für mich selbst ein paar Entdeckungen aus der Kategorie „Wie ist mir das vorher nicht aufgefallen?“.

Webseite Ich habe 9 Experimente ausgewählt, die Kinder begeistern und bei ihnen viele neue Fragen aufwerfen.

1. Lavalampe

Benötigt: Salz, Wasser, ein Glas Pflanzenöl, etwas Lebensmittelfarbe, ein großes transparentes Glas oder Glasgefäß.

Erfahrung: Füllen Sie das Glas zu 2/3 mit Wasser und gießen Sie es hinein Pflanzenöl. Öl schwimmt an der Oberfläche. Fügen Sie Wasser und Öl Lebensmittelfarbe hinzu. Dann langsam 1 Teelöffel Salz hinzufügen.

Erläuterung: Öl ist leichter als Wasser und schwimmt daher an der Oberfläche. Salz ist jedoch schwerer als Öl. Wenn Sie also Salz in ein Glas geben, beginnen Öl und Salz auf den Boden zu sinken. Beim Zerfall des Salzes werden Ölpartikel freigesetzt, die an die Oberfläche steigen. Lebensmittelfarben tragen dazu bei, das Erlebnis visueller und spektakulärer zu gestalten.

2. Persönlicher Regenbogen

Benötigt: Ein mit Wasser gefüllter Behälter (Badewanne, Waschbecken), eine Taschenlampe, ein Spiegel, ein weißes Blatt Papier.

Erfahrung: Gießen Sie Wasser in einen Behälter und stellen Sie einen Spiegel auf den Boden. Wir richten das Licht der Taschenlampe auf den Spiegel. Das reflektierte Licht muss auf dem Papier eingefangen werden, auf dem ein Regenbogen erscheinen soll.

Erläuterung: Ein Lichtstrahl besteht aus mehreren Farben; Beim Durchgang durch das Wasser zerfällt es in seine Einzelteile – in Form eines Regenbogens.

3. Vulkanier

Benötigt: Tablett, Sand, Plastikflasche, Lebensmittelfarbe, Limonade, Essig.

Erfahrung: Klein herum Plastikflasche Ein kleiner Vulkan sollte aus Lehm oder Sand gebaut werden – für die Umgebung. Um einen Ausschlag auszulösen, sollten Sie zwei Esslöffel Limonade in die Flasche gießen, eine viertel Tasse warmes Wasser hineingießen, etwas Lebensmittelfarbe hinzufügen und schließlich eine viertel Tasse Essig hineingießen.

Erläuterung: Wenn Backpulver und Essig in Kontakt kommen, kommt es zu einer heftigen Reaktion, bei der Wasser, Salz und Kohlendioxid freigesetzt werden. Gasblasen drücken den Inhalt heraus.

4. Wachsende Kristalle

Benötigt: Salz, Wasser, Draht.

Erfahrung: Um Kristalle zu erhalten, müssen Sie eine übersättigte Salzlösung herstellen – eine Lösung, in der sich das Salz bei Zugabe einer neuen Portion nicht auflöst. In diesem Fall müssen Sie die Lösung warm halten. Um den Prozess zu verbessern, ist es wünschenswert, dass das Wasser destilliert wird. Wenn die Lösung fertig ist, muss sie in einen neuen Behälter gegossen werden, um die Rückstände zu entfernen, die sich immer im Salz befinden. Als nächstes können Sie einen Draht mit einer kleinen Schlaufe am Ende in die Lösung eintauchen. Stellen Sie das Glas an einen warmen Ort, damit die Flüssigkeit langsamer abkühlt. In wenigen Tagen wachsen auf dem Draht wunderschöne Salzkristalle. Wenn Sie den Dreh raus haben, können Sie auf gedrehtem Draht ziemlich große Kristalle oder gemusterte Kunsthandwerke züchten.

Erläuterung: Wenn das Wasser abkühlt, nimmt die Löslichkeit des Salzes ab und es beginnt auszufallen und sich an den Wänden des Gefäßes und auf Ihrem Draht abzulagern.

5. Tanzende Münze

Benötigt: Flasche, Münze zum Abdecken des Flaschenhalses, Wasser.

Erfahrung Hinweis: Die leere, unverschlossene Flasche sollte für einige Minuten in den Gefrierschrank gestellt werden. Befeuchten Sie eine Münze mit Wasser und bedecken Sie die aus dem Gefrierschrank entnommene Flasche damit. Nach einigen Sekunden beginnt die Münze zu springen und macht beim Auftreffen auf den Flaschenhals Geräusche, die einem Klicken ähneln.

Erläuterung: Die Münze wird durch Luft angehoben, die im Gefrierschrank komprimiert wurde und ein kleineres Volumen einnahm, jetzt aber erhitzt wurde und sich auszudehnen begann.

6. Farbige Milch

Benötigt: Vollmilch, Lebensmittelfarbe, Flüssigwaschmittel, Wattestäbchen, Teller.

Erfahrung: Milch in einen Teller gießen, ein paar Tropfen Farbstoff hinzufügen. Dann müssen Sie ein Wattestäbchen nehmen, es in das Reinigungsmittel tauchen und mit dem Tupfer die Mitte des Tellers mit Milch berühren. Die Milch beginnt sich zu bewegen und die Farben beginnen sich zu vermischen.

Erläuterung: Das Waschmittel reagiert mit den Fettmolekülen in der Milch und versetzt diese in Bewegung. Aus diesem Grund ist Magermilch für das Experiment nicht geeignet.

7. Feuerfeste Rechnung

Benötigt: Zehn-Rubel-Schein, Zange, Streichhölzer oder Feuerzeug, Salz, 50 %ige Alkohollösung (1/2 Teil Alkohol auf 1/2 Teil Wasser).

Erfahrung: Geben Sie eine Prise Salz zur Alkohollösung und tauchen Sie den Geldschein in die Lösung, bis er vollständig gesättigt ist. Entfernen Sie den Geldschein mit einer Zange aus der Lösung und lassen Sie die überschüssige Flüssigkeit abtropfen. Zünden Sie den Geldschein an und beobachten Sie, wie er brennt, ohne sich zu verbrennen.

Erläuterung: Bei der Verbrennung von Ethylalkohol entsteht Wasser, Kohlendioxid und Wärme (Energie). Wenn man einen Geldschein anzündet, verbrennt der Alkohol. Die Temperatur, bei der es brennt, reicht nicht aus, um das Wasser, mit dem es getränkt ist, zu verdampfen. Papierrechnung. Dadurch verbrennt der gesamte Alkohol, die Flamme erlischt und die leicht feuchte Zehn bleibt intakt.

9. Camera obscura

Sie benötigen:

Eine Kamera, die lange Verschlusszeiten (bis zu 30 s) unterstützt;

Großes Blatt dicker Pappe;

Abdeckband (zum Kleben von Karton);

Ein Zimmer mit Aussicht auf alles;

Sonniger Tag.

1. Decken Sie das Fenster mit Pappe ab, damit kein Licht von der Straße kommt.

2. Wir machen ein glattes Loch in der Mitte (bei einem Raum mit einer Tiefe von 3 Metern sollte das Loch etwa 7-8 mm groß sein).

3. Wenn sich Ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, sehen Sie an den Wänden des Raumes eine umgekehrte Straße! Der sichtbarste Effekt wird an einem strahlend sonnigen Tag erzielt.

4. Jetzt kann das Ergebnis mit eingeschalteter Kamera aufgenommen werden lange Exposition. Eine Verschlusszeit von 10-30 Sekunden ist in Ordnung.

Und lerne mit ihnen Frieden und Wunder physikalischer Phänomene? Dann laden wir Sie in unser „Versuchslabor“ ein, in dem wir Ihnen zeigen, wie Sie einfache, aber sehr einfache Kreationen erstellen interessante Experimente für Kinder.


Experimente mit Eiern

Ei mit Salz

Das Ei sinkt auf den Boden, wenn Sie es in ein Glas klares Wasser geben. Was passiert jedoch, wenn Sie es hinzufügen? Salz? Das Ergebnis ist sehr interessant und kann deutlich Interessantes zeigen Fakten zur Dichte.

Sie benötigen:

  • Speisesalz
  • Becher.

Anweisungen:

1. Füllen Sie das Glas zur Hälfte mit Wasser.

2. Geben Sie viel Salz in das Glas (ca. 6 Esslöffel).

3. Wir mischen uns ein.

4. Tauchen Sie das Ei vorsichtig ins Wasser und beobachten Sie, was passiert.

Erläuterung

Salzwasser hat eine höhere Dichte als normales Leitungswasser. Es ist das Salz, das das Ei an die Oberfläche bringt. Und wenn Sie ein bestehendes ergänzen Salzwasser Wenn das Ei frisch ist, sinkt es allmählich auf den Boden.

Ei in einer Flasche


Wussten Sie, dass ein gekochtes ganzes Ei problemlos in eine Flasche gefüllt werden kann?

Sie benötigen:

  • Eine Flasche mit einem Halsdurchmesser, der kleiner ist als der Durchmesser eines Eies
  • Gekochtes Ei hart gekocht
  • Streichhölzer
  • Etwas Papier
  • Pflanzenöl.

Anweisungen:

1. Schmieren Sie den Flaschenhals mit Pflanzenöl.

2. Zünden Sie nun das Papier an (Sie können auch ein paar Streichhölzer verwenden) und werfen Sie es sofort in die Flasche.

3. Legen Sie ein Ei auf den Hals.

Wenn das Feuer erlischt, befindet sich das Ei in der Flasche.

Erläuterung

Das Feuer führt zu einer Erwärmung der Luft in der Flasche, die austritt. Nachdem das Feuer erloschen ist, beginnt die Luft in der Flasche abzukühlen und sich zu verdichten. Dadurch entsteht in der Flasche ein Unterdruck und der äußere Druck drückt das Ei in die Flasche.

Ballexperiment


Dieses Experiment zeigt, wie Gummi und Orangenschale miteinander interagieren.

Sie benötigen:

  • Ballon
  • Orange.

Anweisungen:

1. Blasen Sie den Ballon auf.

2. Schälen Sie die Orange, aber werfen Sie die Orangenschale (Zeste) nicht weg.

3. Drücken Sie die Orangenschale über die Kugel, bis sie platzt.

Erläuterung.

Orangenschale enthält den Stoff Limonen. Es ist in der Lage, Gummi aufzulösen, was auch mit dem Ball geschieht.

Kerzenexperiment


Ein interessantes Experiment Zündung einer Kerze aus der Ferne.

Sie benötigen:

  • Normale Kerze
  • Streichhölzer oder Feuerzeug.

Anweisungen:

1. Zünde eine Kerze an.

2. Nach ein paar Sekunden löschen Sie es.

3. Bringen Sie nun die brennende Flamme in die Nähe des Rauchs, der von der Kerze austritt. Die Kerze beginnt wieder zu brennen.

Erläuterung

Der aus einer erloschenen Kerze aufsteigende Rauch enthält Paraffin, das sich schnell entzündet. Der brennende Paraffindampf erreicht den Docht und die Kerze beginnt erneut zu brennen.

Soda mit Essig


Ein Ballon, der sich selbst aufbläst, ist ein sehr interessanter Anblick.

Sie benötigen:

  • Flasche
  • Glas Essig
  • 4 Teelöffel Limonade
  • Ballon.

Anweisungen:

1. Gießen Sie ein Glas Essig in die Flasche.

2. Gießen Sie Backpulver in die Kugel.

3. Wir legen den Ball auf den Flaschenhals.

4. Platzieren Sie die Kugel langsam senkrecht, während Sie das Backpulver mit dem Essig in die Flasche gießen.

5. Wir sehen zu, wie sich der Ballon aufbläst.

Erläuterung

Wenn Sie dem Essig Backpulver hinzufügen, kommt es zu einem Prozess, der als Soda-Löschung bezeichnet wird. Bei diesem Vorgang wird Kohlendioxid freigesetzt, das unseren Ballon aufbläst.

Unsichtbare Tinte


Spielen Sie mit Ihrem Kind einen Geheimagenten und Erstellen Sie Ihre eigene unsichtbare Tinte.

Sie benötigen:

  • Eine halbe Zitrone
  • Löffel
  • Schüssel
  • Wattestäbchen
  • Weißes Papier
  • Lampe.

Anweisungen:

1. Drücken Sie etwas Zitronensaft in eine Schüssel und fügen Sie die gleiche Menge Wasser hinzu.

2. Tauchen Sie ein Wattestäbchen in die Mischung und schreiben Sie etwas auf weißes Papier.

3. Warten Sie, bis der Saft getrocknet und völlig unsichtbar ist.

4. Wenn Sie bereit sind, die geheime Nachricht zu lesen oder sie jemand anderem zu zeigen, erhitzen Sie das Papier, indem Sie es in die Nähe einer Glühbirne oder eines Feuers halten.

Erläuterung

Zitronensaft ist eine organische Substanz, die beim Erhitzen oxidiert und braun wird. In Wasser verdünnter Zitronensaft macht es schwer, ihn auf dem Papier zu erkennen, und niemand wird bemerken, dass Zitronensaft darin ist, bis er sich erwärmt.

Andere Substanzen die nach dem gleichen Prinzip funktionieren:

  • Orangensaft
  • Milch
  • Zwiebelsaft
  • Essig
  • Wein.

Wie man Lava herstellt


Sie benötigen:

  • Sonnenblumenöl
  • Saft oder Lebensmittelfarbe
  • Transparentes Gefäß (kann ein Glas sein)
  • Irgendwelche Brausetabletten.

Anweisungen:

1. Gießen Sie zunächst den Saft in ein Glas, sodass er etwa 70 % des Behältervolumens ausfüllt.

2. Den Rest des Glases mit Sonnenblumenöl auffüllen.

3. Warten Sie nun, bis sich der Saft vom Sonnenblumenöl trennt.

4. Wir werfen eine Tablette in ein Glas und beobachten einen lavaähnlichen Effekt. Wenn sich die Tablette auflöst, können Sie eine weitere einwerfen.

Erläuterung

Öl trennt sich vom Wasser, da es eine geringere Dichte hat. Beim Auflösen im Saft setzt die Tablette Kohlendioxid frei, das Teile des Safts auffängt und nach oben hebt. Am oberen Rand verlässt das Gas das Glas vollständig, wodurch die Saftpartikel wieder nach unten fallen.

Die Tablette sprudelt aufgrund ihres Inhalts Zitronensäure und Backpulver (Natriumbicarbonat). Beide Inhaltsstoffe reagieren mit Wasser unter Bildung von Natriumcitrat und Kohlendioxidgas.

Eisexperiment


Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass der Eiswürfel oben irgendwann schmilzt und das Wasser ausläuft, aber ist das wirklich so?

Sie benötigen:

  • Tasse
  • Eiswürfel.

Anweisungen:

1. Füllen Sie das Glas bis zum Rand mit warmem Wasser.

2. Senken Sie die Eiswürfel vorsichtig ab.

3. Beobachten Sie den Wasserstand sorgfältig.

Während das Eis schmilzt, ändert sich der Wasserstand überhaupt nicht.

Erläuterung

Wenn Wasser zu Eis gefriert, dehnt es sich aus und vergrößert sein Volumen (weshalb sogar). Heizungsrohre). Wasser aus geschmolzenem Eis nimmt auf weniger Platz als das Eis selbst. Wenn der Eiswürfel schmilzt, bleibt der Wasserstand daher ungefähr gleich.

Wie man einen Fallschirm baut


Finde es heraus O Luftwiderstand, Einen kleinen Fallschirm bauen.

Sie benötigen:

  • Plastiktüte oder anderes leichtes Material
  • Schere
  • Eine kleine Ladung (möglicherweise eine Art Figur).

Anweisungen:

1. Schneiden Sie ein großes Quadrat aus einer Plastiktüte.

2. Jetzt schneiden wir die Kanten so ab, dass wir ein Achteck (acht identische Seiten) erhalten.

3. Jetzt binden wir an jeder Ecke 8 Fadenstücke fest.

4. Vergessen Sie nicht, dies zu tun kleines Loch in der Mitte des Fallschirms.

5. Binden Sie die anderen Enden der Fäden an ein kleines Gewicht.

6. Wir benutzen einen Stuhl oder finden ihn Höhepunkt um den Fallschirm zu starten und zu prüfen, wie er fliegt. Denken Sie daran, dass der Fallschirm so langsam wie möglich fliegen sollte.

Erläuterung

Wenn der Fallschirm losgelassen wird, zieht ihn das Gewicht nach unten, aber mit Hilfe der Leinen nimmt der Fallschirm eine große Fläche ein, die der Luft Widerstand leistet, wodurch das Gewicht langsam absinkt. Wie größere Fläche Je größer die Oberfläche des Fallschirms ist, desto mehr Widerstand leistet diese Oberfläche beim Absturz und desto langsamer sinkt der Fallschirm.

Durch ein kleines Loch in der Mitte des Fallschirms kann die Luft langsam hindurchströmen, sodass der Fallschirm nicht zur Seite kippt.

Wie man einen Tornado macht


Finde es heraus wie man einen Tornado macht in einer Flasche mit diesem lustigen wissenschaftlichen Experiment für Kinder. Die im Experiment verwendeten Gegenstände sind im Alltag leicht zu finden. Nach Hause gemacht Mini-Tornado viel sicherer als die im Fernsehen gezeigten Tornados in den amerikanischen Steppen.

Denken Sie bei chemischen Experimenten an die WICHTIGSTE Regel: Lecken Sie niemals den Löffel ab... :). Jetzt im Ernst...

1. Selbstgemachtes Telefon
Nehmen Sie 2 Plastikbecher (oder leere und saubere Dosen). ohne Deckel). Aus Plastilin einen dicken Kuchen formen, der etwas größer als der Boden ist, und ein Glas darauf stellen. Machen Sie mit einem scharfen Messer ein Loch in den Boden. Machen Sie dasselbe mit dem zweiten Glas.

Ziehen Sie ein Ende des Fadens (die Länge sollte etwa 5 Meter betragen) durch das Loch im Boden und machen Sie einen Knoten.

Wiederholen Sie den Versuch mit dem zweiten Glas. Voila, das Telefon ist fertig!

Damit es funktioniert, müssen Sie den Faden festziehen und dürfen keine anderen Gegenstände (einschließlich Ihrer Finger) berühren. Wenn Sie ein Glas an Ihr Ohr halten, kann Ihr Baby hören, was Sie am anderen Ende der Leitung sagen, auch wenn Sie flüstern oder sprechen verschiedene Räume. In diesem Experiment dienen die Becher als Mikrofon und Lautsprecher und der Faden als Telefonkabel. Der Klang Ihrer Stimme breitet sich entlang eines gespannten Fadens in Form longitudinaler Schallwellen aus.

2. Magische Avocado
Die Essenz des Experiments: Stecken Sie 4 Spieße in den fleischigen Teil der Avocado und platzieren Sie diese fast fremdartige Struktur über einem durchsichtigen Behälter mit Wasser – die Stäbchen dienen als Stütze für die Frucht, sodass sie halb über dem Wasser bleibt. Stellen Sie den Behälter an einen abgelegenen Ort, fügen Sie jeden Tag Wasser hinzu und beobachten Sie, was passiert. Nach einiger Zeit beginnen Stängel vom Boden der Frucht direkt ins Wasser zu wachsen.

3. Ungewöhnliche Blumen
Kaufen Sie einen Strauß weißer Nelken/Rosen.

Die Essenz des Experiments: Stellen Sie jede Nelke in eine durchsichtige Vase, nachdem Sie den Stiel angeschnitten haben. Geben Sie anschließend in jede Vase Lebensmittelfarbe in einer anderen Farbe – haben Sie etwas Geduld, denn schon bald werden die weißen Blüten ungewöhnliche Farbtöne annehmen.

Welches machen wir? Abschluss? Eine Blume trinkt wie jede Pflanze Wasser, das durch spezielle Röhren entlang des Stiels durch die Blüte fließt.

4. Farbige Blasen
Für dieses Experiment benötigen wir eine Plastikflasche, Sonnenblumenöl, Wasser, Lebensmittelfarbe (Ostereierfarbe).

Die Essenz des Experiments: Füllen Sie die Flasche zu gleichen Teilen mit Wasser und Sonnenblumenöl und lassen Sie ein Drittel der Flasche leer. Geben Sie etwas Lebensmittelfarbe hinzu und schließen Sie den Deckel fest.

Sie werden überrascht sein, dass sich die Flüssigkeiten nicht vermischen – das Wasser bleibt am Boden und verfärbt sich, und das Öl steigt nach oben, weil seine Struktur weniger schwer und dicht ist. Versuchen Sie nun, unsere Zauberflasche zu schütteln – in wenigen Sekunden wird sich alles wieder normalisieren. Und jetzt der letzte Trick: Entfernen Sie es Gefrierschrank und wir haben noch einen weiteren Trick vor uns: Öl und Wasser haben die Plätze getauscht!

5. Tanzende Traube
Für dieses Experiment benötigen wir ein Glas Mineralwasser und eine Weintraube.

Die Essenz des Experiments: Werfen Sie eine Beere ins Wasser und beobachten Sie, was als nächstes passiert. Die Trauben sind etwas schwerer als Wasser und sinken daher zuerst auf den Boden. Aber es bilden sich sofort Gasblasen darauf. Bald werden es so viele sein, dass die Traube an die Oberfläche schwimmt. Aber die Blasen an der Oberfläche werden platzen und das Gas wird entweichen. Die Beere sinkt wieder zu Boden, wird wieder mit Gasblasen bedeckt und schwimmt wieder auf. Dies wird mehrmals so weitergehen.

6 . Sieb – Trinkbecher
Machen wir ein einfaches Experiment. Nehmen Sie ein Sieb und fetten Sie es mit Öl ein. Dann schütteln, Wasser in das Sieb gießen, sodass es fließt innen Siebe Und siehe da, das Sieb ist gefüllt!

Abschluss: Warum fließt das Wasser nicht ab? Es wird durch einen Oberflächenfilm an Ort und Stelle gehalten; er entstand dadurch, dass die Zellen, die eigentlich Wasser durchlassen sollten, nicht nass wurden. Wenn Sie mit dem Finger über den Boden fahren und die Folie zerreißen, beginnt Wasser herauszufließen.

7. Salz für Kreativität
Wir werden eine Tasse davon brauchen heißes Wasser, Salz, dickes schwarzes Papier und einen Pinsel.

Die Essenz des Experiments: Geben Sie ein paar Teelöffel Salz in eine Tasse heißes Wasser und rühren Sie die Lösung mit einem Pinsel um, bis sich das gesamte Salz aufgelöst hat. Fügen Sie weiterhin Salz hinzu und rühren Sie die Lösung ständig um, bis sich am Boden des Bechers Kristalle bilden. Malen Sie ein Bild mit einer Salzlösung als Farbe. Lassen Sie das Meisterwerk über Nacht an einem warmen und trockenen Ort. Wenn das Papier trocknet, erscheint das Design. Die Salzmoleküle verdampften nicht und bildeten Kristalle, das Muster, das wir sehen.

8. Zauberball
Nimm eine Plastikflasche und einen Ballon.

Die Essenz des Experiments: Setzen Sie es auf den Hals und stellen Sie die Flasche hinein heißes Wasser- Der Ball wird aufgeblasen. Dies geschah, weil warme Luft, bestehend aus Molekülen, expandiert, der Druck erhöht und der Ball aufgeblasen.

9. Vulkan zu Hause
Für das Experiment benötigen wir Backpulver, Essig und einen Behälter.

Die Essenz des Experiments: Geben Sie einen Esslöffel Backpulver in eine Schüssel und gießen Sie etwas Essig hinein. Backpulver(Natriumbicarbonat) ist alkalisch und Essig ist sauer. Wenn sie zusammenkommen, bilden sie ein Natriumsalz Essigsäure. Gleichzeitig werden Kohlendioxid und Wasser freigesetzt und Sie erhalten einen echten Vulkan – die Aktion wird jedes Kind beeindrucken!

10. Rotierende Scheibe
Die Materialien, die Sie benötigen, sind sehr einfach: Kleber, ein Deckel Plastikflasche mit Ausguss, CD und Ballon.

Die Essenz des Experiments: Kleben Sie den Flaschenverschluss so auf die CD, dass die Mitte des Lochs im Deckel mit der Mitte des Lochs in der CD übereinstimmt. Lassen Sie den Kleber trocknen und fahren Sie dann fort nächste Stufe: Blasen Sie den Ballon auf, drehen Sie seinen „Hals“, damit die Luft nicht entweicht, und ziehen Sie den Ballon auf die Tülle des Deckels. Legen Sie die Scheibe auf einen flachen Tisch und lassen Sie die Kugel los. Die Struktur „schwebt“ auf dem Tisch. Unsichtbar Airbag wirkt als Schmiermittel und verringert die Reibung zwischen Scheibe und Tisch.

11. Die Magie scharlachroter Blumen
Schneiden Sie zum Experimentieren eine Blume mit langen Blütenblättern aus Papier aus und drehen Sie das Blütenblatt dann mit einem Bleistift zur Mitte hin, um Locken zu formen. Legen Sie nun Ihre Blumen in einen Behälter mit Wasser (Becken, Suppenschüssel). Blumen erwachen vor Ihren Augen zum Leben und beginnen zu blühen.

Welches machen wir? Abschluss? Das Papier wird nass und schwerer.

12. Wolke in einem Glas.

Sie benötigen ein 3-Liter-Glas, einen Deckel, heißes Wasser und Eis.

Die Essenz des Experiments: Gießen Sie heißes Wasser in ein Drei-Liter-Glas (Höhe 3-4 cm), decken Sie das Glas mit einem Deckel/Backblech ab und legen Sie Eisstücke darauf.

Die warme Luft im Gefäß beginnt abzukühlen, zu kondensieren und als Wolke nach oben aufzusteigen. Ja, so entstehen Wolken.

Warum regnet es? Tropfen erhitzten Dampfes steigen nach oben, dort werden sie kalt, sie greifen einander an, werden schwer, groß und... kehren wieder in ihre Heimat zurück.

13. Kann man Florett tanzen?

Die Essenz des Experiments: Schneiden Sie ein Stück Folie in dünne Streifen. Nehmen Sie dann einen Kamm und kämmen Sie Ihr Haar, dann bringen Sie den Kamm näher an die Streifen – und sie beginnen sich zu bewegen.

Abschluss: In der Luft fliegen Teilchen – elektrische Ladungen, die ohne einander nicht leben können; sie werden voneinander angezogen, obwohl sie einen unterschiedlichen Charakter haben, wie „+“ und „-“.

14. Wo ist der Geruch geblieben?

Sie benötigen: ein Glas mit Deckel, Maisstäbchen, Parfüm.

Die Essenz des Experiments: Nehmen Sie ein Glas, geben Sie etwas Parfüm auf den Boden, legen Sie Maisstäbchen darauf und verschließen Sie es mit einem festen Deckel. Öffnen Sie nach 10 Minuten das Glas und riechen Sie daran. Wo ist der Parfümgeruch geblieben?

Abschluss: Der Geruch wurde von den Stäbchen absorbiert. Wie haben sie es gemacht? Aufgrund der porösen Struktur.

15. Tanzende Flüssigkeit (nicht triviale Substanz)

Vorbereiten einfachste Möglichkeit Diese Flüssigkeit ist eine Mischung aus Maisstärke (oder normaler Stärke) und Wasser im Verhältnis 2:1.


Die Essenz des Experiments: Gut vermischen und Spaß haben: Wenn Sie langsam mit den Fingern hineintauchen, wird es flüssig und tropft von Ihren Händen, und wenn Sie mit der ganzen Faust darauf schlagen, verwandelt sich die Oberfläche der Flüssigkeit in eine elastische Masse.

Jetzt können Sie diese Masse auf ein Backblech gießen, das Backblech auf einen Subwoofer oder Lautsprecher stellen und laute dynamische Musik (oder eine Art vibrierendes Geräusch) einschalten.

Aufgrund der Vielfalt der Schallwellen verhält sich die Masse anders – an manchen Stellen wird sie dichter, an anderen nicht, wodurch ein lebendiger Tanzeffekt entsteht.

Fügen Sie ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzu und Sie werden sehen, wie die tanzenden „Würmer“ auf einzigartige Weise gefärbt werden.

16.










17. Rauch ohne Feuer

Stellen Sie eine einfache Untertasse auf eine kleine Untertasse Papierserviette, gießen Sie einen kleinen Haufen Kaliumpermanganat darauf und tropfen Sie dort Glycerin hinein. Einige Sekunden später erscheint Rauch und fast sofort sehen Sie einen leuchtend blauen Flammenblitz. Dies geschieht, wenn sich Kaliumpermanganat und Glycerin verbinden und Wärme freisetzt.

18. Kann es Feuer ohne Streichhölzer geben?

Nehmen Sie ein Glas und gießen Sie etwas Wasserstoffperoxid hinein. Fügen Sie dort ein paar Kristalle Kaliumpermanganat hinzu. Legen Sie nun das Streichholz dorthin. Mit einem leichten Knall geht das Streichholz in Flammen auf. Dies geschieht durch die aktive Freisetzung von Sauerstoff. So können Sie Ihrem Kind praxisnah erklären, warum Fenster im Brandfall nicht geöffnet werden sollten. Sauerstoff lässt das Feuer noch mehr brennen.

19. Kaliumpermanganat in Kombination mit Wasser aus einer Pfütze

Nehmen Sie Wasser aus einer stehenden Pfütze und geben Sie dort eine Lösung von Kaliumpermanganat hinzu. Anstelle der üblichen violetten Farbe weist das Wasser einen gelben Farbton auf, der auf abgestorbene Mikroorganismen im schmutzigen Wasser zurückzuführen ist. Außerdem versteht das Kind so besser, warum es sich vor dem Essen die Hände waschen muss.

20. Ungewöhnliche Schlangen aus Calciumgluconat ODER Pharaonenschlange

Kaufen Sie Calciumgluconat in der Apotheke. Nehmen Sie die Tablette vorsichtig mit einer Pinzette (Achtung, das Kind sollte dies niemals alleine tun!), Bringen Sie sie zum Feuer. Wenn die Zersetzung von Calciumgluconat beginnt, beginnt die Freisetzung von Calciumoxid, Kohlendioxid, Kohlenstoff und Wasser. Und es wird so aussehen, als würde aus einem kleinen weißen Stück eine schwarze Schlange entstehen.

21. Verschwinden des Schaums in Aceton

Polystyrolschaum ist ein gasgefüllter Kunststoff, und viele Bauherren, die mindestens einmal mit diesem Material in Berührung gekommen sind, wissen, dass Aceton nicht neben Polystyrolschaum platziert werden darf. Gießen Sie das Aceton in eine große Schüssel und beginnen Sie, die Schaumstücke nach und nach in die Schüssel fallen zu lassen. Sie können sehen, wie die Flüssigkeit sprudelt und der Schaum wie von Zauberhand verschwindet!

22.

Unterhaltsam chemische Experimente bereitet Kinder auf den Chemieunterricht in der Schule vor. Am meisten Zu Hause durchgeführte Experimente sind ungefährlich, lehrreich und effektiv. Einige Experimente sind mit einer schriftlichen Beschreibung versehen, die dabei hilft, dem Kind das Wesen der ablaufenden Prozesse zu erklären und das Interesse an der chemischen Wissenschaft zu wecken.

Bei der Durchführung chemischer Experimente zu Hause müssen folgende Sicherheitsregeln beachtet werden:

Einfache Experimente für die Kleinen

Chemische Experimente für kleine Kinder, die zu Hause durchgeführt werden, erfordern keine besonderen Substanzen.

Farbige Blasen

Für ein solches Experiment benötigen Sie:

  • Fruchtsaft;
  • Sonnenblumenöl;
  • 2 Brausetabletten;
  • dekorativer transparenter Behälter.

Erfahrungsstufen:


Sie können Blasen mit einer stärkeren Hülle selbst herstellen, indem Sie Wasser und Geschirrspülmittel im Verhältnis 2:1 + etwas Kristallzucker mischen. Wenn Sie Glycerin anstelle von Zucker hinzufügen, werden die Blasen sehr hoch sein. große Größen. Durch die Zugabe von Lebensmittelfarbe zur Seifenlösung entstehen farbige, leuchtende Blasen.

Nachtlicht

Zu Hause verwenden einfache Substanzen Sie können ein Nachtlicht machen. Dazu benötigen Sie:

  • Tomate;
  • Spritze;
  • Schwefelköpfe aus Streichhölzern;
  • Wasserstoffperoxid;
  • bleichen.

Aktionsfolge:

  1. Schwefel in eine Schüssel geben, Bleichmittel hinzufügen und eine Weile stehen lassen.
  2. Ziehen Sie die Mischung in eine Spritze und stechen Sie die Tomate von allen Seiten ein.
  3. Um die chemische Reaktion zu starten, muss Wasserstoffperoxid eingeführt werden. Dies geschieht ebenfalls mit einer Spritze an der Stelle, an der sich der Blattstiel befand.
  4. Während drin dunkler Raum, die Tomate strahlt sanftes Licht aus.

Sorgfältig! Sie können diese Tomate nicht mehr essen.

Brutzelnde Bälle

Sie können Ihre eigenen knisternden Bälle für das Kinderbaden herstellen.

Bei der Arbeit müssen die Hände mit Handschuhen geschützt werden.

Aktionsfolge:


Schwimmende Würmer

Für das nächste Experiment benötigen Sie:

  • 3 Gelee-Wurm-Bonbons ohne Zuckerstreusel;
  • Soda;
  • Essigsäure;
  • Wasser;
  • Glasgläser.

Arbeitsschritte:

  1. Das erste Glas ist zur Hälfte mit Essigsäure gefüllt.
  2. Gießen Sie warmes Wasser in das zweite Glas und verdünnen Sie 60 g Soda.
  3. Bonbons in die Lösung geben und 15 Minuten einwirken lassen.
  4. Nehmen Sie die Bonbons aus der Sodalösung und geben Sie sie mit der Essenz in ein Glas.
  5. Die Oberfläche der Bonbons wird sofort mit Blasen bedeckt; diese steigen kontinuierlich an die Oberfläche und fallen auf den Boden des Glases. Dies geschieht, weil die Limonade zunächst die Poren der Süßigkeit füllt und dann durch die Reaktion mit Essig Kohlendioxid freisetzt, das die Süßigkeit nach oben hebt.
  6. Bei Kontakt mit Luft platzen die Blasen, die Bonbons sinken zu Boden, werden wieder mit Blasen bedeckt und steigen auf.

Experimente für ältere Kinder

Chemische Experimente für Kinder zu Hause können komplexer und interessanter sein.

Vulkan

So kann jedes Schulkind zu Hause einen Vulkanausbruch simulieren:


Farbiger Schaum

Um die Herstellung von farbigem Schaum zu erleben, benötigen Sie:


Aktionsfolge:

  1. Die Gläser werden auf ein Tablett gestellt, zur Hälfte mit Soda gefüllt und mit Farbstoffen versetzt.
  2. Essig mit vermischen Waschmittel, in Gläser füllen.
  3. Aus jedem Glas tritt farbiger Schaum aus. Sie können die Essigmischung mehrmals in Gläser füllen, bis das gesamte Soda freigesetzt ist.

Malachit-Ei

Färbeexperiment Hühnerei in Malachitfarbe langlebig, aber interessant:

  1. Entfernen Sie dazu den Inhalt aus dem Ei: Machen Sie 2 Löcher und blasen Sie es aus.
  2. Zur Beschwerung wird etwas Plastilin in ein leeres Ei gegeben.
  3. Lösen Sie einen Löffel Kupfersulfat in 0,5 Liter Wasser auf (erhältlich im Baumarkt).
  4. Tauchen Sie das Ei in die Lösung; die Schale sollte vollständig in die Lösung eingetaucht sein.
  5. Nach einigen Tagen bilden sich Gasblasen.
  6. Nach einer Woche nimmt die Schale eine hellblaugrüne Farbe an.
  7. Nach einem Monat wird die Farbe der Schale satt malachitfarben.

Feuerwerk

Feuerwerk mit eigenen Händen machen:

  1. Magnesiumspäne werden sehr fein gemahlen.
  2. Schwefelstreichholzköpfe werden vom Holz getrennt. Sie benötigen 2-3 Schachteln Streichhölzer. Zerkleinertes Magnesium wird mit Schwefelpulver vermischt.
  3. Nehmen Sie ein Metallrohr und verschließen Sie eines der Löcher dicht mit Gips.
  4. Gießen Sie eine Mischung aus Magnesium und Schwefel in das Röhrchen. Die Mischung sollte nicht mehr als die Hälfte des Röhrchens einnehmen.
  5. Die Tube ist mehrfach mit Folie umwickelt. In das freie Loch wird ein Docht eingeführt.
  6. Solche Feuerwerkskörper können nur an verlassenen Orten gezündet werden.

Wasser blau färben

Zum Einfärben farbloser Flüssigkeiten Blau benötigt:

  • alkoholische Jodlösung;
  • Wasserstoffperoxid;
  • Vitamin-C-Tablette;
  • Stärke;
  • Glasgläser.

Durchführung des Experiments Schritt für Schritt:

  1. Eine Vitamin-C-Tablette wird zu Pulver gemahlen und in 55 ml warmem Wasser aufgelöst.
  2. Gießen Sie 5 ml der resultierenden Lösung in ein Glas, fügen Sie 5 ml Jod und 55 ml erhitztes Wasser hinzu. Das Jod sollte sich verfärben.
  3. Mischen Sie getrennt 18 ml Wasserstoffperoxid, 5 g Stärke und 55 ml Wasser.
  4. Die Jodlösung wird mehrmals in die Stärkelösung hin und her gegossen.
  5. Die farblose Flüssigkeit wird dunkelblau. Jod verliert seine Farbe, wenn es mit Vitamin C reagiert. Stärke wird blau, wenn sie mit Jod vermischt wird.

Einfache Experimente zu den Eigenschaften von Metallen

Chemische Experimente für Kinder zu Hause können mit Metallen durchgeführt werden.

Für einfache Experimente benötigen Sie:

  • Feuer;
  • Stücke aus verschiedenen Metallen;
  • Folie;
  • Kupfersulfat;
  • Ammoniak;
  • Säure.

Um mit Kupferdraht zu experimentieren, wird ein kleines Stück Metall zu einer Spirale gedreht und über einem Feuer stark erhitzt. Dann sofort in einen Behälter absenken Ammoniak. Die Reaktion erfolgt augenblicklich: Das Metall beginnt zu zischen und der schwarze Belag, der sich bei der Einwirkung von Feuer gebildet hat, verschwindet. Der Kupferdraht wird wieder glänzen. Es ist besser, den Versuch mehrmals durchzuführen, dann wird die Farbe des Ammoniaks blau.



Für nächstes Erlebnis Sie benötigen festes Jod, zerkleinertes Aluminium, warmes Wasser. Jod wird zu gleichen Teilen mit Aluminium gemischt. Der Mischung wird Wasser zugesetzt. Das Pulver beginnt zu brennen und es entsteht violetter Rauch.

Ein weiteres Experiment beinhaltet:

  • verchromte Büroklammer;
  • verzinkter Stahlnagel;
  • Schraube aus reinem Stahl;
  • Essigsäure;
  • 3 Reagenzgläser.

Erfahrungsstufen:

  1. Metallgegenstände werden in mit Säure gefüllte Reagenzgläser gegeben und zur Beobachtung stehen gelassen. In den ersten Tagen wird eine Wasserstoffentwicklung beobachtet.
  2. Am 4. Tag beginnt die Säure in Reagenzgläsern mit beschichteten Metallgegenständen rot zu werden. In ein Reagenzglas mit Stahlschraube wird die Säure gegeben orange, es bildet sich ein Niederschlag.
  3. Nach 2 Wochen im Reagenzglas mit einer Büroklammer verfärbt sich die Säure rot, allerdings nur in den oberen Schichten. Wo sich die Büroklammer befindet, ist die Säure farblos. Nachdem Sie die Büroklammer entfernt haben, können Sie es sehen Aussehen nicht geändert.
  4. Die Säure in einem Reagenzglas mit einem Nagel ist gefärbt mit einem sanften Übergang von Rot zu Hellgelb. Der Nagel hat sich nicht verändert.
  5. Auch im 3. Reagenzglas sind schichtweise Färbungen der Flüssigkeit und des Sediments zu beobachten. Die Schraube wurde schwarz, die oberen Mikroschichten des Metalls brachen zusammen.

Fazit: Ungeschütztes Eisen ist anfällig für Korrosion.

Für das nächste Experiment müssen Sie eine blaue Kupfersulfatlösung herstellen (mehrere Kristalle in Wasser auflösen, umrühren). Nicht rostende Nägel in ein Reagenzglas geben und mit Lösung füllen. Nach einiger Zeit wird die Lösung grün und die Nägel werden kupferfarben. Dies geschah, weil Eisen Kupfer aus der Flüssigkeit verdrängte und sich das verdrängte Kupfer auf Metallgegenständen absetzte.

Um das Experiment „Wasserstoffhandschuh“ durchzuführen, benötigen Sie:


Aktionsfolge:

  1. Die Kochsalzlösung und die Kupfersulfatlösung werden gleichzeitig in den Kolben gegossen. Beim Mischen entsteht eine meergrüne Flüssigkeit.
  2. Machen Sie einen Klumpen Folie und legen Sie ihn in das Loch der Flasche. Sofort beginnt die schnelle Entwicklung von Wasserstoff.
  3. Ziehen Sie einen Gummihandschuh um den Hals, er füllt sich sofort mit Gas.
  4. Wenn der Handschuh mit Feuer in Kontakt kommt, reißt er und das Gas entzündet sich. Die Flüssigkeit im Gefäß nimmt nach und nach einen schmutzigen Grauton an.

Die spektakulärsten chemischen Experimente für Kinder

Chemische Experimente für Kinder zu Hause sind sehr vielfältig und teilweise sehr beeindruckend.

Farbiger Schaum

Zu machen große Zahl Für farbigen Schaumstoff benötigen Sie:


Gebleichtes Grün

Für das Experiment zum Bleichen von Grünpflanzen benötigen Sie:

  • brillantgrüne Lösung;
  • Gläser;
  • bleichen;
  • Ammoniak;
  • Essig;
  • Wasserstoffperoxid;
  • Pillen Aktivkohle.

Aktionsfolge:

  1. Wasser wird in 6 Gläser gegossen und jeweils ein Tropfen Grün hinzugefügt.
  2. Das 1. Glas wird zum Vergleich beiseite gestellt, Bleichmittel wird auf 2, Ammoniak auf 3, Peroxid auf 4 hinzugefügt.
  3. Ammoniak verfärbt die Flüssigkeit sofort.
  4. Im Glas mit Bleichmittel bildeten sich kleine Blasen und die Lösung wurde farblos.
  5. Wasserstoffperoxid wird die Flüssigkeit im Laufe von etwa 15 Minuten allmählich verfärben.
  6. Durch die Zugabe von Essig zur Lösung wird die Flüssigkeit heller.
  7. Nach 30 Min. die Flüssigkeit wird leichter.
  8. Aktivkohle hellt die Lösung auf.

Pharao-Schlange

Um ein Experiment namens „Pharaos Schlange“ durchzuführen, ist Folgendes erforderlich:


Erfahrungsstufen:

  1. Der Sand wird in Alkohol getränkt und zu einem Kegel geformt.
  2. Oben ist eine Aussparung angebracht.
  3. Natron mit Zucker vermischen und in die Mulde gießen.
  4. Der durchnässte Sand wird angezündet.
  5. Die Mischung verwandelt sich in schwarze Kugeln, Soda und Zucker beginnen sich zu zersetzen.
  6. Nach dem Verbrennen des Alkohols erscheint eine Schlange, die aus den Produkten des verbrennenden Zuckers besteht.

Pharao-Schlange aus Zucker und Soda:

Feuer ohne Funken

Um ein Feuer ohne Funken zu erzeugen, benötigen Sie Kaliumpermanganat, Glycerin und Papier.

Aktionsfolge:

  1. Geben Sie etwa 1,5 g Kaliumpermanganat-Pulver in die Mitte eines Blattes Papier und bedecken Sie es mit der freien Kante des Blattes.
  2. Tragen Sie an der Stelle, an der sich das Pulver befindet, 3 Tropfen Glycerin auf das Papier auf.
  3. Nach 30 Sekunden beginnt Kaliumpermanganat zu zischen, zu rauchen und schwarzen Schaum zu erzeugen. Durch die exotherme Reaktion erhitzt sich das Papier und es fängt Feuer.

Feuerwerk

Um zu Hause ein kleines Feuerwerk zu machen, müssen Sie eine kleine feuerfeste Schüssel mit langem Griff auswählen.


Aktionsfolge:

  1. Auf ein Blatt Papier müssen Sie eine zerkleinerte Aktivkohletablette, die gleiche Menge Kaliumpermanganat und die gleiche Menge Eisenspäne gießen.
  2. Falten Sie ein Stück Papier in der Mitte, um die Pulver zu vermischen (Pulver sollten nicht mit Löffeln oder Spateln gemischt werden, da sie sich entzünden könnten).
  3. Vorsichtig in einen feuerfesten Behälter füllen und über dem Brenner erhitzen. Nach ein paar Sekunden. Die erhitzte Mischung beginnt Funken auszustoßen.

Chemie-Sets für Kinder

Chemische Experimente für Kinder zu Hause helfen Ihnen bei der Durchführung spezieller Stoff- und Werkzeugsätze.

Experimentierkasten „Vulkan“

Es wurde für Kinder ab 14 Jahren entwickelt und ermöglicht es Ihnen, den Ausbruch eines kleinen Vulkans selbstständig nachzubilden.

Ausrüstung:


Um das Experiment durchzuführen, muss man zunächst den Vulkan selbst herstellen; als Material eignet sich Sand oder Gips. Wenn der Berg gefroren ist, wird ein spezielles Pulver in die Vertiefung gegossen und angezündet. Die Substanz beginnt spektakulär zu brennen, es entstehen Funken und es entsteht Asche.

Zu den Vorteilen eines solchen Experiments gehört die visuelle Darstellung brennbarer Stoffe. Nachteile: Verfügbarkeit Schadstoffe, kann nur einmal verwendet werden.

Preis: 440 Rubel.

Chemie-Set

Das Kit ermöglicht die Kristallzucht zu Hause.


Das Set beinhaltet:

  • Ammoniumkristall;
  • Farbstoff;
  • Behälter aus Polypropylen;
  • Handschuhe;
  • farbiger Glassockel;
  • Rührwerkzeug;
  • Anweisungen.

Arbeitsschritte:

  • Gießen Sie kristallines Pulver in einen Behälter und vermischen Sie es mit 150 ml kochendem Wasser.
  • Rühren, bis es vollständig aufgelöst ist.
  • Die Basis des Kristalls wird in die Flüssigkeit eingetaucht.
  • 60 Minuten mit einem Deckel abdecken.
  • Geben Sie eine kristallbildende Substanz in das abgekühlte Wasser und schließen Sie den Deckel.
  • Nehmen Sie nach einem Tag den Deckel ab.
  • Warten Sie, bis die Spitze des Kristalls über dem Wasser erscheint.
  • Das Wasser wird abgelassen, der Kristall entnommen und getrocknet.

Das Experiment ist für Kinder sehr interessant und praktisch ungefährlich, dauert aber mindestens 4 Tage.

Kosten des Sets: 350 Rubel.

Set für chemische Experimente „Ampel“

Das Set beinhaltet:

  • Natriumhydroxid;
  • Glucose;
  • Indigokarmin;
  • 2 Messbecher;
  • Handschuhe.

Abfolge der Erfahrung:

  1. Glukose (4 Tabletten) wird in 1 Glas mit etwas kochendem Wasser aufgelöst. 10 mg Natriumhydroxidlösung hinzufügen.
  2. Im 2. Glas wird etwas Indigokarmin aufgelöst.
  3. In die resultierende blaue Flüssigkeit wird eine Lösung aus Glucose und Alkali gegossen.
  4. Beim Mischen der Lösungen färbt sich die Flüssigkeit grün (Luftsauerstoff oxidiert Indigokarmin).
  5. Allmählich wird die Lösung rot und dann gelb. Wenn man das Gefäß mit der gelben Lösung schüttelt, verfärbt sich die Flüssigkeit wieder grün, dann rot und gelb.

Das Experiment ist spektakulär, interessant und sicher. Zu den Nachteilen gehört eine unzureichend detaillierte Anleitung.

Setpreis: 350 Rubel.

Vor- und Nachteile von Heimversuchen

Name der Erfahrung Vorteile Mängel
Pharao-SchlangeVerfügbarkeit von Materialien, UnterhaltungNicht sicher
Wachsende KristalleVollständige Sicherheit, SichtbarkeitDas Experiment ist ziemlich lang
VulkanZeigt anschaulich die Wechselwirkung von StoffenLange Vorbereitungen für das Experiment
Experiment zur Wechselwirkung von Metallen mit verschiedenen FlüssigkeitenWirksamkeit, SicherheitDie Durchführung erfordert viel Zeit
Feuerwerk zu HauseUnterhaltung und Verfügbarkeit der verwendeten SubstanzenNicht sicher

Die meisten chemischen Heimexperimente schaden bei korrekter Durchführung der Gesundheit des Kindes nicht, es ist jedoch besser, sie unter Aufsicht eines Erwachsenen durchzuführen. Alle notwendigen Substanzen sind in jeder Küche zu finden.

Experimente enthüllen Kindern die Geheimnisse des Zusammenspiels von Stoffen und wecken das Interesse, die Welt zu verstehen.

Artikelformat: Svetlana Ovsyanikova

Video zum Thema: Chemische Experimente für Kinder

Heimwunderlabor: Chemische Experimente für Kinder: