부엌을 떠나지 않고 어떻게 아이에게 물리학을 설명할 수 있습니까? 서클의 수업 프로그램 "유아 물리학 유아를위한 재미있는 물리학

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아이들이 평생 기억하는 아주 간단한 경험이 있습니다. 남자들은 왜 이런 일이 일어나는지 완전히 이해하지 못할 수도 있지만 시간이 지나 물리학이나 화학 수업을 들으면 매우 명확한 예가 기억에 떠오를 것입니다.

대지아이들이 기억할 7가지 흥미로운 실험을 모았습니다. 이 실험에 필요한 모든 것이 손끝에 있습니다.

내화 볼

그것은 걸릴 것이다: 공 2개, 양초, 성냥, 물.

경험: 풍선을 부풀려 불이 붙은 초 위에 올려놓고 불 속에서 풍선이 터지는 것을 어린이들에게 보여줍니다. 그런 다음 일반 수돗물을 두 번째 공에 붓고 묶은 다음 촛불에 다시 가져옵니다. 물이 있으면 공이 양초의 불꽃을 쉽게 견딜 수 있음이 밝혀졌습니다.

설명: 볼 안의 물이 양초에서 발생하는 열을 흡수합니다. 따라서 공 자체는 타지 않으므로 터지지 않습니다.

연필

필요할 것이예요:비닐 봉지, 연필, 물.

경험:물의 절반을 비닐 봉지에 붓습니다. 연필로 우리는 물이 채워진 곳에서 가방을 꿰뚫습니다.

설명:비닐 봉지에 구멍을 뚫고 물을 부으면 구멍으로 쏟아져 나옵니다. 그러나 먼저 가방에 물을 반쯤 채운 다음 날카로운 물건으로 구멍을 뚫어 가방에 물건이 남아있게 하면 이 구멍을 통해 물이 거의 흐르지 않을 것입니다. 이것은 폴리에틸렌이 분해되면 분자가 서로 더 가깝게 끌리기 때문입니다. 우리의 경우 폴리에틸렌은 연필 주위에 조여져 있습니다.

깨지지 않는 공

필요할 것이예요:풍선, 나무 꼬치 및 일부 식기 세척액.

경험:제품을 상하부 윤활유를 바르고 아래쪽부터 볼을 뚫어줍니다.

설명:이 트릭의 비밀은 간단합니다. 공을 보존하려면 공의 아래쪽과 위쪽에 있는 장력이 가장 적은 지점에서 구멍을 뚫어야 합니다.

콜리플라워

그것은 걸릴 것이다: 물 4컵, 식용색소, 배추잎 또는 흰꽃.

경험: 유리잔에 원하는 색의 식용색소를 넣고 물에 잎이나 꽃을 하나씩 넣어주세요. 밤새 두십시오. 아침에 당신은 그들이 다른 색깔을 볼 수 있습니다.

설명: 식물은 물을 흡수하여 꽃과 잎에 영양을 공급합니다. 이것은 물 자체가 식물 내부의 얇은 관을 채우는 경향이 있는 모세관 효과 때문입니다. 이것이 꽃과 풀과 큰 나무가 먹는 방식입니다. 색깔 있는 물을 빨면 색깔이 바뀝니다.

떠 다니는 계란

그것은 걸릴 것이다: 계란 2개, 물 2컵, 소금.

경험: 깨끗한 물이 담긴 컵에 달걀을 조심스럽게 담습니다. 예상대로 바닥으로 가라앉을 것입니다(그렇지 않은 경우 달걀이 썩을 수 있으므로 냉장고에 다시 넣으면 안 됩니다). 두 번째 잔에 따뜻한 물을 붓고 소금 4-5큰술을 저어주세요. 실험의 순도를 위해 물이 식을 때까지 기다릴 수 있습니다. 그런 다음 두 번째 계란을 물에 담그십시오. 그것은 표면 근처에 떠있을 것입니다.

설명: 밀도에 관한 모든 것입니다. 계란의 평균 밀도는 일반 물보다 훨씬 높기 때문에 계란은 아래로 가라앉습니다. 그리고 염수의 밀도가 더 높으므로 알이 올라갑니다.

크리스탈 막대 사탕

그것은 걸릴 것이다: 물 2컵, 설탕 5컵, 미니케밥용 나무 막대기, 두꺼운 종이, 투명잔, 냄비, 식용색소.

경험: 물 4분의 1컵에 설탕 2테이블스푼을 넣고 설탕시럽을 끓입니다. 종이에 약간의 설탕을 붓습니다. 그런 다음 스틱을 시럽에 담그고 사카린을 모아야합니다. 다음으로 막대기에 고르게 분배하십시오.

스틱을 밤새 말리도록 둡니다. 아침에 불 위에서 물 2컵에 설탕 5컵을 녹입니다. 시럽을 15분 동안 식힌 상태로 둘 수 있지만 너무 많이 식히면 안 됩니다. 그렇지 않으면 결정이 자라지 않습니다. 그런 다음 항아리에 붓고 다른 음식 색상을 추가하십시오. 준비된 막대기를 시럽 병에 담그면 병의 벽과 바닥에 닿지 않도록 하면 빨래집게가 도움이 됩니다.

설명: 물이 차가워지면 설탕의 용해도가 감소하고 침전되기 시작하여 용기의 벽과 막대기에 설탕 알갱이의 씨가 붙습니다.

라이팅 매치

필요합니다: 성냥, 손전등.

경험: 성냥에 불을 붙이고 벽에서 10~15cm 거리를 유지합니다. 성냥에 손전등을 비추면 자신의 손과 성냥 자체만 벽에 반사되는 것을 볼 수 있습니다. 당연할 것 같지만 생각해본 적이 없다.

설명: 불은 자신을 통과하는 빛의 통과를 방해하지 않으므로 그림자를 드리우지 않습니다.

이 책은 노보시비르스크 텔레비전에서 제작된 "어린이를 위한 물리학" 시리즈의 작업 결과입니다. 이 프로그램은 어린이와 부모 사이에서 큰 관심을 불러일으켰습니다. 나는 그들로부터 과제에 대한 답, 아이들이 스스로 주도적으로 수행한 실험 및 관찰에 대한 이야기, 다음 프로그램에서 답해야 할 질문과 함께 많은 편지를 받았습니다.

나는 직업이 물리학자는 아니지만 카메라맨이지만 물리학에 대한 관심과 열정은 어린 시절부터 나타났습니다. 이 책에 설명된 모든 것을 저에게 가르쳐 주신 아버지께 이 빚을 지고 있습니다. 책은 교과서가 아니다. 이것은 물리학 과학에서 연구한 몇 가지 문제에 대한 대중적인 설명입니다. Physics for Toddlers는 미취학 아동과 어린 학생이 있는 가정에서 읽을 수 있으며 유치원 및 학교 과외 활동에도 사용할 수 있습니다.

이 책의 주요 목표는 아이들에게 주변 세계가 인식 가능하고 모든 자연 현상이 과학적으로 설명될 수 있다는 것을 보여주는 것입니다. 책을 읽는 것은 아이가 독립적인 관찰과 실험을 하고 책의 영웅들이 참여하는 것과 유사한 게임을 하도록 격려해야 합니다.

책을 "열심히" 읽지 마십시오. 그러한 독서는 거의 도움이 되지 않을 것입니다. 각 이야기는 복잡한 물리적 현상을 소개하므로 한 번에 하나의 이야기를 읽는 것이 가장 좋습니다. 이는 아이들이 항상 이해하기 쉬운 것은 아닙니다. 책을 읽은 후에는 반드시 아이가 이야기에 나오는 실험과 관찰을 할 수 있도록 도와주고, 질문을 하고 답을 아이와 함께 토의해 보세요. 이것은 아이가 얻은 지식을 동화시키는 데 도움이 될 것이며 논리적 사고, 호기심 및 독창성의 발달에 기여할 것입니다.

모든 실험은 성인의 감독하에 어린이가 수행해야합니다. 이것은 첫째, 실험의 성공적이고 정확한 수행을 위해 필요하고 둘째로 "안전 조치"의 규칙을 준수하기 위해 필요합니다. 성인은 "광 현상", "관성 및 제트 운동", "전기 및 자기" 섹션에 설명된 실험에 특히 주의해야 합니다. 물리학을 알게 되는 것은 즐겁고 즐거워야 합니다. 따라서 물리학을 공부할 마음이 없는 아이에게 억지로 공부를 강요할 필요는 없습니다.

책이 있는 수업은 학교 수업에 비유되어서는 안 됩니다. "실험"이라는 게임이 더 편안할수록 대의에 좋습니다. 읽기용 이야기에서는 이야기의 요지를 풍부한 사실로 어지럽히지 않고 아이가 현상의 본질을 이해할 수 있도록 의도적으로 부차적인 정보를 많이 생략했습니다. 따라서 각 이야기 후에 자세한 설명이 인쇄됩니다. 여기에서 성인들은 실험 기술에 대한 몇 가지 팁을 찾고 물리학 지식을 복습할 수 있습니다. 물리학을 오랫동안 공부하여 익숙하지 않은 사람들에게는 이 자료가 충분하지 않을 수 있습니다. 이 경우 학교 물리 교과서를 참조하는 것이 좋습니다. 책으로 작업할 때 경험과 자녀와의 관계에서 진행하십시오. 당신은 당신의 어린 아이들을 더 잘 알고 있습니다. 그들은 당신과 그들과의 의사 소통 방식에 익숙합니다.

가장 중요한 것은 비즈니스에 대한 창의적인 접근 방식과 아동의 내면 세계를 존중하는 것입니다. 진심으로 당신의 성공을 기원합니다!

10학년 영재 아동과의 창의적 작업에 대해

"초등학생의 물리학에 대한 관심 발달"

물리학 교사 E.I. 바에바.

10 학년 학생들이 작업에 참여했습니다.

안나 치시코,

세르게이 가브릴로프,

유리 네프스키,

줄리아 셰리밋,

알렉산더 코필로프,

드미트리 카투신,

아나스타샤 코차크,

스베틀라나 그리네비치,

아나스타샤 사모키나,

빅토리아 주브코바,

바딤 류바넨코.

주제에 대한 물리적 실험의 시연 및 설명: 몸의 수영, 아르키메데스의 힘, 몸의 밀도, 의사 소통 용기, 대기압, 광학 현상, 소리 현상, 운동량 및 에너지 보존 법칙, 전기 현상, 자기 현상, 전자기 현상; 주제에 대한 프레젠테이션 작성: "물리학이란 무엇입니까?" "왜 우리는 물리학을 공부해야 합니까?"

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물리학 교사 EI Bayeva의 "초등 학생의 물리학에 대한 관심 개발". 영재아동 창작활동 보고 유아를 위한 10등급 물리실험 재미있다

Anna Chishko, Sergey Gavrilov, Yuri Nevsky, Yulia Sheremet, Alexander Kopylov, Dmitry Kartushin, Anastasia Kotsyak, Svetlana Grinevich, Anastasia Samokhina, Victoria Zubkova, Vadim Lyubanenko.

몸의 수영, 아르키메데스의 힘, 몸의 밀도, 의사 소통 용기, 대기압, 광학 현상, 소리 현상, 운동량 및 에너지 보존 법칙, 전기 현상, 자기 현상, 전자기 현상; 주제에 대한 프레젠테이션 작성: "물리학이란 무엇입니까?" "왜 우리는 물리학을 공부해야 합니까?"

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작업은 Anna Chishko가 수행했습니다.

물리학 - 이것은 무엇입니까 ??? 그리고 그녀는 무엇을 공부하고 있습니까?

"물리학"은 그리스어로 번역에서 "자연"을 의미합니다.

자연의 힘을 알 수 있게 하고 그것을 인간에게 봉사하게 하고 현대 기술을 이해하고 그것을 더 발전시킬 수 있게 하는 가장 오래된 과학 중 하나가 물리학입니다. 물리학 지식은 과학자와 발명가에게만 필요한 것이 아닙니다. 농학자도, 노동자도, 의사도 그들 없이는 할 수 없습니다. 여러분 각자도 한 번 이상 필요하지만 아마도 많은 사람들이 새로운 발견과 발명을 해야 할 것입니다. 많은 과학자와 발명가의 노동으로 이루어진 일은 위대합니다. Aristotle, M. Lomonosov, N. Copernicus 및 기타 많은 사람들의 이름을 이미 들었습니다.

M. Aristotle N. Copernicus M. Lomonosov

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어린이들에게 시연된 실험: 1. 부풀려진 풍선이 항아리 속으로 "기어가는" 것입니다(A. Samokhina). (가열 중 체적의 변화와 대기압에 대해) 설명: 우리는 이미 끓는 물로 예열된 유리 리터 병에 팽창된 풍선을 넣으려고 합니다. 작동하지 않습니다. 우리는 공을 눈에 잘 띄는 곳에 잠시 은행에 둡니다.

끓는 물 이 실험은 시간이 걸리므로 다음 실험을 보여줍니다.

양초는 물에 뜨면 얼마나 오래 탈 수 있습니까? 2. 떠다니는 양초(V. Lyubanenko). 이 경험은 시간이 걸리므로 눈에 잘 띄는 곳에서 다음 실험을 보여줍니다.

소금 3. 소금물에 떠있는 계란과 감자 (A. Kotsyak 및 V. Lyubanenko) (체의 밀도와 아르키메데스의 강도). 설명: 삶은 달걀을 깨끗한 따뜻한 물이 담긴 용기에 담근다. 그런 다음 물에 소금을 넣고 부드럽게 저어줍니다. 점차적으로 계란은 소금물에 뜨기 시작합니다. 이 경험은 시간이 걸립니다. 우리는 항아리를 눈에 잘 띄는 곳에 잠시 놓고 다음 실험을 보여줍니다.

4. 복잡한 빛 구성 연구를 위한 장치 시연(Y. Nevsky 및 S. Gavrilov).

5. 소리 현상(A. Samokhina). 소리굽쇠와 친분. 무엇을 위한 것입니다. 어떻게 소리굽쇠 소리를 낼 수 있습니까? ) 망치로 치는 것 b) 음파를 보내 공기를 통해.

두 번째 음차도 소리가 났지만 훨씬 조용했고 첫 번째 음차를 망치로 쳤습니다.

가늘게 자른 종이 조각에 플라스틱 펜을 갖다 대자 종이 조각의 위치는 변하지 않았다 이제 펜을 머리카락에 문지르고 다시 종이 조각으로 가져 가라 종이 조각이 붙기 시작했다 핸들. 6. 전기 현상(A. Kopylov, S. Gavrilov).

이 페이지에서 나는 나에게 알려진 재미있는 물리학에 관한 책을 수집할 것입니다. 집에 있는 책, 그러한 책에 대한 이야기 ​​및 리뷰에 대한 링크입니다.

당신이 알고 있는 재미있는 과학 책을 댓글에 추가해주세요.

N.M. Zubkov "맛있는 과학"- 5세에서 9세 사이의 어린이를 위한 주방에서의 실험 및 실험. 간단하고 얇은 작은 책. 소금물에 달걀을 수영하고 모피 코트에 아이스크림을 싸는 것과 같은 너무 간단하고 잘 알려진 실험으로 나이를 낮추었을 것입니다. 기본적으로 아이들의 "왜?"에 대한 대답입니다. 비록 내가 지나치게 요구하는 것일 수도 있지만) 원칙적으로 모든 것이 좋고 이해할 수 있습니다)

L. Gendenstein 등 "역학"- 어린 시절의 책. 그것에서 만화의 형태로 친구들은 역학의 법칙을 알게됩니다. 이 지인은 게임, 대화, 일반적으로 시간 사이에 발생합니다. 나는 그때나 지금이나 그녀를 정말 좋아했다. 물리학에 대한 나의 열정이 그녀와 함께 시작된 것은 아닐까?

"어린이 백과사전"... 이 탈무드도 어린 시절의 것입니다. 5권이 들어있습니다. 예술과 지리, 생물학, 역사에 관한 것도 있습니다. 그리고 이것은 자연 과학에 있습니다. 몇 번을 열어봐도 예전의 백과사전이 현재의 백과사전과 같지 않다는 확신이 듭니다. 그림은 실제 흑백(대부분)이지만 훨씬 더 많은 정보가 있습니다.

A. V. Lukyanova "소년과 소녀를 위한 실제 물리학"... 내가 직접 산 첫 물리학 책. 무슨 말을하는? 즉시 감동하지 않습니다. 책은 크고, 그림은 아름답고, 종이는 두껍고, 가격은 비싸다. 그러나 본질적으로 충분하지 않습니다. 그러나 원칙적으로 아이와 함께 읽고 그림을 볼 수 있습니다.

A. Dmitriev "할아버지의 가슴"... 저는 이 작은 브로셔가 훨씬 더 마음에 듭니다. 거의 자체 출판된 디자인이지만 모든 실험, 과학 장난감은 매우 접근하기 쉽고 간단한 방식으로 설명되어 있습니다.

Tom Tit "Science Fun"... 이 책은 여기저기서 극찬을 받았지만, 나도 별로 좋아하지 않았다. 실험, 네, 흥미롭습니다. 그러나 설명이 없습니다. 그리고 설명이 없으면 어떻게 든 좋지 않게 나타납니다.

J. Perelman "재미있는 역학", "매번 물리학", "재미있는 물리학"... 물론 Perelman은 장르의 고전입니다. 사실, 그의 책은 어린 아이들을 위한 것이 아닙니다)

브루노 도나스 "게임에서의 물리학"... Tom Titus처럼 보이지만 모든 실험과 게임에 대한 설명과 내 인식이 어떻게 든 더 쉽습니다.

라. Sikoruk "어린이를 위한 물리학"... 어린 시절 Gendenstein의 "Mechanics"와 다소 비슷합니다. 아니요, 이것들은 만화가 아니지만 자연의 물리 법칙에 대한 친분은 대화와 사물 사이입니다. 나는 이 책이 판매 중인 것을 찾지 못했다. 왜냐하면 나는 인쇄물로만 가지고 있기 때문이다.

음, 그리고 제 마지막 취미는 과학 실험 카드입니다.

아나스타샤 세르게예바

부엌을 떠나지 않고 어떻게 아이에게 물리학을 설명할 수 있습니까?

아이들을 위한 학교 물리학이 갑자기 감당할 수 없는 부담이 된다면, 과외 선생님은 물론 부모님들도 도와줄 수 있을 것입니다! 일상 생활에서 볼 수 있는 간단한 예를 사용하여 자녀에게 물리적 현상을 설명하고 자녀와 함께 몇 가지 간단한 물리적 실험 및 실험을 수행합니다. 이를 수행하는 방법 - 주방에서도 관찰할 수 있는 모든 사람에게 친숙한 프로세스를 예로 들어 추가로 시연할 것입니다.

빛의 굴절

물리학이 어린이에게 가장 먼저 관심을 가질 수 있는 것은 광학적 물리적 현상, 특히 광선의 굴절입니다. 그리고 부엌에 꽃병이 있거나 숟가락이 달린 투명한 컵이 있으면이 현상이 분명히 관찰됩니다. 물을 통과하는 컵에 담긴 작은 스푼이 움직이는 것처럼 보이고 다른 각도로 물 아래에서 계속되는 것을 볼 수 있습니다. 숟가락이 부러진 것처럼 보입니다. 또는 다른 예: 냄비에 물을 붓고 바닥에 완두콩을 넣으면 실제보다 커 보입니다.

이것은 두 개의 다른 매질의 경계를 통과하는 광선이 방향과 입사각을 변경할 때 빛의 굴절 현상입니다. 또한 입사각이 클수록 굴절각도 커집니다. 그러나 광선이 이 경계에 수직으로 향하면 굴절이 없습니다. 숟가락과 컵의 경우 광선이 공기에서 물을 향해 예각으로 통과하고 물은 숟가락에서 반사된 광선을 굴절시키는 렌즈 역할을 합니다.

물질의 총체적 상태 변화

응집 상태 - 물질의 특성, 모양과 부피를 유지하거나 변화시키는 능력을 결정하는 특정 조건, 압력 및 온도 범위에서 물질의 상태. 이러한 상태에는 전통적으로 고체, 액체 및 기체가 포함됩니다.

하지만 지루하게 들리므로 어린이를 위한 물리학이 도움이 됩니다. 일반 물의 예를 사용하여 응집 상태의 변화를 관찰하기 쉽습니다. 먼저 아이를 확인하십시오. 바닥에 물을 엎질러 닦지 않으면 웅덩이가 영원히 거기에 남아 있습니까? 물을 냉장고에 넣으면 어떻게 될까요? 이것이 물질의 집합 상태입니다! 부엌에서 이러한 습관적인 물리적 현상은 거의 매일 우리 코 아래에서 발생하는 것으로 나타났습니다.

왜 이런 일이 발생합니까? 잘못은 마법이 아니라 물리학입니다! 물은 액체이고 액체는 고체와 기체의 중간 상태입니다. 고체 상태, 이 경우 얼음은 물이 어는점(0°C 미만)에 노출될 때 형성되고 기체(수증기)는 끓는점(100°C)에서 형성됩니다. 0 ° C ~ 100 ° C의 온도에서 물은 액체 상태입니다. 이는 이러한 표시에서의 분자간 인력이 고체 상태만큼 강하지 않지만 기체 상태만큼 약하지 않기 때문입니다.

물의 증기로의 전환, 즉 증발은 열린 표면의 물 분자가 태양열 또는 실온의 에너지를 받아 무질서하게 움직이기 시작할 때 발생합니다. 그들 사이에 끌어당기는 힘이 약해집니다. 온도가 감소하면 분자의 운동 에너지가 감소하고 인력이 증가합니다.

본체의 열전도율

어린이 물리학이 삶의 예를 사용하여 고려하는 다음 물리적 현상은 열전도, 즉 다양한 물질체가 에너지를 교환하고 전달하는 능력입니다. 하지만 이 과정을 아이에게 어떻게 설명해야 할까요? 그렇습니다. 적어도 냄비에 수프를 데우거나 주전자에 물을 끓이는 예를 들자면!

상상해보십시오. 수프를 스토브에 올려 놓으십시오. 냄비의 온도가 상승하기 시작하고 온도 차이로 인해 입자의 움직임이 강화되어 불에서 조리기구로, 가열된 조리기구에서 수프로 열이 전달되는 데 기여합니다. 그러나 모든 물체가 동일한 열전도율을 갖는 것은 아닙니다. 예를 들어 금속은 목재와 공기보다 열전도율이 더 높습니다. 따라서 우리는 금속 냄비에 수프를 가열하여 더 빨리 가열되지만 빨리 식습니다. 단, 수프를 나무주걱/주걱으로 저어주면 열전도율이 낮아 서서히 뜨거워지는데 이로 인해 서서히 식게 됩니다.

어린이를 위한 물리학은 자연적으로 또는 힘에 의해 흐름과 같은 방식으로 에너지가 전달되는 일종의 열 전달인 대류와 같은 열전도율과 관련하여 흥미로운 또 다른 흥미로운 점을 가지고 있습니다. 즉, 수프가 스토브 위에 놓이면 자연스럽게 가열되지만 숟가락으로 저어주기 시작하면 대류가 강제됩니다.

확산

확산은 물리학이 말할 수 있는 가장 흥미롭고 이해할 수 있는 물리적 현상 중 하나이지만 어린이들에게는 때때로 어려운 현상이기도 합니다. 한편, 우리는 삶, 특히 부엌에서 이 과정을 끊임없이 관찰합니다. 확산은 상호 침투라고하며 구조가 유사한 두 물질이 균일 한 상태로 혼합됩니다. 확산은 해당 물질 분자의 운동 에너지로 인해 발생합니다. 이 에너지가 분자를 움직이게 합니다.

물리학이 어린이에 대해 알고 있는 액체 확산의 가장 접근하기 쉬운 예 중 하나는 끓는 물에서 차를 끓이는 것입니다. 아이가 젓지 않고 물에 티백이나 한 줌의 찻잎을 떨어뜨리게 하십시오. 그러면 찻잎이 깨끗한 물과 섞이는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 물이 뜨거울수록 혼합 과정이 더 빨라집니다.

그리고 고체에서 어린이를 위한 예는 겨울 동안 야채를 소금에 절이는 것일 수 있습니다. 소금 결정은 일단 물에 들어가면 미래의 소금물을 위해 분해되어 염소와 나트륨 이온을 형성하여 결국 소금에 절인 야채 분자 사이로 침투하게 됩니다. , 오이 또는 버섯 ... 이러한 유형의 확산은 가장 느립니다.

그러나 가장 빠른 것은 가스의 확산입니다. 아이들은 부엌에서 나는 어머니의 맛있는 요리 냄새가 얼마나 빨리 집안으로 퍼지는지 정확히 알고 있습니다. 이것이 바로 음식의 향기가 방의 공기 분자와 섞이는 방식입니다.

아르키메데스의 법칙

이 법칙을 정수역학의 법칙이라고도 합니다. 그에 따르면 반발력(아르키메데스의 힘)은 액체에 잠긴 물체에 작용하며, 이는 주어진 물체의 부피를 채울 수 있는 액체의 질량과 같습니다. 이것은 액체의 밀도보다 밀도가 낮은 물체가 밖으로 밀려나고 밀도가 높으면 물에 잠기고 가라앉아 부피에 해당하는 만큼의 액체를 밀어낸다는 것을 의미합니다.

이 물리학은 요리(예: 닭고기 끓이는 것)에 대해 생각나게 하는 즉시 어린이에게 더 명확해집니다. 가금류를 요리하기 위해 엄마는 시체의 양에 따라 물을 가득 채우지 않고 약 4분의 3을 취합니다. 닭고기를 물에 담그면 물이 어떻게 접시 가장자리까지 올라가는지 알 수 있습니다. 이전보다 훨씬 더 가깝습니다. 모든 영광의 아르키메데스의 법칙!

전자기 유도 현상을 어린이에게 설명하는 방법을 배우고 싶습니까? 흥미롭고 시각적입니까? 그에게 이 비디오를 보여주세요:


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