Come si trasforma l`energia
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Come si trasforma l`energia
Fare per capire Laboratorio di scienze Come si trasforma l’energia Questo laboratorio ti farà conoscere diverse forme di energia (energia di movimento o meccanica, energia dell’acqua o idraulica…) e vedrai come una forma di energia si possa facilmente trasformare in un’altra. Le macchine sono strumenti che permettono all’uomo di trasformare una forma di energia in un’altra. Osserva quello che succede intorno a te e pensa alle macchine che usi normalmente: che tipo di energia viene usata? Da dove arriva? Da cosa viene prodotta? Puoi organizzare e confrontare tutte le informazioni in una tabella come quella che vedi qui sotto dopo avere discusso le tue osservazioni e le tue scoperte con i compagni. macchina o fenomeno …… tipo di energia …… è prodotta da … …… Eccoti alcuni esempi di macchine che trasformano energia e che puoi facilmente costruire. Una ruota ad acqua Materiali: un tappo di sughero, quattro rettangolini di latta, uno spiedino di legno, filo di ferro. Attività: infila lo spiedino nel tappo di sughero nel senso della lunghezza, fai fare da un adulto quattro tagli nella superficie laterale del tappo in modo da poter infilare i quattro rettangolini di latta. Con il filo di ferro costruisci due supporti su cui appoggiare lo spiedino. Metti la ruota sotto il getto d’acqua del rubinetto e vedrai che gira. Che cosa cambia se apri di più o di meno il rubinetto? Perché? La girandola Materiali: un quadrato di cartoncino leggero (15 x 15 cm), una cannuccia, una graffetta metallica, colla, un cerchio di cartoncino (2 cm di diametro) da incollare al centro della girandola come rinforzo, forbici, martello, pennarelli, matita. Attività: piega il quadrato lungo le diagonali e colora con i pennarelli © 2006 RCS Libri S.p.A. - Divisione Education 1 Fare per capire ciascuno dei 4 triangoli con i colori indicati. Taglia le diagonali fino a 4 cm circa dal centro. Prendi la punta n. 1 incollala sul punto 1, spostandola un po' più sotto il centro. Fai la stessa cosa con le altre punte. Incolla al centro (sopra le punte) un cerchio di cartoncino di 2 cm di diametro. Fora il centro della girandola con la punta della graffetta aperta, poi allarga leggermente e arrotonda questo forellino con la punta di una matita. Inserisci la graffetta nel foro e poi infilza la cannuccia posta dietro la girandola, fissa la graffetta avvolgendo la sua punta con del nastro adesivo. Ora puoi soffiare lateralmente sulla girandola ed essa si metterà a girare. Sai dire quale forma di energia hai utilizzato per farla girare? Come si è trasformata? (Adattato da http://www.lagirandola.it/insegna/girandola.asp - immagini tratte dallo stesso sito) La bottiglia viaggiante Materiali: una bottiglia d’acqua minerale di plastica da 2 litri, un po’ di paglia, un po’ di plastilina, un tovagliolo di carta, 1/2 cucchiaio da tavola di bicarbonato, 1/4 di tazza d’aceto. Attività: taglia un piccolo foro nella parte inferiore della bottiglia dell’acqua minerale e spingi la paglia attraverso. Tappa la spaccatura intorno alla paglia con la plastilina in modo che possa fuoriuscire aria solo attraverso la paglia. Metti il bicarbonato di sodio nel tovagliolo di carta e torci le estremità chiuse a caramella. Versa l'aceto nella bottiglia, aggiungi il tovagliolo di carta con il bicarbonato di sodio e chiudi rapidamente con il tappo. Metti la bottiglia in una vasca un po’ grande con la paglia sommersa dall'acqua come se fosse il motore di un’imbarcazione. © 2006 RCS Libri S.p.A. - Divisione Education 2 Fare per capire Plastilina Paglia Bicarbonato Aceto Che cosa succede quando il bicarbonato e l’aceto s’incontrano? Da dove arriva l’energia che fa andare avanti la bottiglia? Riesci a capire come si trasforma? Descrivilo. Il frullino a bottone Materiali: un grosso bottone da cappotti, un pezzo di filo robusto Attività: infila il filo in due buchi del bottone in modo da formare un anello come vedi in figura. Ora "carica" il filo trattenendolo alle estremità con le mani e avvolgendolo su se stesso. Poi tira allargando le braccia: questo darà un movimento rotatorio al bottone. Ma non è tutto: allargando e avvicinando ritmicamente le mani, il frullino a bottone gira velocemente e si carica da solo. Dipenda dalla tua abilità nel cogliere il ritmo giusto da dare al tuo movimento. Chi dà la carica iniziale? Come si mantiene la carica successivamente? Riesci a vedere delle trasformazioni di energia? Come fa un movimento in senso orizzontale ad imprimere un movimento rotatorio? Prova a spiegare quel che succede. (Adattato da Fun Science Gallery http://www.funsci.com/texts/index_it.htm) © 2006 RCS Libri S.p.A. - Divisione Education 3