Sähkölä. -näyttelyn oppimateriaalit alakoululaisille

Samankaltaiset tiedostot
Sähkölä. -näyttelyn oppimateriaalit yläkoululaisille

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

1. Mitä tarkoittaa resistanssi? Miten resistanssi lasketaan ja mikä on sen yksikkö?

Sähkö ja magnetismi 2

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu


TEHTÄVÄT KYTKENTÄKAAVIO

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Sähköoppi. Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset sekä sähkö energiansiirtokeinona.

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

TAIKAA VAI TIEDETTÄ? Kokeellisia töitä kotona tehtäväksi

Sähkömagneettinen induktio

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Pitkäjärven koulun lämmön kulutus

Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun F = F eli qv B = qe. Nyt levyn reunojen välinen jännite

NIMI: LK: 8b. Sähkön käyttö Tarmo Partanen Ota alakoulun FyssaMoppi. Arvaa, mitä tapahtuu eri töissä etukäteen.

Magneettikenttä ja sähkökenttä

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

Fysiikka 9. luokan kurssi

Sähkölä. Saatteeksi Sähkölä-oppimateriaalien käyttäjälle

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Lihakeitto. 500 g naudanlihaa 2 l vettä 10 maustepippuria 1 tl suolaa 2 porkkanaa 100 g lanttua tai naurista 1 sipuli 1 nippu lipstikkaa 8 perunaa

PULLEAT VAAHTOKARKIT

Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen, kevät 2014

LEGO EV3 Datalogging mittauksia

SÄHKÖOPIN SARJA ALAKOULUUN

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

FyKe 7 9 Fysiikka ja OPS 2016

Sähkövaraus. Hankaussähkö. Copyright Isto Jokinen

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO

Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

1. Kumpi painaa enemmän normaalipaineessa: 1m2 80 C ilmaa vai 1m2 0 C ilmaa?

Elektroniikka ja sähkötekniikka

ENERGIAA! ASTE/KURSSI AIKA 1/5

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma

RAKENNA AURINKOKATTILA

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka. Kari Sormunen Kevät 2014

Menetelmäohjeet. Muuttuvan magneettikentän tutkiminen

Menu. Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat. Valkosuklaa-karpalo pannacotta

Sähkön perusteet. Elektroniikka ja sähköoppi. Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd

1. Malmista metalliksi

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

Pynnönen SIVU 1 KURSSI: Opiskelija Tark. Arvio

Magnetismi Mitä tiedämme magnetismista?

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA

Magnetismi Mitä tiedämme magnetismista?

Lämpöistä oppia ja energiaa Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista. Fysiikan ja kemian pedagogiset perusteet, kevät 2012 Kari Sormunen

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä

Sähköstatiikka ja magnetismi

Vihreä. pöytä. Kaskinauriista karviaiseen. Sasu Laukkonen Mariaana Nelimarkka

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten energiansäästövinkit

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA

ALOITA TÄSTÄ. Asetukset. Älypuhelimesi. Lähetin. Käyttöohjeet

JAKSO 1 ❷ PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT

SÄHKÖ. Kuva 1. Sähkövarausten käyttäytyminen

Perunapellosta virtaa! Jenna Salmijärvi ja Maija Torttila

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja.

Sähkömagnetismi II: sähkövirta, jännite, varaus, magneettimomentti. Sähkövirran kvantifiointi

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

Tarvittavat välineet: Kalorimetri, lämpömittari, jännitelähde, kaksi yleismittaria, sekuntikello

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

UUSIUTUVAN ENERGIAN ILTA

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA?

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Johdanto Tavoitteet Työturvallisuus Polttokennoauton rakentaminen AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

Magneettikenttä. Magneettikenttä on magneettisen vuorovaikutuksen vaikutusalue. Kenttäviivat: Kenttäviivojen tiheys kuvaa magneettikentän voimakkuutta

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

ENNAKKOTEHTÄVIÄ Mitkä ruoka-aineet sisältävät valkuaisaineita eli proteiineja? Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?

Lämpöopin pääsäännöt

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/

/TW/TTu. Keksinnön tausta

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

Sähkölaitteiden palot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

Luento 2. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Omat rajat ja turvaohjeet

Energiansäästökotitalouksissa

Sähkö ja magnetismi 1

Parhaat Glögireseptit

Liukuosan asennusohje

Transkriptio:

Sähkölä -näyttelyn oppimateriaalit alakoululaisille

Tehtävänumeron perään on merkitty näyttelykohde, josta saa lisätietoja kysymykseen tai voi syventää omaa osaamistaan. Kaikkia kysymyksiä ei ole tarkoitus tehdä, vaan opettaja voi valita yhden tai muutaman kysymyksen, joita lähtee oppilaiden kanssa syventämään. Kysymys 1 (Nosta sähköä, Kino Sähkölä, Heureka-klassikot -näyttely): Mitä on energia?

Kysymys/Tehtävä 2 (Kino Sähkölä, Sähkökatkoradio): Sähkökatkoleikki (Avoin ja suljettu virtapiiri). Asettukaa piiriin ja pitäkää toisianne käsistä kiinni. Sulkekaa silmät. Opettaja on piirin ulkopuolella ja koskettaa yhtä oppilasta olkapäistä, toista vain yhdestä olkapäästä ja joko yhtä tai useampaa oppilasta molemmista olkapäistä samaan aikaan. Silmät voi tämän jälkeen avata. Se, joka saa vain yhden kosketuksen, lähettää sähkön liikkeelle puristamalla joko oikeantai vasemmanpuoleista naapuria kädestä. Sähkö etenee nyt ketjussa kädenpuristuksien kautta. Henkilö, joka sai kosketuksen molempiin olkapäihin voi päättää kohdallaan aiheuttaako sähkökatkon vai siirtääkö sähkövirtaa eteenpäin. Sähkökatko aiheutetaan päästämällä kaverin kädestä irti sähkön kulkusuuntaan nähden.

Kysymys 3 (Rakenna sähkölaite): Ajattele normaalia arkipäivääsi heräämisestä nukahtamiseen. Listaa taulukkoon, mitä sähkölaitteita käytät päivän aikana. Miten voisit osaltasi pienentää sähkönkulutusta? Mitä laitteita käytit? Esim. kahvinkeitin.. Miten voisin säästää? En pidä kahvinkeitintä turhaan päällä vaan sammutan sen heti kun kahvi valmis jne..

Kysymys 4: Miten toimin ukkosella? Keskustelkaa ryhmissä.

Kysymys 5 (Sähkötön kaupunki, Sähkökatkoradio): Mitä tarkoitetaan sähkökatkolla? Miten sähkökatko syntyy? Mitkä ovat tavallisimmat syyt Suomessa tapahtuviin sähkökatkoihin? Miten kotonasi on varauduttu sähkökatkoon?

Kysymys 6 (Älynukkekoti, Sähkötön kaupunki): Keskustelkaa ryhmissä. Mitä tarkoitetaan älykkäällä sähköverkolla? Mitä hyötyjä älykkäästä sähköverkosta on kotona? Entä mitä riskejä siihen liittyy?

Kysymys 7 (Sähkötön kaupunki, Mistä sähkö tulee?) Mistä kodin sähkö tulee?

Sähköopin ilmiöitä Tee-se-itse generaattori (Sähköistä kaupunki, Mistä sähkö tulee?, Heureka-klassikot -näyttely) Sytytä lamppu hankaussähköllä (Heureka-klassikot -näyttely) Hukkalämpöä (Sähköistä kaupunki) Hankaussähkö erotusmenetelmänä (Jälkitehtävä Heureka-käynnin jälkeen) Tee-se-itse-generaattori: Generaattorin kehitti englantilainen tieteilijä Michael Faraday vuonna 1831 samalla kun hän keksi sähkömagneettisen induktion. Opittava tiede: Sähkövirtaa voi synnyttää liikkeen avulla. Tämän ilmiön sovellus on generaattori, joka muuntaa liike-energiaa sähköenergiaksi. Tarvittavat materiaalit: Eristettyä johtoa 15 metriä (esim. kuparijohto, jonka ympärillä on muovia eristeenä) vahva sauvamagneetti putki, esimerkiksi vessapaperirullan hylsy jännitemittari (mieluiten analoginen viisarimittari, digitaalinenkin voi toimia) teippiä Tee näin: Kiedo johto vessapaperihylsyn ympäri, mutta jätä molempiin päihin vapaat hännät, joiden päistä on poistettu muovieriste. Kiinnitä johtokerä teipillä niin, ettei se pääse avautumaan. Tällaista johtokerää kutsutaan käämiksi. Kiinnitä virtamittarin anturit käämin johtojen päihin. Mittaa tasajännitettä (DC) mittarilla. (Näyttää 0,0) Liikuta sauvamagneettia käämin sisäpuolella edestakaisin ja tarkkaile jännitemittarin lukemaa. Kun magneetti liikkuu käämin sisällä, mittari näyttää jännitettä. Saman saa aikaan myös pitämällä magneetin paikallaan ja liikuttamalla käämiä. Oleellista siis on, että joko käämi liikkuu kestomagneettiin nähden, tai magneetti liikkuu käämiin nähden. Tällöin käämi on muuttuvassa magneettikentässä, jolloin indusoituu eli syntyy jännite. Jännite puolestaan aiheuttaa käämiin sähkövirran. Sähköntuotannossa käytettävissä generaattoreissa käämit ja magneetit asetetaan tarkasti tiettyyn asentoon, jotta pyörimisliikkeestä saadaan aikaan säännöllistä vaihtovirtaa. Monet kodinkoneet ja laitteet toimivat nimenomaan vaihtovirralla.

Sytytä lamppu hankaussähköllä Tarvittavat materiaalit: ilmapallo hiukset loisteputki Tee näin: Puhalla ilmapallo ja solmi suuaukko. Hankaa ilmapallolla voimakkaasti hiuksia. Kun ilmapalloa hangataan hiuksiin, hiukset ja ilmapallo varautuvat eli saavat sähkövarauksen. Ilmapallo saa hankauksessa negatiivisen sähkövarauksen, koska siihen siirtyy hiuksista elektroneja. Mene pimeään huoneeseen. Kosketa loisteputken metallisella päällä ilmapallon pintaa ja tarkkaile kuinka pallon pinnassa oleva sähkövaraus sytyttää lampun.

Hukkalämpöä Energiaa ei synny eikä häviä, se vain muuntaa muotoaan. Esimerkiksi hehkulamppu käyttää sähköenergiaa synnyttääkseen valoa, jota näet. Merkittävä osa energiasta muuntuu kuitenkin samalla lämmöksi. Kysymykset: Synnyttääkö suuritehoinen hehkulamppu enemmän lämpöä kuin pienitehoinen? Voitte tehdä seuraavan kokeen, mikäli koulustanne tai kotoa löytyy vielä hehkulamppuja. Tarvittavat materiaalit: lampunjalka lämpömittari 25-wattinen hehkulamppu 100-wattinen hehkulamppu 2 energiansäästölamppua, jotka tuottavat saman määrän valoa (yhtä monta lumenia) kuin hehkulamput. Tee näin: Laita ensin 25-wattinen hehkulamppu lampunjalkaan ja sytytä valo. Pidä lämpömittaria lähellä hehkulamppua noin minuutin ajan ja mittaa lämpötila. Vaihda 100-wattinen lamppu lampunjalkaan ja toista koe. Tee sama koe energiansäästölampuilla. Miten lämpötila vaihteli erilaisten lamppujen lähellä? Riippuuko lämpötila valon määrästä? Mitkä lamput ovat energiatehokkaimpia?

Hankaussähkö erotusmenetelmänä Hiilivoimalaitoksissa poltetaan hiiltä ja prosessissa syntyy tuhkaa ja nokea. Pienhiukkaspäästöt saastuttavat ilmaa, joten pienhiukkaset täytyy suodattaa. Voidaanko suolan, sokerin ja pippurin seos siivilöidä filttereitä, vettä tai hankaussähköä hyväksi käyttäen niin, että suola, sokeri ja pippuri saadaan eroteltua? Tarvittavat välineet: suolaa, sokeria, pippuria 2 lautasta muovinen kampa villan palanen siivilä vesimalja Tee näin: Tee kolme pientä seosta suolasta, pippurista ja sokerista lautaselle. Laita jokainen seos omaan kasaan, sillä jokaiselle seokselle käytetään eri erotusmetodia. Siivilä: Kaada yksi seoksista siivilän läpi. Erotteliko se eri laatuja toisistaan? Vesi: Kaada toinen seos veteen. Uppoaako joku mausteista, kun osa kelluu? Sähkö: Laita toiselle lautaselle suolaa, sokeria ja pippuria omiin kasoihin. Hankaa kampaa villapalasella. Vie kampa lähelle kaikkia sekoittamattomia mausteita. Reagoiko jokin maustetyyppi toista nopeammin? Toista koe lautasella, jossa mausteet on sekoitettu. Mikä metodi toimi parhaiten mausteiden erotteluun? Miten hiilivoimalaitokset voisivat vähentää päästömääriä?