Найти тему
Екатерина Прекрасная

Как проколоть шарик, чтобы он не лопнул? Два эксперимента с детьми.

Оглавление

Вы когда - нибудь прокалывали шарики? Если да, то обычно это все происходит случайно и они сразу же взрываются. Хочу предложить Вам 2 эксперимента с воздушными шариками: № 1 - Натяженние; № 2 - Давление.

Эксперимент № 1. Натяжение.

Мне как - то попался эксперимент с шариком, в котором его можно проколоть, а он не лопнет. Конечно же, я решила сразу проверить его. Речь пойдет о разнице натяжения, в данном случае резины шарика.

Для этого эксперимента нам понадобится:

  1. Воздушный шарик 🎈
  2. Спица длинная (для вязания) или деревянная шпажка, тоже длинная.
Ингредиенты.
Ингредиенты.

Первое что нужно - это конечно же просто надуть наш воздушный шарик. Рекомендую надувать не сильно, не до предела шарика.

Завяжите носик шарика.

Я воспользовалась деревянной шпажкой, потому что она у меня острее спицы.

Выбираете место для прокола ближе к узелку - там натяжение шарика меньше, поэтому шанс взрыва шарика минимальный. Проткните надутый шарик своей шпажкой:

-2

Я ожидала что он у меня лопнет, сын аж закрыл уши руками и отошел в сторону (он не любит, когда они лопаются). Но как видите - цел и невредим почти. Слегка спускает воздух, если шевелить палочкой.

-3

Если Ваш вход в шарик оказался столь удачным как и мой, то продолжайте продвигать спицу или шпажку в противоположную сторону - туда, где есть небольшой сгусток резины.

С первого раза вторую точку мне проколоть не удалось. Вернее проколоть мне удалось, но увы шарик взорвался. Я стала прокалывать видимо в месте с натяжением посильнее, чем возле узелка и мне пришлось надуть новый шарик. Тут мы и познали разницу в натяжении 🎇🎈

Неудачная попытка № 1
Неудачная попытка № 1
-5
-6

Я повторила попытку, но уже прицеливалась более точно к местам, в которых минимально натяжение (места скопления резины):

-7

И мой эксперимент на второй попытке прошел удачно:

-8

Однако, пока он был проколот, воздух все таки просачивался сквозь отверстия, поэтому он медленно, но уверенно сдувался:

-9

Подробнее эксперимент можно посмотреть на видео:

Эксперимент № 2. Давление.

Для экого эксперимента нам нужно добавить к воздушному шарику только канцелярские кнопки:

-10

В этот раз вместо натяжения нам предстоит изучать давление. Поэтому мы будем давить на шарик и изучать, что будет происходить под ним. По аналогии с нашим экспериментом с шариком и огнем, я не стала сильно надувать его, а зря.

-11

Надуваем шарим и готовим поле, на которое его будем опускать. Поле у нас будет "засеяно" кнопками, острием вверх:

Наше кнопочное поле
Наше кнопочное поле

Рассчитывая на то, что при давлении на шарик сверху оно распределится на все кнопки и с шариком все будет хорошо, я уверенно стала на него давить:

-13
-14

Ниже можно посмотреть видео этого эксперимента.

Потом я подготовила поле из одной кнопки и стала давить на шарик, но он не лопнул. А все потому что я ленивая и не стала надувать его полностью (в этот раз у меня закончились маленькие шарики и я взяла крупный). В связи с чем, натяжение (эксперимент о натяжении мы провели - смотри выше эксперимент № 1) оказалось слабым практически по всей площади шарика. Поэтому мне пришлось постараться, развязать и надуть шарик сильнее, как положено:

-15

Чтобы мой эксперимент не оказался неверным, я повторила давление на поле из множества кнопок и шар оказался цел снова:

-16
-17

Давление, которое я оказывала на шарик, перераспределялось и давило на каждую кнопку отдельно с меньшей силой.

Теперь очередь дошла до поля из одной кнопки:

-18

Я прицелилась и стала вновь оказывать давление на шарик:

-19
-20

В первую секунду мне казалось, что эксперимент тоже будет неудачным, однако, неожиданно для меня он лопнул 🎈🎇Аж дернулась!

Вывод один: Берите маленькие шарики для экспериментов, большие больно бьют по пальцам, когда лопаются 😅
-21

Вся сила моего давления на шар вынуждена была распределиться только на 1 кнопку, поэтому шар не выдержал и взорвался.

Вот такое видео у меня получилось заснять:

Больше наших экспериментов можно посмотреть у меня на канале, подписывайтесь, ставьте лайк 🎈💝💘 У нас еще много интересного!

Теплопроводность воздуха и воды.

Тепловое расширение.

Реактивное движение.