Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Настольный баскетбол. Физические эксперименты

Занимательные опыты по физике

Занимательные опыты дома / Опыты по физике для детей

Комментарии к статье Комментарии к статье

Эта настольная игра основана на уже известном вам физическом явлении: во всяком быстром потоке или струе давление, по сравнению с окружающей спокойной средой, понижено.

Для описанной здесь настольной игры нужно сделать из пробки (пробкового дерева) два шарика. Разрежьте пробку пополам, острым ножом придайте этим половинкам шарообразную форму, а затем обточите их наждачной шкуркой, чтобы получились два шарика диаметром 1,5 сантиметра.

Из небольшой дощечки и деревянного бруска или палочки сделайте подставку высотой 30 сантиметров. Сверху на ней укрепите проволочное кольцо диаметром 3 сантиметра, расположив его горизонтально. Еще осталось подобрать две резиновые трубки с внутренним диаметром 4- 5 миллиметров и длиной 15-20 сантиметров.

Игра заключается в следующем. Нужно сильно подуть в трубку, загнув вверх ее противоположный конец, и при этом подбросить на струю воздуха пробковый шарик. Наружное давление воздуха не даст шарику соскочить со струи, и он, немного подпрыгивая, будет держаться в воздухе над концом трубки. Нужно только непрерывно дуть. Как только дуть перестанете, шарик упадет на стол.

Настольный баскетбол

Задача играющих состоит в том, чтобы по очереди заставить шарик попасть сверху в кольцо на стоящей подставке. Не удалось попасть - уступите место партнеру. А если попали, тогда имеете право повторить заход, пытаясь еще раз закинуть шарик в кольцо.

В игре могут принимать участие несколько человек. Тогда надо всем играющим обязательно дать свои трубки.

Игру можно несколько разнообразить. Например, сделать на подставке еще одно кольцо, поместив его рядом с первым. В одно кольцо шарик должен войти снизу и тут же попасть во второе кольцо сверху. Можно расположить кольца одно под другим и добиваться того, чтобы шарик прошел по очереди через оба кольца. На ваше усмотрение эту игру можно проводить по-разному.

Автор: Рабиза Ф.В.

 Рекомендуем интересные опыты по физике:

▪ Электризация воды

▪ Простейшая подводная лодка

▪ Нагреваем иголку

 Рекомендуем интересные опыты по химии:

▪ Индикаторы из соков и компотов

▪ Мыло из растительного масла и соды

▪ Патока из крахмала

Смотрите другие статьи раздела Занимательные опыты дома.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Канада планирует построить космодром 06.04.2026

Развитие космической инфраструктуры все чаще становится вопросом не только науки и технологий, но и национальной безопасности. Многие государства стремятся получить независимый доступ к космическим запускам, чтобы не зависеть от внешних партнеров и укреплять собственный технологический суверенитет. На этом фоне Канада объявила о запуске масштабного проекта по созданию собственного космодрома. Министр обороны Канады Дэвид Мак-Гинти сообщил, что правительство страны инвестирует 200 млн канадских долларов, что составляет около 150 млн долларов США, в строительство национального космодрома. Эти средства станут частью долгосрочной программы развития суверенных возможностей космических запусков. По словам Мак-Гинти, Министерство обороны подписало 10-летнее соглашение с компанией MLS на сумму 200 млн долларов. В рамках этого контракта планируется строительство стартовой площадки, которая будет использоваться не только военными структурами, включая Министерство обороны и Вооруженные силы ...>>

Обновленные телевизоры Xiaomi S Mini LED TV 2026 06.04.2026

Компания Xiaomi представила обновленную серию телевизоров S Mini LED TV 2026, которая заметно отличается от версии, недавно вышедшей на европейский рынок. Новое поколение ориентировано на расширенные возможности отображения и более гибкую конфигурацию экранов, что делает линейку более универсальной для разных сценариев использования. В обновленной серии Xiaomi S Mini LED TV 2026 предлагается сразу пять диагоналей, начиная от 55 дюймов и заканчивая внушительными 100 дюймами. Флагманская модель оснащена 1920 зонами локального затемнения, способна достигать пиковой яркости до 2000 нит и поддерживает частоту обновления изображения до 288 Гц, что делает ее особенно привлекательной для динамичного контента и игр. Младшая модель в линейке отличается в первую очередь количеством зон локального затемнения, которых здесь 576, однако остальные ключевые характеристики остаются на уровне старших версий. Это позволяет сохранить высокое качество изображения даже в более доступном сегменте, не ж ...>>

Беспилотный грузовой самолет с двигателем AEP100 05.04.2026

Авиационная отрасль стоит перед масштабной задачей перехода к экологически чистым технологиям, и одним из наиболее перспективных направлений считается использование водорода в качестве топлива. Этот элемент рассматривается как потенциальная альтернатива традиционным видам авиационного топлива благодаря своей энергоэффективности и отсутствию углеродных выбросов при использовании. На этом фоне Китай сообщил об успешном испытании беспилотного грузового самолета, оснащенного турбовинтовым двигателем AEP100 мегаваттного класса, работающим на водороде. Это событие стало важным этапом в развитии авиационных технологий, так как позволило протестировать двигатель в реальных условиях полета, а не только в лабораторной среде. Испытательный полет был проведен в субботу, 4 апреля, в городе Чжучжоу, расположенном в китайской провинции Хунань. Именно там впервые в реальных условиях был задействован водородный авиационный двигатель подобной мощности, что дало возможность оценить его стабильность ...>>

Случайная новость из Архива

Однослойный графен продемонстрировал гигантское магнитосопротивление 24.04.2023

Команда физиков нашла в образцах однослойного графена проявления гигантского магнитосопротивления - явления смены электросопротивления при попадании в магнитное поле. Графен демонстрировал рост сопротивления с индукцией магнитного поля на несколько сотен процентов, хотя сопротивление имело разный характер в слабых и сильных магнитных полях.

Изменяя электросопротивление в ответ на приложенное магнитное поле, материалы демонстрируют явление магнитосопротивления. Оно возникает в результате искривления траекторий носителей тока в материале под влиянием магнитного поля. Одним из проявлений такого явления является гигантское магнитосопротивление. Его нашли в многослойных магнитных материалах, в которых ферромагнитные слои разделяли немагнитными слоями шириной в несколько нанометров, что приводило к существенному понижению электросопротивления. Эффект оказался гораздо больше, чем известные к тому времени проявления магнитосопротивления, поэтому и получил название "гигантское магнитосопротивление" и нашел много применений в электронике.

Теперь команда физиков из университетов Великобритании и Сингапура сообщила, что ей удалось обнаружить явление гигантского магнитосопротивления в однослойном бездефектном графене.
Графеном называют одну из модификаций углерода, материал толщиной в один атом, отличающийся высокой подвижностью носителей заряда - более ста тысяч квадратных сантиметров на вольт в секунду. В бездефектном графене, где электроны и дыры распределены равномерно, они ведут себя как плазма, где безмассовые электроны и дыры сталкиваются с большой скоростью. Она проявляет необычные свойства, например квантово-критическое рассеяние или даже гидродинамические характеристики. Однако мало известно о поведении плазмы частиц в магнитных полях.

Для своего эксперимента физики приложили к однослойному графену электрическое поле, чтобы сравнить количество электронов и дыр. Полученный бездефектный графен физики помещали в магнитные поля величиной от 0,1 до 10 тесла.

При меньших магнитных полях, приложенных перпендикулярно образцу графена, сопротивление выросло на 110 процентов, квадратично с ростом магнитного поля при температуре в 300 кельвинов. При сильных магнитных полях сопротивление приобрело линейный характер и стало увеличиваться линейно с ростом магнитного поля, причем на 2 500 и 8 600 процентов. Это на несколько порядков выше, чем магнитопротивление, обнаруженное в любом другом материале при таких температурах.

Полученные результаты физики надеются использовать для объяснения механизмов появления гигантского магнитосопротивления и других материалов, что понадобится для использования этого явления в спинтронных устройствах.

Другие интересные новости:

▪ Новые графические процессоры Nvidia Quadro

▪ Большой адронный коллайдер закрылся на реконструкцию

▪ Риск инфекции зависит от времени суток

▪ Корпоративный смартфон HMD Pulse+ Business Edition

▪ Квантовый генератор случайных чисел

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электроснабжение. Подборка статей

▪ статья Парацельс. Биография ученого

▪ статья Что такое замша? Подробный ответ

▪ статья Озеро Искандеркуль. Чудо природы

▪ статья Металлоискатели BFO (Beat Frequency Oscillator), теория. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Параметрический эквалайзер для модульного пульта. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026