Сценарий на «День науки».

ОБОРУДОВАНИЕ:

  1. Воздушные шарики – 2 шт. +
  2. Свечи – 1 шт. +
  3. Зажигалка – 1 шт. +
  4. Стакан – 1 шт. +
  5. Бутылка с водой – 1 шт. +
  6. Уксус столовый – 1 бутылочка —
  7. Сода – 1 пачка —
  8. Стаканы пластмассовые – 2 шт. +
  9. Бокалы на ножке – 2 шт. —
  10. Зубочистка – 1 шт. +
  11. Таз – 1шт. +
  12. Резинка банковская – 1 шт. +
  13. Отрез марли (широкий бинт) – 1 шт. —
  14. Крахмал – 2 пачки —
  15. Гвоздь – 1 шт. +
  16. Брусок – 1 шт. +
  17. Стеклянная миска – 1 шт. +
  18. 1 таблетка (1000 мг) витамина С +
  19. Раствор йода спиртовой 5% —
  20. Перекись водорода 3% —
  21. Мерные чашки —
  22. Мерные ложки —
  23. Бефунгин (раствор) —
  24. Плакат о В.В. ПЕТРОВЕ —

 

Сценарий (текст ведущего)

Только сегодня у вас есть уникальная возможность взглянуть на мир науки под особым углом – увидеть необычное в обычном, открыть тайны мироздания и самому сделать маленькое научное открытие! В программе – физические опыты, исторические гипотезы, космологические модели и даже зарядка для космонавтов!

ЮНЕСКО утвердила День Науки
Для мира и прогресса на Земле.
Соединим в пожатье наши руки,
Чтоб знанья свет пробился в серой мгле.

Учёные, студенты, аспиранты,
Открытия великие вас ждут.
Вселенной исполинские куранты
На подвиги научные зовут!

А начнем мы с занимательных опытов! Физика – это царица всех наук. Не зря в переводе в греческого физика – это природа. Она призвана объяснять окружающие нас явления природы и предсказывать новые. Удивительные и на первый взгляд необъяснимые, но только на первый!

Опыт первый. Можно ли нагревать воздушный шарик над огнем? Нет! А можно ли вскипятить воду в воздушном шарике? Нет или да? Давайте попробуем это выяснить!…..

Для опыта понадобятся два воздушных шарика, стакан воды, свеча и зажигалка.

Этот опыт объясняется тем, что у вода лучше проводит тепло, чем резина. Поэтому в месте, где огонь касается шарика с водой быстрее нагревается вода, отводя тепло от резины.

Опыт второй. Как можно ли затушить свечу? Дунуть, плюнуть, какие еще есть варианты? А можно ли затушить свечу нечем, например, пустым стаканом? Давайте проверим?…..

Для опыта понадобится: уксус, сода, два стакана, свечи, спички или зажигалка.

1. Насыпаем соду в первый стакан и в него же добавляем уксус.

2. Поджигаем свечи.

3.Аккуратно «переливаем» из первого стакана полученный газ во второй стакан.

4. «Выливаем» газ из второго стакана на горящие свечи.

Итог: при гашении соды уксусом выделяется углекислый газ СО2, который не поддерживает горение. Этот газ тяжелее воздуха и в итоге он заполняет весь стакан, вытесняя оттуда воздух. Свечи горят, благодаря доступу кислорода. Но когда мы «льем» углекислый газ на свечи, они тухнут.

Опыт третий. Следующий опыт назовем ХУСТАЛЬНЫЙ РЕЗОНАНС. Как вы думаете может ли звук двигать предметы? А какой это должен быть звук? Давайте проведем такой эксперимент со звуком.

Нам понадобятся два хрустальных фужера, вода, зубочистка.

Опыт демонстрирует, как хрустальный звон бокалов может двигать предметы. Издавая звук, стенки фужера колеблются. Эти колебания распространяются по воздуху и приводят в движения соседний фужер. О чем и свидетельствует упавшая зубочистка.

Опыт четвертый. Можно ли мокрую ткань сделать в один момент непромокаемой? Давайте посмотрим на опыт!

Для опыта понадобится: бутылка с водой, стакан, марля или бинт, резинка, пустой таз.

1. Сворачиваем кусочек марли или бинта в два слоя и резинкой крепим ее на стакане.
2. Наливаем воду в стакан через марлю.
3. Переворачиваем стакан.

Итог: если налить воду в стакан через марлю, то вода с легкостью пройдет через нее. Но если резко перевернуть стакан, то не вся вода выльется из стакана. Часть воды останется в стакане, как будто не ткань закрепили на стакане, а закрыли его крышкой. Чем более полным вы наполните стакан, тем меньше воды выльется. Для подстраховки переворачивать стакан следует, например, над тазом.

Объясняется этот эффект, частично, поверхностным натяжением воды (молекулы воды образуют тонкую пленку), а так же атмосферным давлением воздуха за пределами стакана (давление воздуха на ткань выше, чем давление воды изнутри стакана).

Опыт пятый. А теперь по многочисленным просьбам моих друзей опыт на демонстрацию свойств особой неньютоновской жидкости. Эта жидкость способна менять свою вязкость при перемещении ее отдельных слоев относительно друг друга. Попробуем забить молотком гвоздь в брусок, а в качестве подставки будем использовать стеклянную миску с неньютоновской жидкостью….

Но наши эксперименты были бы не интересными без опытов по химии! Вот уж где есть развернуться нашей фантазии!

Опыт шестой.

Сейчас вы увидите, как прозрачная жидкость в одно мгновение становится темно-синей. Чтобы провести опыт, нам, возможно, потребовалось сходить в аптеку за необходимыми ингредиентами, но чудо-превращение того стоит.
Мы используем:
— 3 емкости для жидкости
— 1 таблетка (1000 мг) витамина С (продается в аптеке)
— раствор йода спиртовой 5% (продается в аптеке)
— перекись водорода 3% (продается в аптеке)
— крахмал
— мерные ложки
— мерные чашки
Если будете проводить подобный опыт дома сами, то выполняйте его в следующей последовательности:
1. Хорошенько разомните 1000 мг витамина С ложкой или ступкой в чашке, превратив таблетку в порошок. Добавьте 60 мл теплой воды, тщательно перемешайте как минимум в течение 30 секунд. Полученную жидкость мы условно назовем Раствор А.

2. Теперь налейте 1 чайную ложку (5 мл) Раствора А в другую емкость, а также добавьте в нее: 60 мл теплой воды и 5 мл спиртового раствора йода. Обратите внимание, что коричневый йод, вступив в реакцию с витамином С станет бесцветным. Полученную жидкость назовем Раствор В. Кстати, Раствор А нам больше не понадобится, вы можете отложить его в сторону.

3. В третьей чашке смешайте 60 мл теплой воды, пол чайных ложки (2.5 мл) крахмала и одну столовую ложку (15 мл) перекиси водорода. Это будет Раствор С.

4. Теперь все приготовления завершены. Можно звать зрителей и устраивать представление! Перелейте весь Раствор В в чашку с Раствором С. Несколько раз попереливайте полученную жидкость из одной чашку в другую и обратно. Немного терпения и… через какое-то время жидкость из бесцветной превратится в темно-синюю.

Опыт седьмой. Платок – хамелеон.

Нам понадобиться хлопчатобумажный платок и хлорид кобальта.

Растворим в стакане воды две чайные ложки хлорида кобальта (бефунгин), намочим полученным розовым раствором белый хлопчатобумажный платок и высушим его на батарее отопления или нагретым утюгом. Платок станет голубым. И так, вы видите платок голубого цвета. А теперь скомкаем его, сожмем в руке и несколько раз сильно подуем на него.
Платок увлажнится и станет бледно-розовым.

В нашем музее совсем недавно появились новые экспонаты. Но один из них особенный, потому что имеет непосредственное отношение к истории нашего города. Этот экспонат называется ЛЕСТНИЦА ИАКОВА. Этот очень интересный и эффектный экспонат. А демонстрирует он высоковольтную электрическую дугу, ту, которая двести лет назад стала первым электрическим источником света. Но все по порядку…

(Плакат о В.В. Петрове)

Знаете ли Вы, что первый электрический источник света – электрическая дуга была зажжена в 1802 г русским ученым В.В. Петровым (1761-1834). Личность выдающегося учёного электротехника, изобретателя Василия Владимировича Петрова стоит в одном ряду с такими всемирно известными деятелями науки, как Ампер, Эрстед, Вольта, Гальвани и др.

А известно ли Вам, что именно Алтайская земля стала стартовой площадкой для будущего великого ученого.

В 1788 поступил по договору на 2 года в Барнаульское «благородное училище» при Колывано-Воскресенских заводах, для детей горных офицеров и дворян преподавателем физики, математики, российской грамматики и латинского языка. Позже это учебное заведение стало называться Барнаульским горным училищем. (Ныне здание, где в 19 веке располагалось это учебное заведение, входит в архитектурный ансамбль Демидовской площади и является памятником федерального значения. В помещении горного училища сейчас находится один из корпусов Алтайского государственного аграрного университета.) Одновременно ему поручено наблюдение за порядком преподавания в горнозаводской школе для детей мастеровых и солдат.

Василий Владимирович приехал к нам в город молодым человеком (ему было 27 лет), но именно в эти годы складывался характер и стиль работы ученого-электротехника. Именно в Барнауле, в Горном училище, В. В. Петров получил практический опыт в области естественных наук. Здесь, в нашем городе, он создал первый в Сибири физический кабинет для которого многие приборы изготовил сам. К сожалению кабинет погиб в катастрофическом наводнении 1793 года, когда произошла авария на плотине сереброплавильного завода (фрагмент плотины сохранился около мостового перехода через реку Барнаулка по проспекту Красноармейский). В дальнейшем подобный кабинет был им организован и в Петербурге, который стал первым крупнейшим и превосходнейшим физическим кабинетом в Российской империи.

Открытия В. В. Петрова (электрическая батарея и электрический дуговой разряд) относятся к более позднему периоду его жизни. В качестве источника тока он использовал огромную аккумуляторную батарею из 2100 медно-цинковых элементов, названную в честь одного из создателей электричества Вольты, «вольтовой». Петров расположил свою батарею не вертикально, а горизонтально, поместив ее в специальном ящике в виде четырех рядов пар металлических кружков с прослойками, соединенных последовательно один с другим. А если бы все эти кружки с прокладками уложить один на другой в вертикальный столб, то он имел бы высоту около 12 м, что было бы не целесообразно, так как из нижних прокладок жидкость выжималась бы тяжестью столба и через некоторое время столб перестал бы давать ток. Приступая к опытам при помощи построенной им батареи, Петров исходил из той идеи, что электрические явления тесно связаны с физико-химическими процессами. Такой взгляд для того времени являлся передовым.

Петров использовал пару угольных стержней, подключенных к разным полюсам гальванической батареи. При сближении концов стержней на близкое расстояние, происходил пробой воздушного промежутка электрическим разрядом, концы стержней при этом раскалялись добела, и между ними появилась огненная дуга.

В то же имеется версия, что именно в Барнауле еще в конце 18-ого века Петров изобрел свою электрическую батарею и осуществил электрический дуговой разряд.

А вот и аргументы в пользу этого научного предположения.

Во-первых, Вольта создал свой элемент в 1800 году, Петров же уже 1801 году сдал в Петербургский журнал статью об открытой им электрической дуге и изготовленной им для возбуждения этой дуги мощной химической батарее. Вряд ли, Петров успел к этому времени ознакомиться со статьей А. Вольта, учитывая то, с каким гигантским опозданием у нас в России появлялись новейшие зарубежные научные издания. Да и не может настоящий ученый за один год провести серьезнейшее исследование.

Во-вторых, работая в Барнауле и самостоятельно оборудовав лабораторию физического кабинета, В. В. Петров располагал всем необходимым для проведения настоящих исследований. Нельзя забывать, что школа, где работает он работает, находится рядом с сереброплавильным заводом. Наверняка в его распоряжении было предостаточно образцов и пластин различных металлов – серебра, меди, цинка, а так же имелись проволока и свечи для освещения, различные растворы солей и кислот.

В-третьих, как это часто бывает, решающую роль сыграл его величество случай.

Увлеченный экспериментами молодой учитель, оставался в своей лаборатории после занятий до поздней ночи. При скудном освещении свечей Петров пробует и изучает ему одному известные вещи. Закончив, он потушил свечу, возвращается к столу забрать необходимую для домашнего хозяйства проволоку. Возможно, нечаянно проволока замыкает пластины металла, лежащие в растворе, т. е. в электролите. При этом появилась маленькая искорка. Это по существу, это был зародыш его будущей электрической дуги.

Переехав в дальнейшем в Петербург, В. В. Петров реализует свой громадный научный и изобретательский потенциал, работая в то время уже в крупном научном центре.

Открытие В.В. Петрова заложило фундамент для будущего развития электрического освещения. Электрическая дуга нашла применение в электросварке и электрохимии.

В истории российской науки Петрову принадлежит одно из почетнейших мест. 

А на очереди у нас даже не экспонат, а целый аттракцион! Это космический коловорот.

Астрофизики уверены: в космосе есть туннели, через которые можно переместиться в другие Вселенные и даже в другое время. Предположительно, они образовались, когда Вселенная только зарождалась. Когда, как говорят ученые, пространство «кипело» и искривлялось. Этим космическим «машинам времени» дали название «кротовых нор». От черной дыры «нора» отличается тем, что туда можно не только попасть, но и вернуться обратно.   Машина времени существует. И это уже не заявление фантастов — четыре математических формулы, которые пока в теории доказывают — перемещаться можно как в будущее, так и в прошлое. И компьютерная модель. Примерно так должна выглядеть «машина времени» в космосе: два отверстия в пространстве и времени, соединенные коридором. В данном случае речь идет об очень необычных объектах, которые были открыты в теории Эйнштейна. Согласно этой теории, в очень сильном поле происходит искривление пространства, и время то скручивается, то замедляется, вот такие фантастические свойства. Такие необычные объекты ученые назвали «кротовые норы». Это вовсе не человеческое изобретение, создать машину времени пока способна только природа. Сегодня астрофизики лишь гипотетически доказали существование «кротовых нор» во Вселенной. Дело за практикой. Поиск «кротовых нор» — одна из главных задач современной астрономии. О черных дырах начали говорить где-то в конце 60-х годов, и когда они делали эти доклады, это казалось фантастикой. Всем казалось, это абсолютная фантастика — сейчас это у всех на устах. Так и сейчас «кротовые норы» тоже фантастика, тем не менее теория предсказывает, что «кротовые норы» существуют. Ученые уверены, что «кротовые норы» тоже когда-нибудь будут открыты». «Кротовые норы» принадлежат к такому загадочному явлению как «темная энергия», из которой состоит 70 процентов Вселенной. Сейчас открыта темная энергия — это вакуум, который обладает отрицательным давлением. И в принципе «кротовые норы» могли формироваться из состояния вакуума. Одно из мест обитания «кротовых нор» — центры галактик. Но здесь главное не перепутать их с черными дырами, огромными объектами, которые также находятся в центре галактик. Масса их — миллиарды наших Солнц. При этом черные дыры обладают мощнейшей силой притяжения. Она настолько велика, что даже свет не может вырваться оттуда, поэтому разглядеть в обычный телескоп их невозможно. Сила притяжения «кротовых нор» также огромна, однако если заглянуть вовнутрь «кротовой норы», можно увидеть свет прошлого. В центре галактик, в их ядрах, есть очень компактные объекты, это черные дыры, однако предполагается, что некоторые из этих черных дыр вовсе не черные дыры, а входы в эти «кротовые норы». Сегодня открыто более трехсот черных дыр. От Земли до центра нашей галактики Млечный путь 25 тысяч световых лет. Если окажется, что эта черная дыра — «кротовая нора», коридор для путешествия во времени, человечеству до него лететь и лететь.
Наш аттракцион является репликой так называемой «кротовой норы» или еще «червоточины» — гипотетического тоннеля в пространстве и времени, в котором можно путешествовать в прямом и обратном направлении.

Что бы осуществить путешествие во времени человечеству предстоит еще очень долгий и тернистый путь. А вот, что побывать на нашем аттракционе долгий путь не нужен, но вот хотя бы элементарную закалку вестибулярного аппарата иметь надо! Не даром на инструкции к этому аттракциону так и написано – задай встряску вестибулярному аппарату! И так начнем с того, что проведем небольшую зарядку прежде, чем отправимся в космический коловорот.

  1. Пятки и носки вместе, руки на поясе, глаза закрыты. В этом положении стоим 20-30 секунд.
  2. Стоя на носках, выполнить 8-10 пружинящих движений головой влево и вправо; одно движение в секунду.
  3. Подняться на носке правой ноги, левую ногу согнуть, оторвав от пола, голову до предела отклонить назад, закрыть глаза; стоять 10-15 секунд. То же другой ногой.
  4. Стоя на носках (ноги вместе), выполнить 5-8 наклонов туловища вперед до горизонтального положения (маятникообразные движения); один наклон в секунду. То же, но с закрытыми глазами.

    Ну как, чувствуете себя космонавтами? Тогда вперед к новым открытиям! До новых встреч в нашем музее КАК ТАК!

Ответить

Почта не будет опубликована.Обязательны для заполенения *