Saturday, December 19, 2015

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι μαθητές/τριες μπορούν να κατασκευάσουν όποιο τεχνολογικό αντικείμενο θέλουν, ακόμη κι αν δεν είναι από αυτά που απεικονίζονται παρακάτω, αρκεί να είναι εφικτό και να το εγκρίνει ο καθηγητής.


Βαλβίδα αντεπιστροφής σε μπαλόνι:

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές της καθημερινής μας ζωής , όπως π.χ στα λάστιχα του αυτοκινήτου. Έχουν ως σκοπό να επιτρέπουν την ροή του αέρα προς μία μόνο κατέυτθυνση και να τον εμποδίσζουν να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.



Σκελετός ουρανοξύστη: 
 Ο σκελετός ενός ουρανοξύστη έχει πολύ ιδιαίτερη κατασκευή λόγω του μεγάλου ύψους του κτιρίου. Σε αυτη την εργασία κατασκευάζουμε χάρτινα ομοιώματα και πειραματιζόμαστε για την αντοχή τους



Θερμός
Ο θερμός είναι ένα δοχείο το οποίο διατηρεί ζεστό ή κρύο το νερό. Μπορούμε να κατασκευασουμε έναν θερμό από απλά υλικά.



Αερόστατο:
 Χρησιμοποιώντας μεταξόχαρτο και ένα απλό πιστολάκι μαλλιών μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα απλό ομοίωμα αερόστατου και να κατανοήσουμε το πως ανυψώνεται στην πραγματικότητα.


Απαραίτητα υλικά-εργαλεία: μεταξόχαρτο, κόλλα, ψαλίδι, κόλλα, ψαλίδι, κλωστή, σπιρτόκουτο, ένα πιστολάκι μαλλιών

Πορεία εργασίας:α)Σχημάτισε στο χαρτί από μεταξόχαρτο 4 ορθογώνια με διαστάσεις 60 x 30 εκατοστά κι΄ένα ορθογώνιο 32 x 32εκατοστά. Στην συνέχεια κόψτε τα με το ψαλίδι.
β)Κόλλησε μεταξύ τους τα τέσσερα ορθογώνια από τις πλευρές των 60 εκατοστών έτσι ώστε να δημιουργήσεις έναν σωλήνα με τετράγωνη βάση.
γ)Κόλλησε στο επάνω μέρος του σωλήνα το τετράγωνο των 32 εκατοστών(κάνε μια σχισμή στις γωνίες για να μπορείς να το κολλήσεις καλά). Όπως βλέπεις, περισσεύει 1 εκατοστό σε κάθε πλευρά του τετραγώνου. Δίπλωσε προσεκτικά το τμήμα και κόλλησέ το σε κάθε ορθογώνιο. Έλεγξέ το αν υπάρχει κάποια τρύπα.
δ)Κόλλησε τέσσερις κλωστές στα ορθογώνια
ε)Δέσε τις κλωστές σε ένα μικρό κουτί από μεταξάοχαρτο
ζ)Φύσηξε θερμό αέρα μ εένα πιστολάκι μαλλιών μέσα στο αερόστατο



Κινηματογράφος
Κατασκευάζουμε την δική μας κινηματογραφική σκηνή.



Φτερό αεροπλάνου: 
Γιατί ανυψώνεται ένα αεροπλάνο; Το συμβαίνει στα φτερά του; Μάθετε ακριβώς τους νόμους της ανύψωσης με ένα απλό πείραμα.



Χρηματοκιβώτιο
Πως λειτουργεί μια κλειδαριά με αριθμούς , όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στα χρηματοκιβώτια; Κατασκευάστε και σεις μία




                                                                              Γέφυρα





Γερανός που να ανυψώνει μικρά αντικείμενα(με μπαταρία, μοτέρ και μικρές τροχαλίες)

                  
 Ανεμόμυλος: 
Φτιάξτε έναν ανεμόμυλο που θα περιστρέφεται η φτερωτή του όταν την χτυπά ρεύμα αέρα

















Αρχαίος ναός: 
Η αρχιτετεκτονική των αρχαίων Ελληνικών ναών είναι εκπληκτική και υπήρξε πρότυπο κατασκευαστικής τεχνικής για πολλούς μεγαλοπρεπείς ναούς ανά τον κόσμο. 




Νεοκλασσικό κτιριο


Παραδείγματα μορφής της σκεπής





Μικρό κινούμενο σκάφος 






Κινούμενο αυτοκίνητο







Ανεμιστήρας




Ελικοπτεράκι με περιστρεφόμενη έλικα




Περιστρεφόμενο καρουζέλ




                                                                               Φάρος



Θερμοκήπιο




Νερόμυλος
Φτιάξτε έναν νερόμυλο όπου ο τροχός του να περιστρέφεται από δέσμη νερού που χτυπά τα πτερύγιά του




Ανελκυστήρας-Ανσανσέρ: 
Κατασκευάστε ένα ομοίωμα ανελκυστήρα όπου, με την βοήθεια μοτέρ , τροχαλίας και μπαταρίας, να ανυψώνεται ο θάλαμός του.




Ηλιακός θερμοσίφωνας



Ομοίωμα αυτοκινήτου με περιστρεφόμενους τους μπροστινούς τροχούς


Θερμοστάτης
Ο θερμοστάτης ειναι ένα εξάρτημα το οποίο συντελεί στο να διατηρείται σταθερη η θερμοκρασία ενός χώρου, ενός φούρνου, του νερού στο πλυντήριο κλπ.Κατασκευάστε έναν απλό θερμοστάτη τυ οποίου η αρχή λειτουργίας να είναι ίδια με αυτή ενός πραγματικού.



Φλάουτο


Φτιάξτε ένα φλάουτο. Σουφρώστε τα χείλη σας σαν να θέλετε να πείτε "οοο" πάνω από την κατάλληλη τρύπα του οργάνου και φυσήξτε μαλακά στην περίμετρο της τρύπας. Παίξτε διαφορετικές νότες βάζοντας τα δάχτυλά σας πάνω σε διαφορετικές τρύπες για να αλλάξετε το μήκος της στήλης του αέρα που ταλαντώνεται μέσα στο φλάουτο. Ρυθμίστε τον ήχο, βάζοντας το φελλό προς τα μέσα ή προς τα έξω στην άκρη του φλάουτου.

Απαραίτητα υλικά και εργαλεία: χάρακας, άκαμτο πλαστικό σωλήνα ή καλάμι με μήκος 30 εκατοστά και διάμετρο 2 εκατοστά, φελλό, στιλό, στρογγυλή λίμα, τρυπάνι, μύτες τρυπανιού των 3 χιλιοστών και των 5 χιλιοστών
Ο χειρισμός του τρυπανιού θα γίνει στο σχολείο με την βοήθεια του καθηγητή σας!!!

Πορεία εργασίας:
α)Χαράξτε επτά κοντές γραμμές κατά μήκος μιας πλευράς του φλάουτου με βάση τις ενδείξεις του παραπάνω σχεδίου. 
β)Με την μύτη των 3 χιλιοστών ανοίξτε στην σειρά τρύπες, σε απόσταση 3 χιλιοστά από κάθε σημάδι, προς την άκρη του σωλήνα που έχει φελλό.
γ)Με την μύτη των 5 χιλιοστών και την λίμα ανοίξτε τις τρύπες, μέχρι να αποκτήσουν διάμετρο 7 χιλιοστά. Οι άκρες τους θα πρέπει ίσα ίσα να αγγίζουν τα σημάδια που φτιάξατε προηγουμένως.
δ)Κόψτε τον φελλό μέχρι να σφηνώσει σφιχτά στο άκρο του σωλήνα. Θα πρέπει να μπορείτε να σπρώξετε το φελλό έως την άκρη της πρώτης τρύπας.
ε)Βάλτε στα χείλη σας στην κατάλληλη τρύπα και φυσήξτε σταθερά. Θα χρειαστείτε λίγη εξάσκηση για να βγάλετε μια νότα όπως πρέπει. Σκεπάστε όλες τις τρύπες με τα δάχτυλά σας και σηκώστε ένα ένα για να παίξετε  επτά από τις οκτώ νότες της κλίμακας"Ντο μείζονα".



Κιθάρα



                                                                                  Τύμπανο
Ζυγαριά
Κασκευάστε μία απλή ζυγαριά από ξύλο, χαρτόνι και άλλα απλά υλικά όπου θα δουλεύει σαν μια πραγματική μεταλλική ζυγαριά.



ΟΜΟΙΩΜΑ ΠΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Περιστροφή του καρντάν



Στο πιο πάνω σχήμα φαίνεται ένας τρόπος ώστε να περιστρέφουμε το καντράν του τηλεφώνου που θα φτιάξουμε και αυτό να επανέρχεται στην θέση του. Πιάνουμε το καντράν σε τέσσερα σημεία με λαστιχάκια η άκρη των οποίων συνδέεται σταθερά σε κάποια σταθερά σημεία έξω από το καντρά. Καθώς περιστρέφουμε το καντράν, τα λαστιχάκια τεντώνουν και όταν το αφήσουμε , περιστρέφεται ανάποδα και επανέρχεται στην αρχική του θέση.

Ακουλουθεί ένας δεύτερος τρόπος περιστροφής του καντράν:

Το καντράν που περιστρέφουμε λειτουργεί μεσω ενός μηχανισμού που μπορούμε να φτιάξουμε από απλά υλικά(ξύλο, χαρτόνι). Συνδέεται με ένα βραχίνονα και αυτός με ένα άλλο κομμάτι που ονομάζεται έμβολο ευθύγραμμης κίνησης. Όταν περιστρέφεται το καντράν, τότε ο περιστρέφεται μαζί του και ο βραχίονας ο οποίος με την σειρά του τραβά το έμβολο προς τα πάνω. Το έμβολο περιορίζεται από τους οδηγούς ευθύγραμμης κινησης(μπλε χρώμα) και εκτελεί μόνο ευθύγραμμη κίνηση. Επίσης , ένα ελατήριο συνδέεται στο ένα του άκρο με το έμβολο και στο άλλο με ένα σταθερό σημείο . Όταν το έμβολο λοιπόν ανέβει προς τα πάνω, το ελατήριο τεντώνεται και όταν αφήσουμε το καντράν ελέυθερο, το ελατήριο τραβά προς τα πίσω το έμβολο και αυτό με την σειρά του τον βραχίονα. Έτσι επανέρχεται στην αρχική του θέση και το καντράν. Το σημείο που ονομάζεται: "άρθρωση" είναι ενα σημείο που έχει τρυπηθεί και έχει προσαρμοστεί μέσα του μια μικρή βίδα  ώστε τα κομμάτια που συνδέονται(βραχίονας με καντράν και βραχίονας με έμβολο) να μην ειναι σφιχτά συνδεδεμένα αλλά να περιστρέφεται το ένα σχετικώς με το άλλο.
Το υπόλοιπο μέρος του τηλεφώνου(εκτός δηλαδή του παραπάνω μηχανισμού) μπορούμε να το κατασκευάσουμε από ξύλο ή φενιζόλ και φροντίσουμε να προσαρμόζεται σε αυτό ο περιστροφικός μηχανισμός.





Friday, December 18, 2015

Αναλυτικη Παρουσίαση θεμάτων εργασιών για Γ Γυμνασίου

MΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :
Μελέτη της απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού πάνελ σε σχέση με τον προσανατολισμό του(Βορράς, Νότος, Δύση, Ανατολή) και της κλίσεως του ως προς το οριζόντιο επίπεδο.  Απαραίτητα υλικά-όργανα: Φωτοβολταϊκό πάνελ, πολύμετρο, πυξίδα, μοιρογνωμόνιο


Επίσης , μια δεύτερη εργασία μπορεί να είναι η μελέτη της απόδοσής του φωτοβολταϊκού σε σχέση με την σκίαση πάνω του.


Ακόμη, μια τρίτη εργασία στο ίδιο αντικέιμενο είναι η ολοκληρωμένη μελέτη των φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα μια κατοικίας








ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το πως ρέει ένα αυτοκίνητο μέσα τον αέρα ή το πως ρέει ο αέρας πάνω σε αυτό παίζει σημαντικότατο ρόλο στην κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου. Στα πειράματα αεροδυναμικής δημιοργείται ρεύμα αέρα μέσα σε μια σήραγγα όπου βρίσκεται το μελετούμενο όχημα. Οταν ο αέρας ρέει ομαλώς γύρω και πάνω στο αμάξωμα του αυτοκινήτου, τότε η αεροδυναμική συμπεριφορά είναι καλή, διαφορετικά, αν παρουσιάζονται στροβιλισμοί πρέπει να κάνουμε αλλαγές στο σχήμα του.  Οχήματα με αρκετές γωνίες και απότομη αλλαγή σχήματος έχουν κακή αεροδυναμική συμπεριφορά, εν αντιθέσει με αυτά που έχουν καμπύλο σχήμα.

 Πείραμα που  μπορούμε να κάνουμε: Κτασκευάζουμε το ξύλινο ομοίωμα ενός αυτοκινήτου ή φορτηγού, κολλαμε πάνω του κάποια νήματα και βάζουμε έναν ανεμιστήρα να προωθεί αέρα πάνω στο αυτοκίνητο. Η κίνηση των νημάτων δείχνει την αεροδυναμική του συμπεριφορά.




 Αριστερά φαίνεται ένα πείραμα αεροδυναμικής με δέσμη καπνού




Κατασκευή ξύλινου ομοιώματος




Κατασκευή ομοιώματος για πειραματική μελέτη










Πειραματικό μοντέλο με κολλήμένα νήματα












ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ





ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που παρουσιάζονται στους τοίχους και τις οροφές των κτιρίων είναι η εμφάνιση υγρασίας η οποία μπορεί να δημιουργήσει μούχλα, κάτι πολύ ανθυγιεινό. Τα υλικά κατασκευής του κτιρίου, ο προσανατολισμός του κτιρίου ή κάποιων δωματίων, η παλαιότητα του κτιρίου, ο αερισμός του χώρου και άλλοι παράγοντες συντελούν καθοριστικώς στην εμφάνιση ή όχι της υγρασίας.

Μπορεί λοιπόν να γίνει η εξής εργασία: Να βρεθούν διάφορα σημεία στον εσωτερικό χώρο κατοικιών όπου εμφανίζεται υγρασία, να καταγραφούν οι παραπάνω παράγοντες για κάθε χώρο και να εξαχθούν συμπεράσματα για τις αιτίες εμφάνισης της υγρασίας.



ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Το κάθε χρώμα απορροφά διαφορετική ποσότητα ακτινοβολίας. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε μερικά μεταλλικά δοχεία, να τα βάψουμε με διαφορετικό χρώμα, να τα εκθέσουμε στην ηλιακή ακτινοβολία και να μετρήσουμε την θερμοκρασία στο εσωτερικό τους. Το δοχείο με την μεγαλύτερη θερμοκρασία μας δείχνει και το χρώμα που απορροφά την περισσότερη ακτινοβολία.





ΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Άνωση είναι η δύναμη την οποία δέχονται τα στερεά σώματα όταν τα βυθίζουμε μέσα σε υγρά. Πως αλλάζει η άνωσή τους καθώς αλλάζει το σχήμα ή το υλικό των στερεών; Πως αλλάζει η άνωση καθώς αλλάζουμε το υγρό;



Παράδειγμα έρευνας: http://kamarianou.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΑ ΞΥΛΑ
Ερευνούμε το πόση υγρασία απορροφούν διάφορα είδη ξύλων, βυθίζοντάς στα σε λεκάνη με νερό και μετρώντας το βάρος τους. Το ποσό κατα το οποίο αυξήθηκε το βαρος τους μας δείχνει το πόση υγρασία απορρόφησαν.

Παράδειγμα έρευνας: http://kamarianou.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5


ΚΑΜΨΗ ΔΟΚΟΥ
     Δοκός είναι ένα μακρόστενο σώμα όπου το μήκοςτου  είναι αναλογικώς πολύ μεγαλύτερο σχετικώς το πάχος του. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο στον κατασκευαστικό τομέα: στα κτίρια, τα πλοία, τα οχήματα και διάφορα άλλα μηχανήματα. Μία από τις παραμορφώσεις που παθαίνει μία δοκός είναι η κάμψη, δηλαδή η καμπύλωσή της εξαιτίας του  βάρους που δέχεται. Το πόσο θα καμφθεί η δοκός εξαρτάται από το βάρος το οποίο δέχεται, το υλικό τους αλλά και την μορφή της.
    Μπορούμε λοιπόν να πειραματιστούμε  βαζοντας δοκούς με διαφορετικό σχήμα , όπως οι παρακάτω, να δέχνονται το ίδιο βαρος και έτσι να μετρήσουμε το πόσο καμπυλώθηκε η κάθε μία.


























ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥ



Το ιξώδες είναι ένα φυσικό μέγεθος που εκφράζει το πόσο παχύρευστο είναι ένα υγρό. Το λάδι που χρησιμοποιούμε για την λίπανση του κινητήρα των οχημάτων μετά από μακρόχρονη χρήση χάνει το αρχικό του ιξώδες και γίνεται πιο λεπτόρευστο. Στο πείραμά μας μπορούμε να μετρήσουμε το ιξώδες ενός καινούργιου λαδιού κι' ενός χρησιμοποιημένου. Χρησιμοποιούμε μια μεταλλική σφαίρα όπου την αφήνουμε να πέσει μέσα στο λάδι και μετράμε την ταχύτητα με την οποία πέφτει. Όσο μεγαλύτερο είναι το ιξώδες, τοσο πιο μικρή είναι και η ταχύτητα.


Θεωρία και μεθοδολογία υπολογισμού: http://physics.teiath.gr/physics/pdf/M8.pdf



ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ;
Θερμομονωτικά υλικά είναι αυτά που καθυστερούν την ροή της θερμότητας μέσα από την μάζα τους, π.χ το φενιζόλ. Χρησιμοποιούνται στα κτίρια, στα φυγεία, στους λέβητες και σε πολλές άλλες εφαρμογές. Πως όμως θα διαπιστώσουμε το ποιο υλικό είναι το καλυτερο θερμομονωτικό; Αυτό είναι και το αντικείμενο του περιάματός μας.


ΠΟΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ;
Πειραματιζόμενοι με διάφορα είδη μετάλλων βρίσκουμε το ποιο από αυτά άγει καλύτερα το ηλεκτρικό ρεύμα.



ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



Παράδειγμα έρευνας: http://texnoschool.pbworks.com/f/Diastoli1.pdf


Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ