橡皮筋动力小车 自制动力小车
科学趣事:实践小试验,洞悉大科学
在日常生活中,科学并非遥不可及,它如同空气般围绕在我们身边,只要细心去观察和引导,便能发现它的存在。对于孩子来说,科学小实验是培养动手动脑能力的绝佳方式,同时也为孩子们的未来科学素养奠定了基础,也许一不小心就激发了未来的科学家潜质!
田径赛场上的撑竿跳高项目总能吸引我们的目光。运动员们借助竿子的支撑和弹力,通过悬垂、摆体等一系列动作,跃过一个个高度。但你是否曾好奇过,这竿子究竟为何能帮助运动员们腾空而起?跳完之后,那竿子是否依旧弯曲呢?
接下来,让我们一起探索一场有趣的科学实验之旅吧!
一、实验序幕:准备材料
本次实验所需材料包括:车身套件、螺旋桨、橡皮筋、车身木杆、轴套、车轴以及尾钩。
二、实验步骤逐一揭晓
步骤一:将车底盘与车身按照图纸指示组装在一起。
步骤二:将车轮、车轮填充部分、车轴及车轴套组装至车身上。
步骤三:将尾钩朝上安装在车身木杆上,再将木杆稳稳地插入车身。
步骤四:将螺旋桨安装在车头部,确保挂钩朝上,随后用橡皮筋连接前后两个挂钩。
步骤五:为车身添加装饰件,这样一辆橡皮筋动力车就大功告成啦!如果你轻轻旋转车头的螺旋桨,小车就会欢快地跑起来。
三、实验背后的科学原理
这个橡皮筋动力车的原理与撑竿跳高有着异曲同工之妙。让我们先来了解一个概念——弹性形变。当固体受到外力作用发生各点间相对位置的改变时,若外力撤除后固体能够恢复原状,这便称之为“弹性形变”。就像羽毛球与羽毛球拍碰撞后,球拍能够恢复原状一样。
当发生弹性形变的物体各部分之间因弹力相互作用时,它们之间便具有了弹性势能。而这种弹性势能的大小与形变程度密切相关,形变越大,弹性势能便越多。在我们的小车实验中,通过转动螺旋桨使橡皮筋发生弹性形变,从而储存了弹性势能。当我们松开手后,橡皮筋因恢复原状的弹力影响而释放出之前储存的能量,进而带动螺旋桨转动和小车的运动。
那么回到最初的问题,竿子为何能帮助运动员腾空而起?跳完之后竿子是否依旧弯曲?答案正是运动员通过力量使竿子发生弯曲并储存了弹性势能。当运动员跃起时,竿子因弹力而恢复原状,从而助力运动员腾空。而跳完之后,竿子也会随着弹性势能的消失逐渐恢复原状。
四、探索更多科学奥秘