Drogi rodzicu, sprawdź czego dziś nauczyło się Twoje dziecko!
1
Co to znaczy, że coś jest sprężyste?
To znaczy, że po odkształceniu wraca do swojego poprzedniego kształtu.
2
Co się dzieje, gdy mocniej naciśniesz skoczka?
Wyskoczy wyżej, bo zgromadzi więcej energii sprężystości.
3
Jaką energię ma sprężyna, kiedy jest ściśnięta lub rozciągnięta?
Energię sprężystości.
4
Co dzieje się z energią sprężystości, gdy sprężyna się rozpręża?
Zamienia się w energię ruchu, czyli energię kinetyczną.
5
Czym różni się sprężystość od elastyczności?
Elastyczny materiał się rozciąga, ale nie zawsze wraca do kształtu. Sprężysty zawsze wraca.
6
Czy plastelina jest sprężysta?
Nie, bo po rozciągnięciu nie wraca do poprzedniego kształtu.
7
Jakie części ciała człowieka są sprężyste?
Mięśnie, ścięgna, skóra i krążki między kręgami.
8
Po co człowiekowi sprężystość?
Dzięki niej możemy skakać, biegać i amortyzować wstrząsy.
9
Jakie zwierzęta wykorzystują sprężystość?
Żaby, gepardy, kangury – ich ciała działają jak sprężyny.
10
Dlaczego kangur potrafi tak wysoko skakać?
Bo jego ścięgna magazynują energię sprężystości przy lądowaniu i oddają ją przy skoku.
11
Dlaczego skacząc z ugiętymi nogami podskakujemy wyżej?
Bo wtedy wykorzystujemy sprężystość mięśni.
12
Co się dzieje, gdy rozciągniemy gumkę za mocno?
Pęka, bo przekroczyliśmy granicę sprężystości.
13
Dlaczego trampolina nas wybija w górę?
Bo gromadzi energię sprężystości, a potem oddaje ją, unosząc nas w powietrze.
14
Co wpływa na to, jak wysoko odbija trampolina?
Siła ugięcia i sprężystość sprężyn.
15
Czy trampolina może odbić wyżej, niż się ugięła?
Nie sama z siebie – tylko jeśli dodamy energii, np. podskoczymy nogami.
16
Co pokazuje eksperyment z różnymi sprężynami?
Że różne sprężyny mają różną sprężystość – jedne rozciągają się bardziej, inne mniej.
17
Co pokazuje eksperyment z dwiema piłkami?
Że duża piłka przekazuje energię sprężystości mniejszej, która wyskakuje wyżej.
18
Dlaczego dziecko na trampolinie może zostać wybite przez dorosłego?
Bo dorosły przekazuje swoją energię do trampoliny, a ta do dziecka – jak w eksperymencie z piłkami.
19
Dlaczego gra w szklane kulki to przykład sprężystości?
Bo kulki odbijają się, przekazując sobie energię sprężystości podczas zderzenia.
20
Co pokazuje tor do zderzeń z kulkami?
Które kulki są bardziej sprężyste – te, które odbijają się mocniej.
21
Co mierzy waga sprężynowa?
Siłę, z jaką ciężar rozciąga sprężynę.
22
Co dzieje się, gdy nakręcamy zabawkę lub pozytywkę?
W sprężynie gromadzi się energia sprężystości, która potem porusza mechanizmem.
23
Co wspólnego ma nakręcany zegarek i trampolina?
W obu energia sprężystości zamienia się w ruch.
24
Po co w pojazdach są zderzaki?
Aby pochłaniały energię zderzenia i chroniły ludzi.
25
Jak siła sprężystości chroni nas w życiu codziennym?
Dzięki niej kaski, ochraniacze, buty i bariery amortyzują uderzenia.
26
Co się dzieje, gdy przekroczymy granicę sprężystości materiału?
Materiał się niszczy lub trwale odkształca.
27
Co pokazuje eksperyment z kulkami i farbą?
Że przy lekkim uderzeniu kulki odbijają się, a przy mocnym rozbijają – tracą sprężystość.
28
Gdzie spotykamy sprężystość na co dzień?
W zabawkach, ciele człowieka, ubraniach, trampolinach, pojazdach, zegarkach i butach.
29
Jak możemy rozpoznać, że coś jest sprężyste?
Jeśli po ugięciu lub rozciągnięciu wraca do swojego kształtu.
*Zakres omawianego materiału może się różnić w zależności od wieku młodych odkrywców.
