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.