Projets scientifiques: Magnetic Fields

March 27

Projets scientifiques: Magnetic Fields


Magnets sont fascinants pour tous les âges, et ont des applications scientifiques qui peuvent être affichées dans des projets scientifiques. De démonstrations de base de la façon dont les aimants fonctionnent à des expériences complexes qui impliquent des applications scientifiques multiples, les aimants sont une façon amusante de montrer les forces invisibles de notre monde en action.

Propriétés des champs magnétiques

Projets scientifiques: Magnetic Fields

Démontrer comment un aimant affecte l'aiguille d'une boussole.

Ce projet simple implique une présentation par affiches et des démonstrations de base de la façon dont se comporte un aimant. Décrire ce qu'est un pôle magnétique et comment les deux pôles d'interagir en utilisant des aimants identiques et afficher la capacité de travail d'un aimant en utilisant l'un de choisir une série d'éléments progressivement plus lourds. Pour chaque démonstration dans le projet, préparer une exposition d'affiches pour illustrer comment ce principe fonctionne et comment il peut être appliqué dans les activités quotidiennes.

Electromagnétisme

Projets scientifiques: Magnetic Fields

Electromagnets peuvent soulever de très gros poids.

Enrouler un fil de cuivre nu autour d'un clou très serré et connectez l'une des extrémités du fil à la borne positive de la batterie. Coupez un deuxième morceau de fil qui est de 12 pouces de long. Connecter une pince à une extrémité et l'autre extrémité à la borne négative de la batterie. Démontrer comment courant appliquée au fil crée un champ magnétique qui se termine lorsque la connexion est interrompue. Des variantes de cette expérience peut être un affichage de façon à augmenter la tension influe sur le champ magnétique, ou comment l'augmentation du nombre d'enroulements de fil sur l'ongle peut atteindre le même objectif.

Lévitation magnétique

Projets scientifiques: Magnetic Fields

Lévitation magnétique peut être appliqué à des systèmes de transport de masse.

Construire une boîte étroite et placé une tige d'acier de fil enroulé dans le fond de la boîte avec les extrémités du fil en cours d'exécution à une batterie. Collez une série d'aimants le long de la partie inférieure d'une seconde plus petite boîte avec des pôles comme pointu vers le bas et placez-le sur la tige d'acier. Votre démonstration comprendra comment les extrémités des fils de connexion à des bornes opposées de la batterie détermine l'alignement polaire de l'électro-aimant, et comment créer un champ magnétique opposé à travers la tige provoque la petite boîte à monter. Variations sur l'exposition peuvent inclure la génération d'un ensemble de courants électromagnétiques alternatif pour déplacer la petite boîte, ou de fixer des lignes électriques positives et négatives au-dessus de la petite boîte qui se connectent à une source de lumière à l'intérieur quand l'électromagnétisme est appliqué.

L'Eco-Friendly électroaimant

Projets scientifiques: Magnetic Fields

Citrons peut être utilisé pour créer un petit champ électromagnétique.

Un projet scientifique très divertissant serait l'affichage de la force électromagnétique créé sans l'utilisation d'une batterie ou autre source d'alimentation électrique. Presser et rouler deux gros citrons jusqu'à ce qu'ils soient sensiblement "pâteux", mais attention à ne pas casser les peaux. Insérez un fil de cuivre et un fil d'acier d'environ 1/2-pouce d'intervalle dans les deux citrons. Connectez le fil de cuivre d'un citron pour le fil d'acier de l'autre. Envelopper un petit clou très étroitement avec au moins 75 bobines de fil de cuivre fin. Pour démontrer l'expérience connecter chaque extrémité du fil de cuivre fin au fil restant dans chaque citron et utiliser l'électroaimant résultant pour ramasser des objets magnétiques. La force magnétique générée est faible, mais peut être augmentée en reliant les citrons supplémentaires en série.