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倾斜不倒的易拉罐
通过《倾斜不倒的易拉罐》课堂探究活动,借助简单可行的实验材料观察实验现象,发现材料具有的特点。体会实验探究的乐趣,积极大胆的进行阐述自己的发现,养成细致观察的学习习惯。 -
筷子的力量
通过这个试验了解摩擦力是如何产生的?通过观察和实验,感知摩擦力的存在,培养观察能力和分析概括的能力。 -
我们一起学科学之大气压的威力
在提水的时候,我们能感受到水的重力;在用双手相互对搓时,我们能够感受到摩擦力;在游泳的时候,我们能感受到来自水的阻力。但是生活在地球上的我们,却完全感受不到大气的压力。此时你可能满腹狐疑,不禁要问大气压真的存在吗? -
我们一起学科学之奇妙的共振
大自然中有许多美妙的声音。潺潺的流水声,沙沙的树叶声,呼呼的雷声,哗哗的雨声,听!雨落在地面上,滴答滴答,水面上溅起一朵朵美丽的小水花! -
我们一起学科学之美妙的声音
大自然中有许多美妙的声音。潺潺的流水声,沙沙的树叶声,呼呼的雷声,哗哗的雨声,听!雨落在地面上,滴答滴答,水面上溅起一朵朵美丽的小水花! -
我们一起学科学之什么是乳化?
电解水,是指水被直流电电解生成氢气和氧气的过程。电流通过水时,正极产生氧气,负极产生氢气,氢气与氧气的体积比为2:1。 -
我们一起学科之聊聊电解水
电解水,是指水被直流电电解生成氢气和氧气的过程。电流通过水时,正极产生氧气,负极产生氢气,氢气与氧气的体积比为2:1。 -
我们一起学科学之揭秘狭管效应
狭管效应又称峡谷效应或颈束效应。最早人们发现峡谷地形对气流有影响,在峡谷内风会很大,但到了峡谷外风却小了。后面研究发现当气流由开阔地带流入峡谷时,由于空气质量不能大量堆积,于是会加速流过峡谷,风速增大,而当流出峡谷时,空气流速又会减缓。 -
我们一起学科学之探究生命奥秘
就在今年4月24日,一篇名为“割肝救子发现孩子错抱28年”的文章引起广泛关注,成为当下议论的焦点。据此前报道,江西九江的蒋艳丽因儿子被查出肝癌想“割肝救子”,经DNA检测后却发现自己养了28年的儿子竟非亲生。 -
我们一起学科学之什么是康达效应?
为什么会出现这样的现象呢?水流碰到弯曲物体会改变原有流动方向,而风扇可以隔着物体吹灭蜡烛?这一切,其实都是康达效应。 -
我们一起学科学之水往高处“爬”
生活如此奇妙,科学无处不在。我们身边有许许多多的科学现象今天我们来研究一下吧!早晨洗脸时,毛巾的一角刚沾上水,水就快速的上升并且布满整个毛巾。问题来了“毛巾为什么可以吸水呢?” -
我们一起学科学之奇妙的物态变化
在寒冷的冬天,水能结成冰,空气中的水蒸气会变成小冰粒挂在树梢上,形成霜。在温暖的阳光下,冰能化成水,冰也会变成水蒸气。
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倾斜不倒的易拉罐
通过《倾斜不倒的易拉罐》课堂探究活动,借助简单可行的实验材料观察实验现象,发现材料具有的特点。体会实验探究的乐趣,积极大胆的进行阐述自己的发现,养成细致观察的学习习惯。 -
筷子的力量
通过这个试验了解摩擦力是如何产生的?通过观察和实验,感知摩擦力的存在,培养观察能力和分析概括的能力。 -
我们一起学科学之大气压的威力
在提水的时候,我们能感受到水的重力;在用双手相互对搓时,我们能够感受到摩擦力;在游泳的时候,我们能感受到来自水的阻力。但是生活在地球上的我们,却完全感受不到大气的压力。此时你可能满腹狐疑,不禁要问大气压真的存在吗? -
我们一起学科学之奇妙的共振
大自然中有许多美妙的声音。潺潺的流水声,沙沙的树叶声,呼呼的雷声,哗哗的雨声,听!雨落在地面上,滴答滴答,水面上溅起一朵朵美丽的小水花! -
我们一起学科学之美妙的声音
大自然中有许多美妙的声音。潺潺的流水声,沙沙的树叶声,呼呼的雷声,哗哗的雨声,听!雨落在地面上,滴答滴答,水面上溅起一朵朵美丽的小水花! -
我们一起学科学之什么是乳化?
电解水,是指水被直流电电解生成氢气和氧气的过程。电流通过水时,正极产生氧气,负极产生氢气,氢气与氧气的体积比为2:1。 -
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电解水,是指水被直流电电解生成氢气和氧气的过程。电流通过水时,正极产生氧气,负极产生氢气,氢气与氧气的体积比为2:1。 -
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狭管效应又称峡谷效应或颈束效应。最早人们发现峡谷地形对气流有影响,在峡谷内风会很大,但到了峡谷外风却小了。后面研究发现当气流由开阔地带流入峡谷时,由于空气质量不能大量堆积,于是会加速流过峡谷,风速增大,而当流出峡谷时,空气流速又会减缓。 -
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就在今年4月24日,一篇名为“割肝救子发现孩子错抱28年”的文章引起广泛关注,成为当下议论的焦点。据此前报道,江西九江的蒋艳丽因儿子被查出肝癌想“割肝救子”,经DNA检测后却发现自己养了28年的儿子竟非亲生。 -
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在寒冷的冬天,水能结成冰,空气中的水蒸气会变成小冰粒挂在树梢上,形成霜。在温暖的阳光下,冰能化成水,冰也会变成水蒸气。
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