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  1. Science in School 教学活动

    注射器为何能托住重物:用压差纠正“吸力”误解

    把气体注射器分别保持开口和密封,再逐步增加悬挂载荷,可以观察到密封状态承载明显增加。活塞下移使封闭气体体积增大、压强降低,内外压差产生净向上的力。活动附装置步骤和讨论问题,可串联受力分析、玻意耳定律与分子碰撞解释;演示前需要固定支架并防止重物跌落。

    推荐理由:器材、对照步骤和解释路径齐全,能把学生常说的“吸住了”改成可检验的压强与受力模型。

  1. Science in School 教学活动

    用三组实验分清磁通量怎样变化,感应电流怎样出现

    活动分别改变磁场、线圈面积和相对方向,帮助学生理解磁通量变化与感应电动势。磁体穿过线圈时,反向并联的两只 LED 先后闪亮,可显示磁体接近和远离时电流方向改变;滑动铜棒和旋转线圈则用于讨论面积、角度及阻碍运动的磁力。原文提供器材和解释页,亮度比较应作为定性证据,不能直接当作精确电流测量。

    推荐理由:三种改变磁通量的方式配有具体装置,适合组织对照实验并检验学生是否真正理解楞次定律。

  1. Science in School 教学活动

    CERN 的七项课堂活动:从光谱到粒子轨迹

    Cosmic SOS 用空间任务串联七项模块活动:红外观察电阻发热、衍射与荧光、排列电磁波谱、测量背景辐射、搭建探测器模型,以及读取粒子轨迹等。每项约 10 分钟,可按条件选用。前几项使用常见材料,后几项需要盖革计数器或 MiniPIX EDU 等专用设备;不能把整套活动说成无成本即可开展。

    推荐理由:模块化设计便于选取与课堂匹配的部分,同时明确区分常见器材活动和依赖专用探测器的活动。

已经到底了