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游戏中的科学 文教科普读物 贾立芳

5分钟轻松上手,95个简单有趣的科学实验。 在游戏中学科学,在实验中发现乐趣。

17.5 3.9折 45 全新

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作者贾立芳

出版社印刷工业出版社

ISBN9787514230857

出版时间2020-09

版次1

装帧平装

开本16

页数216页

字数147千字

定价45元

货号708_9787514230857

上书时间2024-06-22

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品相描述:全新
正版特价新书
商品描述
主编:

生活中大大小小的场景中藏着数不清的科学现象。你是否也曾疑惑过,为什么不小心掉落在装有水的玻璃杯中的铅笔,竟然看起来像被水分成两段?为什么明明想要船向前行驶,船员们却得向后划桨?为什么雷雨天气我们是先看见闪电,之后才听到雷声?这些勾起我们好奇心和求知欲的科学问题是困扰着我们,我们却难以在教科书上找到解答。但它们其实一点都不神秘,只要掌握了的科学,在游戏中能找出不可思议的科学。
游戏中的科学汇集95个简单有趣的科学游戏和科学实验,教你亲自动手,在游戏中感受数学、物理、化学、生物等多个领域科学的奇妙魅力。用随手可得的材料、简单易学的,你也能一举揭开神奇现象的科学,在游戏中发现科学。

目录:

篇 迷人的数学

利用阴影的长度来测量

镜子测高法

池塘边两棵树之间的距离

不过河测量河的宽度

谁先说出30

哥尼斯堡的七座桥

布丰的投针实验

永远无法理顺的毛球

第二篇 神奇的声和电

瓶子竟然也是乐器

纸杯传声筒

一把直尺奏出高低音

“看见”声音

声音消失了

回声墙

土豆电池

自来水中的电阻

发光的电灯泡

摩擦起电

静电是如何被看见的?

同相斥,异相吸

自制电磁铁

串联和并联

电流导热

神奇的避雷针

吸管竖笛

第三篇 光和磁

水中折断的铅笔

斑斓的七光

万花筒的奥秘

镜子的

颠倒的画面

彩陀螺中的白光

会转弯的光

磁悬浮列车的秘密

看见磁场

相反的指向

勺子变磁铁

电磁感应

电动机

磁铁失灵了

放大镜火源

钻木取火

第四篇 力和运动的奥秘

小小降落伞

大小铁球的自由落体

让人漂起来的死海

为什么车轮都是圆的

撬动的杠杆

前进的船为什么要向后划桨

杂技演员的衡杆

不断向上冒的气泡

会吃鸡蛋的瓶子

闭合开关,仍旧向前冲的玩具车

弹开中间的积木

跑得远的玩具车

漂在水中的冰块

在两张纸中间吹气

用一根筷子提起装米的杯子

自制热气球

爆米花的秘密

乱窜的气球

被吸在水上的铁针

闪电在雷声前

分成两段的蚯蚓

永远面向太阳的向葵

年轮指方向

会呼吸的植物

发芽的土豆

自制绿豆芽

神奇的酵母菌

萤火虫的光

鱼的年龄

宇宙膨胀

第五篇 物质与化学

白酒存久了会更香

的字

盐水结晶

彩虹“鸡尾酒”

一杯糖加一杯水不等于两杯糖水

喷洒而出的可乐

向石灰水中吹泡泡

自制火山模型

会吐气的土豆

牛奶吃醋了

清水冰块和盐水冰块

丁达尔现象

消失的

酸碱测试

第六篇 不可思议的世界

玻璃上的哈气

月亮上的光

月亮的背面

曝光拍摄的星空

“聪明的乌鸦”真的能喝到水吗

补残像

眯着眼睛可以看得更清楚一些

左手画圆,右手画方

切开的苹果会很快变黑

冰激凌久放后会甜度分布不均

内容简介:

5分钟轻松上手,95个在家能做的科学实验,让孩子轻松掌握科学知识。游戏中的科学一书涉及数学、物理、化学、生物等多个学科领域,通过游戏的方式,帮助孩子探索自然科学的奥秘。这些游戏简单有趣,所需要的器材和道具随手可得,步骤解说清晰明了,实验起来毫不费力。根据书中的讲解,孩子可以惊奇地发现土豆竟然能制成电池,勺子也可以变成磁铁,甚至还可以亲手制作火山模型呢!这些好玩的游戏既满足了孩子对科学的好奇心和求知欲,又能帮助孩子提高实际动手能力,培养独立思的意识。在每个游戏的结尾,作者对游戏中的科学现象进行了详细说明,对相关领域的科学知识进行了深度扩展,启发孩子留心生活中的科学现象,在游戏中学科学知识,在实验中发现科学乐趣。

作者简介:

    贾立芳,自由撰稿人,热爱生活,对科学探索充满兴趣,喜欢思各种稀奇古怪的科学问题,多年来一直致力于青科普教育的推广,著有一本稀奇古怪的科学史等书。

精彩内容:

    彩陀螺中的白光
    陀螺是一种非常常见的玩具,很多人小时候都玩过,而且有些人为了让自己的陀螺看起来更加美观,会在陀螺上描绘一些不同的,比如大家都喜欢制作彩的陀螺,并且认为彩的陀螺转动起来会绚丽缤纷。但事实上,当彩的陀螺转动起来之后,人们并没有看见所谓的彩图案,反而看到陀螺在转动中变成了白。陀螺明明涂成了彩,为什么会变成白呢?想要解开这个疑惑,可以动手做一个陀螺进行分析。
    准备的工具:木头陀螺,彩笔
    实验过程:
    去商店购买一个木头陀螺,然后购买一盒彩笔
    将陀螺分成几个扇形部分,在不同的扇形区域用不同的彩笔涂
    转动陀螺,会发现原本彩的陀螺变成了白
    擦拭原来的,然后将的顺序和位置打乱,重新进行涂
    转动陀螺,观察陀螺的仍旧为白
    科 学 告 诉 你 为 什 么
    为什么彩陀螺在转动时会出现白的光?
    其实转动中的彩陀螺会呈现白,并不是因为真的发生了变化,而是因为转动中的陀螺使人的眼睛产生了视觉上的误差。人的眼睛具有暂留景象的特点,彩的陀螺在转动过程中,其中暖的转动交换的频率超过眼睛的滞留时间,这样会像看电影一样,将冷暖的光谱无缝连接起来,这个时候,在视觉上会形成冷暖的复即白。如果转动的速度很慢,暖移动交换的频率仍旧在眼睛滞留时间范围内,那么人们看到的仍然是彩的图案。
    额外科学小知识
    七彩的陀螺在转动时会出现白,而当黑白的陀螺转动时,则会产生彩的视觉效果。科学家们认为人的眼睛之所以可以看见,是因为视网膜上具有三种常见的感光细胞,它们对红、蓝和绿非常敏感,而这三种细胞对的反应时间有的差异。白是混合光,里面也含有红、蓝、绿等,而视网膜中的感光细胞会分别对这些产生差异化的反应,在陀螺静止的时候,产生的神经信号传入大脑时常常来不及处理而混合在一起,这时候只能形成白的画面。当黑白画面开始转动时,感光细胞的差异反应会体现出来,大脑中接收的红、蓝、绿信号的产生先后不同,从而形成了先偏红后偏蓝的效果。
    会转弯的光
    海市蜃楼是奇特的自然景观,一般出现在海面上或者沙漠中,观测者可以看见天空中白无故地出现一些高楼大厦或者树木和森林,而这些风景通常来自其他地方。不仅如此,海市蜃楼往往很快会消失,它像一种幻象一样,让人觉得惊叹。那么海市蜃楼究竟是如何产生的呢?为什么它会呈现其他地方的景象呢?其实海市蜃楼的出现和光的折、反有关系。想要了解这些知识,可以做一个小实验来说明。
    准备的工具:玻璃杯,水,1张塑料卡片,1个透明袋
    实验过程
    将塑料卡片竖着放进玻璃杯里,往玻璃杯里倒水
    站在玻璃杯旁边,从上方往下看,这个时候可以清晰地看见塑料卡片上的图像
    将塑料卡片塞进透明袋中,然后将透明袋竖着放入水中
    观察者仍旧站在同一个位置进行观察,发现根本无法看清塑料卡片,塑料卡片上的图像像消失了一样
    科 学 告 诉 你 为 什 么
    塑料卡片上的图像为什么看不见了?
    当光线从一种介质向另一种介质时,一般会有一部分光进入第二种介质,这些光被称为折光,而另一部分光会反回种介质当中,这些光被称为反光。当种介质的折率大于第二种介质的折率时,折角大于入角,而一旦入角比较大,而折角增大到了90°,折光会消失,此时只剩下反光,因此这一现象被称为全反。当塑料卡片套上透明袋之后,光线经过水以及透明袋内的空气折,使得折角增大,发生了光线的全反现象。
    全反在现实生活中的应用
    全反的一个重要优势是光线不会产生折,光线不会逃逸和泄漏,正是因为如此,科学家们研究出了光纤通信,光纤通信实际上是利用全反的来传送信息。在设计光纤的时候,特意在光纤结构上设置了中心和外皮两种不同介质,当光线从中心传播时遇到光纤弯曲处,会发生全反现象,从而保证光线不会泄漏到光纤外,这样保证了通信的效率。除了创的条件之外,科学家还会刻意打破全反的条件,比如科学家们研究出了一种比较常见的照明方式——背光,即从显示器的侧边或是背后提供光线照,但电子产品的发光管会形成全反现象,因此需要打破这种全反的条件,让一些光线从发光管中逃逸出来,形成照明的效果。
    在两张纸中间吹气
    许多人在初中物理课本上都学过气压的知识,空气虽然看不见也摸不着,但实际上存在很多的空气分子,而且这些空气分子会产生强大的压力,只不过很多时候人们无法感觉到气压的存在,甚至难以感觉到它的变化。不过通过一些小实验,往往可以发现气压的存在以及气压变化带来的影响。比如小时候很多人都喜欢对着两张略微分开的纸吹气,这

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