Музей «Экспериментаниум» в Москве готов взять на себя заботу о ваших торжествах.
Музей Экспериментаниум в Москве
Музей «Экспериментаниум» предлагает своим посетителям увлекательное путешествие в мир науки и техники. Сколько фотографий на странице Музей занимательных наук Экспериментаниум на. адрес, цены, как пройти, режим работы, фотографии и отзывы посетителей. Если у вас будет такая возможность, советую посетить это интересное место — музей занимательных наук «Экспериментаниум». В Музее Занимательных Наук «Экспериментаниум» не чувствуешь себя как в гостях у великих художников прошлых веков, которые укоризненно смотрят на твоих скучающих детей и грозят пальцем, если ты подойдешь к какому-нибудь экспонату ближе дозволенного. Музей занимательных наук «Экспериментаниум» — частный музей науки в Москве, открывшийся в 2011 году.
Экспериментаниум – музей занимательных наук
Музей для детей Экспериментаниум. Сокол музей Экспериментариум. Экспериментариум Ленинградский проспект 80. Музей Экспериментаниум Москва.
Музей науки в Москве Экспериментариум. Эксперементариум в Москве на Соколе. Музей физики в Москве.
Музей Экспериментариум в Москве. Музей занимательных наук экспер. Музей науки Экспериментаниум.
Музей Экспериментариум в Москве на Соколе. Узей занимательных наук «Экспериментаниум». Музей метро Сокол Экспериментариум.
Музей Экспериментариум в Москве официальный сайт. Московском музее "Экспериментаниум". Музей экспериментальных наук в Москве.
Экспериментариум музей занимательных наук Москва. Экспериментальный музей в Москве. Экспериментаниум зал магнетизм.
Это превращает изучение серьезных вещей в захватывающее и запоминающееся действо. Например, посетители смогут узнать об устройстве Вселенной, о том, как образуется и распространяется звук, и даже увидеть его. Также здесь размещена водная инсталляция, открывающая причину образования морских волн и механизм работы шлюза и водяной мельницы. Испытателей, заглянувших на экспозицию, ждут и многие другие научные открытия. Мастер-классы и шоу По выходным, праздникам и в период школьных каникул Экспериментаниум проводит развлекательно-познавательные мероприятия с элементами научных опытов. Игровая форма позволяет приковать внимание любознательных и неугомонных детей к экспериментам, которые раскрывают многие физические и химические законы. Программы зрелищных шоу и увлекательных мастер-классов разнообразны — можно посмотреть на опыты с электричеством, узнать, что такое молекулярная кухня и приготовить азотное мороженое, изучить свойства света — и это только малая часть того, что предлагает музей. График проведения таких событий можно посмотреть на официальном сайте музея. Также организуются выездные мероприятия в детских садах и школах.
Также в музее проводятся уроки для школьных классов, направленные на улучшение знаний по физике. Преподаватели разработали различные тематические программы в зависимости от возраста учащихся, каждый урок состоит из теоретической и практической части. Есть в музее и бесплатные мероприятия — лекции ученых, которые в доступной для детей форме рассказывают о достижениях науки, современных разработках и о том, как все это влияет на нашу повседневную жизнь. Бесплатные деловые игры и мастер-классы по правилам безопасного дорожного движения, основам автомобилестроения и вопросам экологии проводятся для всех желающих.
Увидеть гигантский мыльный пузырь, более того, даже оказаться внутри него можно в Комнате мыльных пузырей.
В Зале лабиринтов и загадок понравится особенно тем, кто любит решать всевозможные головоломки. Только не заблудитесь, гуляя по запутанным коридорам лабиринта. А вот любителям фокусов, наверняка, придется по душе зал Иллюзий. Экспозиция Космос расскажет ребятам о космических объектах. Посетители Водной комнаты познакомятся со сложным понятием гидроэнергетики, гидравлики и гидродинамики.
Что ещё есть в музее Помимо этих залов здесь также есть: игровая зона кинотеатр, где фильмы проецируются непосредственно на потолок лекторий, который может выступать одновременно как помещение для лекций научная лаборатория В музее также проходят временные выставки, которые привлекают к себе немало внимания. Темы их, как правило, связаны с наукой. При музее работают студии, где можно научиться снимать фильмы, печатать на 3D-принтере, собирать роботов. Шоу По выходным, праздничным дням и дням каникул здесь проводятся специальные мастер-классы и шоу. Шоу Нитра Самые популярные это: Шоу Люминум, во время которого вам расскажут все секреты природы света.
Шоу Нитра — о жидкостях, гремучих и ярких смесях, взрывах, дымовых эффектах , в общем, о всём том, что каждая заботливая мама пытается отобрать у своего ребёнка и спрятать в недоступном месте. Шоу Сахарид. Что касается мастер-классов, то на них дети научатся, к примеру, готовить, узнают массу нового об ингредиентах привычных блюд и многое другое. Очень важно, что в рамках программы «Доступная наука» проводятся специальные развивающие занятия для детей с особенностями развития. Друзья, теперь мы есть в Инстаграм.
Канал о путешествиях, историях из поездок. А так же лайфхаки, полезности, маршруты и идеи для ваших путешествий.
Может тень быть цветной? Как человек ориентируется в полной темноте? Из чего состоит свет? Что такое тепловизор? В зале «Оптика» вы узнаете всё о физике света, об оптических иллюзиях и принципах работы органов зрения. Головоломки Здесь собраны развивающие головоломки и конструкторы, которые будут интересны как самым маленьким посетителям нашего музея, так и взрослым.
Провести самостоятельно опыт, посоревноваться на внимательность и собрать необычные паззлы — всё это ждёт вас на нашей экспозиции! Водная комната Уникальная и единственная в России интерактивная водная инсталляция. Здесь Вы сможете изучить законы гидродинамики, познакомиться с механизмом образования водоворота и морских волн, а также узнать, как работают шлюз и водяная мельница. Механика Механика в переводе с греческого значит «искусство построения машин». Это одна из важнейших областей физики, которая имеет самое прямое отношение к нашей повседневной жизни.
Музей занимательных наук «Экспериментаниум» в Москве
Бурное выражение эмоций в виде смеха и крика тоже приветствуется. Задача работников "Экспериментаниума" — приобщить посетителей к научной деятельности путем вовлечения их в различные эксперименты. Экспозиция музея Экспозиция музея разделена на ряд залов, каждый из которых посвящен той или иной научной сфере: механика, электричество, оптика, акустика, магнетизм, космос, головоломки и то, что вызывает неизменный восторг малышей — водная комната. В каждом зале гостям предлагают принять участие в научных опытах. Вы и ваши дети сможете: — побывать в роли инженеров, изобретающих новые механизмы; — посмотреть, в каких областях жизни находит применение электрический ток, и увидеть, какие чудеса он творит; — узнать, как работает человеческий глаз, и познакомиться с феноменом оптических иллюзий; — понять принцип действия музыкальных инструментов; — почувствовать себя волшебником, используя необычные явления магнетизма; — полюбоваться завораживающими фотографиями вселенной, сделанными телескопом Хаббл; — научиться разгадывать самые сложные головоломки и собирать разнообразные конструкторы; — освоить законы гидродинамики и разгадать секрет образования морских волн.
Фото: группа музея "ВКонтакте" И это лишь малая толика того, с чем вас познакомят в залах музея. Своими руками сгенерировать электрический ток? Дотронуться до молнии? Заставить предметы парить в воздухе?
Самостоятельно создать облако или понаблюдать за образованием торнадо? Собрать самый необычный на свете пазл? Узнать, что будет, если вы попадете в черную дыру? Вниманию посетителей предлагается более 300 экспонатов.
Но "Экспериментаниум" — музей не разового посещения.
В одном из залов музея можно попробовать управлять предметами силой мысли! На трех этажах музея установлены более 300 интерактивных экспонатов, каждый из которых приглашает посетителей в увлекательное путешествие в мир науки. В музее представлены аппараты, способные имитировать зарождение торнадо и облаков. Посетители могут наблюдать, как вихревые движения формируются и преображаются перед их глазами.
Нашему Ване шесть, но на деле далеко даже ему не все экспонаты оказались понятны и интересны.
Мы приехали сюда в музее в начале зимы, когда Москву еще не смыла волна омикрона. Тогда его посещение нам показалось вполне безопасным: народу мало, места много, всегда можно найти свободный экспонат. Вход только по QR, как и во все музеи и театры Москвы. Не уверена, что сейчас идти туда всей семьей, особенно с бабушками и дедушками: все же экспонаты можно и НУЖНО трогать. Надеюсь, чт ситуация скоро стабилизируется - не вечно же нам сидеть по домам и трястись... Но это так, отступление...
Музей находится недалеко от метро "Сокол", удобно добираться на общественном транспорте. А теперь о ценах. Стоимость билетов наглядно тут: 124 Таким образом, семье с двумя детьми посещение музея выйдет почти в три тысячи рублей - дорого. Что же мы получим за эти немалые деньги?
Еще с зимы планировали эту поездку, но не получалось для этого выделить целый день — то учеба, то работа. И вот возможности совпали с желанием: запланировав для этого целый день, мы с супругой, младшей дочерью и её подругой отправились в «Экспериментаниум». Для этого пришлось рано вставать и на утренней электричке-экспрессе ехать в Москву. Через 15 минут после отправления девчонки уже дремали. А еще через несколько часов мы уже стояли перед входом в «Экспериментаниум» по адресу: ул.
Занимательная наука в музее "Экспериментаниум"
мнения и оценки от реальных людей на Биглионе. Рассказ о музее Экспериментаниум в Москве, где науку можно буквально потрогать руками. Интерактивные экспонаты Экспериментаниума увлекательно рассказывают о механике, электричестве, магнитизме, акустике, демонстрируют иллюзии, головоломки и многое другое Музей занимательных наук. Многолетний партнер агентства «МОСГОРТУР» и самый занимательный научный музей Москвы Экспериментаниум переезжает в новое здание на Ленинградском.
Музей занимательных наук "Экспериментаниум"
Рассказ о музее Экспериментаниум в Москве, где науку можно буквально потрогать руками. Теперь все гораздо интереснее, дети могут изучать законы науки и окружающий мир в интерактивной форме в музее «Экспериментаниум». Музей занимательных наук «Экспериментариум», 5+. Обзор музея экспериментариум (экспериментаниум). 3 этажа различных экспериментов: вода, свет, визуальные обманы, магнитные свойства, шестеренки и механизмы. «Наука – это интересно!», а московский музей занимательных наук убедит вас в этом! В музей занимательных наук "Экспериментаниум" мы первый раз пошли довольно давно.
12 интерактивных музеев в Москве, от которых ваши дети будут в восторге
"Экспериментаниум" музей занимательных наук | Как добраться до Музея занимательных наук Экспериментаниум. |
Музей «Экспериментаниум» | Рассказ о музее Экспериментаниум в Москве, где науку можно буквально потрогать руками. |
Музей занимательных наук "Экспериментаниум" | Жизнь в оффлайне | Blog. Just Blog | Если у вас будет такая возможность, советую посетить это интересное место — музей занимательных наук «Экспериментаниум». |
Музей занимательных наук «Экспериментаниум» | Музей «Экспериментаниум» предлагает своим посетителям увлекательное путешествие в мир науки и техники. Сколько фотографий на странице Музей занимательных наук Экспериментаниум на. |
10 лучших интерактивных музеев Москвы | Мы с ребятами отправимся в музей занимательных наук «Экспериментаниум», где нам покажут более 300 интереснейших экспонатов, которые не только можно, но и нужно трогать. |
Музей «Экспериментаниум»
Обзор музея экспериментариум (экспериментаниум). 3 этажа различных экспериментов: вода, свет, визуальные обманы, магнитные свойства, шестеренки и механизмы. музей занимательных наук в Москве, располагающий вблизи метро Сокол (г. Москва, ул. Ленинградский проспект, дом 80, корпус 11.). Московский музей занимательный наук «Экспериментаниум». Первое правило этого музея гласит: «Трогай экспонаты, экспериментируй, испытывай, делай опыты!».
Экскурсия в Музей занимательных наук Экспериментаниум «Умные аттракционы»
Музей «Экспериментаниум» — это место, где дети и взрослые могут узнать о законах физики, механики, химии и других наук, используя интерактивные экспонаты и эксперименты. Экспериментаниум, научно-развлекательный центр: адреса со входами на карте, отзывы, фото, номера телефонов, время работы и как доехать. Музей занимательных наук Экспериментаниум. Другие события. Вход. «Экспериментаниум» – музей занимательных наук, где вы можете изучить законы физики и явлений окружающего мира. Естественные науки для детей: мероприятия, кружки, наборы. Музей занимательных наук «Экспериментаниум».
Экспериментаниум — музей занимательных наук
Музей Экспериментаниум, Москва – Афиша-Выставки | Музей «Экспериментаниум» — это место, где дети и взрослые могут узнать о законах физики, механики, химии и других наук, используя интерактивные экспонаты и эксперименты. |
Десять лучших музеев занимательной науки и техники | Музей "Экспериментариум" советуют всем родителям в Москве, чьи дети уже стали школьниками или близки к этому. |
Музей занимательных наук Экспериментаниум ‹ Классные экскурсии | Куда сходить» Музеи Москвы» Экспериментаниум — музей занимательных наук. |
Топ-15 самых неординарных музеев и развлечений Москвы | музей занимательных наук в Москве, располагающий вблизи метро Сокол (г. Москва, ул. Ленинградский проспект, дом 80, корпус 11.). |
Десять лучших музеев занимательной науки и техники | Посетители московского музея занимательных наук «Экспериментаниум» изучают физику, химию и биологию собственными силами – нажимая, трогая, и приводя в действие различные механизмы. |
Музей занимательных наук Экспериментаниум в Москве – отличная альтернатива скучным учебникам
С такими помощниками посещение Лунариума будет еще интересней. Текстильщики, Волгоградский проспект, д. Экспонаты музея — это ожившие супергерои голливудских блокбастеров и все, что с ними связано. Лубянка, Театральный пр-д, д. Экспонаты здесь не пылятся в витринах, а полностью отрыты для взаимодействия с юными посетителями. Впрочем, интересно здесь будет и взрослым — например, вспомнить опыты на лабораторных работах по физике. Экспонаты этого интерактивного музея помогают создать впечатление лучшей европейской научно-исследовательской лаборатории. Также, каждые два часа в Иннопарке проходят бесплатные обзорные экскурсии и удивительное шоу катушки Теслы.
Парк Культуры Филиалы: м. Курская, м. Спортивная, м. Электрозаводская ул. Земляной вал, 27, стр.
Мастер-классы и шоу: По выходным, праздникам и в период школьных каникул Экспериментаниум проводит развлекательно-познавательные мероприятия с элементами научных опытов. Игровой формат облегчает любознательным и активным малышам понимание физических и химических законов, которые открываются в ходе экспериментов.
Музей предлагает широкий спектр услуг, от зрелищных шоу до увлекательных мастер-классов; вы можете узнать об электричестве, изучить молекулярную кухню или даже приготовить азотное мороженое! Образовательные программы: Экспериментаниум предоставляет возможности для обучения по самым современным и востребованным дисциплинам — робототехнике, навыкам работы с квадрокоптерами от пилотирования и ремонта до программирования. Также в музее проводятся уроки для школьных классов, направленные на улучшение знаний по физике. Преподаватели подбирают занятия в соответствии с возрастными группами, и каждый урок включает в себя как теорию, так и практику. Сферический кинотеатр: В музее занимательных наук для посетителей работает кинозал с разнообразными научными фильмами. Есть картины, рассчитанные и на самых юных зрителей, и на детей школьного возраста, благодаря фильмам взрослые тоже откроют для себя много нового о космосе.
На интерактивной выставке работ Леонардо да Винчи более 30 экспонатов. Некоторые из них не нашли своего применения в современности, но многие используются до сих пор. Это устройство для намотки нитки на катушку. Посетители, придя в музей, вспоминают собственные научные опыты. И через какое-то время, через несколько дней, мы обнаружили, что кристаллик вырос по размерам». Провести через них лазер — получится змейка».
Центр масс при этом находится довольно высоко. Из-за расширения рельс конус будет опираться рельсы в точках, находящихся все дальше от основания. При этом центр масс будет опускаться относительно рельс. Маятник Ньютона Отклоните несколько металлических шаров и отпустите их. Что произойдет с шарами на противоположном конце? Попробуйте проделать то же самое с другим количеством шаров. Как известно, любое движущееся тело обладает импульсом. Импульс равен произведению массы тела на его скорость. При центральном упругом столкновении двух одинаковых шаров они обмениваются импульсами. Таким образом, движущийся шар передает свой импульс следующему шару, который, в свою очередь, передаёт импульс дальше. Так продолжается до тех пор, пока импульс не передастся последнему шару. В итоге последний шар получает импульс, в точности равный импульсу первого шара. При отсутствии внешнего воздействия полный импульс остаётся неизменным. Так гласит закон сохранения импульса. Поэтому, если отклонить два шара, то закон сохранения импульса не запрещает последнему шару приобрести двойную скорость. Однако это запрещает закон сохранения энергии. Энергия движущегося тела пропорциональна квадрату скорости. Таким образом, последний шар будет двигаться с энергией, вдвое большей первоначальной энергии системы. Это запрещено законом сохранения энергии, поэтому в движение придут два последних шара, а их скорости будут равны скоростям первых двух шаров. Вес тела в воде и в воздухе На весах закреплены одинаковые грузы. Один из них погружен в воду. Почему вес тела, погружённого в воду, меньше? Причина заключается в том, что на грузы действуют различные выталкивающие силы. Эти силы также называются архимедовыми. Архимедова сила направлена против силы тяжести. Плотность воды примерно в 1000 раз больше плотности воздуха. Следовательно, в воде архимедова сила больше, чем в воздухе. Поэтому вес груза в воде меньше. Колесо-гироскоп Достаточно сильно раскрутите колесо. Удерживая рукоятку, наклоните вращающееся колесо. Чувствуете, как колесо сопротивляется? Данная модель является иллюстрацией такого понятия как гироскоп - быстро вращающегося твердого тела, в нашем случае колеса. В основе работы любого гироскопа лежит закон сохранения момента импульса. В данной модели важную роль играет явление прецессии, то есть поворачивание оси вращения гироскопа под действием внешних моментов сил. Самой простой иллюстрацией прецессии является юла. Ось вращения юлы начинает поворачиваться под действием момента силы тяжести. Теорема Пифагора и кубики Положите кубики в два маленьких квадрата. Они должны быть полностью заполненными. Переложите все блоки в большой квадрат. Он также окажется полностью заполненным. Пифагор - греческий философ, живший за пять веков до новой эры. Он сформулировал следующую теорему: В любом прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов. Гипотенузой называют самую длинную сторону прямоугольного треугольника, катетами - оставшиеся две. Эта теорема имеет так же аналогичную формулировку, связанную с геометрией: в прямоугольном треугольнике площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах. Именно это и проверяется с помощью кубиков. Странный аттрактор Расставьте на платформе под маятником магниты в произвольном положении. Отклоните маятник. Маятник начнет совершать непредсказуемые движения. Если бы на платформе не было магнитов, то данный маятник был бы примером обычного математического маятника. Движение такого маятника довольно легко описать математически. При малых углах отклонения такой маятник совершает гармонические колебания относительно положения равновесия. Положение равновесия называется аттрактором. Наличие же магнитов привносит в систему электромагнитное взаимодействие. При этом математическое описание системы очень сильно усложняется, и предсказать траекторию маятника в этом случае невозможно. В этом случае траектория сильно зависит от начального отклонения. Траектория, к которой в данном случае стремится маятник при своём движении, называется странным аттрактором. Магнитная рука При помощи магнита перемещайте шарики в любое место в пределах экспоната. Магнит является источником электромагнитного поля. Подводя магнит к шарикам, мы помещаем их во внешнее магнитное поле. Движущиеся заряды "чувствуют" присутствие магнитного поля. Как известно, во внешнем магнитном поле происходит намагничивание металлов. Это возможно за счет движущихся зарядов электронов в атомах, из которых состоит металл. Поэтому на металл начинает действовать сила притяжения к магниту. Если она больше силы тяжести, то, согласно законам Ньютона, можно поднять шарики вверх. Падающие магниты Раскрутите диск. Пронаблюдайте за движением магнитов при различных скоростях вращения диска. Обычно, скорость тела, скользящего по наклонной плоскости, увеличивается. Но в данном случае скорость магнитов, скользящих по наклонной плоскости при малых скоростях вращения диска, почти постоянна. Дело в том, что сила тяжести уравновешивается силой магнитного поля, которое создаётся вихревыми токами. Вихревые токи - токи, возникающие в проводящем ободе диска вследствие изменения магнитного потока. А изменение магнитного потока, пронизывающего обод, происходит из-за движения магнитов! Кроме того, не стоит забывать о взаимодействии магнитов друг с другом. Таким образом, благодаря силе тяжести, магнитному взаимодействию и силе трения формируется такое причудливое движение. Левитирующий магнит При помощи внешнего магнита заставьте левитировать магнит, расположенный между медными пластинами. Благодаря каким силам магнит "парит" в воздухе? На магнит действует сила тяжести, направленная вниз; сила со стороны внешнего магнита. Какую роль выполняют медные пластины? Оказывается, что при изменении магнитного потока, пронизывающего проводник, в нем возникают вихревые токи. Медь является хорошим проводником. Вихревые токи создают дополнительное магнитное поле между пластинами. Чтобы поддерживать вихревые токи и, соответственно, магнитное поле между пластинами, внешний магнит нужно плавно двигать вверх-вниз. Мультфильм Раскрутите колесо и увидите мультфильм! Всех, наверное, интересует, каким образом делаются мультфильмы. Каким-то образом нарисованные персонажи становятся живыми и начинают двигаться. Как же это происходит? Дело в том, что человеческий глаз нормально различает не более 24 изображений в секунду. Именно поэтому кадры, которые показываются в нашем опыте с большой скоростью, складываются в движение. Точно также устроены и обычные фильмы. Кольца облаков ящик Вуда Нажимая на резиновую мембрану, запускайте кольца пара. Данная установка представляет собой генератор пара. Наверху генератора расположена резиновая мембрана с круглым отверстием посередине. Отверстие нужно для того, чтобы запускать кольца пара вверх. Как же образуются такие причудливые кольца? Причина образования вихрей - вязкость среды. Когда пар выходит из отверстия, те участки пара, которые непосредственно соприкасаются с мембраной, испытывают трение и, соответственно, замедляются. Таким образом, пар как бы "закручивается", проходя через отверстие. Подобные образования называются вихрями. Впервые такую установку сконструировал американский физик Р. Вуд более ста лет назад для демонстрации опытов студентам. Турбулентность Раскрутите шар. Обратите внимание на то, что происходит внутри шара. Вращающийся шар представляет собой большую поликарбонатную сферу, заполненную окрашенной жидкостью. Сфера смонтирована на опоре и может вращаться с различной скоростью. Подобное поведение жидкости в сфере напоминает явление турбулентности в атмосфере планеты. Турбулентность - явление, заключающееся в том, что при увеличении скорости течения жидкости или газа в среде самопроизвольно образуются вихревые потоки. Данный экспонат показывает, насколько сложным является движение жидкости, происходящее даже при таких простых внешних условиях. Водный вихрь Внутри резервуара — настоящий водяной вихрь. Специальные турбины заставляют воду вращаться. С помощью рычага можно изменять интенсивность работы турбин, от которой зависит размер воронки. Считается, что воронки по-разному закручиваются в разных полушариях: по часовой стрелке в Северном и против часовой - в Южном. Связано это с силой Кориолиса, которая возникает из-за вращения Земли. Перевернутое лицо Перевернутое лицо Посмотрите сначала на левую фотографию. Взгляните теперь на правую перевёрнутую фотографию мельком, не рассматривая её досконально. У вас сложится такое впечатление, что человек улыбается. Переверните правую фотографию. Вы увидите страшную гримасу. Итак, почему вам первоначально показалось, что человек на перевёрнутой фотографии улыбается? Дело вот в чём. Сначала вы посмотрели на левую неперевернутую фотографию. На этой фотографии человек действительно улыбается. Затем вы перевели взгляд на вторую фотографию, и... Рот и глаза находятся пространственно в том же состоянии их не перевернули на 180 градусов. Этот опыт очень поучителен. Улыбка очень важна. Окружающие Вас люди в первую очередь обращают внимание на глаза и улыбку. Габриэль Гарсиа Маркес Ловкость рук Возьмите щипцы в каждую руку и попытайтесь завязать шнурки. Это намного труднее, чем кажется! Вы поймете, как трудно научить механическое устройство выполнять действие, которое просто для человеческой руки. И это только немногое, что должны преодолеть люди, создающие роботов. Строительство робота, способного печатать на клавиатуре, - очень сложная задача. Дело в том, что ловкость человеческой руки, - возможно, самое трудное для механического подражания. Все эти трудности люди смогли преодолеть, и сейчас существуют роботы, способные печатать на клавиатуре, играть на музыкальных инструментах, танцевать. Есть целый автомобильный завод, использующий только роботов для сборки машин. Использование роботов облегчает труд человека. Пианино Перед вами обычное пианино, только с прозрачной лицевой стенкой. Нажимайте на клавиши, и вы услышите звуки. Каждая клавиша соединена с молоточком, и при нажатии на клавишу молоточек бьет по струнам. Совершая колебания, струна издает звук; сами по себе струны звучат тихо. За струнами расположена резонансная дека, склеенная из отдельных досок. За счет резонанса дека усиливает звучание струн. Принимая часть энергии от струн, она сама участвует в формировании голоса инструмента. Пианино изобрел американец Хокинс в 1800 году, хотя современную форму оно приобрело в середине XIX века. Пузыри в трубках Переверните трубки, наполненные жидкостями. Пронаблюдайте за тем, как пузыри поднимаются вверх по трубкам. На тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости. Эта сила называется силой Архимеда. Вследствие того, что плотность воздуха меньше плотности жидкости, сила тяжести меньше силы Архимеда. Следовательно, пузыри в трубках поднимаются вверх. Жидкость, окрашенная в синий цвет, - вода, в зелёный - глицерин, жёлтая жидкость - масло. Плотность масла меньше плотности воды, а плотность воды меньше плотности глицерина. В то же время не стоит забывать о силе вязкого трения. Вязкость внутреннее трение масла много больше вязкости воды, а вязкость глицерина больше вязкости масла. Этим и объясняется то, что пузырь в масле поднимается быстрее, чем пузырь в воде! Черная дыра Положите предмет например, монетку в жёлоб и лёгким касанием запустите его по круговой орбите. Любой объект, движущийся по круговой орбите вокруг другого объекта, подчиняется закону сохранения энергии. То есть сумма потенциальной и кинетической энергии остаётся постоянной в любой момент времени. Таким образом, с уменьшением орбиты, по которой движется предмет, уменьшается его потенциальная энергия. Вследствие этого увеличивается кинетическая энергия, а, значит, увеличивается и скорость движения. Однако, не стоит забывать о силе трения, которая действует на предмет. В нашей модели трение хоть и небольшое, но его влияние на процесс значительнее, чем в космосе. Поэтому орбиты планет изменяются не так быстро. Контактная стена Контактная стена Экспонат представляет собой стену приблизительно из 50000 маленьких палочек. Если прислониться к стене чем-нибудь, например рукой, на обратной стороне "отпечатается" изображение вашей руки. Таким образом получается точечное или пиксельное изображение. Так же, по отдельным точкам, создается изображение на экране компьютера и телевизора. Чем больше точек, тем более четким получается изображение. Поднимите гирю Поднимите гирю, потянув за верёвку. Чем дальше от гири верёвка, тем меньшие усилия нужно приложить. Данное устройство называется рычагом. У рычага есть точка опоры и два плеча. Чтобы рычаг с грузами на его концах был в равновесии, необходимо, чтобы силы, умноженные на длины соответствующих плеч рычага, были равны. Таким образом, чем больше плечо чем дальше расположена веревка , тем меньшее усилие требуется для поднятия гири. Ящик с глазком Загляните внутрь ящика через глазок. Какого он цвета? Теперь откройте ящик. При просмотре через глазок внутренняя часть ящика казалась совершенно чёрной. После открытия выяснилось, что он белый. Дело в том, что свет в ящик проходит через тот же самый глазок. Он отражается от стенок и, казалось бы, весь ящик должен быть изнутри белым. Однако, в результате каждого отражения стенки ящика поглощают, забирают себе часть света. Магнитное облако Возьмите магнит и приложите его к стеклу. Перемещая магнит вдоль экспоната и вращая сам экспонат, можно создавать причудливые узоры. Внутри экспоната находится мелкая металлическая крошка и масло. Крошка не растворяется в масле, образуя взвесь. Частицы металла притягиваются к магниту, благодаря чему можно создавать красивые магнитные облака. Левитатор Бернулли Возьмите пластиковый диск и закройте им отверстие, из которого выходит воздушный поток. Отпустите диск и вы увидите, что он не упадёт! Почему диск не падает? В чём секрет? Данный экспонат является наглядной демонстрацией закона Бернулли. Даниил Бернулли - швейцарский физик 18-го века. Согласно закону Бернулли, давление покоящегося воздуха под диском больше давления движущегося воздуха над диском. Именно поэтому диск не падает, а левитирует. Припаркуйте автомобиль Данный экспонат - интересная и увлекательная игра, в которую нужно играть нескольким игрокам. У нас есть маленькая машина и дорога со стоянкой. Требуется завести машину по дороге на стоянку и аккуратно припарковать его. Управление машинкой осуществляется с помощью четырех веревок, которые крепятся к якорю на крыше машинки. Каждая веревка пропущена через блок, закрепленный на угловой вертикальной подпорке. Натягивая и ослабляя веревки, можно поворачивать машинку и заставлять ее ехать в нужном направлении. В этой игре важна координация действий игроков друг с другом, чтобы не получилось, как у лебедя, рака и щуки в басне Крылова. Только работая вместе, можно провести машину нужным путем. Внимательнее на поворотах! И, главное, помните, работая в команде, можно добиться успеха как в игре, так и в жизни.
Музей Экспериментаниум в Москве
Как создавался Музей занимательных наук «Экспериментаниум» | Музей занимательных наук «Экспериментаниум» открылся 6 марта 2011 года. |
Экскурсия в Музей занимательных наук Экспериментаниум | Экскурсии для школьников | Мос-Тур | это уникальный музей науки в Москве, который был открыт в 2011 году. |
Экспериментаниум | Музей занимательных наук "Экспериментаниум" — это место для увлекательного изучения законов науки и явлений окружающего мира. |