El mapa del tresor científic

Tercer i quart d’ESO
Instituts de Sils i Palamós
Sils / Palamós

El mapa del tresor (o de la realitat) és el títol d’un llibre de Martí Boada.

Aquesta activitat consisteix en 4 petits tallers un de biologia, un de química, un de geologia i un de física sota el nom: El mapa del tresor científic.
Situarem els 4 tallers (els tresors) sobre el dibuix del mapa del tresor científic.
Treballarem sota la metodologia del cicle de les preguntes productives, que consisteix en treballar a través de 4 preguntes clau i que es poden anar enriquint al llarg del procés d’aprenentatge científic:

  • Què tenim?
  • Què fem?
  • Què passa?
  • Per què passa?

Tallers

Biologia: Extracció de l’ADN i representació en 3D de l’ADN amb llaminadures
Geologia: Cicle de les roques amb xocolata i representació del cicle de les roques en 3D
Química: Taula periòdica en 3D
Física: Hologrames i representació 3D de l’àtom

Al límit de la matèria

Segon de batxillerat
Institut Ramon Coll i Rodés
Lloret de Mar

Amb l’ajut d’un joc de cartes ens endinsem en el món de la física de partícules. Dos personatges molt trapelles, en Fis i en Lab, esmicolen una síndria fins al límit de la matèria. Ajuda’ls a reconstruir la matèria a partir de les partícules elementals. Però alerta! Segons com combinis les partícules formaràs antimatèria i és possible que anihilis la matèria constituïda.
Es pot jugar a partir de dos jugadors i guanyarà el jugador que al final hagi aconseguit una puntuació més alta.

Nombre de cartes de cada partícula elemental

  • 12 Quarks Upparticules1
  • 12 Quarks Down
  • 3 Protons
  • 3 Antiprotons
  • 3 Neutrons
  • 3 Antineutrons
  • 6 Electrons
  • 4 Positronsparticules2particules3
  • 2 Comodins

Combinacions possibles de cartes

No totes les cartes poden jugar-se individualment. Les úniques cartes que podem tirar a la taula sense cap combinació són els electrons, els protons i els neutrons. Per poder fer anihilacions, un dels nostres companys del costat haurà d’haver tirat anteriorment la partícula de la nostra antimatèria. Només podrem anihilar les partícules dels jugadors que siguin consecutius (els jugadors que vinguin a continuació). Sense aquesta condició no podrem dur a terme cap anihilació.
Les possibles combinacions que podem arribar a formar a partir de les partícules elementals  són les següents:

  1. 2 quarks Down + 1 quark Up = neutró
  2. 2 quarks Up + 1 quark Down = protó
  3. 1 protó + 1 electró = hidrogen
  4. 1 hidrogen + 1 neutró = deuteri
  5. 1 hidrogen + 2 neutrons = triti

Puntuació de cada partícula o combinació

No totes les partícules tenen puntuació pròpia, i no totes les combinacions valen el mateix.
Els quarks no tenen puntuació si no es combinen entre ells per formar altres partícules i les partícules d’antimatèria si no s’utilitzen per anihilar, tampoc. La puntuació de les partícules és la següent:

  • Protó: 1 punt
  • Neutró: 1 punt
  • Electró: 1 punt
  • Hidrogen: 3 punts
  • Deuteri: 5 punts
  • Triti: 7 punts

Les anihilacions compten el doble del valor de la carta; és a dir, si anihilem un hidrogen en comptes de sumar-nos tres punts, ens en sumaríem sis.

Objectius científics

  • Conèixer algunes de les partícules elementals del model estàndard.
  • Diferenciar la càrrega elèctrica de les partícules.
  • Experimentar la possibilitat de combinació entre partícules.
  • Comparar la matèria i antimatèria.
  • Entendre de forma simbòlica el concepte d’anihilació.

El llamp i el tro

Primer de batxillerat
Institut Vescomtat de Cabrera
Hostalric

Objectius

  • Comprovar que la velocitat de la llum no és la mateixa que la velocitat del so.
  • Calcular la distància  entre la posició de l’observador i on es produeix la tempesta.
  • Calcular el temps que triga el so fins arribar a l’observador.

Procés de treball

Per realitzar els càlculs i fer la comprovació hem de simular una tempesta. Farem explotar un petard, el soroll del qual representa el tro, i la llum que emet simula el llamp.
Mesurem la distància entre el petard i l’observador (receptor).

Concepte científic

  • El so és una ona mecànica longitudinal que depèn del medi per propagar-se.
  • La llum és una ona electromagnètica transversal i no depèn del medi.
  • La velocitat del so en l’aire = 340 m/s
  • La velocitat de la llum en el buit = 3·108 m/s

Criptografia: els codis secrets

Anotació

Tercer d’ESOcripto3
Institut Santa Eugènia
Girona

La criptografia és tan antiga com l’escriptura: sempre que hi ha hagut una comunicació entre dues persones, hi ha hagut una tercera persona que podia estar interessat en interceptar i llegir aquella informació, sense permís i coneixement dels altres.cripto2

Generalitzant encara més, sempre que algú amaga alguna cosa, sempre hi haurà persones interessades en descobrir-lo.

És per això que sempre que hi ha gent que l’interessa xifrar un missatge (criptografia), hi ha algú interessat en desxifrar (el Criptoanàlisi).

cripto1En aquesta activitat farem un repàs dels mètodes més clàssics d’encriptació, com ara el xifrat de Cèsar, o xifrat mitjançant una escítala, passant per la famosa màquina enigma, la qual va ser un element clau de la II Guerra Mundial fins a xifrats que s’estan fent servir a l’actualitat, com ara el RSA.

Els i les participants s’hauran de convertit en veritables espies i desxifrar tots els codis que els anirem proposant, tot fent servir el seu enginy, i eines que disposarem al seu abast.

Per saber-ne més:

Membranes de filtració

Anotació

ultraosmo 1Pau Salvatella (alumne) i Esteve Moré (tutor)
Institut de Llagostera

Introducció

La filtració és un procediment d’origen artesanal, que es va anar introduint al món de la industria. Aquest es basa en la retenció, mitjançant una membrana permeable, de les partícules suspeses en un líquid, per així poder-ne extreure la substància desitjada. La retenció d’aquestes partícules depèn de la mida que tinguin i dels porus del filtre (en aquest cas la membrana).

ultraosmo2El treball de recerca

Aquest treball de recerca introdueix els diferents mètodes de filtració de contaminats que podem trobar en diferents indústries, mitjançant membranes permeables (en són un exemple els tubs que s’utilitzen en el processos de dessalinització de l’aigua). També s’explica els diferents tipus de membranes (microfiltració, nanofiltració, etc.), les seves característiques generals, i es valora si aquests sistemes són eficaços i quins són els més rendibles en diferents situacions.

Finalment s’ha construït un circuit que conté tubs d’ultrafiltració i membranes en espiral d’osmosi inversa que permet estudiar el permeat obtingut a partir d’un líquid contaminat.
Aquest circuit és el que es mostrarà a la jornada científica. Es podrà observar com està construït aprofitant una bomba d’una cafetera, una altra d’una caldera vella, reutilitzant membranes d’ultrafiltració d’un sistema que ja funcionava… Es posarà en funcionament per així poder explicar tot el procés.

Paritat i matemàgia

Anotació

Club de matemàtiques
Institut Montilivi
Girona

Objectius

  • Observar com el principi de paritat pot utilitzar-se en diversos jocs de màgia.
  • Conèixer alguns dels trucs divulgats per Martin Gardner (1914-2010), un dels principals divulgadors de Matemàtiques de la història.

Material

  • Tres gots
  • Jocs de cartes[youtube]http://youtu.be/RhKVF6NzxZg[/youtube]

ELS 3 GOTS

Com ho fem?
Col•loquem tres gots en fila, alternant les posicions cap amunt i cap avall. Mostrem que es poden deixar els tres gots cap amunt fent moviments consistents en voltejar alhora dos gots adjacents, sense canviar-los de lloc.
Què observem?
Et reptem a que facis el mateix. Observaràs que no seràs capaç d’aconseguir-ho.
El principi de paritat
Al començament, hem col•locat els gots alternant avall-amunt-avall. Donat que el moviment permès no canvia la paritat dels gots que hi ha boca amunt, podem passar d’1 a 3 sense dificultat. Tanmateix, si quan demanem a l’espectador que repeteixi l’acció li deixem preparada la línia de gots alternant amunt-avall-amunt, aquesta vegada serà impossible passar de 2 a 3, perquè canvia la paritat.

ATRAPATS! (adaptació de “la mansió embruixada”)

Com ho fem?
Col•loquem sobre la taula 5 cartes que van de l’1 al 5.
-Posa el dit sobre la carta 1 – Ara passa sobre quatre cartes seguides, canviant de direcció cada vegada que vulguis – A continuació, passa sobre 3 cartes seguides (també pots canviar la direcció) – Ara passa sobre tantes cartes com vulguis, però recorda bé quantes són, perquè a continuació has de tornar a passar pel mateix nombre de cartes – Si ets un noi, queda’t on ets, però si ets una noia mou-te dos llocs – Ara avança dos llocs (si arribes a la carta 5, gira)…
Què observem?
Si has realitzat correctament tots els moviments, segur que et trobes sobre la carta 4!.
El principi de paritat
Les cartes parells i senars estan alternades, pel que en cada moviment es canvia de paritat. Hem començat en una carta senar (1). Si les instruccions que donem són de fer un nombre parell de passes, no canviarà la paritat, però si demanem que es faci un nombre senar de passes, la paritat canviarà. A més, si repetim el nombre de passes que hem fet (tal com es demana en una ocasió),  sempre es mourà un nombre parell de vegades (parell + parell = parell i imparell + imparell = parell). Tenint en compte aquestes indicacions, aconseguim tenir la certesa de que l’espectador arribarà finalment a situar-se sobre la carta 4.

CARTES GIRADES

Com ho fem?
Tria unes quantes cartes de la baralla (tal vegada entre 5 i 10)  i col•loca-les de forma que unes quedin cara amunt i d’altres cara avall. Ara em giraré i tu pots girar les cartes que vulguis, fent-ho d’una en una i dient “GIRO” cada vegada que ho facis. Finalment, tria una carta i amaga-la amb la mà.
Què observem?
Jo endevinaré si la carta que has amagat està cara amunt o cara avall.
El principi de paritat
Abans de girar-me he mirat el nombre de cartes que hi havia cara amunt, comprovant si  es tractava d’un nombre parell o senar. A continuació, sé que cada vegada que es fa un gir canvia la paritat, i això és el que tindré en compte finalment per saber la col•locació de la carta tapada.

DUES MONEDES DE 5 I 10 CÈNTIMS

Com ho fem?
Posa una moneda de 5 cèntims en una mà, i una moneda de 10 cèntims a l’altra mà. Multiplica el contingut de la mà dreta per un nombre parell, i el de la mà esquerra per un nombre senar.
Què observem?
Et diré en quina mà tens cada moneda sabent únicament el resultat de la suma de les dues operacions anteriors.
El principi de paritat
Parell*5 (mà dreta)+ Senar*10=Parell (Si el resultat  de la suma és parell, la moneda de 5 c és a la mà dreta)
Senar*5 (mà esquerra)+Parell*10=Senar (Si el resultat de la suma és senar, la moneda de 5 c és a la mà esquerra)

Maquetes de volcans

Anotació

volcans1Batxillerat  
Institut de Llagostera

Introducció

Els alumnes de Ciències de la Terra i del Medi Ambient hem fet maquetes de volcans. Cada alumne ha triat un tipus de con volcànic i i ha fet la seva maqueta. Els volcans submarins els hem fet entre tot el grup. La mida, els materials i els acabats de la maqueta eren lliures i cada alumne ho ha fet com ha volgut.
volcans3A classe hem comentat cada maqueta i hem simulat els dos tipus d’erupció: l’efusiva i l’explosiva.

Concepte científic

Els magmes que originen els volcans tenen diferents composicions químiques. En funció del contingut en silicats els magmes contenen més o menys gasos, són més o menys viscosos i més o menys densos. Això condiciona  la fluïdesa de la lava i l’explosivitat de l’erupció.

volcans2Objectius

  • Aprendre la morfologia dels cons volcànics
  • Veure com es poden utilitzar diferents materials per a fer les maquetes
  • Saber relacionar el tipus d’erupció volcànica amb la forma del con
  • Utilitzar elements quotidians per a fer simulacions geològiques
  • Distingir entre erupcions efusives i explosives

 

Enllaç

Juguesques científiques senzilles i sorprenents

carlesfuentes (5)Carles Fuentes
Institut d’Aran. Vielha

Es presentaran una col·lecció d’experiments i juguesques científiques molt senzilles i ràpides que aconseguiran sorprendre’ns i ens faran reflexionar sobre el seu fonament científic per tal d’entendre’l o millorar-ne la seva comprensió. Tots ells es faran amb materials casolans a l’abast de tothom. Algunes de les propostes que es podran veure són:

  1. Desafiem el Principi d’Arquimedes!
    Si ens deixem guiar per la intuïció és fàcil que ens porti a l’error. Veurem com posar a prova aquest principi clàssic per tal de comprendre’l una mica millor del què ja sabem.
  2. Si el Sergio Ramos ho hagués sabut …
    Qui no recorda el lamentable espectacle de la copa del Rey que li va caure al Sergio Ramos des de dalt de l’autobús? Amb una mica de Física ho haguéssim pogut evitar.
  3. L’ampolla que ens escup!carlesfuentes (4)
    Senzill però a la vegada complicat. Farem una competició a veure qui és més enginyós en un joc aparentment molt simple.
  4. Com es buida una ampolla?
    Sembla fàcil però de vegades hi ha sorpreses. Un bon repte!.
  5. Les boles camuflades!carlesfuentes (2)
    Realment l’aigua és transparent? Pot ser que hi hagi alguna cosa dins i no la veiem?
  6. Una tapa poderosa amb sorpresa final!
    Clàssic experiment de la tapa que s’aguanta per la pressió atmosfèrica però amb sorpresa final. Espectacular!
  7. CocaCola o CocaCola Zero!
    Són realment diferents? Ho estudiarem.
  8. Els globus que no es rebenten!
    De tots és sabut que en punxar un globus aquest es rebenta. Igualment ens passarà si li apliquem foc. N’estem segurs de veritat? Intentarem que això no sigui així!
  9. Els rotllos enamorats!
    L’amor pot més que la nostra força.
  10. El paper que s’aixeca!
    De veritat sabem bufar?
  11. L’encenedor químic!carlesfuentes (1)
    Que difícil és saber els símbols químics i què fàcil és comprar un encenedor que els sap tots. Amb un encenedor que ha estudiat química li podrem preguntar els símbols químics. Els sap tots.
  12. Les llaunes equilibristes!
    Un repte per poder fer-se l’interessant en dinars populars.
  13. El circ de la ferreteria!
    Interessant juguesca que sembla impossible però no ho és.
  14. Sempre ens obeeixen les nostres mans?carlesfuentes (3)
    Alguna cosa ens fallarà en el nostre organisme. Aconseguirem que les nostres pròpies mans no obeeixin les nostres ordres.
  15. Mesurem el nostre enamorament!
    La màquina definitiva per saber si el nostre amor és sincer o no.
  16. El final de la crisi econòmica
    Anem tant sobrats que acabarem cremant bitllets.

Batibull d’experiments

Lluís Nadal i Rosa Ma Roscienciaenaccion-framed
Ciencia en Acción

En el taller es realitzaran diferents experiments ràpids, fets amb materials casolans, la majoria sorprenents o espectaculars i on podrem observar diferents aspectes de la Física.
batibulldexperiments2Alguns dels temes que s’hi treballaran: sistemes de referència, centre de masses, conservació de l’energia, pressió hidrostàtica, empenta d’Arquimedes, electrostàtica, camp magnètic, ones en barres metàl·liques, explosió de la farina, explosions provocades amb un flaix i amb un làser…batibulldexperiments-framed2

Fem química amb productes casolans

Josep Corominasfemquimicaambproductescasolans (2)
Escola Pia de Sitges

Resum
Quan parlem de “productes químics”, sovint pensem amb substàncies de laboratori, emprades per experts en experiments complicats… però la realitat no és aquesta, si no que la química està en els productes i els materials que usem  a casa, per la neteja, per l’alimentació, a la farmaciola o per el jardí. Tots són “productes químics”. Ara es podrà comprovar com hi han reaccions, de vegades sorprenents amb coses que fem servir cada dia.
Experiments

Química dels àcids i bases i dels indicadorsfemquimicaambproductescasolans (1)

  • Dibuixos i flors que canvien de color
  • Varetes màgiques

Química de les reaccions en que intervenen gasos

  • La ma que saluda
  • Acció i reacció química
  • Coets
  • Butà i oxigen: de vegades explota i de vegades no…

Química de les reaccions d’oxidació-reducció

  • Foc artista. La història de Icaro
  • Aigua inflamable
  • Naixement d’estrelles

Química sorprenent

  • Flames de colors
  • El whisky convertit en aigua i la química digital
  • Un cop de martell !  (KClO3 + Pvermell)

I també pots veure alguns vídeos…