(共26张PPT)
第3单元《生活中的材料》
整体探究构建
--隐形玻璃、万能纸张、冲锋衣
情境导入
好了,接下来咱们把隐形玻璃装到家里面的落地镜上,咱们躲在镜子后面的橱子里,把冲锋衣的保护罩打开。
隐形玻璃
用到隐形玻璃,就必须学会下面的知识,咱们一起来看看吧。
哆啦A梦这不就是一面普通的镜子吗,这能够隐形吗?
接下来我就给大家讲一讲这面用隐形玻璃制作的镜子吧,不过在此之前我要先给大家普及一些知识,大家注意听哦。
玻璃水杯
玻璃鱼缸
体温计
灯 泡
生活中的玻璃有很多种用途
例如:制作玻璃杯、体温计以及鱼缸等等。
我们可以用看一看、摸一摸、敲一敲、划一划这样的方法来研究玻璃。
透明、光滑、硬度大
玻璃易碎,轻拿轻放。
清理玻璃碎片时,要防止划伤!
我们发现
玻璃是一种透明、光滑、易碎、硬度很大的材料。
玻璃的
种类
……
磨砂玻璃
钢化玻璃
夹丝玻璃
压花玻璃
平板玻璃
猜 测
不同的玻璃,它的透明程度一样吗?
1.这是一组什么实验?
2.实验的相同条件是什么?
3.实验的不同条件是什么?
对比实验
实验
实验器材:大小和厚度一样的平板玻璃、磨砂玻璃、压花玻璃各一块,古诗卡一张(或图片)。
实验主题 不同玻璃的透明程度
我的猜测 ......
相同条件
不同条件
实验步骤
温馨提示:
玻璃锋利易碎,要做好防护,轻拿轻放哦!
玻璃的大小、厚度相同,观察的古诗卡(或图片)相同,
观察时的角度和距离保持相同。
玻璃种类不同:平板玻璃、磨砂玻璃、压花玻璃
1.分别透过一块大小和厚度相同的平板玻璃、磨砂玻璃、压花玻璃观察同一张古诗卡(或图片)。
2.观察时的角度和距离尽量保持相同,对比观察结果,分析实验现象 。
3.填写实验记录单 。
实验步骤
玻璃种类 我的猜想 实验现象
平板玻璃 …
磨砂玻璃 …
压花玻璃 …
… … …
我的发现 不同玻璃的透明程度实验记录单
不清楚
模 糊
很清楚
不同玻璃的透明程度不相同
实验结果
那咱们的隐形玻璃要想起到作用,是利用了玻璃的哪一些特点呢?
哆啦A梦我知道了:这是一面单向透视玻璃。单向透视玻璃又称原子镜、单面镜、单反玻璃、双面镜、单向玻璃,是一种对可见光具有很高反射比的玻璃。单向透视玻璃在使用时反射面(镜面)必须是迎光面或朝向室外一侧。当室外比室内明亮时,单向透视玻璃与普通镜子相似,室外看不到室内的景物,但室内可以看清室外的景物。。
万能钥匙
这就是我们利用单向透视玻璃制作而成的隐形玻璃。我们可以看到小偷答,但是小偷无法看到我们。既然我们已经知道小偷是谁了,我们就可以跟在他后面看看他把偷来的东西藏在了哪里,然后就用我们的万能钥匙去开门。
哆啦A梦,那我们就赶紧过去吧,趁着小偷不在家的时候,我们进去拍照,然后再把照片悄悄地送到警察局,这样警察叔叔就会来抓他了。
万能钥匙
这把用最先进的纸张做成的万能钥匙,当把这把钥匙放进锁孔时,它会自动分解再重新组合成新的钥匙,万能钥匙的变化利用了纸张的哪一些特点?
纸的( )发生变化
纸的( )发生变化
构成纸的( )没有发生变化
大小
形状
物质
万能纸张钥匙在变化的过程中有下面的变化:
哪些物体变化后构成物体的物质没有发生变化?
1.用手拉一拉橡皮筋,看一看橡皮筋的变化;
2.将易拉罐(塑料杯)捏扁,看一看它们发生了什么变化;
3.弯折铁丝,看一看铁丝发生了什么变化。
实验步骤
形状发生变化,构成物体的物质没有发生变化
变化后,构成物体的物质没有发生变化
哪些物体变化后构成物体的物质没有发生变化?
万能钥匙
大家平时在折纸的时候,我们在折纸的过程中可以剪,也可以折,那么在这样的过程中,纸张前后的形状发生了变化,但是构成纸张的基本物质没有改变,还是纸张。
太好了,哆啦A梦,咱们的那件冲锋衣真厉害,我刚刚让小夫用棒球棒使劲打了好几下,衣服的保护罩直接就把小夫反弹在了地上,石墨烯到底是什么,你给我们说说吧,我们都是非常的好奇。
石墨烯的优点
1.石墨烯的厚度仅为普通纸张的十万分之一,裸眼几乎不可见。
2.石墨烯的硬度强过钻石,“秒杀”钢铁。
3.石墨烯的导电性好,优于铜。
4.石墨烯比橡胶还柔软。
玻璃 纸张
玻璃和纸张都是日常生活中常见的材料。
黑板和桌椅都是由材料制成的。
我的猜测
1.用热水。
2.搅拌。
3.用研钵研碎。
生活中的材料是从哪里获取的
盖房子要用到沙子、水泥等材料,沙子可以从自然界中获取。其他的材料呢从哪里获取?
人工制造
我的猜测
1.用热水。
2.搅拌。
3.用研钵研碎。
沙子 木材
生活中的材料是从哪里获取的
水泥 棉花 羊毛
我的猜测
人造革 玻璃
生活中的材料是从哪里获取的
不直接来自自然,而是通过加工处理天然材料,或者是天然材料的性质发生变化制造出来的。如水泥、人造革、玻璃等。
天然材料
人造材料
取自大自然,经过简单加工就可以利用的属于天然材料,如棉花、羊毛、沙子、木材等。
好了,我刚刚都给大家把这些道具介绍了一遍,相信大家对于其原理已经有了深刻的认识,接下来我们就静静地等待小偷漏出马脚吧。