Проектный офис развития Арктики предоставил грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта «На рыбьем меху». В рамках программы была создана линейка аксессуаров и украшений из рыбьей кожи, проведены мастер-классы и выпущена методика по работе с морепродуктами в дизайне.
Профессор ДНК поговорил с автором проектов лаборатории арктического дизайна Татьяной Бадовой и узнали, как «На рыбьем меху» поможет раскрыть сырьевой потенциал Мурманской области, кто придумал новую коллекцию, и почему дизайнеры долгое время отказывались от использования экологических материалов.
В цикле передач проекта Арктика-2035 эксперты, аналитики и жители арктических регионов делятся новостями о Крайнем Севере.
Статистика ВК сообщества "Научные шоу-программы "Плюмбум Шоу""
Первое научное шоу в Мурманске и области. Наш телефон: 20-15-45
Количество постов 1 699
Частота постов 146 часов 13 минут
ER
13.90
Нет на рекламных биржах
Графики роста подписчиков
Лучшие посты
Посмотрите на сборку радиоуправляемой подводной лодки Lego
С датчиком давления, лазерным датчиком расстояния и автоматическим контролем глубины.
Видео Brick Experiment Channel
С датчиком давления, лазерным датчиком расстояния и автоматическим контролем глубины.
Видео Brick Experiment Channel
Профессор ДНК не любит отдыхать, а любит экспериментировать. Сегодня научное шоу приехало в Кандалакшу!
Неньютоновская жидкость. Эксперимент №14
Сегодня познакомимся с таким веществом, которое может быть и твердым и жидким, в зависимости от того с какой скоростью мы с ним работаем. Если быстро толкаем, мнём, кидаем, стучим, то оно ведёт себя как твердое тело, а если останавливаемся, то в наших руках оно растекается в лужицу.
Материалы: картофельный крахмал, стаканчик, ложка, салфетки.
Ход:
1. Добавляем в емкость крахмал.
2. Добавляем воды, чуть меньше чем крахмала.
3. Размешиваем.
4. Если на нее воздействовать резко, сильно, быстро - она проявляет свойства, близкие к свойствам твердых тел, а при медленном воздействии становится жидкостью. Налейте на ладонь, быстрым движением слепите шарик, поэкспериментируйте.
Дополнительно: чем больше скорость и приложенная сила, тем больше вязкость. Жидкость неоднородна и состоит из крупных молекул.
Сегодня познакомимся с таким веществом, которое может быть и твердым и жидким, в зависимости от того с какой скоростью мы с ним работаем. Если быстро толкаем, мнём, кидаем, стучим, то оно ведёт себя как твердое тело, а если останавливаемся, то в наших руках оно растекается в лужицу.
Материалы: картофельный крахмал, стаканчик, ложка, салфетки.
Ход:
1. Добавляем в емкость крахмал.
2. Добавляем воды, чуть меньше чем крахмала.
3. Размешиваем.
4. Если на нее воздействовать резко, сильно, быстро - она проявляет свойства, близкие к свойствам твердых тел, а при медленном воздействии становится жидкостью. Налейте на ладонь, быстрым движением слепите шарик, поэкспериментируйте.
Дополнительно: чем больше скорость и приложенная сила, тем больше вязкость. Жидкость неоднородна и состоит из крупных молекул.
Химический вулкан у вас дома. Эксперимент №1
Сегодня научим вас создавать химический вулкан.
Вам понадобятся: стаканы, сода, лимонная кислота, жидкость для мытья посуды, чайная ложка, поднос, вода.
Сегодня научим вас создавать химический вулкан.
Вам понадобятся: стаканы, сода, лимонная кислота, жидкость для мытья посуды, чайная ложка, поднос, вода.
Мыльные пузыри. Эксперимент №6
Материалы: глицерин (20 мл), дистиллированная вода (60 мл), фейри (20 мл), пластиковая трубочка, медная проволока.
Ход:
1. Смешиваем воду и фейри, пробуем выдувать пузыри. .
2. Смешиваются вместе три жидкости – вода, глицерин, фейри, тщательно перемешиваются.
3. Трубочками выдуваются большие пузыри пузыри.
4. Можно взять ножницы и поэкспериментировать с устройством трубочек. Возможные варианты: лепесток на конце, дырочки, метла…
Объяснение:
Пузырь существует потому, что поверхность любой жидкости (в данном случае воды) имеет некоторое поверхностное натяжение, которое делает поведение поверхности похожим на поведение чего-нибудь эластичного. Однако, пузырь, сделанный только из воды, нестабилен и быстро лопается. Для того, чтобы стабилизировать его состояние, в воде растворяют какие-нибудь поверхностно-активные вещества, например, мыло.
Распространённое заблуждение состоит в том, что мыло увеличивает поверхностное натяжение воды. На самом деле, оно делает как раз обратное, уменьшает поверхностное натяжение примерно до трети от поверхностного натяжения чистой воды. Когда мыльная плёнка растягивается, концентрация мыльных молекул на поверхности уменьшается, увеличивая при этом поверхностное натяжение. Таким образом, мыло избирательно усиливает слабые участки пузыря, не давая им растягиваться дальше. В дополнение к этому, мыло предохраняет воду от испарения, тем самым делая время жизни пузыря еще больше.
Сферическая форма пузыря также получается за счёт поверхностного натяжения. Силы натяжения формируют сферу потому, что сфера имеет наименьшую площадь поверхности при данном объёме. Эта форма может быть существенно искажена потоками воздуха и самим процессом надувания пузыря. Однако, если оставить пузырь плавать в спокойном воздухе, его форма очень скоро станет близкой к сферической.
Материалы: глицерин (20 мл), дистиллированная вода (60 мл), фейри (20 мл), пластиковая трубочка, медная проволока.
Ход:
1. Смешиваем воду и фейри, пробуем выдувать пузыри. .
2. Смешиваются вместе три жидкости – вода, глицерин, фейри, тщательно перемешиваются.
3. Трубочками выдуваются большие пузыри пузыри.
4. Можно взять ножницы и поэкспериментировать с устройством трубочек. Возможные варианты: лепесток на конце, дырочки, метла…
Объяснение:
Пузырь существует потому, что поверхность любой жидкости (в данном случае воды) имеет некоторое поверхностное натяжение, которое делает поведение поверхности похожим на поведение чего-нибудь эластичного. Однако, пузырь, сделанный только из воды, нестабилен и быстро лопается. Для того, чтобы стабилизировать его состояние, в воде растворяют какие-нибудь поверхностно-активные вещества, например, мыло.
Распространённое заблуждение состоит в том, что мыло увеличивает поверхностное натяжение воды. На самом деле, оно делает как раз обратное, уменьшает поверхностное натяжение примерно до трети от поверхностного натяжения чистой воды. Когда мыльная плёнка растягивается, концентрация мыльных молекул на поверхности уменьшается, увеличивая при этом поверхностное натяжение. Таким образом, мыло избирательно усиливает слабые участки пузыря, не давая им растягиваться дальше. В дополнение к этому, мыло предохраняет воду от испарения, тем самым делая время жизни пузыря еще больше.
Сферическая форма пузыря также получается за счёт поверхностного натяжения. Силы натяжения формируют сферу потому, что сфера имеет наименьшую площадь поверхности при данном объёме. Эта форма может быть существенно искажена потоками воздуха и самим процессом надувания пузыря. Однако, если оставить пузырь плавать в спокойном воздухе, его форма очень скоро станет близкой к сферической.
13 ноября участники акции «Ночь наук» в Кировске, вместе с учеными Кольского научного центра отправились в увлекательный мир научных экспериментов и исследований. Профессор ДНК тоже побывал там и кое-чему ребят научил
Видео: Народное телевидение "Хибины"
Видео: Народное телевидение "Хибины"
Самый простой телефон. Эксперимент №13
Материалы: бумажные стаканчики, шнурок длиной 10—15 м (лучше всего капрон).
Ход:
1. Проделываем дырки в дне стаканчиков.
2. Концы шнурка протяни в отверстия в трубках и каждый завяжи за середину спички.
3. Разойдитесь на полную длину шнурка, чтобы он туго натянулся. Шнурок должен висеть в воздухе свободно, ни к чему не прикасаясь.
4. Один человек приставляет стакан к уху, второй говорит в свой стакан.
Объяснение:
Звук - это тоже колебания. От звуков твоего голоса дно коробочки дрожало, колебалось. Эти колебания бежали по шнурку, словно волна. Только колебания были частые и слабенькие, их нельзя было увидеть глазом. Но все равно, добежав до другой половины коробочки, они заставляли и ее дно колебаться, а значит — звучать.
Материалы: бумажные стаканчики, шнурок длиной 10—15 м (лучше всего капрон).
Ход:
1. Проделываем дырки в дне стаканчиков.
2. Концы шнурка протяни в отверстия в трубках и каждый завяжи за середину спички.
3. Разойдитесь на полную длину шнурка, чтобы он туго натянулся. Шнурок должен висеть в воздухе свободно, ни к чему не прикасаясь.
4. Один человек приставляет стакан к уху, второй говорит в свой стакан.
Объяснение:
Звук - это тоже колебания. От звуков твоего голоса дно коробочки дрожало, колебалось. Эти колебания бежали по шнурку, словно волна. Только колебания были частые и слабенькие, их нельзя было увидеть глазом. Но все равно, добежав до другой половины коробочки, они заставляли и ее дно колебаться, а значит — звучать.