一、实验名称:模拟细菌的繁殖
•  实验目的:使学生感悟到细菌繁殖的速度和数量都非常惊人,会计算细菌繁殖的数量。
•  实验材料8个透明杯子,无数颗豆子。
•  实验步骤:
•     1、将8个同样的透明杯子按1—8编号。
•     2、在1号杯中放入一颗豆子代表第一代细菌。
•     3、在2号杯中放入两颗豆子,代表第一代分裂后的第二代细菌 
•     4、以此类推,在其他各个杯中应放入多少颗豆子?
•  实验现象:3号杯子放4个、4号杯子放8个、5号杯子放16个、6号杯子放32个、7号杯子放64个、8号杯子放128
•  实验结论:细菌成倍地增长,繁殖相当迅速。
•   
•   
•  二、实验名称:鸟喙与取食的模拟实验
•      实验目的:体现不同的鸟喙适合吃不同的食物
•      实验材料:米粒、葵花子、橡皮虫、泡沫塑料粒、硬纸剪的兔子或泥捏成的兔子、钳子、汤匙、镊子、起钉器
•      实验步骤:
•            1、把学生分成四组。
•            2、每组用不同的工具分别拾取不同的食物。
•            3、记下拾取“食物”的数量。
•            4、每组把拾取“食物”的数量展现给同学。
•            5、比较这些数字
•       实验现象:用不同的工具拾取不同的“食物”,拾取的数量不同。
•       实验结论:鸟喙的多样性使得它们适合吃不同的食物,适应不同的环境。
•   
•   
•  三、实验名称:探究植物能量的来源
•      实验目的:植物能量来源于何处
•      实验材料:燃烧匙、酒精灯、淀粉、沙子或湿毛巾       
•      实验步骤:
•             1、点燃酒精灯
•             2、把燃烧匙里放入淀粉
•             3、用酒精灯给燃烧匙加热
•      实验现象:加热一段时间后淀粉会燃烧起来
•      实验结论:淀粉里含有能量
•   
•   
•  四、实验名称:常见能量控制装置
•      实验目的:让学生感悟到能量控制装置可以节省能源
•      实验材料:一段铅笔芯、一节电池、几节导线、一个小灯泡
•      实验步骤:
•           1、把线路连接起来
•           2、改变铅笔芯的长度
•           3、通过改变铅笔芯的长度从而改变灯泡的明暗
•      实验现象:
•           当铅笔芯的长度较长时,灯泡较暗
•           当铅笔芯的长度较短时,灯泡较亮
•      实验结论:改变铅笔芯的长度可以改变灯泡的亮度
 
 
•   
•  五、实验名称:显微镜观察常见细菌
•      实验目的:让学生学会使用显微镜并了解细菌的特点
•      实验材料:显微镜、几种常见的细菌装片
•      实验步骤:
•           1、右手握住镜臂,左手托住镜座
•           2、把显微镜放在实验台上,略偏左,安装好目镜和物镜
•           3、转动转换器,使低倍物镜对准通光孔
•           4、把一个大的光圈对准通光孔,左眼注视目镜内,转动反光镜,使光线通过通光孔反射到镜筒内,通过目镜,可以看到白亮的视野。
•           5、把所要观察的细胞装片放在载物台上,用压片夹压住,标本要正对通光孔的中心
•           6、转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓下降,直到物镜接近装片为止
•           7、左眼向目镜内看,同时反方向转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓上升,直到看清物象为止,再略微转动细准焦螺旋,使看到的物象更加清晰
•       实验现象:细菌很微小,有球状、杆状、螺旋状三种,并以成对、成链、成簇等形式生长。
 
 
六、实验名称:风动装置的制作
•     实验目的:能自己设计并制作出一个风动装置,能分析出自己制作的装置存在的问题,提出改进方案,使学生了解风动小鼓的能量转化过程。
•     实验材料:卡纸、风车轴、高粱杆、小金属片、支架、鼓体、橡胶膜、鼓膜卡圈、鼓槌、橡皮筋、串珠、轴卡圈等。
•     实验步骤:
•        1、用卡纸设计制作一个纸风车,并将风车用卡圈固定在细轴上。
•        2、将支架插接成型,再照图将风车轴、串珠、高粱秆穿在一起,固定在支架上,最后把两块金属片对应地插在高粱秆上。
•        3、把橡胶膜套在鼓体上,做成小鼓,并将它固定在支架上。
•        4、用鼓槌缠绕橡皮筋,使鼓槌一端与鼓面相接,另一端与金属片部分相触。
•        5、把风车放在有风的地方,让风车转起来,使小鼓发出声音。
•     实验现象:风车的转动带动了金属片的振动,金属片的振动又带动了鼓槌的动,从而使鼓槌敲击了小鼓。
•     实验结论:风车的转动使小鼓发出了声音,风动小鼓的能量转化过程是:风能→机械能→声能
•     注意:橡皮筋的松紧、风车轴的转动是否流畅,鼓的材料等因素都会影响小鼓敲击的速度和发出的声音。
•   
•  七、实验名称:电磁铁的性质实验
•      实验目的:了解电磁铁的性质
•      实验材料:粗铁钉、漆包线、电池、电池盒、导线、开关、大头针
•      实验步骤:
•         1、将漆包线按同一方向绕在钉子上
•         2、用砂纸除去漆包线两头的漆皮,接通电源,用铁钉的尖端接近大头针,观察有什么现象。
•         3、切断电源又有什么现象?
•      实验现象:电磁铁通电后,能吸起大头针;断电后,吸起的大头针又掉了下来。
•      实验结论:电磁铁通电后,能产生磁性; 断电后,磁性消失。电磁铁是一种将电能转化成磁能的装置。
 
 
 
•  八、实验名称:电磁铁磁力大小的实验
•      实验目的:使学生知道电磁铁的磁力大小与哪些因素有关
•      实验材料:粗铁钉、漆包线、电池、电池盒、导线、开关、大头针
•     实验步骤:
•         1、先假设磁力大小与电池节数有关,把有固定匝数的电磁铁的导线两端与一节电池的两级连接起来,去吸引大头针,记下吸引起大头针的数目,按此方法,再分别记下使用两节电池、三节电池时电磁铁吸引起大头针的数目
•         2、再假设磁力大小与线圈匝数有关,用三节电池的两极与缠绕一定匝数的电磁铁两端连接起来,用通上电的电磁铁吸引大头针,记下此时吸引起大头针的数目,按此方法还是用三节电池依次增加线圈的匝数,用此时通上电的电磁铁吸引大头针,分别记下此时吸引起大头针的数目
•         3、比较实验中所记录下的数字
•     实验现象:
•              1、线圈的匝数一定,随着电池节数的逐渐增多,电磁铁吸引起大头针的数量也逐渐增多。即电磁铁的磁力也逐渐加强
•               2、电池的节数一定,随着线圈匝数的逐渐增多,电磁铁吸引起大头针的数量也逐渐增多。即电磁铁的磁力也逐渐加强
•     实验结论:
•            电池节数越多,磁力越强;反之则越弱。线圈匝数越多,磁力越强。反之则越弱。电磁铁的磁力大小与电池节数和线圈匝数有关。
 
 
 
•  九、实验名称:太阳炉的制作
•      实验目的:按要求会制作太阳炉,分析出太阳炉转化能量的过程
•      实验材料:铝箔、厚纸板、直尺、塑料布、一杯水、温度计、胶带、剪刀等
•      实验步骤:
•       1、在纸板上划线,并用刀背或剪刀背沿线再划一次
•       2、将铝箔亮面朝外,平铺在纸板上并抹平
•       3、将纸板的三边折起来,用胶带粘好,做成纸盒
•       4、选用不同的材料从外面将纸盒包起来
•      实验现象:水在阳光的照射下会慢慢热起来
•               
•      实验结论:太阳炉是一种由光能转化为热能的装置,太阳炉可以获取很高的热能,可用来烧水、做饭等
 
 
•  十、实验名称:太阳系模型制作
•      实验目的:让同学们了解组成太阳系八大行星的位置关系
•      实验材料:白纸、铅笔、绳子、尺子、橡皮泥等
•      实验步骤:
•          1、把地球与太阳的平均距离15亿千米作为一个天文单位,表示各大行星到太阳的平均距离,并记录下来。
•          2、用2厘米(或5厘米、10厘米都可以)代表一个天文单位,按比例换算出模型中各大行星到太阳的距离。
•          3、以“太阳”为圆心,分别以换算后各“行星”到“太阳”之间的“距离”为半径,画出各行星绕“太阳”运行的轨道图,形成太阳系的模型图。
•          4、选择适当的材料做“行星”,将它们放置在模型图中各自的运行轨道上,做成一个太阳系模型。
 
 
 
 
 
科学实验报告
 
•  十一、实验名称:地球公转的模拟实验
•        实验目的:能用模拟实验研究地球的公转,解释四季变化与地球的公转有关
•        实验材料:绳子、灯泡或手电筒、地球仪、分别写有春夏秋冬字样的卡片
•        实验步骤:
•            1、在桌上用绳子做一个圆圈,模拟地球公转的轨道;把台灯放在圆圈的中央,模拟太阳。
•            2、把地球仪放在绳圈上,用橡皮泥在地球上做个记号代表自己的位置。
•            3、把地球仪放在“夏至”的位置上,并让地轴指向正确的方向。观察“太阳”直射“地球”的位置。
•            4、按地球绕太阳自西向东公转的方向,移动地球仪,观察在不同季节里,“太阳”直射“地球”位置的变化。在移动地球仪的过程中,应保持地轴始终指向同一方向。
•            5、重复第四步,再模拟地球公转3次,试用观察到的现象解释地球公转与四季形成的关系。
         实验现象:在春、夏、秋、冬四个位置时,太阳直射地球的位置不同。