Karte 1: Stabmagnete Karte 1: Stabmagnete Karte 1: Stabmagnete

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 Präsentation transkript:

Karte 1: Stabmagnete Karte 1: Stabmagnete Karte 1: Stabmagnete Auf dem roten Magnetteil steht ein N; das bedeutet Nordpol. Auf dem blauen Magnetteil steht ein S; das bedeutet Südpol. Haltet die gleichfarbigen Enden aneinander. Was passiert? Haltet verschieden farbige Enden an einander. Was passiert? Stimmt der Satz: gleichartige Pole stoßen sich ab? JA NEIN Versucht die Magnetlinien mit dem Eisenpulver sichtbar zu machen. Legt alle 4 Stabmagneten hinter einander auf den Tisch. Reichen die anziehenden Magnetkräfte aus, die Magnetschlange zu ziehen? Karte 1: Stabmagnete Stabmagnete Holt euch: 4 rot-blaue Stabmagnete 2 Eisenpulver-Boxen Auf dem roten Magnetteil steht ein N; das bedeutet Nordpol. Auf dem blauen Magnetteil steht ein S; das bedeutet Südpol. Haltet die gleichfarbigen Enden aneinander. Was passiert? Haltet verschieden farbige Enden an einander. Was passiert? Stimmt der Satz: gleichartige Pole stoßen sich ab? JA NEIN Versucht die Magnetlinien mit dem Eisenpulver sichtbar zu machen. Legt alle 4 Stabmagneten hinter einander auf den Tisch. Reichen die anziehenden Magnetkräfte aus, die Magnetschlange zu ziehen? Karte 1: Stabmagnete Stabmagnete Holt euch: 4 rot-blaue Stabmagnete 2 Eisenpulver-Boxen Auf dem roten Magnetteil steht ein N; das bedeutet Nordpol. Auf dem blauen Magnetteil steht ein S; das bedeutet Südpol. Haltet die gleichfarbigen Enden aneinander. Was passiert? Haltet verschieden farbige Enden an einander. Was passiert? Stimmt der Satz: gleichartige Pole stoßen sich ab? JA NEIN Versucht die Magnetlinien mit dem Eisenpulver sichtbar zu machen. Legt alle 4 Stabmagneten hinter einander auf den Tisch. Reichen die anziehenden Magnetkräfte aus, die Magnetschlange zu ziehen? Karte 1: Stabmagnete Stabmagnete Holt euch: 4 rot-blaue Stabmagnete 2 Eisenpulver-Boxen

Karte 1: Stabmagnete Karte 2: Ringmagnete Karte 2: Ringmagnete Auf dem roten Magnetteil steht ein N; das bedeutet Nordpol. Auf dem blauen Magnetteil steht ein S; das bedeutet Südpol. Haltet die gleichfarbigen Enden aneinander. Was passiert? Haltet verschieden farbige Enden an einander. Was passiert? Stimmt der Satz: gleichartige Pole stoßen sich ab? JA NEIN Versucht die Magnetlinien mit dem Eisenpulver sichtbar zu machen. Legt alle 4 Stabmagneten hinter einander auf den Tisch. Reichen die anziehenden Magnetkräfte aus, die Magnetschlange zu ziehen? Karte 1: Stabmagnete Stabmagnete Holt euch: 4 rot-blaue Stabmagnete 2 Eisenpulver-Boxen Ringmagnete Holt euch: 3 rot-blaue Ringmagnete 2 Eisenpulver-Boxen 1 Holzständer Steckt alle drei Ringmagnete auf den Holzstab. Dreht einzelne Magnete um und steckt sie wieder auf den Holzstab. Was passiert. Wie verhalten sich die Magnete zueinander. Versucht, die Magnetlinien mit dem Eisenpulver sichtbar zu machen. Karte 2: Ringmagnete Ringmagnete Holt euch: 3 rot-blaue Ringmagnete 1 Eisenpulver-Box 1 Holzständer Steckt alle drei Ringmagnete auf den Holzstab. Dreht einzelne Magnete um und steckt sie wieder auf den Holzstab. Was passiert. Wie verhalten sich die Magnete zueinander. Versucht, die Magnetlinien mit dem Eisenpulver sichtbar zu machen. Karte 2: Ringmagnete

Karte 3: Magnetautos Karte 3: Magnetautos Karte 3: Magnetautos Magnetauto: Ansicht von unten Magnetauto Holt euch: 2 Strohhalmstücke und 4 Korkscheiben 2 Zahnstocher und 1 Rolle Klebefilm Klebt die beiden Strohhalmstücke mit dem Klebefilm auf den Stabmagneten (wie auf dem Bild). Steckt die Zahnstocher durch die Strohhalme. Steckt die Korkscheiben auf die Spitzen der Zahnstocher. Jetzt habt ihr ein Magnetauto. Dreht es um und bewegt es mit dem zweiten Stabmagneten. N S Karte 3: Magnetautos Magnetauto: Ansicht von unten Magnetauto Holt euch: 2 Strohhalmstücke und 4 Korkscheiben 2 Zahnstocher und 1 Rolle Klebefilm Klebt die beiden Strohhalmstücke mit dem Klebefilm auf den Stabmagneten (wie auf dem Bild). Steckt die Zahnstocher durch die Strohhalme. Steckt die Korkscheiben auf die Spitzen der Zahnstocher. Jetzt habt ihr ein Magnetauto. Dreht es um und bewegt es mit dem zweiten Stabmagneten. N S Karte 3: Magnetautos N S Magnetauto Holt euch: 2 Strohhalmstücke und 4 Korkscheiben 2 Zahnstocher und 1 Rolle Klebefilm Magnetauto: Ansicht von unten Klebt die beiden Strohhalmstücke mit dem Klebefilm auf den Stabmagneten (wie auf dem Bild). Steckt die Zahnstocher durch die Strohhalme. Steckt die Korkscheiben auf die Spitzen der Zahnstocher. Jetzt habt ihr ein Magnetauto. Dreht es um und bewegt es mit dem zweiten Stabmagneten. Karte 3: Magnetautos Magnetauto: Ansicht von unten Magnetauto Holt euch: 2 Strohhalmstücke und 4 Korkscheiben 2 Zahnstocher und 1 Rolle Klebefilm Klebt die beiden Strohhalmstücke mit dem Klebefilm auf den Stabmagneten (wie auf dem Bild). Steckt die Zahnstocher durch die Strohhalme. Steckt die Korkscheiben auf die Spitzen der Zahnstocher. Jetzt habt ihr ein Magnetauto. Dreht es um und bewegt es mit dem zweiten Stabmagneten. N S Karte 3: Magnetautos

Karte 4: Magnetisieren Karte 4: Magnetisieren Karte 4: Magnetisieren Magnetisierbares Sägeblatt Holt euch: 4 Sägeblattstücke 2 Ringmagnete 4 Büroklammern Streicht mit dem Ringmagnet 20 mal über das Sägeblattstück – Wichtig: immer nur in eine Richtung streichen. Die Magnetkraft des Magneten wird die ungeordneten Elementarteilchen im Metall in eine Richtung ausrichten. Dadurch wird auch das Sägeblattstück magnetisch. Es kann jetzt das andere Sägeblattstück anziehen oder eine Büroklammer. Karte 4: Magnetisieren Magnetisierbares Sägeblatt Holt euch: 4 Sägeblattstücke 2 Ringmagnete 4 Büroklammern Streicht mit dem Ringmagnet 20 mal über das Sägeblattstück – Wichtig: immer nur in eine Richtung streichen. Die Magnetkraft des Magneten wird die ungeordneten Elementarteilchen im Metall in eine Richtung ausrichten. Dadurch wird auch das Sägeblattstück magnetisch. Es kann jetzt das andere Sägeblattstück anziehen oder eine Büroklammer. Karte 4: Magnetisieren Magnetisierbares Sägeblatt Holt euch: 4 Sägeblattstücke 2 Ringmagnete 4 Büroklammern Streicht mit dem Ringmagnet 20 mal über das Sägeblattstück – Wichtig: immer nur in eine Richtung streichen. Die Magnetkraft des Magneten wird die ungeordneten Elementarteilchen im Metall in eine Richtung ausrichten. Dadurch wird auch das Sägeblattstück magnetisch. Es kann jetzt das andere Sägeblattstück anziehen oder eine Büroklammer. Karte 4: Magnetisieren Magnetisierbares Sägeblatt Holt euch: 4 Sägeblattstücke 2 Ringmagnete 4 Büroklammern Streicht mit dem Ringmagnet 20 mal über das Sägeblattstück – Wichtig: immer nur in eine Richtung streichen. Die Magnetkraft des Magneten wird die ungeordneten Elementarteilchen im Metall in eine Richtung ausrichten. Dadurch wird auch das Sägeblattstück magnetisch. Es kann jetzt das andere Sägeblattstück anziehen oder eine Büroklammer. Karte 4: Magnetisieren

Karte 5: Schwimmende Magnete Setzt ein kleines Schaumstoffstück als Boot auf das Wasser. Legt den Stabmagneten auf den Schaumstoff. Was passiert? Der Schaumstoff wird sich so drehen, dass das S des Stabmagneten nach Süden zeigt. Kontrolliert mit dem Kompass und der Magnetnadel, ob die sich einstellende Himmelsrichtung stimmt. Hinweis: Beim Kompass zeigt die dunkle Spitze nach Norden; bei der Magnetnadel zeigt die dunkle Spitze nach Süden. Schwimmende Magnete Materialien: 1 Schale mit Wasser 1 Stabmagnet und 1 Stück Schaumstoff 1 Kompass und 1 Magnetnadel Karte 5: Schwimmende Magnete Setzt ein kleines Schaumstoffstück als Boot auf das Wasser. Legt den Stabmagneten auf den Schaumstoff. Was passiert? Der Schaumstoff wird sich so drehen, dass das S des Stabmagneten nach Süden zeigt. Kontrolliert mit dem Kompass und der Magnetnadel, ob die sich einstellende Himmelsrichtung stimmt. Hinweis: Beim Kompass zeigt die dunkle Spitze nach Norden; bei der Magnetnadel zeigt die dunkle Spitze nach Süden. Schwimmende Magnete Materialien: 1 Schale mit Wasser 1 Stabmagnet und 1 Stück Schaumstoff 1 Kompass und 1 Magnetnadel Karte 5: Schwimmende Magnete