Pompoen kristal wetenschapsexperiment voor 5 kleine pompoenen activiteit

Terry Allison 21-07-2023
Terry Allison

5 kleine pompoenen zitten op een hek! Behalve dat deze 5 kleine pompoenen eigenlijk een... pompoenkristal wetenschappelijk experiment Wat een leuke herfst of Halloween wetenschapsactiviteit om te combineren met een klassiek boek. Kristallen kweken met kinderen is heel gemakkelijk, of je nu zoutkristallen maakt met bouwpapier of de klassieke boraxkristallen met pijpenragers, het is een geweldige scheikunde activiteit voor kinderen. Combineer klassieke wetenschappelijke experimenten met leuke thema's waar kinderen van houden!

POMPOENKRISTAL WETENSCHAPPELIJK EXPERIMENT VOOR KINDEREN!

Wat gebeurt er als 5 kleine pompoenen op een hek zitten? Ze veranderen in kristalpompoenen! Vorig jaar hebben we een echte mini-pompoen gekristalliseerd, kijk hier. Dit jaar, een pijpenrager pompoen kristal wetenschappelijk experiment was in orde!

Dit jaar maakten we een draai aan de klassieke pijpenrager-kristalgroei-activiteit door onze pijpenragers in de vorm van pompoenen te draaien. Abstracte pompoenen als je wilt. Ik weet zeker dat je een beetje chiquer kunt worden en bollen kunt maken, zoals deze 3D-kralen-pijpenrager-knutsel.

Kristallen kweken is een leuke wetenschappelijke activiteit die je ook kunt omzetten in een wetenschappelijk experiment. We laten je hieronder zien hoe je dat doet! Laten we beginnen. Zorg ervoor dat je een exemplaar van dit klassieke boek pakt voor de jongere kinderen!

BENODIGDHEDEN

Amazon affiliate links opgenomen voor het gemak.

Oranje pijpenragers

Groene/Bruine pijpenragers

Borax poeder

Water

Eetlepel

Lepel

Glazen potten {Wide Mouth Mason Jars Work Best}

Maatbekers

Prikkers of potloden

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Begin met het draaien van de oranje pijpenragers in pompoenvormen. Wij gebruikten één hele pijpenrager per pompoen. Je kunt ze een beetje plooien zodat ze langer of ronder worden, zoals je wilt. Elk exemplaar zal zeker uniek zijn!

Zie ook: Magnetisch schilderen: kunst ontmoet wetenschap - Kleine bakken voor kleine handen

Wij voegden een lange groene steel van pijpenragers toe, die ook dient om de pompoenen in de oplossing te hangen. Je kunt ook bruin doen en bladeren toevoegen of een krullende liaan maken! Zoveel mogelijkheden voor creativiteit dat het ook een geweldig knutselproject is voor de knutselaar. Basic werkt ook!

Wikkel de stengels om een satéprikker of potlood. Probeer de zijkanten of de bodem niet te raken, want dan zijn ze moeilijk te verwijderen. U kunt ook een touwtje gebruiken als u vindt dat u ze verder in de oplossing moet laten zakken.

Meng je oplossing! Dit is waar de wetenschap in de activiteit komt, want je hebt de kans om te leren over mengsels en verzadigde oplossingen!

CHECK IT OUT: Al onze wetenschap- en techniekideeën voor de herfst!

OM TE MAKEN:

De verhouding tussen borax en water is 3 eetlepels op 1 kopje, dus je kunt zelf bepalen hoeveel je nodig hebt. Voor dit experiment om 5 kristalpompoenen te maken waren 4 kopjes en 12 eetlepels nodig, verdeeld over de potjes.

U wilt heet water. Ik breng het water net aan de kook. Meet de juiste hoeveelheid water af en roer er de juiste hoeveelheid boraxpoeder door. Het zal niet oplossen. Het zal troebel zijn. Dit is wat u wilt, een verzadigde oplossing. Optimale kristalgroeicondities!

Je kunt meer lezen over kristalgroei, maar laten we beginnen met de basis. Wat je in het begin van het project hebt gemaakt, heet een verzadigde oplossing.

De borax is gesuspendeerd in de oplossing en blijft zo terwijl de vloeistof heet is. Een hete vloeistof zal meer borax vasthouden dan een koude vloeistof! De moleculen in heet water staan veel verder van elkaar af dan in koud water, waardoor het water meer borax kan vasthouden.

Als de oplossing afkoelt, komen de moleculen weer dichter bij elkaar en bezinken de deeltjes uit het verzadigde mengsel. De bezinkbare deeltjes vormen de kristallen die u ziet. De onzuiverheden blijven achter in het water en vormen kubusachtige kristallen als het afkoelingsproces langzaam genoeg verloopt.

Als de oplossing te snel afkoelt, ontstaan er onregelmatig gevormde kristallen door de onzuiverheden die in het proces terecht zijn gekomen.

Zie ook: Groeiende zoutkristallen sneeuwvlokken - Kleine bakken voor kleine handen

Laat het 24 uur ongestoord rusten, maar let op de veranderingen die u ziet. Haal het uit de oplossing en laat het drogen op een papieren handdoek.

HIER KUNNEN WE EXPERIMENTEREN!

Overdekt vs Niet overdekt

Voor dit specifieke experiment hebben we ervoor gekozen een van de potten af te dekken met aluminiumfolie om het afkoelingsproces te vertragen. We vonden een grotere hoeveelheid kristallisatie op die glazen pot dan op de onbedekte.

Ik denk dat het resultaat nog beter zou zijn geweest, als we een mason jar hadden gebruikt {wat we meestal doen}. De opening van een mason jar is niet zo groot als de opening van deze 2 cup maatbekers.

We kregen geen geweldige foto van de verschillen tussen de twee, maar ze waren merkbaar, dus ik zal de uitdaging aan jullie doorgeven!

Plastic verpakking vs. glazen verpakking

U kunt het verschil met dit experiment hier zien.

Het gebruik van een plastic beker versus de glazen pot veroorzaakte een verschil in de vorming van de kristallen. Het resultaat is dat de kristallen van de glazen pot zwaarder, groter en kubusvormiger zijn.

Terwijl de kristallen in de plastic beker kleiner en onregelmatiger van vorm zijn. Veel kwetsbaarder ook. De plastic beker koelde sneller af en de kristallen pijpenragers bevatten meer onzuiverheden dan die in de glazen pot.

Ons experiment met pompoenkristallen is tevens een geweldig pompoen wetenschappelijk experiment dat de kinderen fascinerend zullen vinden. Wie wil er nu niet zijn eigen kristallen kweken?

HET GROTE POMPOENKRISTAL WETENSCHAPSEXPERIMENT VOOR KINDEREN

Misschien vind je deze geweldige activiteiten met een pompoenthema ook leuk om met je kinderen te proberen. Klik op de foto's!

Terry Allison

Terry Allison is een hooggekwalificeerde wetenschaps- en STEM-docent met een passie voor het vereenvoudigen en toegankelijk maken van complexe ideeën voor iedereen. Met meer dan 10 jaar onderwijservaring heeft Terry talloze studenten geïnspireerd om liefde voor wetenschap te ontwikkelen en een loopbaan in STEM-gebieden na te streven. Haar unieke manier van lesgeven heeft haar erkenning opgeleverd, zowel lokaal als nationaal, en ze heeft talloze onderscheidingen ontvangen voor haar bijdragen aan het onderwijs. Terry is ook een gepubliceerde auteur en heeft verschillende wetenschappelijke en STEM-gerelateerde boeken voor jonge lezers geschreven. In haar vrije tijd verkent ze graag het buitenleven en experimenteert ze met nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen.