Vlastnosti zůstatku primárního kbelíku:
Prozkoumejte objem a porovnejte pevné látky a kapaliny s touto robustní lopatou
Budujte pozorovací a odhadovací schopnosti a získejte hlubší pochopení měření hmotnosti
Kalibrované, čiré kbelíky s odnímatelnými víčky pojmou pevné látky nebo až 400 ml kapaliny
Sada obsahuje kbelíkovou váhu s úložnou zásuvkou, 2 odnímatelné kbelíky pro snadné plnění a 2 víka
Ideální pro děti od 3 let
Gelsonlab HSPD-253A Plastová jednoduchá rovnováha Demonstrace pro vzdělávání dětí. Jednoduchá rovnováha, ukázková rovnováha, plastová rovnováha studentů. Maximální kapacita: 200 g. Skutečný díl stupnice: 1 g
Přečtěte si víceOdeslat dotazNaučte STEM pomocí této studentské matematické rovnováhy, která využívá sílu rovnovážné stupnice k prozkoumání matematických konceptů a číselných vztahů, ekvivalentů a operací jako součást osnov STEM. Studenti začnou vizualizovat rané algebraické rovnice, když vyvažují ekvivalentní čísla na obou stranách.
Přečtěte si víceOdeslat dotazPohodlí a přesnost váhy Top Pan se běžně používají ke srovnávacímu vážení k určení rozdílu v hmotnosti mezi dvěma objekty, spíše než k jejich absolutní hodnotě. Zahrnuje posuvné závaží na nosníku pro jemné nastavení. Omezená pětiletá záruka. Sada mosazné hmotnosti pomáhá studentům zažít a naučit se praktickou část o hmotnosti, hmotnosti, měření, odhadu a srovnání. Studenti se učí odhadovat, měřit a vypočítat váhy
Přečtěte si víceOdeslat dotazSada 6 plastových trubicových pružinových vah Sciencent má šest trubicových pružinových stupnic s různými rozsahy měření pro stanovení hmotnosti. Váhy jsou odstupňovány v gramech (g) a Newtonech (N) a jsou barevně odlišeny pro rozlišení mezi rozsahy stupnic. Maximální náplň je 250 g / 2,5 N pro modrou stupnici, 500 g / 5 N pro zelenou stupnici, 1000 g / 10 N pro stupnici opálení, 2000 g / 20 N pro červenou stupnici, 3000 g / 30 N pro bílou stupnici a 5000 g / 50 N pro žlutá stupnice.
Přečtěte si víceOdeslat dotazToto zařízení s maxwellovými koly s valivým kyvadlem se používá k prokázání zachování mechanické energie. Když se kolo ručně otočí nahoru a uvolní se, jeho potenciální energie se při pádu změní na kinetickou energii (rotaci). Jakmile kolo dosáhne své spodní polohy, kinetická energie se změní zpět na potenciální energii, když se opět pohybuje nahoru. Tento proces bude pokračovat, dokud se celková energie neztratí v důsledku tření.
Přečtěte si víceOdeslat dotaz