
XIX Dolnośląski Festiwal Nauki,
edycja INTiBS PAN
19-21 września 2016 (pn-śr)
ul. Okólna 2, Wrocław (mapka)
PROGRAM FESTIWALU
UWAGA: Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób wymagane zapisy: tel. 71 395 4316 (od 5 do 16 września)!
{slider 19 września (poniedziałek)}
10:00 - 10:45 dr Michał Babij: Jak wyhodować kryształ? BRAK WOLNYCH MIEJSC!
Każdy z nas słyszał o ciałach stałych i kryształach ale czy każdy wie czym są? W czasie zajęć postaramy się odpowiedzieć na szereg pytań związanych z różnicami między tymi dwoma stanami skondensowanymi. Pokażemy jak odróżnić ciało stałe od kryształu. Spróbujemy odpowiedzieć również na pytanie dlaczego mówi się, że kryształy się „hoduje” a nie otrzymuje.
11:00 - 11:45 dr Michalina Kurnatowska: Jak powstaje prąd w ogniwach – bateriach? BRAK WOLNYCH MIEJSC!
Bogate pokazy reakcji chemicznych w których zachodzi wymiana elektronów pokażą jak dużo zmienia zmiana stopienia utlenienia pierwiastków. Reakcje re-dox zachodzą czasem powoli, a czasem bardzo gwałtownie. W ramach wykładu pokazane będą ogniwa galwaniczne w których zachodząca reakcja chemiczna powoduje przepływ ładunku elektrycznego (powstaje prąd elektryczny). Pokazana będzie zasada działania baterii.
12:00 - 12:45 dr hab. Tomasz Zaleski: Niezwykły świat niskich temperatur BRAK WOLNYCH MIEJSC!
Wyścig o uzyskanie jak najniższej temperatury na przełomie XIX i XX wieku zaowocował odkryciem całkiem nowego stanu materii, którego niesłychane własności mogą być wykorzystane w życiu codziennym. Jak otrzymać niskie temperatury? Jak zmieniają się własności bardzo ochłodzonych materiałów? Czym jest nadprzewodnictwo i jak zmieni naszą przyszłość? O tym wszystkim dowiedzieć się będzie można w czasie wykładu ilustrowanego pokazami związanymi z fizyką niskich temperatur.
13:00 - 13:45 Doktoranci INTiBS: Doświadczenia z bliska BRAK WOLNYCH MIEJSC!
W ramach zajęć oglądnąć będzie można z bliska prowadzone równolegle na kilku stanowiskach pokazy doświadczeń z fizyki i chemii. Dotyczyć będą m. in.: właściwości materii w niskich temperaturach, lewitacji magnetycznej, magnetyzmu, optyki (z wykorzystaniem laserów), prostych reakcji chemicznych i innych zjawisk, z którymi mają na co dzień do czynienia doktoranci z INTiBS PAN. Wszystkie pokazy będą opatrzone komentarzem wyjaśniającym podstawy obserwowanego efektu.
{slider 20 września (wtorek)}
10:00 - 10:45 dr Michał Babij: Jak wyhodować kryształ?
Każdy z nas słyszał o ciałach stałych i kryształach ale czy każdy wie czym są? W czasie zajęć postaramy się odpowiedzieć na szereg pytań związanych z różnicami między tymi dwoma stanami skondensowanymi. Pokażemy jak odróżnić ciało stałe od kryształu. Spróbujemy odpowiedzieć również na pytanie dlaczego mówi się, że kryształy się „hoduje” a nie otrzymuje.
11:00 - 11:45 dr Michalina Kurnatowska: Jak powstaje prąd w ogniwach – bateriach?
Bogate pokazy reakcji chemicznych w których zachodzi wymiana elektronów pokażą jak dużo zmienia zmiana stopienia utlenienia pierwiastków. Reakcje re-dox zachodzą czasem powoli, a czasem bardzo gwałtownie. W ramach wykładu pokazane będą ogniwa galwaniczne w których zachodząca reakcja chemiczna powoduje przepływ ładunku elektrycznego (powstaje prąd elektryczny). Pokazana będzie zasada działania baterii.
12:00 - 12:45 dr hab. Adam Pikul: Dlaczego żarówka/płomień świeci? BRAK WOLNYCH MIEJSC!
Na wykładzie bogato ilustrowanym pokazami słuchacze dowiedzą się m.in. dlaczego przedmioty mają kolory i dlaczego ubranie kupione w sklepie czasami wygląda inaczej po przyniesieniu do domu. Dowiedzą się też, czy każdy przedmiot może świecić własnym światłem, co to jest ciało doskonale czarne i czy jest ono rzeczywiście zawsze czarne. Zobaczą również świecące gazy i przedmioty, dowiedzą się dlaczego płomień świeci i czy zawsze ma ten sam kolor? Dowiedzą się, czy kolor ma temperaturę oraz jaką temperaturę ma Wszechświat.
13:00 - 13:45 dr Maria Szlawska: Elektryczność i magnesy
Jesteśmy otoczeni urządzeniami, które do swojego działania potrzebują elektryczności. Nie wyobrażamy sobie życia bez niej. Podczas bogato przeplatanego demonstracjami wykładu będzie można dowiedzieć się, jak można wytworzyć prąd. Zostanie wyjaśnione, co łączy prąd i magnetyzm, jak działa elektromagnes i co ma wspólnego z magnesem na lodówce.
{slider 21 września (środa)}
10:00 - 10:45 dr Maria Szlawska: Elektryczność i magnesy BRAK WOLNYCH MIEJSC!
Jesteśmy otoczeni urządzeniami, które do swojego działania potrzebują elektryczności. Nie wyobrażamy sobie życia bez niej. Podczas bogato przeplatanego demonstracjami wykładu będzie można dowiedzieć się, jak można wytworzyć prąd. Zostanie wyjaśnione, co łączy prąd i magnetyzm, jak działa elektromagnes i co ma wspólnego z magnesem na lodówce.
11:00 - 11:45 dr hab. Adam Pikul: Dlaczego żarówka/płomień świeci? BRAK WOLNYCH MIEJSC!
Na wykładzie bogato ilustrowanym pokazami słuchacze dowiedzą się m.in. dlaczego przedmioty mają kolory i dlaczego ubranie kupione w sklepie czasami wygląda inaczej po przyniesieniu do domu. Dowiedzą się też, czy każdy przedmiot może świecić własnym światłem, co to jest ciało doskonale czarne i czy jest ono rzeczywiście zawsze czarne. Zobaczą również świecące gazy i przedmioty, dowiedzą się dlaczego płomień świeci i czy zawsze ma ten sam kolor? Dowiedzą się, czy kolor ma temperaturę oraz jaką temperaturę ma Wszechświat.
12:00 - 12:45 dr hab. Tomasz Zaleski: Niezwykły świat niskich temperatur BRAK WOLNYCH MIEJSC!
Wyścig o uzyskanie jak najniższej temperatury na przełomie XIX i XX wieku zaowocował odkryciem całkiem nowego stanu materii, którego niesłychane własności mogą być wykorzystane w życiu codziennym. Jak otrzymać niskie temperatury? Jak zmieniają się własności bardzo ochłodzonych materiałów? Czym jest nadprzewodnictwo i jak zmieni naszą przyszłość? O tym wszystkim dowiedzieć się będzie można w czasie wykładu ilustrowanego pokazami związanymi z fizyką niskich temperatur.
13:00 - 13:45 Doktoranci INTiBS: Doświadczenia z bliska BRAK WOLNYCH MIEJSC!
W ramach zajęć oglądnąć będzie można z bliska prowadzone równolegle na kilku stanowiskach pokazy doświadczeń z fizyki i chemii. Dotyczyć będą m. in.: właściwości materii w niskich temperaturach, lewitacji magnetycznej, magnetyzmu, optyki (z wykorzystaniem laserów), prostych reakcji chemicznych i innych zjawisk, z którymi mają na co dzień do czynienia doktoranci z INTiBS PAN. Wszystkie pokazy będą opatrzone komentarzem wyjaśniającym podstawy obserwowanego efektu.