Wind und Wetter Beobachtungs- und Experimentierkasten
Mit vielen Versuchen und Beobachtungen für drinnen und draußen, im Sommer und Winter, bei Sturm und Windstille, bei Regen, Schnee und Sonne werden WIND UND WETTER intensiv beobachtet und erlebt. Die Experimente und das reich bebilderte Anleitungsheft erklären die wichtigsten Wetterphänomene. Am Ende steht der Bau einer eigenen kleinen Wetterstation.
Maße [mm]: 225 x 160 x 85
Gewicht: 450g
Ab 12 Jahre
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Versuche mit Lupen, Spiegeln, Camera Obscura, Glaskugel, Lichtleiter und Kerze
Licht und Finsternis Experimentierkasten
Entdecke Phänomene mit Licht, Lupen, Spiegeln und Schatten: Eine Wattekugel wird als Mond beleuchtet oder eine Glasscheibe als Theaterspiegel! Auf dem Kopf stehende Bilder werden in der Camera Obscura oder hinter den Lupen-Linsen aufgefangen. Unter Wasser entstehen in der Glaskugel Verkleinerungen. Der Lichtleiter führt das Licht der Teelichte auch um die Kurve. Zudem wartet noch die verwirrende Welt der Spiegel mit zwei Spiegeln, einem biegsamen Spiegel und der Spiegelkugel auf die Experimentierer.
Maße [mm]: 157 x 117 x 46
Gewicht: 320g
Ab 10 Jahre
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Entdecke Phänomene mit Licht, Lupen, Spiegeln und Schatten: Eine Wattekugel wird als Mond beleuchtet oder eine Glasscheibe als Theaterspiegel! Auf dem Kopf stehende Bilder werden in der Camera Obscura oder hinter den Lupen-Linsen aufgefangen. Unter Wasser entstehen in der Glaskugel Verkleinerungen. Der Lichtleiter führt das Licht der Teelichte auch um die Kurve. Zudem wartet noch die verwirrende Welt der Spiegel mit zwei Spiegeln, einem biegsamen Spiegel und der Spiegelkugel auf die Experimentierer.
Maße [mm]: 157 x 117 x 46
Gewicht: 320g
Ab 10 Jahre
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Optische Experimente mit einer Glaskugel
Gläserne Kugel Experimentierkasten
Teilweise oder ganz mit Wasser gefüllt wird sie zu einer Vergrößerungslinse. Unter Wasser gehalten entstehen Verkleinerungen. Eine experimentelle Einführung in die Welt der Lupen. Optische Experimente mit einer Glaskugel!
Maße [mm]: 65 x 65 x 45
Gewicht: 41g
Ab 9 Jahre
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Teilweise oder ganz mit Wasser gefüllt wird sie zu einer Vergrößerungslinse. Unter Wasser gehalten entstehen Verkleinerungen. Eine experimentelle Einführung in die Welt der Lupen. Optische Experimente mit einer Glaskugel!
Maße [mm]: 65 x 65 x 45
Gewicht: 41g
Ab 9 Jahre
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Spielerisches Experimentieren mit dem Magnetismus
Magnetspiele Experimentierkasten
Spielerisches Experimentieren mit dem Magnetismus: Es gibt sehr viele Sachen um uns herum, die magnetisch sind, und ihr seht es den Dingen nicht an. Ihr könnt die magnetischen Kräfte nicht riechen oder hören und schon gar nicht sehen. Aber ihr könnt diese geheimnisvollen Kräfte mit unseren Magneten erspüren. Probiert es aus, mehr über diese Kräfte zu erfahren, es geht ganz leicht!
Maße [mm]: 200 x 200 x 50
Gewicht: 350 g
Gemeinsames Experimentieren mit Kindern von 4 - 8 Jahren
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Spielerisches Experimentieren mit dem Magnetismus: Es gibt sehr viele Sachen um uns herum, die magnetisch sind, und ihr seht es den Dingen nicht an. Ihr könnt die magnetischen Kräfte nicht riechen oder hören und schon gar nicht sehen. Aber ihr könnt diese geheimnisvollen Kräfte mit unseren Magneten erspüren. Probiert es aus, mehr über diese Kräfte zu erfahren, es geht ganz leicht!
Maße [mm]: 200 x 200 x 50
Gewicht: 350 g
Gemeinsames Experimentieren mit Kindern von 4 - 8 Jahren
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Stoffdrachen für den Herbst
Der Taschen-Drachen
Für alle, die hoch hinaus wollen!
Unglaublich: Aus einem Schlüsselanhänger entfaltet sich ein richtiger Stoffdrachen mit fast einem halben Meter Spannweite. Er kommt ganz ohne Gestänge aus, für die nötige Steifigkeit sorgen zwei luftgefüllte Stabilisierungsbälge.
Und so schnell wie Sie ihn ausgepackt haben ist er auch schon wieder in seiner winzigen Reißverschlusstasche verschwunden. Ein toller Spaß für jedes Alter und jedes windige Wetter!
Komplett mit 15 m Schnur auf Spindel, Metallwirbel, Reißverschlusstasche Ø 9 cm mit Schlüsselring und Anleitung.
Maße: 42 x 38 cm + 70 cm Schwanz
Gewicht: nur 22 g
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Für alle, die hoch hinaus wollen!
Unglaublich: Aus einem Schlüsselanhänger entfaltet sich ein richtiger Stoffdrachen mit fast einem halben Meter Spannweite. Er kommt ganz ohne Gestänge aus, für die nötige Steifigkeit sorgen zwei luftgefüllte Stabilisierungsbälge.
Und so schnell wie Sie ihn ausgepackt haben ist er auch schon wieder in seiner winzigen Reißverschlusstasche verschwunden. Ein toller Spaß für jedes Alter und jedes windige Wetter!
Komplett mit 15 m Schnur auf Spindel, Metallwirbel, Reißverschlusstasche Ø 9 cm mit Schlüsselring und Anleitung.
Maße: 42 x 38 cm + 70 cm Schwanz
Gewicht: nur 22 g
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Gemeinsames Experimentieren mit Kindern zur Gravitation
Leicht und Schwer Experimentierkasten
Spielerische Versuche mit der Gravitation: Spüren wir die Schwerkraft? Ist sie nützlich? Rollen unterschiedliche Kugeln gleich schnell den Berg hinunter? Zu diesen und vielen weiteren Fragen erleben die Kinder beim Spielen und Experimentieren die Antwort. Kugelwettrennen, Wiegen, Purzeln, Schwerkraftaufzug, Seilbahn, Fall- und Tropfspiele laden zu vielfältigen Versuchen mit der Gravitation ein.
Maße [mm]: 200 x 200 x 50
Gewicht: 520g
Gemeinsames Experimentieren mit Kindern von 4 - 8 Jahren
Warnhinweis:
Spielzeug nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile und Schnur, Verschluckungs- und Strangulierungsgefahr. Firmenanschrift für spätere Rückfragen aufbewahren.
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Spielerische Versuche mit der Gravitation: Spüren wir die Schwerkraft? Ist sie nützlich? Rollen unterschiedliche Kugeln gleich schnell den Berg hinunter? Zu diesen und vielen weiteren Fragen erleben die Kinder beim Spielen und Experimentieren die Antwort. Kugelwettrennen, Wiegen, Purzeln, Schwerkraftaufzug, Seilbahn, Fall- und Tropfspiele laden zu vielfältigen Versuchen mit der Gravitation ein.
Maße [mm]: 200 x 200 x 50
Gewicht: 520g
Gemeinsames Experimentieren mit Kindern von 4 - 8 Jahren
Warnhinweis:
Spielzeug nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile und Schnur, Verschluckungs- und Strangulierungsgefahr. Firmenanschrift für spätere Rückfragen aufbewahren.
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Experimente mit 7 Farbfolien
Der kleine Farbenspaß Experimentierkasten
Die Welt mit bunten Augen sehen, Farben mischen, Schatten färben - ein kleiner Spaß mit verblüffenden Versuchen für Kinder ab dem Vorschulalter, die hinterher garantiert genauer auf die Farben in ihrer Umgebung achten. Experimente mit 7 Farbfolien.
Maße [mm]: 60 x 60 x 12 cm
Gewicht: 10g
Ab 5 Jahre
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Die Welt mit bunten Augen sehen, Farben mischen, Schatten färben - ein kleiner Spaß mit verblüffenden Versuchen für Kinder ab dem Vorschulalter, die hinterher garantiert genauer auf die Farben in ihrer Umgebung achten. Experimente mit 7 Farbfolien.
Maße [mm]: 60 x 60 x 12 cm
Gewicht: 10g
Ab 5 Jahre
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Hörexperimente - Geräusche werden untersucht
Horchkiste Experimentierkasten
Spielerisches Experimentieren mit Akustik: Jeden Tag hören wir unendlich viele verschiedene Geräusche, aber nur selten spüren wir sie. Dabei kann man fast alle Geräusche nicht nur hören, sondern auch fühlen und manche sogar sehen! Es ist aufregend, mit Geräuschen zu experimentieren, denn die vielen Versuche mit der anscheinend stimmlosen Stimmgabel, Horchrohren, Stethoskop, zitternden Gummibändern und quietschenden Luftballons erklären Akustik ganz von selbst.
Maße [mm]: 220 x 220 x 70
Gewicht: 480g
Gemeinsames Experimentieren mit Kindern von 4-8 Jahren
Spielerisches Experimentieren mit Akustik: Jeden Tag hören wir unendlich viele verschiedene Geräusche, aber nur selten spüren wir sie. Dabei kann man fast alle Geräusche nicht nur hören, sondern auch fühlen und manche sogar sehen! Es ist aufregend, mit Geräuschen zu experimentieren, denn die vielen Versuche mit der anscheinend stimmlosen Stimmgabel, Horchrohren, Stethoskop, zitternden Gummibändern und quietschenden Luftballons erklären Akustik ganz von selbst.
Maße [mm]: 220 x 220 x 70
Gewicht: 480g
Gemeinsames Experimentieren mit Kindern von 4-8 Jahren
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Schallübetragung an einer Schnur - Experimente mit der Akustik
Schnurtelefon
Mit zwei Horchrohren und Schnur der Schallübertragung auf die Spur kommen. Experimentieren Sie mit den Kindern: Kann man "um die Ecke" telefonieren? Was passiert, wenn man die Hand auf die Schnur legt? Was passiert, wenn die Schnur nicht mehr straff gespannt ist, sondern lose herunter hängt? Dieses Dosentelefon macht Spaß und ist eine herrliche Beschäftigung im Freien. Damit bleiben sogar Geheimnisse gewahrt, denn nur die Kinder hören, was sie sich über größere Entfernungen zu sagen haben.
Maße [mm]: 210 x 130 x 65
Gewicht: 125g
Ab 6 Jahre
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Mit zwei Horchrohren und Schnur der Schallübertragung auf die Spur kommen. Experimentieren Sie mit den Kindern: Kann man "um die Ecke" telefonieren? Was passiert, wenn man die Hand auf die Schnur legt? Was passiert, wenn die Schnur nicht mehr straff gespannt ist, sondern lose herunter hängt? Dieses Dosentelefon macht Spaß und ist eine herrliche Beschäftigung im Freien. Damit bleiben sogar Geheimnisse gewahrt, denn nur die Kinder hören, was sie sich über größere Entfernungen zu sagen haben.
Maße [mm]: 210 x 130 x 65
Gewicht: 125g
Ab 6 Jahre
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Luftbewegung sichtbar machen
Wirbel-Mobile
Die Idee zu diesem Mobile stammt aus dem WIRBEL-Experimentierkasten. Die Rädchen drehen sich bei leichten Auf- und Abbewegungen der Luft vor allem über der Heizung oder am Fenster. Die lustigen Drehbewegungen sind auch von unten her schön zu sehen.
Größe 30 cm
Gewicht 50 g
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Die Idee zu diesem Mobile stammt aus dem WIRBEL-Experimentierkasten. Die Rädchen drehen sich bei leichten Auf- und Abbewegungen der Luft vor allem über der Heizung oder am Fenster. Die lustigen Drehbewegungen sind auch von unten her schön zu sehen.
Größe 30 cm
Gewicht 50 g
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Wind und Windrichtung beobachten: Wetter erforschen im Garten oder auf dem Balkon!
Wendehals Bausatz für eine Windfahne
Die kleine, farbige Windfahne für Balkon und Garten. Mit dem Wendehals ist der Wind im Garten oder auf dem Balkon schön zu beobachten. Diese auch als Windrichtungsgeber oder Wetterfahne bezeichneten Anzeigeinstrumente funktionieren über ein Drehmoment, welches der Wind auf die Fahnenfläche ausübt, wenn sie nicht parallel zur Windrichtung angeordnet ist. Sobald die Windfahne in Richtung des Windes zeigt, gerät sie in eine stabile Lage und behält diese bei, bis sich die Windrichtung ändert.
Länge: 340 mm
Gewicht:120 g
Zusammenbau ab 8 Jahre
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Die kleine, farbige Windfahne für Balkon und Garten. Mit dem Wendehals ist der Wind im Garten oder auf dem Balkon schön zu beobachten. Diese auch als Windrichtungsgeber oder Wetterfahne bezeichneten Anzeigeinstrumente funktionieren über ein Drehmoment, welches der Wind auf die Fahnenfläche ausübt, wenn sie nicht parallel zur Windrichtung angeordnet ist. Sobald die Windfahne in Richtung des Windes zeigt, gerät sie in eine stabile Lage und behält diese bei, bis sich die Windrichtung ändert.
Länge: 340 mm
Gewicht:120 g
Zusammenbau ab 8 Jahre
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Flugversuche mit Bambus-Propeller
Bambus-Libelle
Libellen, die kleinen Hubschrauber für draußen. Der Propeller wird schnell gedreht und schon startet er nach oben weg. Die Bambus-Libelle eignet sich für geschicktere Kinder ab etwa 8 Jahren, die das Startholz zwischen den Händen drehen können. Erste Experimente zum Thema Auftrieb. Experimentieren Sie mit den Kindern: Welche Libelle fliegt am höchsten? Was passiert, wenn man sie schräg startet?
Durchmesser: 130mm
Gewicht:15 g
Ab 8 Jahre
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Libellen, die kleinen Hubschrauber für draußen. Der Propeller wird schnell gedreht und schon startet er nach oben weg. Die Bambus-Libelle eignet sich für geschicktere Kinder ab etwa 8 Jahren, die das Startholz zwischen den Händen drehen können. Erste Experimente zum Thema Auftrieb. Experimentieren Sie mit den Kindern: Welche Libelle fliegt am höchsten? Was passiert, wenn man sie schräg startet?
Durchmesser: 130mm
Gewicht:15 g
Ab 8 Jahre
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Mit Windenergie experimentieren und andere Spielzeuge antreiben
Segelwindmühle, das kleine Windkraftwerk Bausatz
Die Segelwindmühle stammt ihrer Bauart nach aus dem Mittelmeerraum, dort diente sie insbesondere zum Bewässern der Felder. Das hölzerne Zahnradgetriebe mit vier Gängen läßt viele Möglichkeiten zu, andere Spielzeuge anzutreiben.
Der Aufbau mit Getriebe erfordert geschickte Bastler und ist ein recht anspruchsvoller Bausatz.
Windenergie nutzt der Mensch schon seit vielen Jahrhunderten. Windmühlen zählen zu den ältesten Arbeitsmaschinen in unserer Geschichte. Physikalisch betrachtet findet bei einer Windmühle eine Umwandlung von Bewegungsenergie ("kinetischer Energie") in Drehenergie ("Rotationsenergie") statt.
Höhe: 800mm
Gewicht: 2,6kg
Mit genähten, naturfarbenen Segeln.
Aufbau ab 14 Jahre
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Die Segelwindmühle stammt ihrer Bauart nach aus dem Mittelmeerraum, dort diente sie insbesondere zum Bewässern der Felder. Das hölzerne Zahnradgetriebe mit vier Gängen läßt viele Möglichkeiten zu, andere Spielzeuge anzutreiben.
Der Aufbau mit Getriebe erfordert geschickte Bastler und ist ein recht anspruchsvoller Bausatz.
Windenergie nutzt der Mensch schon seit vielen Jahrhunderten. Windmühlen zählen zu den ältesten Arbeitsmaschinen in unserer Geschichte. Physikalisch betrachtet findet bei einer Windmühle eine Umwandlung von Bewegungsenergie ("kinetischer Energie") in Drehenergie ("Rotationsenergie") statt.
Höhe: 800mm
Gewicht: 2,6kg
Mit genähten, naturfarbenen Segeln.
Aufbau ab 14 Jahre
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Woher weht der Wind? Wie stark weht der Wind?
Wirbelwind, ein Windrad für den Garten; Bausatz
Der Wirbelwind dreht sich bei jedem Wetter im Garten oder auf dem Balkon. Mit seinem Mast an einem Pflock, Zaun oder Geländer befestigt, bewegt er sich schon bei einer ganz leichten Brise und zeigt uns von weitem, woher und wie stark der Wind weht!
Durchmesser: 800mm
Gewicht: 1kg
Mit genähten naturfarbenen Segeln
Zusammenbau ab 14 Jahre.
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Der Wirbelwind dreht sich bei jedem Wetter im Garten oder auf dem Balkon. Mit seinem Mast an einem Pflock, Zaun oder Geländer befestigt, bewegt er sich schon bei einer ganz leichten Brise und zeigt uns von weitem, woher und wie stark der Wind weht!
Durchmesser: 800mm
Gewicht: 1kg
Mit genähten naturfarbenen Segeln
Zusammenbau ab 14 Jahre.
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Seilbahnbausatz mit Zug- und Tragseil
Große Seilbahn Bausatz
Die Große Seilbahn fährt quer durch das Zimmer oder in den Garten hinunter. Sie wird dabei mit dem Zugseil vorsichtig gezogen oder saust in freier Fahrt zu Tal. Puppen und Bauklötze dürfen mitfahren!
Je 20 m Trag- und Zugseil sowie Klebstoff liegen bei.
Größe: 220mm
Schnur 2 x 20m
Zusammenbau ab 10, Spiel ab 5 Jahre.
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Die Große Seilbahn fährt quer durch das Zimmer oder in den Garten hinunter. Sie wird dabei mit dem Zugseil vorsichtig gezogen oder saust in freier Fahrt zu Tal. Puppen und Bauklötze dürfen mitfahren!
Je 20 m Trag- und Zugseil sowie Klebstoff liegen bei.
Größe: 220mm
Schnur 2 x 20m
Zusammenbau ab 10, Spiel ab 5 Jahre.
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Technikexperimente mit dem Hammerwerk
Hammerwerk Bausatz
Das Hammerwerk klopft und hämmert in verschiedenen Rhythmen. Es lässt sich wie die großen Vorbilder in den alten Schmieden von einem Wasserrad oder der Turbine antreiben. Die Mitnehmerstifte lassen sich verändern, so dass jeder Hammer pro Umdrehung auch mehrmals gehoben werden kann. Verschiedene Materialien als Unterlage ergeben unterschiedliche Klopfgeräusche.
Länge: 200mm
Gewicht: 410g
Zusammenbau ab 10, Spiel ab 4 Jahre.
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Das Hammerwerk klopft und hämmert in verschiedenen Rhythmen. Es lässt sich wie die großen Vorbilder in den alten Schmieden von einem Wasserrad oder der Turbine antreiben. Die Mitnehmerstifte lassen sich verändern, so dass jeder Hammer pro Umdrehung auch mehrmals gehoben werden kann. Verschiedene Materialien als Unterlage ergeben unterschiedliche Klopfgeräusche.
Länge: 200mm
Gewicht: 410g
Zusammenbau ab 10, Spiel ab 4 Jahre.
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Experimente mit Gewicht und Hebelwirkung
Schnepfe, die Wasserwippe Bausatz
Wasser läuft in den kleinen Trog, bis er so schwer ist, dass er Übergewicht bekommt und kippt. Dabei entleert sich der Trog, die Glocke klingelt und die Wippe wippt zurück. Die Schnepfe wippt und wippt und wippt und kann genauso mit Sand, Kies oder Kugeln betrieben werden.
Höhe: 22 mm
Gewicht: 490g
Zusammenbau ab 9, Spiel ab 3 Jahre.
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Wasser läuft in den kleinen Trog, bis er so schwer ist, dass er Übergewicht bekommt und kippt. Dabei entleert sich der Trog, die Glocke klingelt und die Wippe wippt zurück. Die Schnepfe wippt und wippt und wippt und kann genauso mit Sand, Kies oder Kugeln betrieben werden.
Höhe: 22 mm
Gewicht: 490g
Zusammenbau ab 9, Spiel ab 3 Jahre.
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Bewegungsenergie von fließendem Wasser nutzbar machen - Experimente zur Wasserkraft
Flußrad, der kräftige Langsamläufer Bausatz
Das Flußrad wird mit Steinen auf seinem Gestell im Bach beschwert. So kann das Wasser über die ganze Breite seine Kraft an das Mühlrad abgeben. Damit lassen sich andere Spielzeuge antreiben. Es gehört technisch zu den Wasserrädern, die Wasserkraft nutzen, um eine Drehbewegung zu erzeugen. Das Flußrad nutzt (anders als ein großes Mühlrad) in erster Linie die Bewegungsenergie ("kinetische Energie") des strömenden Wassers aus und benötigt daher kein großes Gefälle.
Durchmesser: 340mm
Gewicht: 960 g
Ab 10 Jahre
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Das Flußrad wird mit Steinen auf seinem Gestell im Bach beschwert. So kann das Wasser über die ganze Breite seine Kraft an das Mühlrad abgeben. Damit lassen sich andere Spielzeuge antreiben. Es gehört technisch zu den Wasserrädern, die Wasserkraft nutzen, um eine Drehbewegung zu erzeugen. Das Flußrad nutzt (anders als ein großes Mühlrad) in erster Linie die Bewegungsenergie ("kinetische Energie") des strömenden Wassers aus und benötigt daher kein großes Gefälle.
Durchmesser: 340mm
Gewicht: 960 g
Ab 10 Jahre
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Wie funktioniert eine Wasserturbine? Finde es heraus!
Turbinchen, der Schnellläufer Bausatz
Das Turbinchen zeigt die Funktion einer Wasserturbine. Mit einer Schnur können andere Spielzeuge angetrieben werden.
Physikalisch betrachtet wandelt eine Turbine die Bewegungsenergie ("kinetische Energie") einer Flüssigkeit in Drehenergie ("Rotationsenergie"). Aus der Energie des strömenden Baches wird so eine für Menschen nutzbare Energie, die andere Maschinen antreiben kann.
Länge: 320 mm
Gewicht: 280g
Ab 9 Jahre
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Das Turbinchen zeigt die Funktion einer Wasserturbine. Mit einer Schnur können andere Spielzeuge angetrieben werden.
Physikalisch betrachtet wandelt eine Turbine die Bewegungsenergie ("kinetische Energie") einer Flüssigkeit in Drehenergie ("Rotationsenergie"). Aus der Energie des strömenden Baches wird so eine für Menschen nutzbare Energie, die andere Maschinen antreiben kann.
Länge: 320 mm
Gewicht: 280g
Ab 9 Jahre
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Kleine Technik-Experimente am Wasser mit Kindern ab 5 Jahre
Kleines Wasserrad, das "Rucksack-Wasserrad" Bausatz
Das Kleine Wasserrad hat in jedem Kinderrucksack Platz, ist schnell zusammengesteckt und plätschert bald im Bach zwischen zwei Astgabeln oder auf geeigneten Steinen als Lager. Das Wasser darf auch von oben auf die Schaufeln fallen oder als Strahl gepritzt kommen, immer dreht sich das Kleine Wasserrad.
Durchmesser: 220mm
Gewicht: 100g
Ab 5 Jahre
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Das Kleine Wasserrad hat in jedem Kinderrucksack Platz, ist schnell zusammengesteckt und plätschert bald im Bach zwischen zwei Astgabeln oder auf geeigneten Steinen als Lager. Das Wasser darf auch von oben auf die Schaufeln fallen oder als Strahl gepritzt kommen, immer dreht sich das Kleine Wasserrad.
Durchmesser: 220mm
Gewicht: 100g
Ab 5 Jahre
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Experimente am Wasser mit einem selbstgebauten Schiff
Forelle Schiffsbausatz (schwimmt gegen die Strömung)
Die Schaufelräder werden vom strömenden Wasser angetrieben und wickeln dabei die Schnur auf, bis das Schiffchen gegen die Strömung wieder zu uns zurück gefahren ist. Was wie ein physikalisches Paradoxon wirkt, ist eine intelligente Art der Kraftumwandlung. Eine Gegenkraft ("actio gleich reactio") wird dabei natürlich auch benötigt: Man muß die Schnur mit der Hand festhalten. Ohne diese "Hilfe" funktioniert das Schwimmen gegen die Strömung nicht. Wenn Kinder mit einem Boot mitfahren, dann können sie die Forelle auch in das Wasser setzen: die Strömung sorgt wie der fließende Bach dafür, daß die Forelle zurückgeschwommen kommt.
Länge: 300mm
Gewicht: 490g
10 m Schnur
Zusammenbau ab 9, Spiel ab 6 Jahre.
Die Schaufelräder werden vom strömenden Wasser angetrieben und wickeln dabei die Schnur auf, bis das Schiffchen gegen die Strömung wieder zu uns zurück gefahren ist. Was wie ein physikalisches Paradoxon wirkt, ist eine intelligente Art der Kraftumwandlung. Eine Gegenkraft ("actio gleich reactio") wird dabei natürlich auch benötigt: Man muß die Schnur mit der Hand festhalten. Ohne diese "Hilfe" funktioniert das Schwimmen gegen die Strömung nicht. Wenn Kinder mit einem Boot mitfahren, dann können sie die Forelle auch in das Wasser setzen: die Strömung sorgt wie der fließende Bach dafür, daß die Forelle zurückgeschwommen kommt.
Länge: 300mm
Gewicht: 490g
10 m Schnur
Zusammenbau ab 9, Spiel ab 6 Jahre.
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Elektronikversuche - Stromkreise, Stromnachweis, Batterie bauen, LED-Experimente
Der kleine Elektroniker Experimentierset
Einfacher Lehrbausatz für Anfänger ab 8 Jahren. Die Kabel werden nicht gelötet, nur geschraubt oder verdrillt. Die Experimente sind mit Zeichnungen und guten Beschreibungen erklärt. Als Stromquelle dient eine 4,5 V/DC - Flachbatterie (liegt nicht bei).
Es werden u.a. folgende Experimente gemacht:
1. einfacher Stromkreis mit Lämpchen
2. Elektromagnetismus
3. Stromnachweis mit Kompassnadel
4. Radiosender System Marconi
5. Stromgenerator
6. Selbstgebaute Batterie usw.
7. Test: Wasserleitfähigkeit
8. LED-Experimente I
9. LED-Experimente II
Ab 8 Jahre
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Einfacher Lehrbausatz für Anfänger ab 8 Jahren. Die Kabel werden nicht gelötet, nur geschraubt oder verdrillt. Die Experimente sind mit Zeichnungen und guten Beschreibungen erklärt. Als Stromquelle dient eine 4,5 V/DC - Flachbatterie (liegt nicht bei).
Es werden u.a. folgende Experimente gemacht:
1. einfacher Stromkreis mit Lämpchen
2. Elektromagnetismus
3. Stromnachweis mit Kompassnadel
4. Radiosender System Marconi
5. Stromgenerator
6. Selbstgebaute Batterie usw.
7. Test: Wasserleitfähigkeit
8. LED-Experimente I
9. LED-Experimente II
Ab 8 Jahre
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Platinenschaltung Aomium von Kemo Electronic
Atomium
Diese Platine ist für Dekorationen entworfen. Eine kleine Lauflicht-Steuerung lässt 6 gelbe Leuchtdioden optisch um eine rote LED kreisen. Die rote LED soll einen Atomkern darstellen, der von den Elektronen umkreist wird. Das Gerät kann mit einer 9 V/DC Batterie betrieben werden und wirkt sehr dekorativ. Es kann als moderner Wandschmuck ebenso dienen wie als Erkennungsmarke oder Schmuckstück an der Kleidung.
Technische Daten
Betriebsspannung 9 V/DC
Leuchtanzeige 7 LED`s, je 5 mm
Platinengröße ca. 45 x 55 mm
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Diese Platine ist für Dekorationen entworfen. Eine kleine Lauflicht-Steuerung lässt 6 gelbe Leuchtdioden optisch um eine rote LED kreisen. Die rote LED soll einen Atomkern darstellen, der von den Elektronen umkreist wird. Das Gerät kann mit einer 9 V/DC Batterie betrieben werden und wirkt sehr dekorativ. Es kann als moderner Wandschmuck ebenso dienen wie als Erkennungsmarke oder Schmuckstück an der Kleidung.
Technische Daten
Betriebsspannung 9 V/DC
Leuchtanzeige 7 LED`s, je 5 mm
Platinengröße ca. 45 x 55 mm
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Elektronikschaltung Würfel
Elektronischer Würfel
Dieses Gerät soll bei Würfelspielen den altmodischen Würfel ersetzen. Auf der Platine sind 7 Leuchtdioden so angebracht, wie die Augen auf einem Würfel angeordnet sind. Nach dem Drücken und wieder Loslassen der Starttaste leuchten zufallsbedingt eine oder mehrere der LED`s auf. Die Anzeige entspricht den Augen eines Würfels, wenn jeweils die 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 angezeigt wird. Die letzte Anzeige bleibt solange stehen, bis die Starttaste erneut gedrückt wird.
Technische Daten
Betriebsspannung 6 V/DC (Batterie oder stabilisiertes Netzteil)
Stromaufnahme < 90 mA
Anzeige Würfelaugen 1 - 6 über LED`s
Taktfrequenz ca. 30 Hz
Platinengröße ca. 60 x 60 mm
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Dieses Gerät soll bei Würfelspielen den altmodischen Würfel ersetzen. Auf der Platine sind 7 Leuchtdioden so angebracht, wie die Augen auf einem Würfel angeordnet sind. Nach dem Drücken und wieder Loslassen der Starttaste leuchten zufallsbedingt eine oder mehrere der LED`s auf. Die Anzeige entspricht den Augen eines Würfels, wenn jeweils die 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 angezeigt wird. Die letzte Anzeige bleibt solange stehen, bis die Starttaste erneut gedrückt wird.
Technische Daten
Betriebsspannung 6 V/DC (Batterie oder stabilisiertes Netzteil)
Stromaufnahme < 90 mA
Anzeige Würfelaugen 1 - 6 über LED`s
Taktfrequenz ca. 30 Hz
Platinengröße ca. 60 x 60 mm
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Akustische Experimente mit hoch empfindlichem Mikrofon
Parabol-Mikrofon
Dieses hoch empfindliche Mikrofon kann bei einem Einbau in einen halbkugelförmigen Reflektor (z.B. ein halbierter Kunststoffball) Geräusche und Sprache aus mehreren hundert Metern Entfernung aufnehmen! Ideal für Tierbeobachtungen, für Detektive usw. Für Kopfhöreranschluss 8 Ohm.
Technische Daten
Betriebsspannung 9 V/DC
Stromaufnahme max. ca. 230 mA
Schallaufnehmer hoch empfindliches FET-Kondensatormikrofon
Empfindlichkeit regelbar
Platinengröße ca. 56 x 56 mm
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Dieses hoch empfindliche Mikrofon kann bei einem Einbau in einen halbkugelförmigen Reflektor (z.B. ein halbierter Kunststoffball) Geräusche und Sprache aus mehreren hundert Metern Entfernung aufnehmen! Ideal für Tierbeobachtungen, für Detektive usw. Für Kopfhöreranschluss 8 Ohm.
Technische Daten
Betriebsspannung 9 V/DC
Stromaufnahme max. ca. 230 mA
Schallaufnehmer hoch empfindliches FET-Kondensatormikrofon
Empfindlichkeit regelbar
Platinengröße ca. 56 x 56 mm
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Warngerät für Gase und Feuer bauen
Gas Sensor/ Alkoholtester
Dieses Gerät meldet Gase wie Alkohol, Aceton, Benzol, Propan, Kohlenmonoxyd (im Rauch von Feuer enthalten). Ideal als Warngerät für Gase + Feuer.
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Dieses Gerät meldet Gase wie Alkohol, Aceton, Benzol, Propan, Kohlenmonoxyd (im Rauch von Feuer enthalten). Ideal als Warngerät für Gase + Feuer.
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Verstärker-Endstufe mit Darlington-Transistor
FBI Sirene 12 V/DC, 15 W
Elektronische, sehr lautstarke Sirene mit dem Klang der amerikanischen Polizeisirenen. In der Verstärker-Endstufe sorgt ein Darlington-Transistor für eine maximal mögliche Ausgangsleistung von 15 Watt! Eine ideale Sirene für Alarmanlagen, zur Ankündigung von Durchsagen in Diskotheken usw. Der Betrieb in Kraftfahrzeugen ist in der BRD nicht erlaubt. (Vielleicht wegen der Verwechslungsgefahr mit US-Polizeifahrzeugen?)
Mit reduzierter Leistung ist die Sirene auch gut für Modelle geeignet!
Technische Daten
Betriebsspannung 12 V/DC
Lautsprecheranschluss 8 - 32 Ohm
Ausgangsleistung max. 15 W (bei einem 8 Ohm-Lautsprecher)
Tonfolge auf- und abschwellend, ähnlich amerikanischer Polizeisirenen
Platinengröße ca. 55 x 48 mm
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Elektronische, sehr lautstarke Sirene mit dem Klang der amerikanischen Polizeisirenen. In der Verstärker-Endstufe sorgt ein Darlington-Transistor für eine maximal mögliche Ausgangsleistung von 15 Watt! Eine ideale Sirene für Alarmanlagen, zur Ankündigung von Durchsagen in Diskotheken usw. Der Betrieb in Kraftfahrzeugen ist in der BRD nicht erlaubt. (Vielleicht wegen der Verwechslungsgefahr mit US-Polizeifahrzeugen?)
Mit reduzierter Leistung ist die Sirene auch gut für Modelle geeignet!
Technische Daten
Betriebsspannung 12 V/DC
Lautsprecheranschluss 8 - 32 Ohm
Ausgangsleistung max. 15 W (bei einem 8 Ohm-Lautsprecher)
Tonfolge auf- und abschwellend, ähnlich amerikanischer Polizeisirenen
Platinengröße ca. 55 x 48 mm
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Mit Elektronik experimentieren
Nebelhorn 5 Watt Bausatz
...erzeugt einen tiefen, lautstarken Ton ähnlich der Schiffs-Nebelhörner.
Technische Daten
Betriebsspannung 4,5 - 12 V/DC
Tonfrequenz justierbar
Lautsprecheranschluss 8 Ohm
Leistung max. 5 W abhängig von der Spannung
Platinengröße ca. 25 x 27 mm
Achtung:
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Bausatz. Anwender müssen im Umgang mit Lötkolben geübt sein, entsprechendes Werkzeug (Lötkolben Lötzinn, Seitenschneider usw.) muß vorhanden sein. Für Kinder nur unter strikter Aufsicht von Erwachsenen geeignet.
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...erzeugt einen tiefen, lautstarken Ton ähnlich der Schiffs-Nebelhörner.
Technische Daten
Betriebsspannung 4,5 - 12 V/DC
Tonfrequenz justierbar
Lautsprecheranschluss 8 Ohm
Leistung max. 5 W abhängig von der Spannung
Platinengröße ca. 25 x 27 mm
Achtung:
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Bausatz. Anwender müssen im Umgang mit Lötkolben geübt sein, entsprechendes Werkzeug (Lötkolben Lötzinn, Seitenschneider usw.) muß vorhanden sein. Für Kinder nur unter strikter Aufsicht von Erwachsenen geeignet.
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Akustisch Mücken, Flöhe und Zecken vertreiben
Mücken- Floh- und Zeckenscheuche Bausatz
Dieser elektronische Ungeziefer-Vertreiber erzeugt einen in weiten Grenzen einstellbaren Ultraschallton, der von Flöhen und weiblichen Stechmücken gemieden wird. Weibliche Stechmücken (männliche Mücken stechen nicht) meiden diesen Ton, weil die Frequenz im Bereich der männlichen Mücken liegt und befruchtete weibliche Mücken dann das Weite suchen. Bei der Bekämpfung von Ungeziefer bei Katzen und Hunden muss die Frequenz etwas höher eingestellt werden, als die Haustiere hören können (sonst empfinden die Haustiere den Ultraschallton als störend). Als Schallwandler liegt ein Piezo-Lautsprecher bei. Dieses Gerät ist unentbehrlich für Urlauber, Campingfreunde, Tierzüchter (Mücken übertragen Krankheiten) und für Besitzer von Hunden oder von Katzen, wo dieses leichte Gerät am Halsband des Haustieres befestigt werden kann (oder fest installiert im Schlafkörbchen).
Technische Daten
Betriebsspannung 9 V/DC
Stromaufnahme < 7 mA Frequenz justierbar Schallwandler 1 Piezo-Lautsprecher, liegt bei Platinengröße ca. 20 x 55 mm
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Dieser elektronische Ungeziefer-Vertreiber erzeugt einen in weiten Grenzen einstellbaren Ultraschallton, der von Flöhen und weiblichen Stechmücken gemieden wird. Weibliche Stechmücken (männliche Mücken stechen nicht) meiden diesen Ton, weil die Frequenz im Bereich der männlichen Mücken liegt und befruchtete weibliche Mücken dann das Weite suchen. Bei der Bekämpfung von Ungeziefer bei Katzen und Hunden muss die Frequenz etwas höher eingestellt werden, als die Haustiere hören können (sonst empfinden die Haustiere den Ultraschallton als störend). Als Schallwandler liegt ein Piezo-Lautsprecher bei. Dieses Gerät ist unentbehrlich für Urlauber, Campingfreunde, Tierzüchter (Mücken übertragen Krankheiten) und für Besitzer von Hunden oder von Katzen, wo dieses leichte Gerät am Halsband des Haustieres befestigt werden kann (oder fest installiert im Schlafkörbchen).
Technische Daten
Betriebsspannung 9 V/DC
Stromaufnahme < 7 mA Frequenz justierbar Schallwandler 1 Piezo-Lautsprecher, liegt bei Platinengröße ca. 20 x 55 mm
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Erste Versuche mit elektronischen Schaltungen
Wechselblinker für 2 Lämpchen Bausatz
Wechselblinker für 2 Lämpchen 4,5...16V, max. 100mA. Läßt 2 Lampen oder Lampengruppen abwechselnd aufleuchten. Justierbare Blinkfolge. Für Modellbau! Die Schaltung muß mit der gleichen Spannung betrieben werden, wie die verwendeten Lämpchen an Volt haben. Jeder Lampenausgang darf nur bis max. 100mA belastet werden. Bei Lampengruppen müssen also kleinere Lämpchen verwendet werden (z.B. 2 x 50 mA-Lämpchen je Ausgang). Mit dem Trimmpoti "P" wird die gewünschte Blinkfolge eingestellt.
Technische Daten
Betriebsspannung 6...16 V=
Max. Belastbarkeit 0,3 A je Ausgang (2 Ausgänge vorhanden)
Blinkgeschwindigkeit einstellbar, ca. 1...3 mal je Sekunde
Platinengröße ca. 45 x 22 mm
Achtung:
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Bausatz. Anwender müssen im Umgang mit Lötkolben geübt sein, entsprechendes Werkzeug (Lötkolben Lötzinn, Seitenschneider usw.) muß vorhanden sein. Für Kinder nur unter strikter Aufsicht von Erwachsenen geeignet.
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Wechselblinker für 2 Lämpchen 4,5...16V, max. 100mA. Läßt 2 Lampen oder Lampengruppen abwechselnd aufleuchten. Justierbare Blinkfolge. Für Modellbau! Die Schaltung muß mit der gleichen Spannung betrieben werden, wie die verwendeten Lämpchen an Volt haben. Jeder Lampenausgang darf nur bis max. 100mA belastet werden. Bei Lampengruppen müssen also kleinere Lämpchen verwendet werden (z.B. 2 x 50 mA-Lämpchen je Ausgang). Mit dem Trimmpoti "P" wird die gewünschte Blinkfolge eingestellt.
Technische Daten
Betriebsspannung 6...16 V=
Max. Belastbarkeit 0,3 A je Ausgang (2 Ausgänge vorhanden)
Blinkgeschwindigkeit einstellbar, ca. 1...3 mal je Sekunde
Platinengröße ca. 45 x 22 mm
Achtung:
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Bausatz. Anwender müssen im Umgang mit Lötkolben geübt sein, entsprechendes Werkzeug (Lötkolben Lötzinn, Seitenschneider usw.) muß vorhanden sein. Für Kinder nur unter strikter Aufsicht von Erwachsenen geeignet.
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Optische Gesetzmäßigkeiten erforschen
Kaleidoskop Bausatz
Bausatz für Kinder unter altersgerechter Anleitung. Spielerisch Erlebnisse sammeln mit optischen Gesetzmäßigkeiten. Leuchtende Bilder durch Kristallspiegel, farbige Glasstücke und Transparentfolien.
8 Glas- und 4 Folienfarben ermöglichen viele verschiedene Varianten der Leuchtbilder. Mit kleinem Begleitheft, in dem der Zusammenbau und die Funktion anschaulich erklärt werden.
Ab 5 Jahre
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Bausatz für Kinder unter altersgerechter Anleitung. Spielerisch Erlebnisse sammeln mit optischen Gesetzmäßigkeiten. Leuchtende Bilder durch Kristallspiegel, farbige Glasstücke und Transparentfolien.
8 Glas- und 4 Folienfarben ermöglichen viele verschiedene Varianten der Leuchtbilder. Mit kleinem Begleitheft, in dem der Zusammenbau und die Funktion anschaulich erklärt werden.
Ab 5 Jahre
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Elektromotor Bausatz mit Ständerspule und Ankerspule
Elektromotor Bausatz
Wie funktioniert eigentlich ein Elektromotor? Mit diesem Bausatz können Kinder spielerisch erfahren, wie ein Elektromotor aufgebaut ist. Ohne Werkzeug einfach aufzubauen! Zum Betrieb wird eine 4,5V Batterie oder 3 in Reihe geschaltete 1,5V Batterien oder ein Kleinspannungstransformator benötigt.
Die ausführliche Anleitung enthält auch ein Kapitel zur Erklärung des Funktionsprinzips eines Elektromotors. Aus dem Inhalt: Warum dreht sich ein Elektromotor? Wie wirken Magnete? Was ist ein Elektromagnet? Was bewirkt die Ständerspule? Was bewirkt die Ankerspule?
Inhalt:
1 Grundbrett
1 Pappspule
Kupferdraht
1 Ständerblech
4 Lagerböcke
2 Ankerbleche
1 Achse
2 Kollektorbleche
2 Stromabnehmer
2 Schräubchen mit Muttern
1 Tasterblech
2 Kabelbinder
4 Kreppbandstreifen
2 Büroklammern
14 Reißnägel
1 Propeller
1 Stück Schleifpapier
1 ausführliche Bauanleitung mit Erklärung zum Funktionsprinzip
Ab 10 Jahre
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Wie funktioniert eigentlich ein Elektromotor? Mit diesem Bausatz können Kinder spielerisch erfahren, wie ein Elektromotor aufgebaut ist. Ohne Werkzeug einfach aufzubauen! Zum Betrieb wird eine 4,5V Batterie oder 3 in Reihe geschaltete 1,5V Batterien oder ein Kleinspannungstransformator benötigt.
Die ausführliche Anleitung enthält auch ein Kapitel zur Erklärung des Funktionsprinzips eines Elektromotors. Aus dem Inhalt: Warum dreht sich ein Elektromotor? Wie wirken Magnete? Was ist ein Elektromagnet? Was bewirkt die Ständerspule? Was bewirkt die Ankerspule?
Inhalt:
1 Grundbrett
1 Pappspule
Kupferdraht
1 Ständerblech
4 Lagerböcke
2 Ankerbleche
1 Achse
2 Kollektorbleche
2 Stromabnehmer
2 Schräubchen mit Muttern
1 Tasterblech
2 Kabelbinder
4 Kreppbandstreifen
2 Büroklammern
14 Reißnägel
1 Propeller
1 Stück Schleifpapier
1 ausführliche Bauanleitung mit Erklärung zum Funktionsprinzip
Ab 10 Jahre
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Turboprop Drachenflugzeug
Turboprop Drachenflugzeug, fliegt wie ein Drachen im Wind, mit rotierenden Flügeln, komplett mit 100m Schnur.
Maße: 210 x 480mm
Ab 4 Jahre
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Gürteltasche, Karabinerhaken, Flaschenhalter und Signalpfeife
Abenteuergürtel
Cooler Abenteuergürtel mit Signalpfeife und Flaschenhalter.
Mit der extra robusten Gürteltasche kann man wichtige Utensilien leicht verstauen. Vier Karabinerhaken sorgen für praktische und schnelle Befestigung. Der Gürtel ist für Körpergrößen zwischen 50 und 90 cm verstellbar. Flaschenhalter und Signalpfeife machen das Abenteuer-Set komplett.
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Cooler Abenteuergürtel mit Signalpfeife und Flaschenhalter.
Mit der extra robusten Gürteltasche kann man wichtige Utensilien leicht verstauen. Vier Karabinerhaken sorgen für praktische und schnelle Befestigung. Der Gürtel ist für Körpergrößen zwischen 50 und 90 cm verstellbar. Flaschenhalter und Signalpfeife machen das Abenteuer-Set komplett.
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Batteriebetriebene Stirnlampe für kleine Entdecker und Forscher
FC Stirnlampe Normal- und Focuslicht
Batteriebetriebene Stirnlampe für kleine Entdecker und Forscher - der flexible Kopfgurt paßt sich an jeden Kopf an. Die Lampe hat ein Normal- und ein Focuslicht, bei dem der Leuchtkegel um 90° schwenkbar ist.
Benötigt 2 x 1,5 V LR6 Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten.
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Batteriebetriebene Stirnlampe für kleine Entdecker und Forscher - der flexible Kopfgurt paßt sich an jeden Kopf an. Die Lampe hat ein Normal- und ein Focuslicht, bei dem der Leuchtkegel um 90° schwenkbar ist.
Benötigt 2 x 1,5 V LR6 Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten.
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Funktion unserer Knochen und Ernährung
Skelett Mensch
Lerne das Skelett des Menschen kennen. Erfahre interessante Fakten über die Zahl der Knochen im menschlichen Körper und wie sich diese von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter ändert. Lerne, was die Funktion der Knochen ist und was sie mit unserer Ernährung zu tun haben. Welches ist der längste und schwerste Knochen beim Menschen, und welches der kleinste? Wieviel Prozent vom Körpergewicht machen die Knochen aus?
Inhalt:
18 Knochen
1 Stütznadel
1 Platte
1 Namensschild
1 Namensetikett
Ab 8 Jahre
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Lerne das Skelett des Menschen kennen. Erfahre interessante Fakten über die Zahl der Knochen im menschlichen Körper und wie sich diese von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter ändert. Lerne, was die Funktion der Knochen ist und was sie mit unserer Ernährung zu tun haben. Welches ist der längste und schwerste Knochen beim Menschen, und welches der kleinste? Wieviel Prozent vom Körpergewicht machen die Knochen aus?
Inhalt:
18 Knochen
1 Stütznadel
1 Platte
1 Namensschild
1 Namensetikett
Ab 8 Jahre
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Oszillator, Bewegungsmelder, Sirene, Feuermelder und Rundfunkempfänger mit Spule, Antenne und Erdungsanschluß aufbauen
FC Elektronik Baukasten
Eine gut aufgebaute Anleitung (32 Seiten A5) erklärt Schritt für Schritt, wie Kinder mit diesem Kasten arbeiten und experimentieren können. Zunächst muß die Grundplatine aufgebaut werden. Dann werden nach und nach Batterie, Lautsprecher, Schalter und integrierter Schaltkreis (IC) eingebaut und angeschlossen. Nun beginnt ein kleiner Grundkurs in Elektronik: Die elektronischen Bauteile werden vorgestellt und erklärt. Kinder lernen so Elektrolytkondensatoren, keramische Kondensatoren, Widerstände und Schaltkreise kennen. Die Farbkodierung der Widerstände wird ausführlich erläutert und mit einer Tabelle und Beispielen erklärt. Nun hat auch Papa wieder eine Nachschlagemöglichkeit für die Farbcodes der Widerstände!
Nun ist es soweit, die erste Schaltung kann von den Kindern aufgebaut werden: Eine Alarmanlage! Wird der Stromkreis unterbrochen, erzeugt der Oszillator elektrische Schwingungen, die im Lautsprecher als ein Ton hörbar werden. Es folgen ein Bewegungsmelder, eine Sirene und ein Feuermelder. Beim Feuermelder müssen Eltern unbedingt dabei bleiben: mit einem brennenden Streichholz wird die echte Funktion des Feuermelders getestet! Eine Sirene mit wechselndem Klang kann dann die Feuerwehr imitieren, die natürlich nicht wirklich kommen sollte.
Höhepunkt des Baukastens ist der Aufbau eines Rundfunkempfängers mit Spule, Antenne und Erdungsanschluß. Eltern sollten die Bereitschaft und Geduld mitbringen, ihre Kinder beim Aufbau der Schaltungen zu unterstützen. Man muß kein Elektroniker sein, um sie aufbauen zu können. Die Anleitung erklärt jeden Schaltungsaufbau zum Nachmachen genau.
Aus dem Inhalt:
Platine
Batterieabdeckung
Millimeterpapier
Sandpapier
Dioden
Widerstände
Keramik-Kondensator
Isolierte Kabel
Ferritstab
Lautsprecher
IC
Metallverbinder
Batterieanschluß
Schalter
Elektrolytkondensator
diverse Kleinteile, Schrauben, Muttern, Federn etc.
Es wird eine 9V Batterie benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Ab 8 Jahre
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Wie funktioniert ein Solarofen? Wie funktionieren Solarzellen?
FC Solarbaukasten
Einführung in die Solar-Energie durch anschauliche Abbildungen und Erklärungen. Insgesamt sind 31 anschauliche Experimente mit der Solarenergie enthalten, die in einem ausführlichen, illustrierten Anleitungsheft (40 Seiten) beschrieben sind.
Eine Auswahl der Versuche:
Wieviel Wärme erzeugt die Sonne im Zimmer? Weiß und Schwarz im Sonnenlicht. Das Farbspektrum. Wetter in der Glasschüssel. Wissenschaftliche Erklärung einer Lupe. Wo ist im Spiegel links und rechts? Der konvexe Spiegel. Wie funktioniert ein Solarofen? Wie funktionieren Solarzellen?
Inhalt:
Parabolspiegel
Spiegel
Reagenzglas und-ständer
Lupe
Farbfilter
Plastikringe, -streifen
Elektromotor
Thermometer
Bindfaden
Gummibänder
Papierklammern
Motorständer
Ständer für Solarofen
Reagenzglasklammer
Ausschneidebögen
Solarzelle mit Anschlußdrähten
Ständer für Solarzelle
Propeller
Anleitungsheft
Ab 8 Jahre
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Einführung in die Solar-Energie durch anschauliche Abbildungen und Erklärungen. Insgesamt sind 31 anschauliche Experimente mit der Solarenergie enthalten, die in einem ausführlichen, illustrierten Anleitungsheft (40 Seiten) beschrieben sind.
Eine Auswahl der Versuche:
Wieviel Wärme erzeugt die Sonne im Zimmer? Weiß und Schwarz im Sonnenlicht. Das Farbspektrum. Wetter in der Glasschüssel. Wissenschaftliche Erklärung einer Lupe. Wo ist im Spiegel links und rechts? Der konvexe Spiegel. Wie funktioniert ein Solarofen? Wie funktionieren Solarzellen?
Inhalt:
Parabolspiegel
Spiegel
Reagenzglas und-ständer
Lupe
Farbfilter
Plastikringe, -streifen
Elektromotor
Thermometer
Bindfaden
Gummibänder
Papierklammern
Motorständer
Ständer für Solarofen
Reagenzglasklammer
Ausschneidebögen
Solarzelle mit Anschlußdrähten
Ständer für Solarzelle
Propeller
Anleitungsheft
Ab 8 Jahre
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Kannst Du eine Stecknadel schwimmen lassen? Was ist Oberflächenspannung? Newtons Gravitationsgesetz: Was ist Schwerkraft?
FC Experimentierkasten Dynamic Set
Auf einfache Art und Weise die Grundlagen der Physik kennen lernen. Die Themen Schwerkraft, Trägheit, Mechanik, Reibung, verschiedene Arten der Energie, Oberflächenspannung und Luftdruck werden mit diesem Experimentierkasten behandelt. Insgesamt sind 45 praktische Versuche enthalten, die in einem ausführlichen, illustrierten Anleitungsheft (48 Seiten) beschrieben sind.
Eine Auswahl der Versuche:
Kannst Du eine Stecknadel schwimmen lassen? Was ist Oberflächenspannung? Newtons Gravitationsgesetz: Was ist Schwerkraft? Wie funktioniert ein Strohhalm? Weitere Versuche: Wasserverdrängung, Wasserenergie, Windmühle, Reibung und Schmierung, Kraftübertragung, Ventilator, Hydrometer.
Inhalt:
Kunststoffplatte
Becher
Pipette
Meßlöffel
Luftballons
Sand
Propeller
Reagenzglas
Stöpsel
große und kleine Räder
Kunststoffschlauch
Strohhalme
Metallstange
Rampe aus Karton
Papp-Quadrate
Filter-Papier
biegsames Quadrat
Stanzscheiben
Gummi
Murmeln
Kunststoff-Stützen
bewegliche Stifte
Baumwoll-Garn
Schrauben und Muttern
Büroklammern
Gummiband
Gummischeiben
Draht
Anleitungsheft
Ab 8 Jahre
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Auf einfache Art und Weise die Grundlagen der Physik kennen lernen. Die Themen Schwerkraft, Trägheit, Mechanik, Reibung, verschiedene Arten der Energie, Oberflächenspannung und Luftdruck werden mit diesem Experimentierkasten behandelt. Insgesamt sind 45 praktische Versuche enthalten, die in einem ausführlichen, illustrierten Anleitungsheft (48 Seiten) beschrieben sind.
Eine Auswahl der Versuche:
Kannst Du eine Stecknadel schwimmen lassen? Was ist Oberflächenspannung? Newtons Gravitationsgesetz: Was ist Schwerkraft? Wie funktioniert ein Strohhalm? Weitere Versuche: Wasserverdrängung, Wasserenergie, Windmühle, Reibung und Schmierung, Kraftübertragung, Ventilator, Hydrometer.
Inhalt:
Kunststoffplatte
Becher
Pipette
Meßlöffel
Luftballons
Sand
Propeller
Reagenzglas
Stöpsel
große und kleine Räder
Kunststoffschlauch
Strohhalme
Metallstange
Rampe aus Karton
Papp-Quadrate
Filter-Papier
biegsames Quadrat
Stanzscheiben
Gummi
Murmeln
Kunststoff-Stützen
bewegliche Stifte
Baumwoll-Garn
Schrauben und Muttern
Büroklammern
Gummiband
Gummischeiben
Draht
Anleitungsheft
Ab 8 Jahre
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Eigene Wetterbeobachtungen machen mit der FC Wetterstation
FC Wetterstation
Mit dieser Wetterstation können kleine Meteorologen umfangreiche Wetterbeobachtungen selbst durchführen: Messung der Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperaturmessung, Untersuchungen zum pH-Wert und vieles mehr. Ein Hygrometer und ein Barometer zur Messung von Luftfeuchte und Luftdruck werden selbst aufgebaut.
Die beiligende, ausführliche 32-seitige Anleitung enthält zahlreiche Erklärungen rund um das Wetter: Die Beaufort-Skala, Blitz und statische Aufladung, Entfernung eines Gewitters. Spezielle Kapitel erklären Luftverschmutzung und Treibhauseffekt, Luftverschmutzung und pH-Wert des Regens oder den Wasserkreislauf und die Verdunstung.
Mit LCD-Anzeige der Windgeschwindigkeit.
Aus dem Inhalt:
Windgeschwindigkeitsmesser mit 3 Windbechern
Thermometer
Regenmesser
Windfahne
Meßbecher
pH-Skala
Blätter mit pH-Testpapier
Kompaß
Vergrößerungsglas
Meßzylinder
Baumwollkugeln und vieles mehr
Ab 8 Jahre
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Mit dieser Wetterstation können kleine Meteorologen umfangreiche Wetterbeobachtungen selbst durchführen: Messung der Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperaturmessung, Untersuchungen zum pH-Wert und vieles mehr. Ein Hygrometer und ein Barometer zur Messung von Luftfeuchte und Luftdruck werden selbst aufgebaut.
Die beiligende, ausführliche 32-seitige Anleitung enthält zahlreiche Erklärungen rund um das Wetter: Die Beaufort-Skala, Blitz und statische Aufladung, Entfernung eines Gewitters. Spezielle Kapitel erklären Luftverschmutzung und Treibhauseffekt, Luftverschmutzung und pH-Wert des Regens oder den Wasserkreislauf und die Verdunstung.
Mit LCD-Anzeige der Windgeschwindigkeit.
Aus dem Inhalt:
Windgeschwindigkeitsmesser mit 3 Windbechern
Thermometer
Regenmesser
Windfahne
Meßbecher
pH-Skala
Blätter mit pH-Testpapier
Kompaß
Vergrößerungsglas
Meßzylinder
Baumwollkugeln und vieles mehr
Ab 8 Jahre
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Magnetische Pole (Nord und Südpol) untersuchen
Magnet-Set
Acht verschiedene Magnete (Stabmagnete, Ringmagnete, Hufeisenmagnet) für eigene Experimente zum Thema Magnetismus. Was kann ein Magnet alles anziehen? Sind alle Metalle magnetisch?
Die großen Stabmagnete und der Hufeisenmagnet haben eine rot markiertes "N" auf der einen Seite und ein "S" auf der anderen. Damit werden der magnetische Nord- und Südpol des Magneten bezeichnet. Mit diesem Set werden Kinder schnell herausfinden, was es mit den Polen auf sich hat. Gleiche Pole stoßen sich nämlich ab und ungleiche Pole ziehen sich an. Aber es gibt noch viel mehr zu erforschen: Wie hängt die Anziehungskraft der Magnete vom Abstand zueinander ab? Was bewirken bestimmte Materialien zwischen sich anziehenden Magneten? Was passiert, wenn Papier oder Alufolie zwischen zwei Magnete gehalten wird?
Im Set sind auch Büroklammern enthalten. Halte einmal 2 Büroklammern nacheinander an den Hufeisenmagnet und reibe sie kurz daran. Nun lege eine Büroklammer auf den Tisch und nähere dich mit der anderen Büroklammer langsam. Vielleicht wirst Du nun merken, daß die Klammern selbst zu Magneten geworden sind.
Ganz wichtig: Halte die Magnete von Bildschirmen, Audio- oder Videokassetten, Disketten, Kreditkarten, PCs, Laptops, mechanischen Uhren und externen Festplatten fern! Wenn ein Kompaß für magnetische Experimente benutzt wird, bitte den Magnet nicht direkt auf den Kompaß aufsetzen.
Ab 6 Jahre
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Acht verschiedene Magnete (Stabmagnete, Ringmagnete, Hufeisenmagnet) für eigene Experimente zum Thema Magnetismus. Was kann ein Magnet alles anziehen? Sind alle Metalle magnetisch?
Die großen Stabmagnete und der Hufeisenmagnet haben eine rot markiertes "N" auf der einen Seite und ein "S" auf der anderen. Damit werden der magnetische Nord- und Südpol des Magneten bezeichnet. Mit diesem Set werden Kinder schnell herausfinden, was es mit den Polen auf sich hat. Gleiche Pole stoßen sich nämlich ab und ungleiche Pole ziehen sich an. Aber es gibt noch viel mehr zu erforschen: Wie hängt die Anziehungskraft der Magnete vom Abstand zueinander ab? Was bewirken bestimmte Materialien zwischen sich anziehenden Magneten? Was passiert, wenn Papier oder Alufolie zwischen zwei Magnete gehalten wird?
Im Set sind auch Büroklammern enthalten. Halte einmal 2 Büroklammern nacheinander an den Hufeisenmagnet und reibe sie kurz daran. Nun lege eine Büroklammer auf den Tisch und nähere dich mit der anderen Büroklammer langsam. Vielleicht wirst Du nun merken, daß die Klammern selbst zu Magneten geworden sind.
Ganz wichtig: Halte die Magnete von Bildschirmen, Audio- oder Videokassetten, Disketten, Kreditkarten, PCs, Laptops, mechanischen Uhren und externen Festplatten fern! Wenn ein Kompaß für magnetische Experimente benutzt wird, bitte den Magnet nicht direkt auf den Kompaß aufsetzen.
Ab 6 Jahre
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Entdecke die wunderbare und erstaunliche Welt der Würmer!
Wurm Welt
Entdecke die wunderbare und erstaunliche Welt der Würmer! Es ist alles enthalten - füge nur noch die Würmer hinzu. Stundenlanger Spaß und Faszination garantiert!
Inhalt:
Behausung aus Kunststoff
Material zum Tunnelbau
Lichtschutzblende
Vollständige Anleitung
Ab 5 Jahre
Ausschließlich für die Verwendung durch Kinder ab dem 5.Lebensjahr und unter Aufsicht Erwachsener bestimmt. Inliegende Warnhinweise und Bedienungsanleitung beachten.
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Entdecke die wunderbare und erstaunliche Welt der Würmer! Es ist alles enthalten - füge nur noch die Würmer hinzu. Stundenlanger Spaß und Faszination garantiert!
Inhalt:
Behausung aus Kunststoff
Material zum Tunnelbau
Lichtschutzblende
Vollständige Anleitung
Ab 5 Jahre
Ausschließlich für die Verwendung durch Kinder ab dem 5.Lebensjahr und unter Aufsicht Erwachsener bestimmt. Inliegende Warnhinweise und Bedienungsanleitung beachten.
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FC Wasser-Filter Maschine mit vierstufiger Filtersäule
Wasser-Filter Maschine
Diese vierstufige Filtersäule entfernt große und kleine Unreinheiten Schritt für Schritt aus schmutzigem Wasser. Dieses kann man auch selbst herstellen, indem man Papierstücke, Gewürzbrühe, Speiseöl und Lebensmittelfarbe in Wasser gibt. Experimentieren Sie mit den Kindern und untersuchen Sie, welche Farbe die Flüssigkeit nach dem Filtern hat.
Untersuchen Sie nach dem Versuch die einzelnen Filterstufen: Welche verschiedenen Stoffe wurden in jeder Schicht aus dem Wasser gefiltert? Verändern Sie die Filtersäule und tauschen Sie die Positionen der Filter. Verändern Sie die Zusammensetzung des "schmutzigen" Wassers.
Das gefilterte Wasser dient nur Anschauungszwecken und ist nicht zum Trinken geeignet!
Inhalt:
4 Kunststoffröhrchen
1 Kunststofftrichter
1 Kunststoffabdeckung
1 Kunststoffbecher
1 Säckchen mit Marmorsteinchen
1 Säckchen mit Kieselsteinen
3 x Filterpapier
1 Schwamm
1 Experimentieranleitung
Ab 10 Jahre
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Diese vierstufige Filtersäule entfernt große und kleine Unreinheiten Schritt für Schritt aus schmutzigem Wasser. Dieses kann man auch selbst herstellen, indem man Papierstücke, Gewürzbrühe, Speiseöl und Lebensmittelfarbe in Wasser gibt. Experimentieren Sie mit den Kindern und untersuchen Sie, welche Farbe die Flüssigkeit nach dem Filtern hat.
Untersuchen Sie nach dem Versuch die einzelnen Filterstufen: Welche verschiedenen Stoffe wurden in jeder Schicht aus dem Wasser gefiltert? Verändern Sie die Filtersäule und tauschen Sie die Positionen der Filter. Verändern Sie die Zusammensetzung des "schmutzigen" Wassers.
Das gefilterte Wasser dient nur Anschauungszwecken und ist nicht zum Trinken geeignet!
Inhalt:
4 Kunststoffröhrchen
1 Kunststofftrichter
1 Kunststoffabdeckung
1 Kunststoffbecher
1 Säckchen mit Marmorsteinchen
1 Säckchen mit Kieselsteinen
3 x Filterpapier
1 Schwamm
1 Experimentieranleitung
Ab 10 Jahre
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Aus Grundfarben "Sekundärfarben" erzeugen
Farbmixer
Nach dem Herstellen einer roten, einer blauen und einer gelben Lösung (dies sind übrigens die "Grundfarben") aus den beiliegenden Farbtabletten können unsere Experimente beginnen. Mittels der beiliegenden Pipetten und einer genauen Anweisung in der ausführlichen Experimentieranleitung lassen sich aus den Grundfarben nun "Sekundärfarben" erzeugen. Dazu müssen jeweils abgezählte Mengen von Tropfen der Grundfarben vermischt werden. Auch eine sogenannte "Tertiärfarbe" läßt sich so herstellen. Die Kammern der Farbpalette können zum Experimentieren mit linearer und exponentieller Verdünnung genutzt werden.
Die selbst gemischten Farben können für kleine Zeichnungen und Bilder benutzt werden: Es sind Wasserfarben!
Die ausführliche Anleitung bietet eine gut geschriebene Einführung in die Welt der Farben: Was ist Farbe eigentlich? Ein Überblick über das Spektrum des sichtbaren Lichtes erklärt die Zusammenhänge zwischen Licht und Farbe und führt zurück zu den Grundfarben Rot, Grün und Blau. Die Unterschiede zwischen einem additiven und einem subtraktiven Farbsystem werden anhand von Beispielen unseres Alltages (Fernseher, Zeitungen, Blumen) erklärt und die Bedeutung von reflektierten und absorbierten Anteilen des Spektrums für die Farbwahrnehmung erläutert.
Inhalt:
5 rote Farbtabletten
5 blaue Farbtabletten
5 gelbe Farbtabletten
1 Farbpalette
3 Plastikbecher
3 Pipetten
1 Rührstäbchen
4 Notizzettel
1 Schutzbrille
1 Experimentieranleitung
Ab 10 Jahre
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Nach dem Herstellen einer roten, einer blauen und einer gelben Lösung (dies sind übrigens die "Grundfarben") aus den beiliegenden Farbtabletten können unsere Experimente beginnen. Mittels der beiliegenden Pipetten und einer genauen Anweisung in der ausführlichen Experimentieranleitung lassen sich aus den Grundfarben nun "Sekundärfarben" erzeugen. Dazu müssen jeweils abgezählte Mengen von Tropfen der Grundfarben vermischt werden. Auch eine sogenannte "Tertiärfarbe" läßt sich so herstellen. Die Kammern der Farbpalette können zum Experimentieren mit linearer und exponentieller Verdünnung genutzt werden.
Die selbst gemischten Farben können für kleine Zeichnungen und Bilder benutzt werden: Es sind Wasserfarben!
Die ausführliche Anleitung bietet eine gut geschriebene Einführung in die Welt der Farben: Was ist Farbe eigentlich? Ein Überblick über das Spektrum des sichtbaren Lichtes erklärt die Zusammenhänge zwischen Licht und Farbe und führt zurück zu den Grundfarben Rot, Grün und Blau. Die Unterschiede zwischen einem additiven und einem subtraktiven Farbsystem werden anhand von Beispielen unseres Alltages (Fernseher, Zeitungen, Blumen) erklärt und die Bedeutung von reflektierten und absorbierten Anteilen des Spektrums für die Farbwahrnehmung erläutert.
Inhalt:
5 rote Farbtabletten
5 blaue Farbtabletten
5 gelbe Farbtabletten
1 Farbpalette
3 Plastikbecher
3 Pipetten
1 Rührstäbchen
4 Notizzettel
1 Schutzbrille
1 Experimentieranleitung
Ab 10 Jahre
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Chemieexperiment: Simuliere einen Vulkanausbruch!
FC Vulkan
Simuliere einen Vulkanausbruch und beobachte, wie Blasen aus dem Vulkankrater über den Kraterrand laufen. Erfahre Wissenswertes über Vulkane: Warum brechen Vulkane aus? Wie bricht ein Vulkan aus? Was ist eigentlich ein Vulkan?
Inhalt:
1 Dose gefärbtes Natriumcarbonat
1 Dose Zitronensäure
1 Kunststoffbecher
1 Kunsstoffspritze
1 Vulkanmodell
1 Rührstäbchen
1 Schutzbrille
Ab 10 Jahre
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Experimentierset für rote Kristalle
Kristalle züchten, rot
Kristalle können aufgrund ihrer sich wiederholenden Struktur außergewöhnliche und interessante Formen annehmen. Mit diesem Experimentierset lassen wir rote Kristalle wachsen. Aus kleinen kristallinen Strukturen, die mit dem mitgeliefertem Vergrößerungsglas studiert werden können, wachsen innerhalb von wenigen Tagen Kristalle aus der Kristalllösung. Dabei darf die Lösung nicht gestört, also nicht bewegt oder angestoßen werden. Bei diesen Versuchen lernen wir außerdem etwas über Kristallisationskeime und benutzen diese, um große Kristalle an einer Schnur hängend zu züchten.
Inhalt:
1 Flasche Kristallzucht-Chemikalie (rot)
1 Plastikschale
1 Vergrößerungsglas
1 Päckchen Steine
1 Kristallbehälter mit Skala und Verschluß
1 Rührstäbchen
1 Pinzette
1 Schutzbrille
1 Experimentieranleitung mit Informationen über Kristalle und Kristallsysteme
Ab 10 Jahre
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Kristalle können aufgrund ihrer sich wiederholenden Struktur außergewöhnliche und interessante Formen annehmen. Mit diesem Experimentierset lassen wir rote Kristalle wachsen. Aus kleinen kristallinen Strukturen, die mit dem mitgeliefertem Vergrößerungsglas studiert werden können, wachsen innerhalb von wenigen Tagen Kristalle aus der Kristalllösung. Dabei darf die Lösung nicht gestört, also nicht bewegt oder angestoßen werden. Bei diesen Versuchen lernen wir außerdem etwas über Kristallisationskeime und benutzen diese, um große Kristalle an einer Schnur hängend zu züchten.
Inhalt:
1 Flasche Kristallzucht-Chemikalie (rot)
1 Plastikschale
1 Vergrößerungsglas
1 Päckchen Steine
1 Kristallbehälter mit Skala und Verschluß
1 Rührstäbchen
1 Pinzette
1 Schutzbrille
1 Experimentieranleitung mit Informationen über Kristalle und Kristallsysteme
Ab 10 Jahre
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Project X: FC Kristalle züchten, grün
Kristalle züchten, grün
Kristalle können aufgrund ihrer sich wiederholenden Struktur außergewöhnliche und interessante Formen annehmen. Mit diesem Experimentierset lassen wir grüne Kristalle wachsen. Aus kleinen kristallinen Strukturen, die mit dem mitgeliefertem Vergrößerungsglas studiert werden können, wachsen innerhalb von wenigen Tagen Kristalle aus der Kristalllösung. Dabei darf die Lösung nicht gestört, also nicht bewegt oder angestoßen werden. Bei diesen Versuchen lernen wir außerdem etwas über Kristallisationskeime und benutzen diese, um große Kristalle an einer Schnur hängend zu züchten.
Inhalt:
1 Flasche Kristallzucht-Chemikalie (grün)
1 Plastikschale
1 Vergrößerungsglas
1 Päckchen Steine
1 Kristallbehälter mit Skala und Verschluß
1 Rührstäbchen
1 Pinzette
1 Schutzbrille
1 Experimentieranleitung mit Informationen über Kristalle und Kristallsysteme
Ab 10 Jahre
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Kristalle können aufgrund ihrer sich wiederholenden Struktur außergewöhnliche und interessante Formen annehmen. Mit diesem Experimentierset lassen wir grüne Kristalle wachsen. Aus kleinen kristallinen Strukturen, die mit dem mitgeliefertem Vergrößerungsglas studiert werden können, wachsen innerhalb von wenigen Tagen Kristalle aus der Kristalllösung. Dabei darf die Lösung nicht gestört, also nicht bewegt oder angestoßen werden. Bei diesen Versuchen lernen wir außerdem etwas über Kristallisationskeime und benutzen diese, um große Kristalle an einer Schnur hängend zu züchten.
Inhalt:
1 Flasche Kristallzucht-Chemikalie (grün)
1 Plastikschale
1 Vergrößerungsglas
1 Päckchen Steine
1 Kristallbehälter mit Skala und Verschluß
1 Rührstäbchen
1 Pinzette
1 Schutzbrille
1 Experimentieranleitung mit Informationen über Kristalle und Kristallsysteme
Ab 10 Jahre
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Project X - Solar Radio Bausatz für Kinder
Solar Radio Bausatz
Einführung in die Solartechnik für Kinder. Mit diesem Bausatz wird ein funktionstüchtiges Solar-Radio aufgebaut. Unsere Sonne stellt die Energie für den Betrieb dieses Radios bereit: An einem sonnigen Tag bei hellem Sonnenlicht im Freien oder in der Nähe eines Fensters erzeugt die Solarzelle elektrischen Strom und betreibt damit die Radio-Platine. Auch mit einer künstlichen Lichtquelle kann das Radio betrieben werden.
Experimentieren Sie dabei mit den Kindern: Was bewirkt ein unterschiedlicher Abstand zwischen Lichtquelle und Solarzelle? Wie wirkt sich eine wechselnde Position der Solarzelle zur Lichtquelle aus? Ist immer senkrechte Einstrahlung nötig, oder spielt das Radio auch bei ungünstiger Lage der Solarzelle?
Praktisch: Für die Benutzung bei Dunkelheit, im Zelt oder am Lagerfeuer kann das Radio sogar mit Batterien betrieben werden (nicht im Lieferumfang). Es werden 2 1,5V AA-Batterien benötigt, die in die mitgelieferte Batteriehalterung eingesetzt werden können.
Inhalt:
2 Außengehäuse
2 Gestelle
1 Antennenkappe
1 Antennensockel
2 Antennenkabelhälften
2 Bedienknöpfe
1 Lautsprecherabdeckung
1 Bedienungselement
1 Lautsprecher
1 Radiomodul
1 Solarelement
1 Solarelementhalter
1 Batteriehalterung
1 Aufbauanleitung mit Informationen über die Sonne, zur Solarenergie und zum Aufbau und Funktion von Solarzellen
Ab 8 Jahre
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Einführung in die Solartechnik für Kinder. Mit diesem Bausatz wird ein funktionstüchtiges Solar-Radio aufgebaut. Unsere Sonne stellt die Energie für den Betrieb dieses Radios bereit: An einem sonnigen Tag bei hellem Sonnenlicht im Freien oder in der Nähe eines Fensters erzeugt die Solarzelle elektrischen Strom und betreibt damit die Radio-Platine. Auch mit einer künstlichen Lichtquelle kann das Radio betrieben werden.
Experimentieren Sie dabei mit den Kindern: Was bewirkt ein unterschiedlicher Abstand zwischen Lichtquelle und Solarzelle? Wie wirkt sich eine wechselnde Position der Solarzelle zur Lichtquelle aus? Ist immer senkrechte Einstrahlung nötig, oder spielt das Radio auch bei ungünstiger Lage der Solarzelle?
Praktisch: Für die Benutzung bei Dunkelheit, im Zelt oder am Lagerfeuer kann das Radio sogar mit Batterien betrieben werden (nicht im Lieferumfang). Es werden 2 1,5V AA-Batterien benötigt, die in die mitgelieferte Batteriehalterung eingesetzt werden können.
Inhalt:
2 Außengehäuse
2 Gestelle
1 Antennenkappe
1 Antennensockel
2 Antennenkabelhälften
2 Bedienknöpfe
1 Lautsprecherabdeckung
1 Bedienungselement
1 Lautsprecher
1 Radiomodul
1 Solarelement
1 Solarelementhalter
1 Batteriehalterung
1 Aufbauanleitung mit Informationen über die Sonne, zur Solarenergie und zum Aufbau und Funktion von Solarzellen
Ab 8 Jahre
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Solarversuche Sonne, Schatten, künstliche Lichtquellen
Solar Helikopter Bausatz
Einführung in die Solartechnik für Kinder. Mit diesem Bausatz wird ein Solar-Modell eines Helikopters aufgebaut. Unsere Sonne stellt die Energie für den Antrieb des Rotors bereit: An einem sonnigen Tag bei hellem, kräftigem Sonnenlicht im Freien oder in der Nähe eines Fensters erzeugt die Solarzelle elektrischen Strom und treibt damit einen kleinen Motor an, wodurch sich der Rotor dreht.
Experimentieren Sie mit Kindern: Was bewirken Wolken, die plötzlich die Sonne verdunkeln? Was passiert, wenn man mit der Hand einen Schatten auf die Solarzelle fallen läßt? Dreht sich der Rotor auch, wenn man ihn mit einer herkömmlichen Glühlampe bestrahlt? Was passiert, wenn man ihn mit einer Energiespar- oder Leuchtstofflampe bestrahlt? Welche Lage sollte die Solarzelle zur Beleuchtungsquelle idealerweise haben? Wenn man mit einem Spiegel Sonnenlicht auf die Solarzelle lenkt, dreht sich der Rotor dann auch?
Bei diesem Bausatz handelt es sich um ein Funktionsmodell, welches nicht fliegen kann.
Inhalt:
1 Hauptrotor
1 Heckrotor
1 Kufengestell
2 Rumpfseiten
2 Landekufen
1 Heckflosse
1 Heckausleger
5 Fenster
1 Solarmodul
1 Solarmodulträger
1 Motor
1 Trägerstange
1 Aufbauanleitung mit Informationen über die Sonne, zur Solarenergie und zum Aufbau und Funktion von Solarzellen
Ab 8 Jahre
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Einführung in die Solartechnik für Kinder. Mit diesem Bausatz wird ein Solar-Modell eines Helikopters aufgebaut. Unsere Sonne stellt die Energie für den Antrieb des Rotors bereit: An einem sonnigen Tag bei hellem, kräftigem Sonnenlicht im Freien oder in der Nähe eines Fensters erzeugt die Solarzelle elektrischen Strom und treibt damit einen kleinen Motor an, wodurch sich der Rotor dreht.
Experimentieren Sie mit Kindern: Was bewirken Wolken, die plötzlich die Sonne verdunkeln? Was passiert, wenn man mit der Hand einen Schatten auf die Solarzelle fallen läßt? Dreht sich der Rotor auch, wenn man ihn mit einer herkömmlichen Glühlampe bestrahlt? Was passiert, wenn man ihn mit einer Energiespar- oder Leuchtstofflampe bestrahlt? Welche Lage sollte die Solarzelle zur Beleuchtungsquelle idealerweise haben? Wenn man mit einem Spiegel Sonnenlicht auf die Solarzelle lenkt, dreht sich der Rotor dann auch?
Bei diesem Bausatz handelt es sich um ein Funktionsmodell, welches nicht fliegen kann.
Inhalt:
1 Hauptrotor
1 Heckrotor
1 Kufengestell
2 Rumpfseiten
2 Landekufen
1 Heckflosse
1 Heckausleger
5 Fenster
1 Solarmodul
1 Solarmodulträger
1 Motor
1 Trägerstange
1 Aufbauanleitung mit Informationen über die Sonne, zur Solarenergie und zum Aufbau und Funktion von Solarzellen
Ab 8 Jahre
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Solar Schiff Bausatz mit Getriebe und Paddel
Solar Boot Bausatz
Einführung in die Solartechnik für Kinder. Mit diesem Bausatz wird ein fahrbereites Solar-Schiff aufgebaut. Unsere Sonne stellt die Energie für den Antrieb dieses Modells bereit: An einem sonnigen Tag bei hellem, kräftigem Sonnenlicht im Freien oder in der Nähe eines Fensters erzeugt die Solarzelle elektrischen Strom und treibt damit einen kleinen Motor an, wodurch über das Getriebe die Paddel in Bewegung versetzt werden.
Experimentieren Sie mit Kindern an einem Teich: Was bewirken Wolken, die plötzlich die Sonne verdunkeln? Stellen Sie das Ruder so ein, daß das Boot im Kreis fährt und zu Ihnen und den Kindern zurückkehrt. Was passiert, wenn man mit der Hand einen Schatten auf die Solarzelle fallen läßt?
Inhalt:
1 Schiffskörper
2 Paddelschaufeln
2 Paddelschäfte
2 Paddelringe
1 Steuerruder
1 Getriebe
1 Solarelement
1 Solarelementbefestigung
1 Aufbauanleitung mit Informationen über die Sonne, zur Solarenergie und zum Aufbau und Funktion von Solarzellen
Ab 8 Jahre
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Einführung in die Solartechnik für Kinder. Mit diesem Bausatz wird ein fahrbereites Solar-Schiff aufgebaut. Unsere Sonne stellt die Energie für den Antrieb dieses Modells bereit: An einem sonnigen Tag bei hellem, kräftigem Sonnenlicht im Freien oder in der Nähe eines Fensters erzeugt die Solarzelle elektrischen Strom und treibt damit einen kleinen Motor an, wodurch über das Getriebe die Paddel in Bewegung versetzt werden.
Experimentieren Sie mit Kindern an einem Teich: Was bewirken Wolken, die plötzlich die Sonne verdunkeln? Stellen Sie das Ruder so ein, daß das Boot im Kreis fährt und zu Ihnen und den Kindern zurückkehrt. Was passiert, wenn man mit der Hand einen Schatten auf die Solarzelle fallen läßt?
Inhalt:
1 Schiffskörper
2 Paddelschaufeln
2 Paddelschäfte
2 Paddelringe
1 Steuerruder
1 Getriebe
1 Solarelement
1 Solarelementbefestigung
1 Aufbauanleitung mit Informationen über die Sonne, zur Solarenergie und zum Aufbau und Funktion von Solarzellen
Ab 8 Jahre
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