STEM 活动、项目和指南
为 Avanza STEM 的学生、家庭和老师准备的项目指南、工作坊笔记和 STEM 讲解。
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这些指南来自我们在 Avanza STEM 工作坊中开展的活动,以及家庭经常问我们的问题。

工程
为什么高楼会随风摇动?
高楼故意设计成会摇动的。了解为什么一点弹性让摩天大楼更安全,以及隐藏在内部的巨大阻尼器如何减少晃动。
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AI
电子游戏是怎么使用 AI 的?
追着你跑的敌人、会反应的角色和越来越难的游戏,都是由行为规则驱动的。了解游戏 AI 是如何真正工作的。
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机器人
为什么机器人手这么难制造?
抓取不同的物体需要同时具备运动、力量和触觉。了解为什么机器人手是机器人技术中最有趣的挑战之一。
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科学
天空为什么是蓝色的,日落却是橙色的?
白天天空看起来是蓝色的,但日落时可能变成橙色、粉红色或红色。原因与阳光、空气以及微小粒子散射颜色的方式有关。
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工程
水瓶里隐藏的工程学
一次性塑料瓶是轻量化工程的成果,但 PET 材料、瓶盖摩擦、微塑料和废弃物也带来取舍。
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AI
你的手机是怎么识别你的脸的?
你的手机不是真的认识你。它匹配的是面部特征模式。了解摄像头、传感器和机器学习如何在人脸解锁中协同工作。
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机器人
火星探测器怎么在没有驾驶员的情况下行驶?
火星太远,无法遥控。了解探测器如何利用摄像头、轮子和来自地球的指令来探索另一个星球。
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科学
为什么磁铁只吸一些金属,而不是所有金属?
磁铁能吸附某些金属,是因为这些材料内部的微小磁性区域会排列对齐。并非所有金属都具备这种结构。
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社区
什么让 STEM 工作坊变得有趣?
看看 Avanza STEM 如何设计活动,让学生在搭建、测试和探索中学习,而不是安静地坐着听人讲解。
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工程
为什么飞机机翼是弯曲的?
飞机机翼是弯曲的,因为形状控制气流。了解翼型设计如何产生升力,以及为什么是机翼,而不只是发动机,让飞机飞起来。
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AI
孩子应该相信 AI 说的一切吗?
AI 可以很有帮助,也很有创意,但它也会出错。学习如何像侦探一样思考,哪些话题需要格外小心,以及如何保护你的隐私。
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机器人
机器人怎么知道自己在哪里?
机器人用摄像头、轮式传感器、GPS 和激光雷达来估算位置。了解机器人如何感知、绘图和导航,以及为什么有时还是会迷路。
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科学
为什么飞机上耳朵会嗡嗡作响?
飞机上耳朵会嗡嗡作响,是因为周围的气压迅速变化。你的身体有一个小型的气压平衡系统来帮助调节。
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工程
过山车如何不脱轨?
重力、动量、多侧轮系统和精心设计的环形轨道共同作用,让过山车保持在轨道上,即使倒着走。
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AI
AI 真的会思考吗?
AI 可以回答问题、写故事,但它真的在思考吗?了解 AI 如何使用模式识别,以及为什么这与人类大脑的工作方式不同。
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科学
自行车为什么在运动时能保持平衡?
自行车能保持平衡,是因为运动、转向、车轮设计以及骑手不断进行的微小修正共同作用。
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机器人
乐高机器人入门:家长指南
根据孩子年龄该选哪种乐高机器人套件、他们实际会做出什么,以及即使你从未编程过也能如何帮助。
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数学
让学习变有趣的数学游戏
六个准备简单的游戏,用来练习数感、分数和心算,不需要练习册。适合 2 到 5 年级。
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工程
足球背后的工程学
形状、气压、面板设计和材料都影响足球如何滚动、弹跳和在空中弯曲飞行。
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AI
为什么 AI 有时会出错?
AI 根据模式做出自信的预测,但这些预测可能是错的。了解什么是幻觉,以及如何核查 AI 告诉你的信息。
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科学
5个可以在家做的简单科学实验
五个用家里现有材料(醋、葡萄干、纸巾)做的实验,并附上简单的科学解释,方便实验后和孩子讨论。
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社区
建设社区:本地STEM工作坊如何改变生活
Avanza STEM 在图书馆的典型工作坊是什么样的,以及为什么我们认为图书馆是合适的地方。
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AI
机器人和 AI 是同一回事吗?
机器人是一台实体机器,AI 是做决策的软件。它们可以一起工作,但它们是不同的东西。了解传感器、电机和 AI 各自的作用。
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机器人
什么使机器人成为机器人?
机器人感知世界、做出决策并采取行动。了解每个机器人都有的三个部分,以及为什么机器人不必长得像人。
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工程
电梯如何知道去哪里?
电梯使用按钮、传感器、电机、配重和控制逻辑来安全地运送人员,这一切都隐藏在那个简单的按钮按压背后。
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科学
为什么金属摸起来比木头冷?
金属和木头可能是同样的温度,但金属通常感觉更冷,因为它能更快地从你的手上带走热量。
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AI
什么是AI?向孩子们解释人工智能
一种用简单语言和孩子谈论 AI 如何学习、它会犯什么错误的方法,外加一个约 10 分钟的动手活动。
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机器人
工厂机器人是如何造汽车的?
工厂机器人以精准和一致性焊接、喷漆和搬运零部件。了解机械臂如何被编程,以及它们如何与工人协同工作。
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工程
为什么井盖是圆形的?
井盖是圆形的,因为这种形状安全、坚固、易于移动,而且不可能掉进孔里。一个设计解决多个问题。
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科学
降噪耳机是怎么工作的?
降噪耳机利用麦克风、扬声器和声波,在不需要的噪音到达耳朵之前将其减弱。
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工程
为什么你的第一个设计通常不是最好的
一次桥梁测试可以让学生看清第一个设计缺少什么,以及下一步该改进什么。
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机器人
机器人为什么做不好人类轻松完成的事?
叠衣服、开门对人类来说很简单,但对机器人却很难。了解日常任务为什么会挑战机器人,以及这说明了什么。
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AI
AI 回答你时实际上在做什么?
AI 回答问题时,并不是在搜索网络或查询存储的数据。这是实际发生的事情,以及它为什么听起来正确却可能出错。
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科学
为什么有些东西会浮,有些东西会沉?
浮或沉取决于密度、形状、重量以及物体排开多少水。
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工程
用纸板设计一辆火星探测车
一个动手工程挑战:用纸板和胶带设计并建造火星探测车,面对与真实太空工程师相同的设计限制。
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AI
你向 AI 提问时发生了什么?
在你的问题和答案之间,AI 经历了提示、训练和预测的过程。下面我们一步一步来了解它是如何工作的。
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科学
我们为什么会在冰上滑倒?
冰很滑,因为它的摩擦力很低,而且一层薄薄的水膜会让鞋子更难抓地。
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工程
如何建造最坚固的冰棒棍桥
我们在工作坊中使用的一个简单桥梁挑战,以及真正能让桥更坚固的设计选择。
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工程
如何在 20 分钟内像发明家一样思考
一个现在就能试的设计挑战:找一个小问题,画出解决方案,制作一个简单原型,然后测试它。
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工程
背包里的工程学
背带、拉链、面料和口袋都是工程决策。这里探讨你每天背去学校的东西背后的设计思维。
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工程
校车里隐藏的工程学
校车里装满了工程决策。了解颜色、座椅、镜子和紧急出口如何共同合作,安全地运送孩子们。
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工程
工程师在东西坏掉时是怎么想的
一个断裂的结构会告诉你薄弱点在哪里。这是将一次失败的构建变成更强设计的思维过程。
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工程
为什么三角形是工程师的秘密武器
三角形是工程中最坚固的形状,出现在每座桥、每座塔和每个桁架中,也是冰棒棍桥的关键。
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