
Beaker et ses amis du laboratoire
Description
Introduction au livre
- Un mot du médecin
-
Cours de sciences dispensés directement par des équipements expérimentauxPlus de 130 instruments expérimentaux deviennent les personnages principaux de cette histoire de chimie amusante.
Les dispositifs expérimentaux, chacun doté d'une personnalité unique et de formes diverses, se présentent et analysent avec humour leur véritable nature sous forme de bandes dessinées et de guides illustrés.
Un univers d'équipements expérimentaux bien plus vaste et diversifié que vous ne pouvez l'imaginer.
9 mars 2018. Kim Tae-hee, directrice de la police jeunesse
Le matériel expérimental, une fois qu'on le maîtrise, la science progresse, n'est-ce pas ?
Tout comme ils se présentent sous de nombreuses formes, leurs personnalités et leurs caractéristiques sont également uniques !
Une histoire de chimie amusante se déroule avec plus de 130 amis du laboratoire.
Pourquoi appelle-t-on un bécher un bécher ? Les béchers sont l’équipement de laboratoire le plus courant dans les laboratoires scientifiques scolaires et autres.
Mais combien de personnes se sont déjà interrogées sur son nom ? Il s’avère que le nom du gobelet vient du bec de l’oiseau (pointe), en référence à son bec pointu.
Il ne s'agit pas seulement de béchers.
Les noms, les formes et les matériaux de tout le matériel expérimental, y compris les béchers, recèlent des significations cachées.
« Beaker et ses amis du labo » est un livre scientifique amusant dans lequel les personnages principaux, « le matériel expérimental », sont ceux qui mènent librement des expériences dans le laboratoire, qui devient un terrain de jeu.
Ce livre, qui présente en détail plus de 130 dispositifs expérimentaux sous de multiples angles, a suscité un vif intérêt lors de sa publication au Japon, recevant des critiques élogieuses pour son contenu illustré remarquable, sa richesse d'imagination, la diversité des sujets abordés et ses anecdotes intéressantes.
En proposant des connaissances intéressantes et approfondies, accompagnées d'illustrations uniques, cet ouvrage a su captiver l'attention des élèves, des parents et des enseignants, et a acquis une grande popularité auprès des enfants comme des adultes intéressés par les sciences.
Ce livre est divisé en chapitres en fonction de la finalité du matériel expérimental et utilise un format de bande dessinée conviviale et de guide illustré pour analyser avec humour la véritable nature du matériel expérimental, jusque-là inconnue.
Une compréhension approfondie du matériel expérimental permet de réduire la barrière à l'entrée en science, qui peut paraître difficile et inconnue, tout en éveillant le plaisir d'étudier les sciences.
Tout comme ils se présentent sous de nombreuses formes, leurs personnalités et leurs caractéristiques sont également uniques !
Une histoire de chimie amusante se déroule avec plus de 130 amis du laboratoire.
Pourquoi appelle-t-on un bécher un bécher ? Les béchers sont l’équipement de laboratoire le plus courant dans les laboratoires scientifiques scolaires et autres.
Mais combien de personnes se sont déjà interrogées sur son nom ? Il s’avère que le nom du gobelet vient du bec de l’oiseau (pointe), en référence à son bec pointu.
Il ne s'agit pas seulement de béchers.
Les noms, les formes et les matériaux de tout le matériel expérimental, y compris les béchers, recèlent des significations cachées.
« Beaker et ses amis du labo » est un livre scientifique amusant dans lequel les personnages principaux, « le matériel expérimental », sont ceux qui mènent librement des expériences dans le laboratoire, qui devient un terrain de jeu.
Ce livre, qui présente en détail plus de 130 dispositifs expérimentaux sous de multiples angles, a suscité un vif intérêt lors de sa publication au Japon, recevant des critiques élogieuses pour son contenu illustré remarquable, sa richesse d'imagination, la diversité des sujets abordés et ses anecdotes intéressantes.
En proposant des connaissances intéressantes et approfondies, accompagnées d'illustrations uniques, cet ouvrage a su captiver l'attention des élèves, des parents et des enseignants, et a acquis une grande popularité auprès des enfants comme des adultes intéressés par les sciences.
Ce livre est divisé en chapitres en fonction de la finalité du matériel expérimental et utilise un format de bande dessinée conviviale et de guide illustré pour analyser avec humour la véritable nature du matériel expérimental, jusque-là inconnue.
Une compréhension approfondie du matériel expérimental permet de réduire la barrière à l'entrée en science, qui peut paraître difficile et inconnue, tout en éveillant le plaisir d'étudier les sciences.
- Vous pouvez consulter un aperçu du contenu du livre.
Aperçu
indice
préface
【Entrée - Apparition de Beaker】
Comment lire ce livre
CHAPITRE 1 Les gobelets et leurs proches
【Divers béchers】 | Béchers | Béchers coniques | Béchers hauts | 【Ensembles】 | Béchers à anse | Béchers et couvercles en acier inoxydable | Béchers émaillés | Béchers en verre de quartz | 【Béchers pour différents usages】
CHAPITRE 2 Les amis qui tiennent des liquides
【Divers flacons】 | Flacons Erlenmeyer | Flacons à fond rond et porte-flacons | Flacons à fond plat | Flacons à branches
| 【Histoire effrayante 1】 | Groupe de flacons en forme de pêche | Groupe de flacons à branches | 【Histoire effrayante 2】 | Flacon à trois cols | Groupe de flacons Kjeldahl | 【Collection de tubes à essai】 | Frères tubes à essai | Groupe de pinces à tubes à essai | Groupe de supports pour tubes à essai | Groupe de tubes à centrifuger et groupe de microtubes | Groupe de centrifugeuses | 【Partager】 | Tube à essai en forme de Y | Baron du chalet | Homme à la capsule d'évaporation | Dame au verre de montre | Groupe de flacons de réactifs et groupe de couvercles | Groupe de flacons d'ustensiles et groupe de couvercles | Combinaison de micro-spatules | 【Couvercles】 | Groupe de bouchons en verre | Groupe de bouchons en silicone | Groupe de bouchons en caoutchouc | Groupe de bouchons en liège
CHAPITRE 3 Les amis qui mesurent
【Mesure du volume】 | Ensemble d'éprouvettes graduées | Ensemble de verres gradués | Ensemble de fioles jaugées | Ensemble de pipettes de remplissage | Ensemble de poires en caoutchouc pour pipettes Gomagome | 【Poires en caoutchouc pour pipettes Gomagome】 | Ensemble de pipettes à trous | Ensemble de pipettes graduées | Ensemble de pipettes Gomagome | Ensemble de burettes | 【Mesure du poids et de la masse】 | Ensemble de balances à plateau et ensemble de deux plateaux | Trois poids Brothers | Trois plateaux de poids Brothers | Ensemble de balances électroniques | Ensemble de balances analytiques de précision | Groupe de niveaux à bulle pour balances électroniques | Pot à ressort pour balance | Ensemble de pinces | Ensemble de cuillères doseuses | Ensemble de papier doseur | Pièges cachés lors du pesage | 【Mesure numérique】 | Ensemble de papier tournesol bleu | Ensemble de papier tournesol rouge | Ensemble de bandelettes et étuis pour tests pH | Ensemble de thermomètres à tige | Ensemble de thermomètres numériques Frère Baekyeopsang | Groupe de spectrophotomètres | Groupe de cellules à quartz | Oncle Boussole | Groupe de chronomètres numériques et Grand-père avec un chronomètre analogique
CHAPITRE 4 Des amis qui filtrent, mélangent et lavent
【Différentes méthodes de filtration】 | Entonnoirs | Supports d'entonnoirs | Papier filtre | Ampoules à décanter avec couvercle | 【Le timing est important】 | Ampoules à décanter | Bouchons d'entonnoirs | Entonnoirs Büchner | Fioles de décompression | Aspirateurs et tubes en caoutchouc | 【Mélange】 | Agitateurs magnétiques | 【Utilisation combinée】 | Agitateurs magnétiques | Tiges de verre | Mortiers et pilon | 【Lavage】 | Brosses de nettoyage | Kit de nettoyage de pipettes | Kit de nettoyage de flacons
CHAPITRE 5 Les amis qui réchauffent et rafraîchissent
【Chauffage】 | Lampe à alcool et son couvercle | Bec Bunsen | Allumette à gaz | Allumettes | Bougies | 【Sans s'en rendre compte】 | Plaque de cuisson à gaz de laboratoire | Grille chauffante | Grilles triangulaires | Creuset et son couvercle | Cuillère à combustion sur pied | Cuillère à combustion porte-bougie | Laine d'acier avant et après combustion | 【Réaction de flamme】 | Réaction de flamme à sept éléments (FR7) | 【FR7 ①】 | 【FR7 ②】 | 【Refroidissement】 | Condenseur Liebig | Condenseur Alin | Condenseur Graham | Azote liquide | Conteneur de transport d'azote liquide | 【Raison du tempérament sanguin】
CHAPITRE 6 Observer ses amis
【Observer】 | Groupe préparatoire (Groupe des lames minces et Groupe des lamelles couvre-objets) | Équipe de microscope | 【Devenir un groupe préparatoire】 | Groupe des loupes | Groupe des loupes de poche | Groupe des loupes pliantes
CHAPITRE 7 Électricité et magnétisme Amis
【Électricité et magnétisme】 | Groupes de piles | Groupes d'ampèremètres et de voltmètres | Moutons d'alimentation électrique | Ampoules miniatures | Deux tondeuses rouges | Groupes d'aimants | 【Forces d'attraction】 | Amis du tas de poussière de fer
CHAPITRE 8 : Assistance en laboratoire
【Groupe de soutien robuste】 | Groupe de bouteilles d'azote et groupe d'azote gazeux | Groupe de supports expérimentaux | Groupe de pinces doubles | Hotte aspirante C | Groupe de modèles moléculaires H₂O | Groupe de modèles moléculaires Cl₂ | 【À la recherche d'eau réelle】 | Type de cric de laboratoire | Groupe de tubes de chlorure de calcium | Robot calculateur électronique | Groupe de bols dessiccateurs | Groupe de douches de sécurité
supplément
Corrélation des caractères
Jeux olympiques des équipements expérimentaux
Glossaire des termes
Recherche
Colonne
01 Équipement expérimental développé grâce à l'alchimie
02 Les ancêtres « rois » du groupe campaniforme
03 Louis Pasteur et la fiole à col de cygne
4 grands scientifiques expérimentaux de l'histoire
05 Comment mesurer une température élevée
06 Anecdotes sur le lavage
07 Le grand bec Bunsen
08 Lentilles actives dans la science et l'art
09 L'aimant au néodyme le plus puissant au monde
10 choses que vous ignoriez sur les robes
Image détaillée

Dans le livre
La plupart des équipements expérimentaux utilisés pour le chauffage, y compris les béchers, sont fabriqués en verre borosilicaté tel que le Pyrex développé par Corning aux États-Unis.
Il s'agit d'un type de verre rigide, plus résistant et présentant une dilatation thermique moindre que le verre ordinaire.
Le verre se dilate lorsqu'il est chauffé, mais comme il ne conduit pas bien la chaleur, seule la partie chauffée se dilate, ce qui provoque une déformation et une rupture.
Si la dilatation thermique est faible, la déformation sera également faible.
Ainsi, le verre dur ne se casse pas facilement, même lorsqu'il est chauffé.
---Extrait de « Beaker-kun apparaît_Notes de Beaker-kun »
Parmi les dispositifs expérimentaux couramment utilisés, nombreux sont ceux dont l'origine est inconnue.
Cependant, les flacons Erlenmeyer constituent une exception.
Ceci s'explique par le fait qu'il existe des documents attestant que cette invention est due à Emil Erlenmeyer, un chimiste et pharmacien allemand, et que le dessin original qu'il a réalisé à l'époque nous est parvenu.
Erlenmeyer a découvert divers composés organiques.
En 1857, il perfectionna le flacon existant et publia le prototype du flacon Erlenmeyer, qu'il affina encore davantage afin que les fabricants de verrerie puissent le commercialiser.
Le nom anglais du flacon Erlenmeyer est donc flacon Erlenmeyer.
On l'appelle généralement une fiole Erlenmeyer, mais je pense que ça aurait l'air cool si vous disiez : « Excusez-moi, puis-je avoir cette fiole Erlenmeyer là-bas ? »
---Parmi « diverses fioles »
Les brûleurs Bunsen sont les appareils de chauffage les plus puissants.
Dans l'expérience de réaction de flamme, il joue un rôle important, tout comme le personnage principal.
Comme son rendement de chauffage est supérieur à celui d'une lampe à alcool, la couleur de la flamme est plus nette.
À titre de référence, une boucle en platine est généralement utilisée pour la réaction de la flamme du brûleur, mais elle se perd souvent ; par conséquent, si vous n'observez que la couleur, un fil d'acier inoxydable convient également.
S'il s'agit d'acier inoxydable, vous pouvez enrouler un long fil de fer autour, comme pour un serpentin anti-moustiques, et le tremper dans une solution de sels métalliques dissous.
Ensuite, la partie scintillante deviendra plus grande et plus colorée, ce qui vous permettra de mieux l'observer.
De nos jours, on utilise souvent de petits réchauds à gaz de laboratoire à la place des becs Bunsen.
Il existe des produits de taille similaire aux lampes à alcool, qui peuvent utiliser du gaz butane provenant de réchauds à gaz portables, ce qui les rend pratiques à bien des égards.
---Extrait de « Le Grand Brûleur Bunsen »
Comment peut-on mesurer des températures supérieures au point d'ébullition du mercure (environ 357 °C) ? La première méthode est électrique.
La force électromotrice thermique générée à la jonction est mesurée à l'aide d'un dispositif appelé thermocouple, qui est une combinaison de deux types de métaux.
Dans d'autres méthodes utilisant un thermomètre à résistance, l'objet à mesurer est mis en contact avec un fil de platine ou similaire pour permettre le passage du courant électrique, puis la valeur de la résistance est mesurée.
Elle repose sur le principe selon lequel la résistance électrique d'un métal varie en fonction de la température.
Une autre méthode consiste à utiliser un thermomètre radiométrique, qui mesure l'intensité de la lumière infrarouge et visible et la convertit en température.
De nos jours, on utilise de nombreux thermomètres et petits thermomètres fonctionnant selon cette méthode.
Elle se caractérise par la mesure de la température sans contact direct avec l'objet.
Il s'agit d'un type de verre rigide, plus résistant et présentant une dilatation thermique moindre que le verre ordinaire.
Le verre se dilate lorsqu'il est chauffé, mais comme il ne conduit pas bien la chaleur, seule la partie chauffée se dilate, ce qui provoque une déformation et une rupture.
Si la dilatation thermique est faible, la déformation sera également faible.
Ainsi, le verre dur ne se casse pas facilement, même lorsqu'il est chauffé.
---Extrait de « Beaker-kun apparaît_Notes de Beaker-kun »
Parmi les dispositifs expérimentaux couramment utilisés, nombreux sont ceux dont l'origine est inconnue.
Cependant, les flacons Erlenmeyer constituent une exception.
Ceci s'explique par le fait qu'il existe des documents attestant que cette invention est due à Emil Erlenmeyer, un chimiste et pharmacien allemand, et que le dessin original qu'il a réalisé à l'époque nous est parvenu.
Erlenmeyer a découvert divers composés organiques.
En 1857, il perfectionna le flacon existant et publia le prototype du flacon Erlenmeyer, qu'il affina encore davantage afin que les fabricants de verrerie puissent le commercialiser.
Le nom anglais du flacon Erlenmeyer est donc flacon Erlenmeyer.
On l'appelle généralement une fiole Erlenmeyer, mais je pense que ça aurait l'air cool si vous disiez : « Excusez-moi, puis-je avoir cette fiole Erlenmeyer là-bas ? »
---Parmi « diverses fioles »
Les brûleurs Bunsen sont les appareils de chauffage les plus puissants.
Dans l'expérience de réaction de flamme, il joue un rôle important, tout comme le personnage principal.
Comme son rendement de chauffage est supérieur à celui d'une lampe à alcool, la couleur de la flamme est plus nette.
À titre de référence, une boucle en platine est généralement utilisée pour la réaction de la flamme du brûleur, mais elle se perd souvent ; par conséquent, si vous n'observez que la couleur, un fil d'acier inoxydable convient également.
S'il s'agit d'acier inoxydable, vous pouvez enrouler un long fil de fer autour, comme pour un serpentin anti-moustiques, et le tremper dans une solution de sels métalliques dissous.
Ensuite, la partie scintillante deviendra plus grande et plus colorée, ce qui vous permettra de mieux l'observer.
De nos jours, on utilise souvent de petits réchauds à gaz de laboratoire à la place des becs Bunsen.
Il existe des produits de taille similaire aux lampes à alcool, qui peuvent utiliser du gaz butane provenant de réchauds à gaz portables, ce qui les rend pratiques à bien des égards.
---Extrait de « Le Grand Brûleur Bunsen »
Comment peut-on mesurer des températures supérieures au point d'ébullition du mercure (environ 357 °C) ? La première méthode est électrique.
La force électromotrice thermique générée à la jonction est mesurée à l'aide d'un dispositif appelé thermocouple, qui est une combinaison de deux types de métaux.
Dans d'autres méthodes utilisant un thermomètre à résistance, l'objet à mesurer est mis en contact avec un fil de platine ou similaire pour permettre le passage du courant électrique, puis la valeur de la résistance est mesurée.
Elle repose sur le principe selon lequel la résistance électrique d'un métal varie en fonction de la température.
Une autre méthode consiste à utiliser un thermomètre radiométrique, qui mesure l'intensité de la lumière infrarouge et visible et la convertit en température.
De nos jours, on utilise de nombreux thermomètres et petits thermomètres fonctionnant selon cette méthode.
Elle se caractérise par la mesure de la température sans contact direct avec l'objet.
---Extrait de « Comment mesurer les hautes températures »
Avis de l'éditeur
Rires garantis ! Stimulez l'imagination et la curiosité scientifiques !
Un cours de sciences unique en son genre où le matériel expérimental s'adresse directement à vous.
Parmi tous les matériaux scientifiques, pourquoi le matériel de laboratoire ? Après tout, les expériences chimiques ne peuvent être réalisées qu'avec du matériel de laboratoire.
Les expériences nécessitent du matériel de laboratoire pour contenir, mesurer, mélanger, chauffer ou refroidir les liquides et les observer.
En vous familiarisant avec le matériel expérimental, vous pourrez aborder les concepts chimiques de manière plus familière.
Par exemple, on peut apprendre la basicité, la neutralité et l'acidité des liquides en reconnaissant les causes de la décoloration du papier tournesol rouge et bleu.
Abstraction faite de toutes les raisons, ce livre répond indirectement à la question « Pourquoi ? » par : « Parce que c'est amusant ! »
Il n'y a jamais eu de livre où le matériel expérimental soit le personnage principal.
En lisant ce livre, qui s'apparente à un cours ludique où le matériel expérimental parle de lui-même, vous vous surprendrez à hocher la tête d'intérêt et à éclater de rire à de nombreuses reprises.
Comme toujours, le plaisir peut se transformer en un désir volontaire d'apprendre.
Les collègues de laboratoire démontrent avec souplesse leurs caractéristiques d'instruments expérimentaux en révélant leurs personnalités individuelles.
Par exemple, le groupe des flacons Erlenmeyer, sensibles aux variations de pression, est un groupe qui craint la chaleur ; le groupe des Baekyeopsang, autrefois couramment utilisé mais aujourd'hui beaucoup moins, est décrit comme terne ; et le groupe de l'azote liquide est un groupe colérique, toujours en colère en raison de son bas point d'ébullition.
En vous adaptant à leur personnalité, vous comprendrez naturellement le fonctionnement du matériel expérimental, sans avoir à le mémoriser séparément.
De plus, il comprend des précautions et des instructions d'utilisation lors des expériences, ainsi que des anecdotes sur les coulisses des expériences menées par les scientifiques.
Il s'agit d'un ouvrage scientifique de grande qualité qui va au-delà du simple divertissement et qui encourage la pensée scientifique et l'imagination.
Armée des béchers, Équipe du microscope, Chalet du baron, Sœur à la fiole à trois cols, Frère Rapjack…
Des instruments familiers aux instruments moins familiers
Un guide agréable sur le matériel de laboratoire, présentant une grande variété d'équipements de laboratoire en un seul endroit.
« J’ai envie de dessiner quelque chose d’amusant en utilisant la science ou la chimie, que j’aime bien. »
« Et si on transformait des équipements expérimentaux en personnages ? Alors le personnage principal serait probablement… »
L'auteur de ce livre a décidé de dessiner une caricature dont le personnage principal serait un appareil de laboratoire, et a choisi un bécher comme personnage principal.
Nous avons commencé par les béchers car ce sont les équipements de laboratoire les plus courants et les plus basiques, mais leur nombre a augmenté et plus de 130 personnages représentant des équipements de laboratoire ont été créés, allant des équipements familiers comme les béchers, les flacons et les tubes à essai, à des objets aux noms moins connus comme les cellules en quartz, les hottes aspirantes et les pipettes de remplissage.
L'auteur, un ancien chercheur, rédige personnellement le contenu et le présente à travers des personnages qu'il a créés ; vous découvrirez ainsi un guide très complet sur le matériel de laboratoire, tant sur le fond que sur la forme.
La perspective scientifique de l'auteur transparaît clairement, notamment à travers les graphiques radar que l'on ne trouve que dans cet ouvrage.
Le prix et l'indice de popularité sont basiques, mais en expliquant de manière intéressante des facteurs objectifs tels que la durabilité, l'indice de roulement, l'indice de fragilité, les indices aux noms originaux et les indices utilisés dans diverses expériences d'un point de vue subjectif, l'auteur a créé un livre scientifique facile et agréable à lire pour tous.
Un autre enseignement majeur de ce livre est l'idée novatrice que les personnages principaux du laboratoire ne sont peut-être pas des êtres humains, mais des équipements expérimentaux.
SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
- Date de publication : 1er mars 2018
Nombre de pages, poids, dimensions : 176 pages | 362 g | 148 × 210 × 13 mm
- ISBN13 : 9791186900444
- ISBN10 : 118690044X
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