Η ενέργεια των Χριστουγέννων και το ταξίδι των δώρων

Σχετικά έγγραφα
Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι

STEM-education. MathTech «Κατασκευάζω και Ανακαλύπτω» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

Ήπιες µορφές ενέργειας

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

ΦΥΣΑ ΑΕΡΑΚΙ ΦΥΣΑ ΜΕ!

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική ενέργεια

Φύλλο Εργασίας 12. Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΙΤΙΜ ΓΚΡΕΜΙ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΜΠΡΟΪ

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 1

Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου. 9 ος Εργαστηριακός Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών Γυμνασίων. Μέρος 3 ο : Φυσική Τρίτη 16 Μαΐου. Εισαγωγή

Η φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

ΕΛΙΝΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 20-ΝΟΕ

H Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΚΟΣ ΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ

ΕΡΕΥΝΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Β. ποια είναι η κατεύθυνση της μαγνητικής βελόνας (μαγνητικής πυξίδας) πάνω σε ένα ιστιοφόρο πλοίο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οδηγίες, στήριξη από ICT κτλ.:

Χριστίνα Αδαλόγλου Βαγγέλης Μαρκούδης Ευαγγελία Σκρέκα Γιώργος Στρακίδης Σωτήρης Τσολακίδης

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΘΕΜΑ: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Θέμα : Παραγωγή ενέργειας μέσω του ήλιου

Έργο= Δύναμη x απόσταση (9)

1.1.1 H αιολική ενέργεια στην εξέλιξη του Ανθρώπου

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Έχουμε μία σειρά προϊόντων όπως ακριβώς αναφέρονται στον επόμενο πίνακα:

Κεφάλαιο 22: Νόμος του Joule

1. Λίγα λόγια για το STEM (Διαδικασία διεπιστημονικής μάθησης Ανακάλυψη Διερεύνηση και Λύση του προβλήματος)

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών

Ανεμογεννήτρια Γιώργος Ευαγγελινίδης 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης Τμήμα Α1 2014

1.1 Για την ενέργεια γενικά

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα:. Όνομα Μητέρας:... Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:. Εξεταστικό Κέντρο:...

Εξωσχολικά προγράμματα STEM και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο Κολλέγιο Ανατόλια σε συνεργασία με τον STEM Education

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Για την ΣΤ Τάξη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Ενότητα : «Π Η Γ Ε Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ» ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ, σελ. 277

Κατάλογοι με ενδεικτικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του Καθεστώτος Επιβολής

Μια εργασία Διερευνητικής Μάθησης. Κ. Σιακαβάρα Δρ. Βιολόγος 3 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ. 1.Τι είναι ανεμογεννήτρια

28 Ιουνίου Πυρηνική σύντηξη. Επιστήμες / Πυρηνική Φυσική - Πυρηνική Ενέργεια. Αθανάσιος Κ. Γεράνιος, Υφηγητής Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μορφές ενέργειας. Κινητική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους διαδίδετε η θερμότητα στις παρακάτω περιπτώσεις;

Φύλλο Εργασίας 11. Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας

Περιγραφή του προβλήματος

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Νίκος Κανδεράκης

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1

Κεφάλαιο 1: Έργο-Ισχύς-Ενέργεια

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία

Η φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος

A C T I V I T Y B O O K L E T

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

Άσκηση 3 4. Μια βασική και απαράβατη αρχή της φύσης είναι ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από το μηδέν. Με λίγα λόγια, όταν ένα σώμα έχει

οικονομία- Τεχνολογία ΜΑΘΗΜΑ: : OικιακήO : Σχολικό έτος:2011 Β2 Γυμνασίου Νεάπολης Κοζάνης

Ήλιος και Ενέργεια. Ηλιακή ενέργεια:

Μύλους με κατακόρυφη κίνηση Μύλους με οριζόντια κίνηση Και τα δυο

Εγκατάσταση Μικρής Ανεμογεννήτριας και Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών σε Οικία

ΝΕΡΟ. Ομάδα: Αβερκιάδης Χαράλαμπος Αγγελόπουλος Βασίλης Αλυσανδράτος Νικόλας Αμάραντος Θοδωρής Βελλιανίτης Γιάννης Στρατής Γιάννης

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της».

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ dimoveli@sch.

ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας

Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου. Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση. Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΗ - ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Ε.Μ.Α.

Transcript:

Μαθηματικά Η ενέργεια των Χριστουγέννων και το ταξίδι των δώρων «Τρίγωνα Κάλαντα»: Χριστουγεννιάτικο mathemartics camp 2015 16 28, 29, 30 Δεκεμβρίου 2015 Το ηλεκτρικόκουδούνι των Χριστουγέννων Για παιδιά5 έως7 ετών Ήρθε η ώρα να σημάνουμε την έναρξη των εορτών, αλλάμε τρόπο επιστημονικό! Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι: τα παιδιά χρησιμοποιώντας υλικά όπως, ηλεκτρικούς αγωγούς, ηλεκτρικές πηγές και διακόπτες, να κατασκευάσουν τις δικές τους ηλεκτρικές συσκευές και μέσα από αυτές να προβληματιστούν και να αναζητήσουν πώς λειτουργεί μια ηλεκτρική συσκευή, τι είναι ηλεκτρικόκύκλωμα, κι ακόμη περισσότερο, τι είναι ηλεκτρισμός, ποιες είναι οι αρχές του και τέλος ποιοςείναι ο ρόλοςτων μαθηματικών στη μελέτη του φαινομένου του ηλεκτρισμού. Στο δρόμο για τιςχριστουγεννιάτικες μπότες Για παιδιάαπό8 10 ετών Η πρόκληση για τα μεγάλα παιδιά είναι η κατασκευήενός οχήματοςγια

τη μεταφοράτων δώρων. Ο εκπαιδευτικόςστόχοςτης συγκεκριμένηςδραστηριότηταςείναι: με υλικάόπως, ρόδες, άξονες, ηλεκτρικούς κινητήρες, γρανάζια, ατέρμονους κοχλίες, έλικες, απλά συστήματα διεύθυνσης και άλλα, να κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο. Μέσα απότη διαδικασία αυτήμελετούν έννοιες όπως: η κίνηση, η ταχύτητα, η δύναμη, η ενέργεια, ο γεωμετρικόςπροσανατολισμός, η μέτρηση μεγεθών, τα γεωμετρικά σχήματα. Τέλος αντιλαμβάνονται, πώς μέσα από μια τόσο ενδιαφέρουσα κατασκευή, αναδεικνύεται η ανάγκη της σύνδεσης των φυσικών φαινομένων με τις μαθηματικέςσχέσεις. 4 5 Ιανουαρίου 2016 Ανακαλύπτονταςτην ενέργεια των Χριστουγέννων Η εικόνα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με κάθε είδους φωτισμό. Πώςαποκτούμε, όμως, την ενέργεια για όλα αυτά τα πολύχρωμα φώτα; Υπάρχει τρόπος να παραχθεί ενέργεια με φιλικό για το περιβάλλον τρόπο; Τα παιδιά παίζουν κατασκευάζοντας: υδρόμυλους, ανεμογεννήτριες, συστήματα ηλιακών συλλεκτών και υδροηλεκτρικά συστήματα, μέσα απότα οποία ανακαλύπτουν πώς παράγεται η ηλεκτρικήενέργεια με τη δύναμη του νερού, την κίνηση του ανέμου και τη θερμότητα του ήλιου. Υδρόμυλοςκαι ηλιακοίσυλλέκτες Για παιδιά5 έως7 ετών

Υδρόμυλος, ηλιακοίσυλλέκτεςκαι ανεμογεννήτριες Για παιδιάαπό8 10 ετών Τα παιδιά κατασκευάζουν έναν υδρόμυλο χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα δομικά υλικά. Ανακαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίαςτου και μελετούν πώς η κυκλικήκίνηση του τροχούπου κινείται με τη βοήθεια του νερού, μετατρέπεται σε παλινδρομική κίνηση ενός οριζόντιου βραχίονα. Τέλος, ανατρέχουν στιςεποχές που ο υδρόμυλοςαποτελούσε σημαντικόπολιτιστικό στοιχείο των κοινωνιών. Ταυτόχρονα, μέσα από τη συνεργασία τους, τα παιδιάαναπτύσσουν διάλογο για το πώςκαι το γιατίτηςκατασκευής. Οι άνθρωποι από τις παλιότερες ακόμα εποχές προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη θερμότητα του Ήλιου και να την αξιοποιήσουν στην καθημερινότητάτους. Ωστόσο, μόνο τις τελευταίες δεκαετίες μπόρεσαν να το επιτύχουν με την κατασκευή των ηλιακών συλλεκτών. Πώς λειτουργείέναςηλιακόςσυλλέκτης; Πώςμπορούμε να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο σύστημα και πώς το αξιοποιούμε ενεργειακά; Τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα δομικά υλικά, κατασκευάζουν μια συστοιχία ηλιακών συλλεκτών και πειραματίζονται πάνω στην παραγωγή ηλεκτρικήςενέργειας. Απότην εποχήτου Δον Κιχώτη ως τις σύγχρονες ανεμογεννήτριες, οι ανεμόμυλοι αποτελούν κάτι ξεχωριστό στη φαντασία αλλά και την πρακτικήαναγκαιότητα των ανθρώπων. Η ενέργεια που

παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντοςανέμου, δηλαδή η αιολική ενέργεια, μετατρέπεται σε ηλεκτρική από τις ανεμογεννήτριες, διοχετεύεται κατευθείαν στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και αξιοποιείται ανάλογα με τιςανθρώπινεςανάγκες. Τα παιδιά συναρμολογούν μια ανεμογεννήτρια, εμβαθύνοντας παράλληλα σε κάθε μέρος της κατασκευής. Μελετούν τον τρόπο τηςλειτουργίαςτης και παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα παρέχοντας μια σταθερή ροή αέρα. Μέσα από αυτή την κατασκευή, αναδεικνύεται η σχέση μεταξύδημιουργικότητας, φαντασίαςκαι επιστήμης. Η ενέργεια, κλειδί των μεγαλύτερων επιδιώξεων του ανθρώπου «Το πιο ακατανόητο πράγμα», είπε κάποτε ο Αϊνστάιν, «είναι το πόσο ο κόσμος μας είναι κατανοητός». Κι όμως, κανένας άλλος στην ιστορία δεν κατέστησε τόσο δύσκολη για τον απλόάνθρωπο την κατανόηση του κόσμου, όσο ο Αϊνστάιν. Ο χρόνος διαστέλλεται, οι αποστάσειςσυστέλλονται και η ύλη εκρήγνυται κι εξαφανίζεται. Η εμπειρία και η κοινήλογικήδεν επαρκούν. Ο πραγματικός κόσμοςτείνει να γίνει ο κόσμοςτων Μαθηματικών. Αυτή την πορεία ακολουθεί η επιστήμη και η ανθρώπινη αντίληψη της ενέργειας από το 1915, αφότου ο Αϊνστάιν έκανε την πρώτη σπουδαία επιστημονικήανακοίνωσήτου, ωςτιςμέρεςμας. Η ενέργεια υπήρξε πάντοτε το κλειδί των μεγαλύτερων επιδιώξεων του ανθρώπου και των ονείρων του για έναν καλύτερο κόσμο. Λέγεται συχνά ότι η πορεία του ανθρώπου των σπηλαίων προςτον πολιτισμόξεκίνησε όταν χρησιμοποίησε την ενέργεια τηςφωτιάςγια θέρμανση και φωτισμό, και την ενέργεια του σώματός του για να βρει τροφή με το ρόπαλο και το τόξο του και να επιζήσει. Στους αιώνες που ακολούθησαν, η ανθρώπινη αναζήτηση της υλικής ευημερίας συνδυάστηκε βασικά με τη δέσμευση διαφόρων μορφών ενέργειας απότο κάρβουνο, το πετρέλαιο,

το νερό, τον άνεμο, τον ήλιο και την πυρηνική ενέργεια. Στη σύγχρονη εποχή ο άνθρωπος ανέπτυξε εξαιρετικάπερίπλοκεςκαι αποδοτικές μεθόδους άντλησης ενέργειας για τις ακόμη δυσκολότερεςεπιδιώξειςτου. ΆρηςΜαυρομμάτηςκαι ΑπόστολοςΠαπανικολάου, ερευνητέςτηςδιδακτικήςτων Μαθηματικών