Prejdite sa po Steelparku na interaktívnej mape

Na každom poschodí zaujímavá expozícia.

3. poschodie

2. poschodie

1. poschodie

Prízemie

Vyberte si prosím poschodie:

Vstup do Steelparku

Navštívte s deťmi zábavné technické centrum Steelpark. Interaktívna výstava ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie, strojárstva a ďalších. Vchod do Steelparku nájdete zo strany areálu Kulturparku. Sprevádzanie expozíciou je v trvaní 2-2,5 hod. a laboratórium v trvaní cca 1 hod.

Suveníry

Odneste si z návštevy u nás okrem zážitkov a vedomostí aj peknú pamiatku! V našom suvenír-shope nájdete širokú ponuku darčekových predmetov a náučných materiálov, ktoré rozžiaria detskú izbu i školskú triedu a budú vám spoločný výlet ešte dlho pripomínať.

Vertikálne šplhadlo

Vertikálne šplhadlo predstavuje výťah. Skús sa vytiahnuť na prvé poschodie vlastnou silou. Vertikálne šplhadlo je určené pre 1 osobu s maximálnou hmotnosťou 100 kg. 

Interaktívne pieskovisko

Pieskovisko  osvetľuje projektor – kopce hnedou farbou (čím vyšší kopec, tým tmavší odtieň) a priehlbiny odtieňmi modrej tak, ako sa to zvykne značiť na mape. Výšku terénu meria 3D kamera Kinect prepojená s projektorom pomocou špeciálneho programu, ktorý ihneď reaguje na zmeny výšky terénu zmenou farby osvetlenia.

Labák 1

V Steelparku chceme motivovať žiakov a študentov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných prírodných a fyzikálnych javov.  Náplňou laboratória je experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s  dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností. Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Veterná elektráreň / Wind power plants

Vietor vzniká súčinnosťou viacerých fyzikálnych procesov. Slnko zohrieva Zem nerovnomerne. V oblastiach bližšie k rovníku dopadajú slnečné lúče takmer kolmo k povrchu, čím sa viac energie dostáva na zemský povrch. Rovníkovú oblasti sú vyhrievané viac ako póly Zeme. Zároveň pevnina sa zohrieva rýchlejšie ako vodné plochy (voda má obrovskú tepelnú kapacitu) a Zem vďaka náklonu zemskej osi natáča k Slnku stále inú časť svojho povrchu. Vzduch zohriaty hlavne rozhorúčenou pevninou sa stáva redším a ľahkým a preto stúpa do vyšších vrstiev atmosféry. Takto vzniká rozdiel v atmosferickom tlaku. Miesta po teplom vzduchu zapĺňa chladnejší vzduch, ktorého presun vytvára vietor. Druhým dôvodom, ktorý pomáha vzniku vetra v atmosfére je rotácia Zeme okolo vlastnej osi. Takzvaný Coriolisov efekt spôsobuje odkláňanie smeru pohybu vetra. Na severnej pologuli doprava a na južnej doľava. Takto vznikajú vetry známe ako cyklóny. 

Veterná elektráreň, využíva silu vetra. Veterné mlyny boli známe v Perzii už v 7. storočí n.l., v Európe sa objavujú od 12. storočia n.l.. Pomocou lopatiek, alebo plachiet nastavených proti smeru vetra, vzniká rotačný mechanický pohyb, ktorý sa využíval na mletie obilia na múku, ale napríklad aj na čerpanie vody. Stal sa národným symbolom Holandska. V súčasnosti pomocou veternej turbíny premieňame mechanický pohyb – otáčanie vrtule, na pohon elektromotora – alternátora – ktorý generuje striedavý elektrický prúd. Všeobecne známejšie sú horizontálne veterné turbíny (HAWT, z angl. Horizontal Axis Wind Turbin), ktorých výkon záleží od správneho natočenia lopatiek proti smeru vetra. Na tento účel sa používajú smerové kormidlá, alebo dodatočné mechanizmy. Menej známe sú vertikálne turbíny (VAWT, z angl. Vertical Axis Wind Turbin), ktoré dokážu využívať vietor z ktoréhokoľvek smeru. Využívajú sa v menšej miere, nakoľko ich efektivita je nižšia, ale sú jednoduchšie na inštaláciu a údržbu a dajú sa využívať aj mestských prostrediach, alebo na miestach s premenlivým smerom prúdenia vetra. Vznikajú nové varianty veterných turbín, ako napríklad turbína využívajúca magnetickú levitáciu. Rotor jej generátora je pomocou magnetov nadľahčený, aby sa nedotýkal ložísk, čím sa minimalizuje trenie, opotrebenie, hlučnosť a zvyšuje sa energetická efektivita premeny energie vetra na elektrickú.

 

Výhody: 

  • využíva obnoviteľný zdroj energie
  • umožňuje súbežné využívanie plochy na čerpanie energie a zároveň na poľnohospodárske účely (polia, pasienky). V prípade mestského prostredia sa dá umiestniť na strechy a iné nevyužité časti budov

Nevýhody: 

  • je špecifická v požiadavkách na krajinu a jej veterné podmienky.
  • materiálovo náročná na vybudovanie
  • hlučnosť
  • dlhodobá návratnosť
  • vizuálna dominancia – pre svoju veľkosť a sústavný pohyb sa stávajú vizuálne nepriehľadnuteľné v krajin

Wind power plants

Wind is created by the interaction of several geophysical processes. The Sun heats the Earth unevenly; in areas closer to the Equator, the Sun’s rays hit the surface almost perpendicularly, providing more energy to the Earth’s surface. The equatorial regions receive more heat than the regions at the Earth’s poles. At the same time, land heats up faster than bodies of water due to the high heat capacity of water, and the tilt of the Earth’s axis means that different parts of the surface are orientated towards the Sun as the planet rotates. The air near the warm surface becomes thinner and lighter as it heats up and rises up towards the upper layers of the atmosphere; cooler air flows into the gaps left by the rising warm air and this kinetic effect creates the wind. Wind can also be generated by the rotation of the Earth on its own axis. The so-called Coriolis effect causes flows of air to be deflected; in the northern hemisphere, the flow moves to the right and in the southern hemisphere to the left. This process also forms the winds known as cyclones.
Wind power plants harness the power of the wind. Windmills were used in Persia as early as in the 7th century A.D. and first appeared in Europe in the 12th century A.D. The motion generated by the rotation of blades or sails driven by the wind was mainly used to grind grain into flour but it was also applied to other purposes such as pumping water, most famously in the Netherlands. Nowadays, wind turbines convert the mechanical motion of the rotating blades to generate alternating electric current via an alternator and an electric motor. More commonly known as Horizontal Axis Wind Turbines (HAWTs), these turbines operate most effectively when the rotating blades are aligned into the direction of the wind, with directional rudders or additional mechanisms being used for this purpose. A less widely used design is the Vertical Axis Wind Turbine (VAWT), which can harness wind from any direction. These turbines are less efficient but are easier to install and maintain, meaning that they can also be used in urban environments or in places with less predictable wind patterns. New variants of wind turbines are currently being developed, such as the magnetic levitation turbine. The rotor of its generator is superheated by magnets which allow friction-free rotation, thereby minimising noise and also wear and tear and increasing the efficiency of converting wind energy into electricity.
Advantages:
  • – harnesses renewable energy
  • – turbine sites to be used for both energy generation and agricultural purposes
  •   (fields, pastures)
  • –  can be placed on rooftops and other unused parts of buildings in urban environments
Disadvantages:
  • – requires specific landscapes and wind conditions
  • – requires high levels of initial investment
  • – causes noise pollution
  • – long term return on investment
  • – negative visual impact on the landscape due to the size and constant movement of the turbines

Magnetické kyvadlo

Demonštruje  fungovanie termomagnetického motora, respektíve  oscilátora, keďže priamo premieňa tepelnú energiu na pohyb, a to  pomocou ohrievania a následného chladenia zložitého oxidu mangánu.  Teplota magnetického usporiadania tejto zlúčeniny, takzvaná Curie  teplota, je blízka izbovej teplote. Na začiatku je vlákno pritiahnuté  k magnetu, po zapnutí svetelného zdroja sa magnetický materiál  vyhreje nad Curie teplotu, vráti sa do rovnovážnej polohy. Po  následnom schladení sa opäť pritiahne k magnetu. Tento proces sa  opakuje, pokiaľ je  zapnutý svetelný zdroj.

Interaktívne pieskovisko

Pieskovisko  osvetľuje projektor – kopce hnedou farbou (čím vyšší kopec, tým tmavší odtieň) a priehlbiny odtieňmi modrej tak, ako sa to zvykne značiť na mape. Výšku terénu meria 3D kamera Kinect prepojená s projektorom pomocou špeciálneho programu, ktorý ihneď reaguje na zmeny výšky terénu zmenou farby osvetlenia.

Labák 2

V Steelparku chceme motivovať žiakov a študentov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných prírodných a fyzikálnych javov.  Náplňou laboratória je experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s  dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností. Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Robotický futbal

Zahraj si futbal s robotmi proti inému bádateľovi. Tvojou úlohou je streliť gól do súperovej bránky za pomoci joysticku, pričom ovládaš troch robotov.

Elektrina v našom mozgu

Mozog je informačná centrála nášho tela. Informácie spracováva a telo riadi vo forme elektrických impulzov. V každom okamihu sa mozgom šíria nepredstaviteľné počty elektrických impulzov. Je ich tak veľa, že sa ich elektrické prejavy dajú merať na povrchu hlavy. Záznam elektrickej aktivity mozgu sa volá elektroencefalogram – EEG.

Labák 1

V Steelparku chceme motivovať žiakov a študentov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných prírodných a fyzikálnych javov.  Náplňou laboratória je experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s  dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností. Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Haliganda

Dom kreativity pre deti od pol roka a ich rodičov

Výstavný priestor

Vstup do Steelparku

Suveníry

Vertikálne šplhadlo

Interaktívne pieskovisko

Geológia

Labák 1

Bádateľské prírodovedné laboratórium

Veterná elektráreň / Wind power plants

Primárne energie / Primary energy

Magnetické kyvadlo

Magnetizmus

Labák 2

Bádateľské prírodovedné laboratórium

Robotický futbal

Robotika

Elektrina v našom mozgu

Biometria

Haliganda

Výstavný priestor

Navštívte naše interaktívne expozície

    • Eko bio pokusy – workshop / 2. 5. 2026

      Sobotu môžu deti príjemne stráviť aj v SteelParku, ktorý pre nich pripravil...

    • Hľadáte program, ktorý deti nadchne, zabaví a ešte aj niečo naučí? Máme pre vás tip, ktorý si užijú všetci malí vedátori. V SteelPark vás...

Kto sme?

Sme parkom vedy a zábavy. Prinášame malým i veľkým zážitok zo spoznávania. Chceme, aby deti a mládež pri skúmaní vedeckých hypotéz  a overovaní technických a prírodných zákonitostí napredovali, aby sa nenudili, ale zabávali.

VSTUPENKY

OTVÁRACIE HODINY 

PONDELOK / UTOROK / STREDA – ZATVORENÉ

ŠTVRTOK – PIATOK – 14:00 – 18:00

SOBOTA – NEDEĽA – 10:00 – 18:00

REZERVÁCIE*: PO – NE 9:00 – 18:00

*rezerváciu je nutné urobiť minimálne 14 dní vopred telefonicky alebo e-mailom

Ceny jednorázových vstupov

Expozície / Návštevníci

Dieťa do 3 rokovzdarma
Dieťa od 3 rokov4 €
Študent (ISIC)5 €
Dospelý6 €
Dôchodca, ZŤP, sprievod4 €

Expozície / Rodiny

Rodina (1 dieťa)10 €
Rodina (2 deti)15 €

Expozície a Labáky

Školy a skupiny

Expozície3 €/ 1 osoba + učitelia zadarmo
Workshopy4 €
* cena závisí od zvolenej témy workshopu 1 osoba
Expozícia + workshop 6 €

Kde nás nájdete?

Steelpark je súčasťou K 13 – Košických kultúrnych centier. Nájdete ho v areáli Kulturparku.   Adresa: Kukučínova 2 040 01 Košice info@steelpark.sk +421 55 300 93 00