METODIKY & PRACOVNÍ LISTY. Přírodní vědy PROJEKT VĚDA A TECHNIKA NÁS BAVÍ! BYL PODPOŘEN:
|
|
- Ladislava Machová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 METODIKY & PRACOVNÍ LISTY Přírodní vědy PROJEKT BYL PODPOŘEN:
2 Plzeň Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích (vzdělávací programy, materiály) a popularizačních ( vědecké road-show) nástrojů a přeshraniční motivační soutěže zvýšit zájem žáků a studentů o techniku a vědu a podpořit vzájemnou komunikaci vzdělávacích institucí v této oblasti, tj. posílit vazby mezi jednotlivými stupni škol i dalšími vzdělávacími subjekty v regionu Cíle 3. 2
3 Obsah Foto na obálce: Water reflections, anamontreal, licence CC BY 2.0, pozměněno 4 Voda 1. stupeň ZŠ: První až třetí ročník: Člověk a jeho svět 7 Dýchání 1. stupeň: Čtvrtý až pátý ročník: Člověk a jeho svět 9 Kyselost a zásaditost ph 2. stupeň ZŠ: Chemie 12 Camera obscura dírková komora 2. stupeň ZŠ: Praktické činnosti, fyzika 13 Rostliny Střední školy: Biologie 15 Modrotisk Střední školy Chemie 17 Pracovní listy 3
4 1. stupeň ZŠ: První až třetí ročník: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Rozmanitost přírody Voda Voda je neživá součást přírody a je podstatná pro všechny formy života na naší planetě. Voda na Zemi nevzniká a nikam se neztrácí, pouze se přeměňuje a obíhá - vytváří cyklus. Vypařuje se z oceánů, řek, jiných vodních nádrží a také z rostlin. Vodní pára stoupá a vytváří mraky. V mracích se vodní pára ochladí a padá k zemi jako déšť a v zimě jako sníh. Část vody se vsákne, část teče do řek nebo jezer a vrací se zpět do oceánů. Voda v mořích a oceánech má slanou chuť a pro člověka je nepoživatelná. Říká se jí voda slaná. Vodě v jezerech, rybnících, přehradách, potocích, půdě a v podzemí říkáme sladká. Také déšť, sníh, kroupy a ledovce jsou tvořeny sladkou vodou. Této vodě se sladká říká proto, že se dá po úpravách použít jako voda pitná. Tato sladká voda je ve skutečnosti bez chuti. V přírodě se voda vyskytuje ve třech skupenstvích pevné (led), kapalné (voda), plynné (pára). Když voda zmrzne, zvětší svůj objem. Zmrzlá voda je také lehčí než kapalná. Voda má i jiné zvláštní vlastnosti. Má neviditelnou elastickou blanku, která drží částice vody pohromadě a je příčinou vyboulení hladiny uprostřed nádoby. Této vlastnosti říkáme povrchové napětí. Částice vody drží pohromadě díky jevu zvanému koheze. ÚKOLY: 1) Nakresli, v jaké podobě se voda vyskytuje v přírodě, a porovnej obrázky s ostatními dětmi. 2) Opravdu existují tři skupenství vody aneb vytvoříme déšť? 3) Kolik kapek se ještě vejde do sklenice? 4) Důkaz neviditelné blanky na povrchu vody. 5) Mýdlové závody. 6) Která kapka je nejrychlejší? METODICKÁ POZNÁMKA: Uvedené experimenty jsou vhodné pro žáky ve věku 6 8 let. Žáci musí být obeznámeni s tím, že v průběhu experimentů nesmí nic ochutnávat. Tyto experimenty jsou vhodné pro úvod do tématu voda. 4
5 Nakresli, v jaké podobě se voda vyskytuje v přírodě, a porovnej obrázky s ostatními dětmi. Časová dotace: 45 minut papír, pastelky, cedulky s nápisy 0 C = tání, 100 C = vypařování, gumová lepicí hmota 1) Učitel vyzve žáky, aby nakreslili podobu vody, kterou znají - déšť, ledovec, jezero. 2) Učitel vyzve žáky, aby si vzájemně ve dvojicích nebo čtveřicích porovnali své obrázky. 3) Učitel na tabuli vytvoří tři sloupce, do kterých bude zapisovat podobu vody podle skupenství v pořadí pevné, kapalné, plynné. Dětem nevysvětluje proč. Led Moře Pára Kroupy Sníh Kaluž Přehrada 4) Učitel se žáků zeptá, proč je podoba vody rozdělena do tří sloupců a co mají tyto sloupce společného? 5) Spolu s dětmi vyvodí tři skupenství vody a dopíše je do prvního řádku. Pevné Kapalné Plynné Led Moře Pára Kroupy Sníh Kaluž Přehrada 6) Učitel kamkoliv na tabuli připevní cedulky s teplotami. 7) Spolu s dětmi doplní informace na správné místo pod tabulkou. Pevné Kapalné Plynné Opravdu existují tři skupenství vody aneb vytvoříme déšť? Časová dotace: 90 minut mikrotenové sáčky, provázek, lepenka, kostky ledu, popř. termonádoba, pinzeta 1) Učitel vyzve žáky, aby se zamysleli nad tím, jak a kdy dochází ke změně skupenství vody. 2) Učitel diskutuje s dětmi, co o dané problematice vědí. 3) Na dno velkého mikrotenového sáčku dejte 3 kostky ledu tak, aby kostky ledu nepřišly do styku se stěnou sáčku. 4) Sáček utěsněte pomocí provázku a lepicí pásky. 5) Sáček umístěte na sluníčko nebo na hřející topení a pozorujte, co se v něm děje. 6) Sledujte, jak se na stěnách sráží první kapičky, které znamenají začátek kondenzace vody. Je voda teplejší? (Učitel obeznámí žáky s tím, že mraky jsou složeny z mnoha malých kapiček vody, které jsou stejné jako na stěnách pytle.) 7) Do dalšího sáčku vložte 5 kostek ledu. 8) Jakmile začne voda v prvním sáčku kondenzovat, podržte u jeho horní části sáček s ledem. Tím se vyvolá další kondenzace. Některé vodní kapky začnou z horní části pytle kapat dolů. Vlivem chladného vzduchu, který ve výšce působí stejně jako sáček s ledem, se kapky neudrží a padají k zemi. (Učitel vysvětlí, že padající kapky jsou jako dešťové kapky.) 9) Co se stalo s vodou? Popište koloběh vody. Metodické poznámky: Igelitový sáček musí být používán pouze za přímého dohledu vyučujícího. Tento pokus představuje jednoduchý model koloběhu vody v přírodě. Pokud postavíte sáček na teplé topení, tání proběhne asi za 20 minut, k vypařování dojde po dalších cca 30 minutách. Led Moře Pára Kroupy Sníh Kaluž Přehrada 0 C = tání 100 C = vypařování Metodické poznámky: V tomto úkolu si žáci rozšíří či potvrdí své poznání o existenci tří skupenství vody. 5
6 Kolik kapek se ještě vejde do sklenice? Časová dotace: 30 minut plastové kelímky nebo sklenice, kapátka nebo injekční stříkačky 1) Učitel rozdá do dvojic kelímky a kapátka. Jeden kelímek naplní až po okraj vodou. Druhý stačí naplnit do ¼. 2) Učitel se zeptá žáků, kolik se ještě vejde kapek do kelímku, než přeteče? Tip si žáci zapíší do pracovního listu. 3) Učitel objasní princip funkce kapátka. Nad druhým kelímkem si žáci zkusí práci s kapátkem nanečisto. 4) Žáci nasají vodu do kapátka a postupným kapáním do plného kelímku zjistí, kolik kapek se do kelímku ještě vejde. 5) Kdo měl nejpřesnější tip? Metodické poznámky: Tento pokus demonstruje povrchové napětí vody. Důkaz neviditelné blanky na povrchu vody. Mýdlové závody. Časová dotace: 20 minut karton, lavor, tekutý prostředek na mytí nádobí nebo malý kousek mýdla, kapátko 1) Žáci z kartonu vystřihnou obdélník a na jeho jedné straně vystřihnou tvar písmene V. 2) Do lavoru napustí vodu a kartonovou loďku položí na hladinu vody. 3) Do výkroje ve tvaru V (záď) přidají několik kapek mycího prostředku (ředěný). 4) Sledují, jak se loďka pohybuje po vodě. Metodické poznámky: Prostředek na mytí nádobí se mísí s vodou a oslabuje přitažlivost mezi vodou a zádí lodi. Tah na přídi je silnější a díky tomu se loď posunuje dopředu. Lze také vyzkoušet s malým kouskem mýdla (s obsahem glycerinu), který se zaklíní do výkroje ve tvaru V. Časová dotace: 15 minut kelímek naplněný vodou (z předchozího pokusu), mletý pepř nebo paprika, špejle nebo párátko, tekutý prostředek na mytí nádobí 1) Hladinu vody v kelímku posypte pepřem nebo paprikou. 2) Párátko nebo špejli namočte do prostředku na nádobí a dotkněte se vodní hladiny. 3) Co se stalo s vrstvou pepře/papriky? Metodické poznámky: Tento pokus demonstruje porušení povrchového napětí. Mycí prostředek naruší neviditelnou povrchovou vrstvu, která se vytváří na rozhraní voda vzduch. Pepř/paprika umožní tento jev pozorovat. Která kapka je nejrychlejší? Časová dotace: 20 minut voda, sirup, olej, alkohol, voskový papír, napínáčky, prkno, kapátka 1) Učitel vyzve žáky, aby se pokusily odhadnout, která kapka vyhraje. 2) Žáci s pomocí učitele připevní voskový papír napínáčky na rovné prkno. 3) Kapky vody, sirupu, oleje a alkoholu umístí žáci pomocí kapátka do řady na voskový papír. 4) Žáci nakloní prkno a pozorují pohyb kapek. Která vyhrála? 5) Žáci porovnají odhady a výsledky. Metodické poznámky: V tomto pokusu je důležitá koheze molekul jednotlivých kapalin a gravitace. Nejrychlejší kapalinou by měl být alkohol, dále voda, sirup a nejpomalejší olej. 6
7 1. stupeň: Čtvrtý až pátý ročník: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Člověk a jeho zdraví Dýchání Dýchání je proces zajišťující výměnu plynů mezi organizmem a vnějším prostředím. Lidské tělo přijímá nádechem ze vzduchu kyslík, který se dostává do plic přes hrtan, průdušnici a průdušky. V plicích je vzduch veden do plicních sklípků, kde se kyslík dostává cévami do krve. Krev odvádí kyslík do všech orgánů, ze kterých pak přivádí oxid uhličitý zpět do plicních sklípků. Vydechováním odchází oxid uhličitý z těla ven. Dýchání zajišťují dýchací svaly, které umožňují roztáhnutí hrudníku. Bez poklesu bránice by se vzduch do plic nenasál. ÚKOLY: 1) Vyrobte model plic. 2) Kolik vzduchu vyfoukneš? 7
8 Vyrobte model plic. Kolik vzduchu vyfoukneš? Časová dotace: 20 minut Časová dotace: 20 minut pevnější PET lahev, modelína, 2 brčka, 2 nafukovací balonky, jedna latexová rukavice, nůžky, izolepa 1) Asi v polovině lahve udělejte nůžkami díru. 2) Spodní část lahve odstřihněte. 3) Na latexové rukavici udělejte uzel tak, aby byly prsty pod uzlem. 4) Volnou část rukavice přetáhněte přes odstřiženou část lahve, upevněte izolepou. 5) Do každého balonku vsuňte brčko. 6) Brčka k ústí balonků upevněte izolepou tak, aby se nepohybovala. Izolepa nesmí zdeformovat brčko. 7) Konce obou balonků s brčky prostrčte hrdlem lahve tak, aby brčka z každého balonku koukala ven. 8) Vyčnívající konce brček připevněte k hrdlu lahve pomocí izolepy. Utěsněte modelínou. 9) Zatáhněte za uzlík balonku na spodní straně lahve. 10) Pozorujte, co se děje. dvoulitrová PET lahev, kuchyňská odměrka, lihový fix, plastová mísa, brčko 1) Podle množství vody nalité z odměrné nádoby do lahve si lihovým fixem vytvořte měřidlo. 2) Celou lahev naplňte vodou a zašroubujte ji víčkem. 3) Plastovou mísu naplňte vodou. Nechte alespoň dva litry rezervu, aby při dalších krocích mísa nepřetekla. 4) Převraťte lahev dnem vzhůru a vložte ji do plastové mísy. Pod vodou odšroubujte víčko. 5) Jeden konec brčka vložte do hrdla lahve a do druhého konce vydechněte co nejvíce vzduchu z plic. 6) Kolik ml vzduchu jste vyfoukli? Metodické poznámky: Při tomto pokusu žáci zjistí, kolik mililitrů vzduchu dokáží z plic vyfouknout. Při vytváření měřidla je vhodné odměřovat po 100 ml. Pokud by dvoulitrová lahev nestačila, lze ji nahradit nádobou objemnější, avšak tato nádoba je po naplnění také těžší. Metodické poznámky: Tento úkol demonstruje funkci plic. Nůžky musí být používány pouze za přímého dohledu vyučujícího. Dále je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s ustřihnutou lahví. Pokud by byla hrana příliš ostrá, lze ji oblepit izolepou. Důležité je, aby bylo vše dobře utěsněné, jinak je model nefunkční. Zatáhnutím za uzlík na latexové rukavici (bránice) se vytvoří v láhvi více místa. Brčky (hrtan, průdušnice) se nasaje vzduch, který jde přímo do balónků uvnitř (plíce) a nafoukne je. Pokud uzlík pustíte, balonky uvnitř se vyprázdní. Tímto způsobem probíhá nádech a výdech. Autorské foto 8
9 2. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Tematický okruh: Chemie Pozorování, pokus a bezpečnost práce Kyselost a zásaditost ph Pro posouzení zda je roztok kyselý, zásaditý či neutrální byla zavedena stupnice ph. Stupnice ph nabývá hodnot od 0 do 14, kde ph v rozmezí hodnot 0 6 je kyselé, hodnota 7 značí ph neutrální a hodnoty v rozmezí 8 14 označují ph zásadité. Přesnou hodnotu ph lze změřit ph-metrem. Přibližnou hodnotu lze zjistit pomocí acidobazických indikátorů, což jsou látky, které mění barvu v závislosti na prostředí. K určování ph je také možné použít univerzální indikátor nebo si připravit univerzální indikátor z rostlinného materiálu. ÚKOLY: 1) Rozdělte červená barviva v následujících surovinách na dvě skupiny podle jejich reakce na změnu ph. 2) Připravte vlastní indikátor z červeného zelí. 3) Porovnejte barevnou škálu zelného indikátoru s barevnou škálou univerzálních ph papírků. Podle zjištěného ph vyvoďte barevnou škálu zelného indikátoru. 4) Určete přibližnou hodnotu ph jednotlivých látek pomocí indikátoru z červeného zelí. 9
10 Rozdělte červená barviva v následujících surovinách na dvě skupiny podle jejich reakce na změnu ph. Časová dotace: 45 minut 6 malých kádinek (lze použít nádoby od přesnídávek), zkumavky (lze použít víčka od přesnídávek nebo lžíce), rychlovarná konvice, prkénko a nůž, kapátka, skleněná tyčinka (špejle nebo párátka) Chemikálie: 5% roztok kyseliny sírové (nebo ocet), 5% roztok hydroxidu sodného (nebo 5% roztok uhličitanu sodného - soda na praní) Suroviny: ovocný čaj, červená cibule, okvětní lístky růží obsahují barvivo kyanidin kečup, rajčatová šťáva, šťáva z vodního melounu obsahují lykopen šťáva z červené papriky obsahuje kapsanthin borůvky, černý rybíz, ostružiny obsahují delfinidin šípky, mrkev obsahují beta karoten ibiškový čaj, okvětní lístky muškátu obsahuje pelargonidin Připravte vlastní indikátor z červeného zelí. Časová dotace: 45 minut Pomůcky, chemikálie a biologický materiál: vařič, hrnce, cedník, červené zelí, prkénko a nůž 1) 200 g červeného zelí nakrájejte na malé kousky. 2) Nakrájené zelí vložte do hrnce a zalijte 400 ml vody. 3) Zelí vařte asi 15 minut. 4) Po ochlazení výluh ze zelí sceďte. Metodické poznámky: Takto připravený indikátor je určen k okamžitému použití. Lze připravit i trvalý indikátor nakrájené zelí zalijte ethanolem a nechte v chladu a temnu několik dní louhovat (cca týden). Výluh skladujte v tmavé lahvi. Také je možné vytvořit indikátorové papírky kousky filtračního papíru napusťte lihovým výluhem a nechte uschnout. Takto připravené zelné indikátorové papírky skladujte v uzavřené lékovce v temnu. 1) Pokud je ve skupině na výběr více možností, vyberte jednu nejdostupnější. 2) Z každé suroviny (6 kusů) vylouhujte červené barvivo kečup zřeďte, čaje vylouhujte, ovoce a zeleninu pokrájejte na malé kousky a zalijte vařící vodou. 3) Do třech zkumavek nalijte postupně 3 ml (cca 1 plné kapátko) 5% roztok hydroxidu sodného, do druhé zkumavky 3 ml vody a do poslední zkumavky 3 ml 5% roztok kyseliny sírové. 4) Do každé zkumavky přidejte 3 ml vylouhovaného červeného barviva z příslušné suroviny. 5) Každou zkumavku promíchejte a pozorujte změnu barvy v závislosti na ph. 6) Změnu barvy zapište do tabulky. 7) Zkumavky vylijte a vypláchněte. 8) To samé proveďte i s dalšími červenými barvivy, které máte připravené. 9) Vyvoďte závěr. Metodické poznámky: Suroviny lze rozmělnit v třecí misce s malým množstvím vody. Použité suroviny obsahují dva druhy barviv karotenoidy (lykopen, kapsanthin a beta karoten) a anthokyany (kyanidin,delfinidin a pelargonidin). U karotenoidních barviv se zřetelný barevný přechod s rostoucím ph nemění, ale v zásadité oblasti lze u některých surovin pozorovat jemné zežloutnutí. Anthokyany mění barvu v zásaditém prostředí do modré až zelené lze je tedy použít jako acidobazické indikátory. 10
11 Porovnejte barevnou škálu zelného indikátoru s barevnou škálou univerzálních ph papírků. Podle zjištěného ph vyvoďte barevnou škálu zelného indikátoru. Časová dotace: 30 minut 9) Roztok hydroxidu sodného přidávejte, dokud není ph silně zásadité. 10) Vytvořte barevnou škálu zelného indikátoru a porovnejte ji s barevnou škálou univerzálních ph papírků. Metodické poznámky: Tento experiment ukazuje, že dva indikátory mohou vytvářet stejné zbarvení v prostředí o odlišném ph a je nezbytně nutné znát barevnou škálu konkrétního indikátoru. Určování hodnoty ph podle barevné změny je ale velmi neobjektivní. Každý člověk má jiné rozlišovací schopnosti a vnímá odstíny barev jinak. Chemikálie: zkumavky (lze použít skleničky od přesnídávek nebo jogurtů), skleněná tyčinka (špejle nebo párátka), univerzální ph papírky, kapátka, nůžky 5% roztok kyseliny sírové (nebo ocet), 5% roztok hydroxidu sodného (nebo 5% roztok uhličitanu sodného - soda na praní), výluh z červeného zelí Barevná škála zelného indikátoru. Převzato z: 1) Do zkumavky nalijte 10 ml 5% roztoku kyseliny sírové (cca 3-4 plná kapátka). 2) Přidejte 2 ml (1 plné kapátko) zelného výluhu aby bylo zbarvení intenzivní. 3) Do tabulky si poznamenejte barvu. Zelný indikátor červená Hodnota ph Univerzální indikátor 4) Univerzální ph papírky nastřihejte na menší části. 5) Tyčinkou zamíchejte obsah zkumavky. 6) Koncem tyčinky se dotkněte univerzálního ph papírku a zjistěte hodnotu ph. Hodnotu zapište do tabulky (odpovídá dané barvě zelného indikátoru). Zelný indikátor Hodnota ph Univerzální indikátor červená 0 červená 7) Kapátkem postupně přidávejte po kapkách 5% roztok hydroxidu sodného, míchejte. 8) Každou změnu barvy si zapište spolu s ph zjištěným univerzálním ph papírkem. Zelný indikátor Hodnota ph Univerzální indikátor červená 0 červená Určete přibližnou hodnotu ph jednotlivých látek pomocí indikátoru z červeného zelí. Časová dotace: Chemikálie: 5 minut kapátka, lžička, zkumavky, hodinové sklo indikátor ze zelí, tekuté mýdlo, jádrové mýdlo, ocet, ovocná šťáva, citronka, savo, voda, kypřicí prášek 1) Do zkumavky dejte lžičku kypřícího prášku a rozpusťte ho v malém množství vody. 2) Na hodinovém skle navlhčete jádrové mýdlo. 3) Do dalších zkumavek postupně nalijte 3 ml (1 plné kapátko) zbývajících kapalin. 4) Do každé zkumavky se vzorkem přidejte asi 3 ml (1 plné kapátko) zelného indikátoru. 5) Pozorované barevné změny zaznamenejte do tabulky. 6) Vzorky seřaďte podle vzrůstající hodnoty ph a určete, zda se jedná o kyselinu, zásadu nebo neutrální látku. Metodické poznámky: Při manipulaci se Savem je třeba dbát zvýšené opatrnosti a pracovat v gumových rukavicích. Savo obsahuje chlornan sodný, který je žíravý. Žáci mohou porovnat zjištěné hodnoty ph s hodnotami zjištěnými univerzálními ph papírky. růžovo - fialová 7 khaki zelená 12 modrá 11
12 2. stupeň ZŠ Praktické činnosti, fyzika Camera obscura dírková komora Objev principu fungování camery obscury je připisován arabským učencům. Tento zobrazovací systém může mít jakoukoli velikost a podobu. Je možné ho vyrobit z místnosti, automobilu nebo krabičky. V podstatě je camera obscura světlotěsná schránka s otvorem na jedné straně. Světlo z vnější strany se na otvoru rozptyluje tak, že se na protější straně vytváří zmenšený a převrácený obraz pozorovaného předmětu. Když je vzdálenost mezi předmětem a dírkou menší než vzdálenost od dírky k promítacímu materiálu, obraz se průmětně zobrazí zvětšený a stranově převrácený. Když délka mezi předmětem a otvorem bude větší, výsledný obraz bude stranově převrácený ale menší. Pokud se tyto dvě délky rovnají, obraz zůstává stejně velký. Sestrojte jednoduchou dírkovou komoru. Časová dotace: 40 minut kelímek od jogurtu, černá tempera, štětec, tekutý škrob nebo disperzní lepidlo, svačinový papír (průsvitný, hladký), gumičky, svíčka, jehla, sirky Metodické poznámky: Při práci s otevřeným ohněm je třeba přímého dohledu vyučujícího. Světelný paprsek ze špičky plamene svíčky prochází dírkou a dopadá na spodní část promítací stěny. Paprsek ze spodní části plamene po průchodu dírkou dopadá na horní část stěny. Na promítací stěně se vytvoří obraz stranově převrácený 1) Vnitřní část kelímku natřete černou temperou smíchanou se škrobem nebo disperzním lepidlem. 2) Po zaschnutí udělejte pomocí jehly dírku na dně kelímku. 3) Promítací stěnu vytvořte tak, že na horní část kelímku připevníte pomocí gumiček svačinový papír. 4) Pokus s dírkovou komorou provádějte v tmavé místnosti. 5) Zapalte svíčku a kelímek otočte dnem k plamenu svíčky ve vzdálenosti asi 20 cm. Na promítací stěně se vytvoří obraz plamene svíčky, který je výškově převrácený. 12
13 Střední školy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Tematický okruh: Biologie Biologie rostlin Rostliny Fotosyntéza je základní anabolický děj umožňující život na Zemi. Při tomto ději si rostliny vyměňují energie a látky se svým okolím. V zelených částech rostlin se část přijaté energie světelného záření mění na energii chemickou, která se ukládá do molekul sacharidu. Za přítomnosti světla tvoří rostliny ve svých zelených částech z oxidu uhličitého a vody organické sloučeniny a kyslík. Hlavním orgánem pro fotosyntézu jsou u rostlin listy. Výměnu plynů mezi pletivem listu a vzduchem zajišťují průduchy (stomata). Kořeny rostlin přijímají vodu, která je do listu přiváděna cévami. Cévy také dopravují vyrobený sacharid do dalších částí rostliny. Pletiva listů (mezofyl) obsahují buňky s organelami, ve kterých probíhá fotosyntéza. Tyto organely se nazývají chloroplasty. Chloroplast je semiautonomní organela, jejíž původ vysvětlujeme endosymbiotickou teorií. Takto vzniklé organely mají svou vlastní DNA a ribozomy. Chloroplasty jsou tvořeny dvěma vrstvami biomembrány. Vnější vrstva je hladká a vnitřní je zvrásněná tvoří lamely (ploché přepážky), ze kterých vybíhají tylakoidy (měchýřky), shluk tylakoidů tvoří grana. Tylakoidy obsahují zelené barvivo chlorofyl. Vnitřní hmota se nazývá stroma. Hlavní fotosyntetické barvivo u rostlin je chlorofyl a. Mezi pomocná barviva rostlin řadíme karotenoidy: karoteny (oranžové až červené, např. β-karoten) a xantofyly (žluté až žlutohnědé, např. xantofyl, fukoxantin). Fotosyntéza probíhá ve dvou fázích - světelné a temnostní. Světelná či primární fáze probíhá za účasti světla v tylakoidech. V této fázi probíhá přeměna světelné energie na chemickou energii. Vedlejším produktem světelné fáze je kyslík, který vzniká fotolýzou vody. Temnostní či sekundární fáze probíhá bez účasti světla ve vnitřní hmotě chloroplastů. V této fázi dochází k postupnému zabudování vodíku a oxidu uhličitého do molekuly sacharidu. Cyklickou soustavu reakcí nazýváme Calvinův cyklus. Přibližně polovina vyrobeného organického materiálu se v mitochondriích rostlinných buněk spotřebuje jako surovina pro buněčné dýchání. Sacharidy také slouží jako zdroj pro syntézu proteinů, tuků, škrobu aj. Dále se využívají v podobě molekul glukózy na tvorbu polysacharidu celulózy a to především v buňkách, které rostou a dozrávají. Průběh fotosyntézy ovlivňuje několik vnějších faktorů teplota, intenzita světla, koncentrace oxidu uhličitého a voda. Teplota neovlivňuje jen fotosyntézu, ale i buněčné dýchání. Při nízké teplotě rostliny fotosyntetizují pomalu. Se zvyšující se teplotou rychlost fotosyntézy roste až po dosažení teplotního optima. Po dosažení teplotního optima rychlost fotosyntézy začne pomalu klesat, až se zastaví. Optimální teplota pro rostliny mírného podnebného pásu je 25 až 30 C. Vliv na rychlost fotosyntézy má také typ rostliny (C3 nebo C4). 13
14 Zjistěte, jak se bude měnit intenzita fotosyntézy vodních rostlin se změnou teploty za jednotku času. Zjištěné výsledky zapište a porovnejte je s ostatními skupinami. Spočítejte, kolik bublin kyslíku rostlina vyprodukuje za 1 hodinu, 1 den. Sestavte graf závislosti intenzity fotosyntézy na teplotě. Proveďte důkaz kyslíku. Zakreslete aparaturu. Zformulujte závěr. 12) Zapalte špejli a sfoukněte ji. Zkumavku vyjměte z kádinky. Otočte ji dnem dolů (kyslík je těžší než vzduch). Doutnající špejli vložte do zkumavky s najímaným kyslíkem. 13) Zakreslete aparaturu, zformulujte závěry. Metodické poznámky: Pro úspěšný průběh experimentu je nezbytné zajistit vodní rostliny v dostatečném množství. Pokus je vhodné provádět při osvětlení přímým sluncem. Důležité je zajištění vhodné teploty vody. Produkci kyslíku lze urychlit přidáním oxidu uhličitého do kádinky lze brčkem najímat z vydechovaného vzduchu. Také je třeba upozornit žáky na existenci vzduchových bublin, které jsou na stoncích a listech vodní rostliny - počítají se pouze uvolněné bubliny kyslíku. Pokus je třeba provádět po předchozím seznámení žáků se základním principem fotosyntézy nebo při výkladu. Časová dotace: 90 minut Pomůcky a biologický materiál: 3x skleněné kádinky nebo zavařovací sklenice 3x vysoká nádoba 3x zkumavky 3x teploměry zápalky špejle vodní rostliny: vodní mor kanadský (Elodea canadensis) nebo přeslice vodní (Hydrilla verticillata) lze získat od akvaristy nebo nasbírat ve stojaté vodě 1) Každou kádinku naplňte do ¾ vodou. 2) Zkumavky naplňte až po okraj vodu. 3) Uřízněte výhonky vodní rostliny. 4) Výhonky vložte do zkumavek tak, aby seříznuté konce směřovali nahoru. 5) Zkumavky zazátkujte palcem a vložte je dnem vzhůru do kádinek s vodou. Palec uvolněte až pod vodou, do zkumavky by se neměl dostat žádný vzduch! 6) Kádinky dejte do větších nádob. 7) Nádoby s kádinkami vystavte přímému slunci nebo jinému světelnému zdroji. 8) Do každé nádoby ponořte teploměry. 9) Přiléváním teplé nebo studené vody do nádob udržujte teplotu v první kádince na 10 C, v druhé na 20 C a třetí na 35 C. 10) Po chvíli unikající kyslík vytlačuje vodu a plní zkumavku. Spočítejte uvolněné bublinky kyslíku za jednotku času (1, 5, 10, 15 minut ). Vypočítejte, kolik bublin kyslíku vyprodukuje rostlina za 1 hodinu, 1 den. 11) Když je voda ze zkumavky vytlačena, proveďte důkaz kyslíku. 14
15 Střední školy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Modrotisk Modrotisk neboli kyanotypie je kopírovací technika, která byla objevena v roce V roce 1843 použila kyanotypii britská fotografka Anna Atkinsová k ilustraci své knihy o chaluhách. Byla to první kniha s fotografickými ilustracemi i texty. I přes komerční výrobu papíru pro kyanotypii, se tato metoda pro fotografické účely výrazně nerozšířila. Důvodem mohlo být výrazné modré zbarvení, které se příliš nehodilo pro portréty a krajiny, které byly tehdy nejrozšířenějším motivem. Kyanotypie se nejvíce uplatnila pro kopírování stavebních a strojírenských výkresů, které se nazývaly modráky díky své modré barvě. Modrotisk je velmi jednoduchá fotografická technika, která je založena na citlivosti železitých solí ke světlu. Citlivá vrstva obsahuje směs roztoků citronanu železito-amonného (zeleného) a červené krevní soli. Denní světlo obsahující UV záření zčásti redukuje železité ionty na železnaté. Tím vznikají sloučeniny modré barvy (Berlínská a Turnbullova modř). 15
16 Vytvořte pozitivní obraz pomocí kyanotypie. Časová dotace: 90 minut Ochranné pomůcky: plášť, rukavice, rouška, brýle 3 kádinky Odměrný válec Negativ Pauzovací papír Sklo na zatížení možno použít Euroklip Štětec Chemikálie: Destilovaná voda Citronan železito-amonný (zelený) Hexakyanoželezitan draselný Ocet 1) Připravte 25% zásobní roztok citronanu železito-amonného (roztok A) 25 g této látky rozpusťte v 75 ml destilované vody. 2) Připravte 10% zásobní roztok hexakyanoželezitanu draselného (roztok B) 10 g této látky rozpusťte v 90 ml destilované vody. 3) Připravte pracovní zcitlivovací roztok smíchejte 5 ml roztoku A a 5 ml roztoku B. 4) Štětcem naneste tento roztok na připravený papír roztok nanášejte při slabém světle žárovky. 5) Napuštěný papír nechte důkladně zaschnout. 6) Po zaschnutí položte na papír negativ a zakryjte ho sklem. 7) Zakrytý foto papír vystavte UV záření cca 8 minut. (Expozice slunečním zářením trvá mnohem déle). 8) Připravte vypírací lázeň do 1 l 25 C teplé vody nalijte 1 víčko octa. 9) Po expozici sundejte sklo i negativ. 10) Fotopapír několikrát vyperte ve vypírací lázni. 11) Po vyprání nechte papír volně uschnout. Metodické poznámky: Citronan železito-amonný se vyrábí v hnědé i zelené formě. Pro fotografické účely je vhodnější zelený, protože je citlivější. Štětec by měl být co nejměkčí, aby nebylo třeba často namáčet a nebylo nutné vyvíjet větší tlak. Také je důležité, aby štětiny štětce nebyly upevněny v kovovém držátku, protože by kov reagoval s roztokem. Působením UV záření dochází k redukci železitých iontů na železnaté. Vzniká hexakyanoželeznatan železnatý, který je bílý. Přerušením expozice se zamezí další redukci. Tím se umožní oxidace vzdušným kyslíkem, který oxiduje železnaté ionty zpět na železité za opětovného vzniku modrého barviva. Při vypírání se neexponované vrstvy odplaví. Ocet se přidává proto, že Turnbullova a Berlínská modř se v alkalickém prostředí rozkládají. Hexakyanoželezitan draselný (červená krevní sůl) patří mezi látky zdraví škodlivé. Pozor: pokud se hexakyanoželezitan draselný dostane do styku se silnými kyselinami, uvolňuje se prudce jedovatý kyanovodík! 16
17 PRACOVNÍ LISTY V jaké podobě se voda vyskytuje? Jak utřídit obrázky? Koloběh vody Nákres pokusu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Co jsme pozorovali?
18 Kolik kapek se vejde do sklenice, než přeteče? Odhad Skutečnost Nejlepší odhad měl: Nákres pokusu: Co jsme pozorovali? Povrchové napětí vody Nákres pokusu: Co jsme pozorovali? 18
19 Mýdlové závody Nákres pokusu: Co jsme pozorovali? Kapky závodnice Kapalina Odhad pořadí Skutečné pořadí Alkohol Olej Sirup Voda První do cíle dorazila kapka: Můj odhad byl: Nejlepší odhad má: Nákres pokusu: 19
20 Jak fungují plíce? Odpověz na následující otázky: 1) Přemýšlej, dokáže člověk dýchat i bez bránice? 2) Co v našem pokusu představuje plastová lahev? 3) Co se stane, když zaškrtíme brčko? Shrnutí: Nákres a popis funkce plic: Kolik vzduchu vyfoukneš? Odhad Skutečnost Nákres pokusu: Můj odhad byl: Nejpřesnější odhad má: Shrnutí 20
21 Rozdělení červených barviv podle reakce na změnu ph Chemikálie: Suroviny: Nákres pokusu: Shrnutí Indikátor z červeného zelí Pomůcky, chemikálie a rostlinný materiál: Nákres pokusu: Shrnutí 21
22 Vytvoření barevné škály zelného indikátoru: Chemikálie: Zelný indikátor Hodnota ph Univerzální indikátor Barevná škála univerzálního indikátorového papírku: Barevná škála zelného indikátoru: barva hodnota ph Shrnutí 22
23 Určování ph jednotlivých látek indikátorem z červeného zelí Chemikálie: Pořadí Látka ph - zelný indikátor ph univerzální indikátor Kyselina či zásada? Tekuté mýdlo Jádrové mýdlo Ocet Ovocná šťáva Citronka Savo Voda Kypřicí prášek Nákres pokusu: Shrnutí 23
24 Dírková komora: Nákres: Shrnutí 24
25 Závislost intenzity fotosyntézy na změně teploty Nákres aparatury: Naměřené hodnoty: Čas Počet bublin Výpočet: Produkce kyslíku za 1 hodinu: Produkce kyslíku za 1 den: Graf závislosti intenzity fotosyntézy na teplotě: Intenzita (počet bublinek) C 25
26 Odpovězte na následující otázky: 1) Fotosyntéza je základní. (anabolický,katabolický) proces. 2) Zelené rostliny využívají vodu jako zdroj., kyslík je. látka. 3) Čím více oxidu uhličitého voda obsahuje, tím je intenzita fotosyntézy. 4) Světelná fáze fotosyntézy probíhá v., kde dochází k přeměně světelné energie pohlcené chlorofylem na energii. 5) Sekundární fáze fotosyntézy probíhá v. Zahrnuje vázání vodíku a oxidu uhličitého do molekuly sacharidu. Tento proces se nazývá. 6) Vytvořený cukr je zapojen do řady reakcí. Stává se výchozí látkou pro vznik dalších organických látek, např.. Shrnutí 26
27 Modrotisk Chemikálie: Nákres pokusu: Shrnutí + výsledná fotografie 27
28 28
29 Nabídka Science Centra Expozice 250 interaktivních exponátů v 9 expozicích Laboratoře Naučné programy v laboratořích chemice, biologie a fyziky. Dílny Kreativní programy s moderní technikou Show Zábavné demonstrace techniky a přírodních jevů Interaktivní programy Tématicky zaměřené pracovní listy pro hlubší pochopení s našich exponátů. Nabídka 3D Planetária Planetárium Naučné 3D i 2D filmy nejen o vesmíru Expozice Vesmír Poznejte vzdálený vesmír i naši rodnou planetu! Science On a Sphere Projekce na kulovou plochu - komentované pořady se zeměpisnou tématikou. Techmania Science Center, o.p.s. je moderní centrum hravého poznání světa. Hlavní expoziční hala nabízí na 10 tisících metrech čtverečních zábavné seznámení s vědou a technikou, objevování tajů fyziky, biologie, matematiky, chemie, ale také třeba sportu či umění. Na návštěvníky zde čeká široká nabídka interaktivních expozic, nadstandartně vybavené laboratoře a dílny či prostory pro show a demonstrace, to vše pro děti od 3 let.
30
Přírodní vědy PROJEKT VĚDA A TECHNIKA NÁS BAVÍ! BYL PODPOŘEN:
Přírodní vědy PROJEKT BYL PODPOŘEN: Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích (vzdělávací programy, materiály) a popularizačních ( vědecké road-show) nástrojů a přeshraniční motivační soutěže zvýšit
BIOLOGIE BA 1 419.0021
BA 1 419.0021 BIOLOGIE 90021 1 2 BIOLOGIE Seznam použitého materiálu množství popis 1 Akvárium 1,5 l 1 Skleněné míchátko 1 Petriho miska ø 80 1 Pracovní listy 1 Lepící páska 1 Sbírka mikroskopických preparátů
Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020
Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy
Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet
LÁVA Typ učiva: např. Anorganická chemie Časová náročnost: 15 minut Forma: např. ukázka/skupinová práce/práce ve dvojici Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené
Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14
Bublinárium MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice Při projektovém vyučování si s dětmi na 2.stupni hrajeme s bublinami. Příspěvek nabízí praktické rady a vyzkoušené postupy pro přípravu
Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací
ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2
Téma: Uhlovodíky ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Pozn: Organické látky, jako jsou petrolej, hexan nebo naftalen, nepatří do umyvadla, ale do speciální nádoby na organický odpad!! Úkol 1: Zkoumejte
Měření rychlosti rozpuštění kostek ledu v obyčejné a slané (sladké) vodě
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření rychlosti rozpuštění kostek ledu v obyčejné a slané (sladké) vodě Označení: EU-Inovace-F-8-07 Předmět: Fyzika
4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt Trojlístek
4. Přírodní látky: zdroje, vlastnosti a důkazy 4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie
Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE
PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE
15 pokusů s jednoduchými pomůckami Práce ze semináře tým G6. PřS Přehled témat Hustota Tlak Elektrostatika Akustika Trocha chemie Těţiště Téma: hustota Výměna oleje a vody Pomůcky: 2 skleničky, papír,
BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce
BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce Buněčná stěna O buněčné stěně: Buněčná stěna je nedílnou součástí každé rostlinné buňky a je jednou z charakteristických struktur odlišujících buňku rostlinnou
Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie
Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to
Sada pro získání DNA ze zeleniny/ovoce Kat. číslo 108.6399
Sada pro získání DNA ze zeleniny/ovoce Kat. číslo 108.6399 I Obsah Vysvětlení strana 2 Materiály strana 2 Časová náročnost strana 3 Příprava na praktické cvičení strana 3 Laboratorní postup strana 4 II
Krytosemenné rostliny pletiva, asimilační barviva (laboratorní práce)
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Krytosemenné rostliny pletiva, asimilační barviva (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-7-21 Předmět: přírodopis
1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek
1. Chemie a společnost 1.06 Jak tuhne malta. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro
2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek
2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika
Vitamíny v potravinách
Inovace výuky Chemie Vitamíny v potravinách Ch 9/06 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník
Třída..Datum. 5. upravte interval sběhu dat v průběhu měření: Experiment Sběr dat: délka 300 sekund; 1 vzorek/sekundu, 1 sekunda/vzorek.
Laboratorní práce Sledování teploty varu ethanolu s využitím čidla teploty Vernier VY_52_Inovace_238 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Jméno Třída..Datum Úkol: Sledujte
Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy
Název: Polymery Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 6. Tématický celek: Makromolekulární látky Stručná
Název: Exotermický a endotermický děj
Název: Exotermický a endotermický děj Téma: Exotermický a endotermický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený
P + D PRVKY Laboratorní práce
Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím
Pracovní list číslo 01
Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab
1. VÝROBA OBALOVÉ FOLIE Z BRAMBOR
1. VÝRBA BALVÉ FLIE Z BRAMBR Úkol: Z brambor získejte škrob a z něho vyrobte tenkou folii. Pokus proveďte dvakrát, jednou s přídavkem a jednou bez přídavku plastifikátoru. Vlastnosti folie vyhodnoťte a
Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy
Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie
LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý
LP č. 3 - ESTERY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky vyzkouší
P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin
P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky
Reakce kyselin a zásad
seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které
Poznámky k používání této příručky... 4 Seznamte se se suchým ledem a oxidem uhličitým... 6 Použití suchého ledu... 7
Chillistick Ltd www.funnyice.cz Tel. +420 545 244 404-8 Strana 5 Obsah Poznámky k používání této příručky... 4 Seznamte se se suchým ledem a oxidem uhličitým... 6 Použití suchého ledu... 7 Pokusy Plovoucí
MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE
MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. MICHAELA ČERMÁKOVÁ 2014 SEZNAM LABORATORNÍCH PRACÍ 8. ROČNÍK Teplota varu Dělení směsí filtrace Uhlík vlastnosti
13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.
62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH
Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie+ chemie, matematika, informační technika
Název: Biomasa Výukové materiály Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie+ chemie, matematika, informační technika
HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou
Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09
Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník
Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce)
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-9-39 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 9. třída Autor:
Název: Pozorování ptačího vejce
Název: Pozorování ptačího vejce Výukové materiály Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie + chemie, matematika,
PD 099 3in1 DORTÍKOVAČ RECEPTY
PD 099 3in1 DORTÍKOVAČ RECEPTY DORTÍKOVAČ - RECEPTY Muffiny s chorizem 250 g hladké mouky 2 lžičky kypřicího prášku 2 vejce 50 g rozpuštěného másla 200 ml podmáslí sůl a pepř 80 g nahrubo strouhaného ementálu
Název: Projevy živé hmoty
Název: Projevy živé hmoty Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):
J.W" . ----II' "'_"""", ~ -----.--.(. ------ I 1-:, - _-._--.-~':' ---.------ I. .wlo;
Veletrh ndpadfl učitelů fyziky Střípky Z laboratoře malých debruiárů Věra Bdinková DíRKOVÁ KOMORA JEDNODUŠE Potřeby: Kelímek od jogurtu (nejlépe Danone - lze ho snadno propíchnout), černá temperová barva,
Elektrolyzér Kat. číslo 110.3024
Elektrolyzér Kat. číslo 110.3024 1. Popis Obsah dodávky: Elektrolyzér z umělé hmoty. Sada elektrod niklových (kat.č. 110.3025), měděných (kat.č. 108.0503), železných (kat.č. 108.0505) uhlíkových elektrod
2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut
2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká
Název: Exotermický a endotermický děj
Název: Exotermický a endotermický děj 1) Kypřící prášek, skořápka či zinek s octem? Pomůcky: ocet, zinek, kypřící prášek, led, sůl, hydroxid sodný, skořápka, chlorid vápenatý, chlorid sodný, 4 větší zkumavky,
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní
Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek
Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek RNDr. Irena Dvořáková Probírané fyzikální jevy: 1. hodina látky pevné, kapalné, plynné, jejich vlastnosti a vzájemné srovnání Použité
1.8.3 Hydrostatický tlak
.8.3 Hydrostatický tlak Předpoklady: 00802 Z normální nádoby s dírou v boku voda vyteče, i když na ni netlačí vnější síla. Pokus: Prázdná tetrapacková krabice, několik stejných děr v boční stěně postupně
Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie
Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,
DOCELA OBYČEJNÁ VODA
Skupina č. Pracovali: Téma : DOCELA OBYČEJNÁ VODA Úloha č.1 Příprava destilované vody. Sestavte destilační aparaturu, do baňky nalijte vodu (s trochou modré skalice) a zahřívejte. Popište získaný destilát.
Čisticí prostředky v domácnosti
Čisticí prostředky v domácnosti envi.stromzivota.sk ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development 2014-1-SK01-KA200-000481 ERAZMUS+ Programme
Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ
Název: Tajná písma Výukové materiály Téma: Organické a anorganické látky a indikátory Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14
Příprava krystalů látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Příprava krystalů látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-06 Předmět:
LÁVOVÁ LAMPA. výzkumný úkol 07. Znáte lávovou lampu, v níž se pomalu pohybují barevné rosolovité koule nahoru a dolů? Vyrobíme si její napodobeninu.
výzkumný úkol 07 LÁVOVÁ LAMPA Znáte lávovou lampu, v níž se pomalu pohybují barevné rosolovité koule nahoru a dolů? Vyrobíme si její napodobeninu. větší skleněná nádoba (třeba lahev od okurek) voda olej
215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ
215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ ÚVOD Asfalty jsou tmavé plastické až tuhé podíly z ropy koloidního charakteru. Obsahují především asfalteny, ropné pryskyřice a nejtěžší ropné olejové podíly. Nejjednodušším
CHYTRÝ PÍSEK. Všechny projekty z knihy můžete vytvořit z běžného či barevného chytrého písku.
CHYTRÝ PÍSEK Seznamte se s báječnými schopnostmi chytrého písku! Stačí pár základních pomuº cek, některý z chytrých pískuº, trocha vlastní fantazie a muº žete se pustit do realizace námětuº z této publikace.
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Datum: Teplota vzduchu: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Cukry(sacharidy) Tlak vzduchu: Vlhkost
jeho hustotě a na hustotě tekutiny.
9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / fyzika Klíčové pojmy: Aby těleso plovalo, měl by být poměr mezi jeho hmotností a objemem menší než poměr mezi hmotností a objemem kapaliny. jeho hustotě
Léto plné inspirace!
Léto plné inspirace! #Over150fragrances Letní POTĚŠENÍ pouze s Aurile! Mixujte, míchejte Výsledek bude vynikající! 1 Káva Aurile Vanilla s jahodami káva Aurile Vanilla (2 čajové lžičky na 150 ml vody)
Laboratorní pomůcky, chemické nádobí
Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní sklo: měkké (tyčinky, spojovací trubice, kapiláry) tvrdé označení SIMAX (většina varného a odměrného skla) Zahřívání skla: Tenkostěnné nádoby (kádinky,
Biologie. Pracovní list č. 4 žákovská verze Téma: Fotosyntéza a faktory, které ji ovlivňují. Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská
www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 4 žákovská verze Téma: Fotosyntéza a faktory, které ji ovlivňují Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075
) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.
Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve
P + D PRVKY Laboratorní práce
Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice
Sešit pro laboratorní práci z chemie
Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo
ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách
ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. Uhlík spolu s vodíkem jsou základními
Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)
Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Výukové materiály Téma: Povrchové napětí vody Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. SŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk
Polévky. Zeleninový bujón. Wontonová polévka (fotografie vpravo) Čistá polévka. Zelená vaječná polévka. Wontonové taštičky
Polévky Zeleninový bujón Jednoduchý, čistě zeleninový bujón uvaříte velmi rychle. 4 polévkové lžíce libečku 4 polévkové lžíce celerových listů ½ cibule 1 mrkev sůl a cukr špetka prášku z feferonek trošku
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í
CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.
Chemie. Charakteristika předmětu
Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část
Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách
Příloha 5 Pracovní list z chemie Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách teorie: Sliny jsou u člověka vylučovány třemi páry slinných žláz (příušní, podčelistní a podjazykové). Produkce slin
VY_32_INOVACE_05_II./5._Vlastnosti kapalin
VY_32_INOVACE_05_II./5._Vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin Základní vlastnosti kapalin (opakování) Tekuté (dají se přelévat) Nemají stálý tvar (zaujímají jej podle nádoby) Snadno dělitelné (kapky) Nestlačitelné
ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3
Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol
chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce
chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Chemie Cílová skupina: 1. ročník SŠ Délka trvání: 90 min. (laboratorní cvičení) Název hodiny: Směsi Výukový celek: Soustavy
Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.
Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou
Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík
Úkol č. 1: Příprava vodíku Návod k laboratornímu cvičení Vodík a kyslík Pomůcky: stojan, držák na zkumavky (křížová svorka), široká zkumavka s bočním vývodem, zátka, hadička, skleněná trubička, skleněná
Česká kuchyně na zdravý způsob
13 Česká kuchyně na zdravý způsob aneb jak udělat z jídla vysoce kalorického jídlo nízkoenergetické? Pokud se rozhodnete, že budete hubnout, většinou vás napadne slůvko dieta a s tím spojený nepříjemný
Název: Hmoto, jsi živá? II
Název: Hmoto, jsi živá? II Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):
ELEKTROCHEMIE 419.0002
ELEKTROCHEMIE 419.0002 LABORATORNÍ PRÁCE Z ELEKTROCHEMIE NÁVODY PRO VYUČUJÍCÍHO Miguel Angel Gomez Crespo Mario Redondo Ciércoles Francouzský překlad : Alain Vadon Český překlad: Jaromír Kekule ELEKTROCHEMIE
TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů
TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ Pokus experimentální odvození řady napětí kovů Pomůcky: Petriho miska (o průměru 10 cm), laboratorní voltmetr, 2 zkušební hroty se spojovacími vodiči, filtrační papír, nůžky, jemný
215.1.3 NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV ÚVOD
215.1.3 NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV ÚVOD Pro bezproblémový chod spalovacích zařízení, motorů a dalších strojních zařízení při nízkých teplotách jsou důležité nízkoteplotní vlastnosti používaných
LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA
LABORATORNÍ PRÁCE KLUB PAMPELIŠKA Denisa Štohanzlová VII.C ZŠ POLNÁ, PODĚBRADOVA 79 2006/2007 Laboratorní práce č. 1 Jméno: Téma: Bludiště pro fazoli Pomůcky: nůžky, lepící lásku, lepidlo květináč, zem,
Integrace přírodních věd
1 Vzduch 28. základní škola Plzeň TORRICELLIHO POKUS Ročník: 8. Předměty: fyzika, matematika Tématické okruhy: atmosférický tlak, hustota kapaliny, objem válce Doba trvání: 2 hodiny Velikost skupiny: 4
CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS
CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic
chemie chemické reakce Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Mezipředmětové vztahy
Teplo chemické reakce pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 03 úloha číslo Cíle Cílem této laboratorní úlohy je stanovení hodnoty tepla chemické reakce rozkladu
Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:
Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které
KRÁLOVSTVÍ VODY. Co prožila kapka vody? (koloběh vody) Jak vypadá voda? (skupenství vody) Život u vody a pod vodou (vodní rostliny a živočichové)
KRÁLOVSTVÍ VODY Co prožila kapka vody? (koloběh vody) Jak vypadá voda? (skupenství vody) Život u vody a pod vodou (vodní rostliny a živočichové) Vodní víly a skřítkové si hrají (cvičíme, hrajeme si, malujeme
CHEMICKÉ POKUSY NA DOMA
CHEMICKÉ POKUSY NA DOMA Pavel Teplý Petr Šmejkal Jana Zaspalová Jan Kotek David Hurný DESKY_1.indd 1 20.1.2014 10:28:57 DOMÁCÍ LIMONÁDA Jak může být chemie prospěšná v kuchyni? Naučíme se, jak jednoduše
Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN. Určení živočišného původu kolagenového materiálu. Úkol č. 1
Podklady pro cvičení: USEŇ A PERGAMEN Úkol č. 1 Určení živočišného původu kolagenového materiálu Během technologického zpracování surové kůže na useň nebo pergamen jsou odstraňovány podkožní vrstvy kůže
Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima?
Pokusy s vejci budí většinou velkou pozornost. Každé dítě vejce už někdy vidělo, mělo je v ruce a rozbilo je. Každý ví, co je uvnitř vejce, ať už je syrové nebo vařené. Většina lidí má také nějakou představu
Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.
Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,
NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE
ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a
Experimenty s textilem ve výuce fyziky
Experimenty s textilem ve výuce fyziky LADISLAV DVOŘÁK, PETR NOVÁK katedra fyziky PdF MU, Brno Příspěvek popisuje experimenty s využitím různých vlastností textilií a jejich využití ve fyzice na ZŠ. Soubor
Kapalina, pevná látka, plyn
Obsah Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina, zásada K čemu je chemie dobrá? Jak to vypadá v laboratoři? Bezpečnost práce Chemické pokusy Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina,
Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele
1 Pokusy k Prvouce 1 Vlastnosti materiálů metodický materiál pro učitele 1. Je to průhledné? Vytvořte si pracovní prostor zastíněný před přímým světlem, např. pod lavicí. Materiály uložené v sáčku postupně
Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu
Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu
Kyselé deště, rozpouštění CO 2 ve vodě
Kyselé deště, rozpouštění CO 2 ve vodě vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Cílem úlohy je zjistit hodnotu ph teplé a studené vody vlivem rozpouštění CO 2 ve vodě. Podobný děj probíhá
SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI
Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 2010/2011 OKRESNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut Kolektiv autorů 47. ročníku Chemické olympiády kategorie D VŠCHT
ZÁKON AKCE A REAKCE. Běžkyně působí na zem ve vodorovném směru akcí (modrá), zem působí naopak na ni reakcí (červená).
Určitě už jste slyšeli nějaké rodiče tvrdit, že facka, kterou dali svému dítěti, je bolí více než potrestaného potomka. Kromě psychické bolesti (kterou měřit neumíme) je na tom tvrzení něco pravdy i z
ŽEBÍRKA V MEMPHISKÉM STYLU
ŽEBÍRKA V MEMPHISKÉM STYLU Ingredience sůl 20 g paprika sladká mletá červená 70 g hnědý cukr 18 g pepř černý mletý 18 g vepřová žebírka 3 ks kajenský pepř 1 špetka utřený česnek 1 špetka sušená hořčice
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu
EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV
Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ
Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky
Autor: Mgr. Lenka Fišerová Škola: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, po. Vytvořeno: listopad 2012 Kód: VY_32_INOVACE_13_05Fis_ChLPVG Předmět: CHEMIE Ročník:2. ročník VG Téma: S prvky Cíl: Prakticky ověřit
Název: Nenewtonovská kapalina
Název: Nenewtonovská kapalina Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 5. Tématický celek: