Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica



Podobné dokumenty
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

PANM 16. List of participants. Terms of use:

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Funkcionální rovnice

Plochy stavebně-inženýrské praxe

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Matematicko-fyzikálny časopis

Úvod do neeukleidovské geometrie

Dějepis Jednoty českých mathematiků

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Plochy stavebně-inženýrské praxe

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Základy teorie grupoidů a grup

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

PANM 14. List of participants. Terms of use:

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Neurčité rovnice. In: Jan Vyšín (author): Neurčité rovnice. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, pp

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Zlatý řez nejen v matematice

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Konvexní útvary. Kapitola 4. Opěrné roviny konvexního útvaru v prostoru

Determinanty a matice v theorii a praxi

Jan Sobotka ( )

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

PANM 17. List of participants. Terms of use:

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Kombinatorika. In: Antonín Vrba (author): Kombinatorika. (Czech). Praha: Mladá fronta, pp. 3 [6].

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

O nerovnostech a nerovnicích

Matematicko-fyzikálny časopis

Několik úloh z geometrie jednoduchých těles

Základy teorie matic

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

PANM 12. List of participants. Terms of use:

Kongruence. 1. kapitola. Opakování základních pojmů o dělitelnosti

Shodná zobrazení v konstruktivních úlohách

O dynamickém programování

Aritmetické hry a zábavy

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

O dělitelnosti čísel celých

Matematika v 19. století

O náhodě a pravděpodobnosti

Aplikace matematiky. Josef Čermák Algoritmy. 27. PSQRT. Řešení soustavy rovnic se symetrickou pozitivně definitní

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Nástin dějin vyučování v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918

Základy teorie grupoidů a grup

O dynamickém programování

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Rozhledy matematicko-fyzikální

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Booleova algebra. 1. kapitola. Množiny a Vennovy diagramy

O dělitelnosti čísel celých

Co víme o přirozených číslech

Malý výlet do moderní matematiky

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Nerovnosti v trojúhelníku

Determinanty a matice v theorii a praxi

Aplikace matematiky. Dana Lauerová A note to the theory of periodic solutions of a parabolic equation

Základy teorie matic

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Historický vývoj geometrických transformací

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Praktická geometrie. 4. Měření, měřítka a míry. Terms of use:

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

PANM 18. List of participants. Terms of use:

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

O náhodě a pravděpodobnosti

O rovnicích s parametry

Aplikace matematiky. Terms of use: Aplikace matematiky, Vol. 3 (1958), No. 5, Persistent URL:

Jaká je logická výstavba matematiky?

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Transkript:

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Zdeněk Švehlík Mendělejevova soustava prvků jako trojrozměrná učební pomůcka Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica, Vol. 6 (1965), No. 1, 207--212 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/119821 Terms of use: Palacký University Olomouc, Faculty of Science, 1965 Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these Terms of use. This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://project.dml.cz

1965 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSLS. FACULTAS BБRUM NATURALIUM. TOM 18. Katedra anorganické chemie a metodiky chemie přírodovědecké fakulty. Vedoucí katedry: Doc. Alois Přidal. MENDĚLEJEVOVA SOUSTAVA PRVKŮ JAKO TROJROZMĚRNÁ UČEBNÍ POMŮCKA ZDENĚK ŠVEHLÍK (Předloženo dne 31. května 1964) Věruyváno památce na prof. RNDr. Meóislava Kwrašc Přestavba našeho školství vyžaduje zavádění nových učebních pomůcek, které by umožnily žákům lépe a rychleji chápat nově probírané učivo podle nových osnov a učebnic. Vyučující právem žádají urychlení vývoje moderních pomůcek [1], které by odpovídaly technické vyspělosti naší země a byly rychleji zaváděny do škol. Pro vyučování chemii navrhuji učební pomůcku, kterou jest možno zhotovit na školách, které mají dílnu pro polytechnickou výchovu (obr. 1). Popis pomůcky Všechny známé prvky představují skleněné krychličky z pěti diaskel rozměru 5x5 cm slepené lepící páskou. (U prototypu bylo použito skla. V praxi jest možno použíti celuloidu lepeného acetonovým lepidlem neb výlisku z průhledné bezbarvé plastické hmoty.) Do krychliček je vložena sít krychle vystřižená z kreslicího papíru tak, že nápisy na papíru jsou pod pěti skleněnými stěnami krychle, šestá stěna tvoří víčko. Na papírových stěnách povrchu krychle jsou uvedena tato data. 1. stěna Značka prvku (rozměr 3x3 cm), český název prvku, atomová váha (hmotové číslo), červeně pořadové číslo a latinský název prvku. Na modrém podkladě jsou napsány značky prvků elektropositivních (obr. 2A) na červeném podkladě značky prvků elektronegativních. Amfoterní prvky mají část plochy zbarvenou modře a červeně se svislou hranicí barevných polí. U prvků přechodných např. v I. podskupině u Cu, Ag, Au jsou modré proužky 1 cm široké nad značkou a pod značkou prvku tak, že značka prvku je psána pouze na bílém papíru. U amfoterních přechodných prvků jsou opět tyto 1 cm široké pruhy modré a červené. U lanthanidů jest střední pruh zabarven bledě zeleně, u aktinidů žlutě, poněvadž nezapadají tyto prvky přesně do tabulky a tvoří svérázné skupiny. Tedy u přechodných prvků lze srovnávat jejich vlastnosti ve skupinách tak, že se srovnávají prvky, které jsou psány na bílém podkladě, 207

'- Obr. 1. Fotografie pomůcky. 2. stěna Značka prvku na bílém podkladě (obr. 2B). 3. stěna Značka prvku s valenčními elektrony, které jsou naznačeny kruhy o průměru 0,5 cm (obr. 2C). 4. stěna Kationty neb anionty s příslušnými náboji (obr. 2D). červenými 5. stěna (spodní) U prvých dvaceti prvků je schematicky vyznačena stavba elektronových obalů atomů v souhlasu s užívanými učebnicemi [2]. Jádra atomů, obalové elektrony a valenční elektrony jsou navzájem barevně odlišeny. Jsou znázorněny kruhy o průměru 0,5 cm (obr. 2F). U dalších prvků nejsou vyznačovány jednotlivé elektrony, ale jejich počet. Náboj jádra je značen červeně (obr. 2G). (>. horní stěna (papírové víko) Zaokrouhlená atomová váha prvku (hmotové číslo) (obr. 2E). Do krychliček mohou být vkládány lístky, na kterých je znázorněna struk- 208

ш c\j CГ. "2 i*4 ŕґs C\J CJ\H OJ CO CO C\J OJ r\r-\ ЛJ co cvi PQ C\í ГЧj El CT\ cn <J <M "H -I te Þч CXJ

tura molekul, případně počet izotopů daného prvku. Tak např. pro vodík lze na jednom lístku znázornit chemickou vazbu molekuly vodíku a strukturu jeho izotopů. Do krychličky, podle uvážení učitele, mohou býti zasouvány lístky s nejnovějšími zprávami, které se týkají daného prvku a jeho sloučenin. Všechny krychličky jsou uloženy v krabici se stěnami 2 cm silnými o vnitřních rozměrech 84,5x71x6 cm s lepenkovým dnem. Z 4,5 cm širokých sololitových proužků je vnitřek krabice rozdělen na 14 čtvercových polí vodorovných a 12 polí svislých, do nichž možno krychličky pohodlně zasunovat. Na okraji krabice jsou označeny skupiny římskými a periody arabskými číslicemi. Možnosti melodického využili pomůcky 1. Prvé náznaky systematiky prvků z poznání prvků a vztahů mezi nimi Chemicky příbuzné prvky mohou býti při probírání látky sestavovány ve skupiny z krychliček na sebe postavených např. vedlejší podskupiny I. VII. skupiny. 2. Základy Mendělejevová systému Na základě svých vědomostí o vlastnostech prvků mohou žáci z jednotlivých prvků sestavit za pomoci učitele periodickou tabulku prvků. 3. Upevňování názvosloví kysličníků v tabulce Názvosloví možno demonstrovat tak, že na lístku pod vzorcem kysličníku jest napsána jeho koncovka a lístek je zasunut do krychličky příslušného prvku. 4. Rozdělení prvků na podskupiny Rozdělení prvků do podskupin mohou žáci sledovat tak, že se krychličky v podskupinách poněkud vysunou neb sestaví v sloupec nad hlavní skupinou (obr. 3). 5. Původní tabulka soustavy prvků Jest možno sestavit historickou tabulku Mendělejevovu z r. 1871 s označením prvků, které předpověděl. 6. Sledování elektronové stavby atomů Z podobnosti stavby elektronových obalů lze usuzovat např. na podobné chemické chování prvků ve skupinách. 7. Sledování zákona o stálých poměrech slučovacích Zákon o stálých poměrech slučovacích jest možno sledovat tak, že u prvků vztyčíme víčko s údajem o atomové váze prvku např. 56 Fej 32 209

Obr. 3. Podskupiny prvku. Obr. 4. Demonstrace chemické vazby v molekule vodíku. (Šrafovaně jsou v a len ční elektrony.) označeny 210

8. Znázornění chemické vazby Vznik molekul plynů např. molekuly vodíku lze znázornit tak, že do dvou krychliček se značkou vodíku jsou vlepeny ferritové magnety s takovým uspořádáním pólů, aby se vzájemně přitahovaly (obr. 4). (Šrafovane označený magnet znázorňuje valenční elektron vodíku). 9. Znázornění iontové vazby Vznik iontové sloučeniny např. vznik chloridu sodného lze naznačit tak, že vzájemnou elektrostatickou přitažlivou sílu iontů demonstrujeme pomocí magnetů vlepených uvnitř krychličky. Na 1. fáze :C1: předání elektronu (otočením krychliček o 90 se znázorní vznik iontů) Na+ Cli 2. fáze 10. Sledování posunového zákona Soddyho a Fajanse Pro demonstraci rozpadové řady byl zhotoven z plexiskla zásobník ve tvaru písmene S. Horní konec tohoto zásobníku se zasune do příslušné krychličky, za spodním okrajem jsou nakládány lístky se všemi členy rozpadové řady. 2S2 ~*i Th cc 90-2 Obr. 5. Prvý a druhý člen thoriové rozpadové řady. Každý člen rozpadové řady jest zapsán na zvláštní lístek s atomovým a hmotovým číslem v levé polovině, v pravé polovině je naznačeno záření, které prvek vysílá a dále změna, která nastane vyzářením částice (obr. 5). Tak např. vyzáří-li jádro thoria částici a, vznikne nové jádro, jehož atomové číslo je o 2 a hmotové číslo o 4 jednotky menší. Posunutí členů rozpadové řady v tabulce se demonstruje tak, že se zásobník s novým členem této řady zavěsí na krychličku prvku s týmž atomovým číslem. 11. Řada kovů k sledování jejich ušlechtilosti Jest možno sestavit řadu kovů podle N. N. Beketova [3], 211

LITERATURA [1] BoUuchin, V. P.: Model periodičeskoj sistomv elementov. Ohimija v škole 1959. Ko 6, 53. ji. 3 ) Pabini,J., Kamarádova, M.: Chemie pro 10. roč. dvanáctiletých škol. Pokusná učebnice. 1961 SPN Praha (str. 5). l-j] Petrů, F., Hájek, B.: Chemie pro 11. post. roč., 1954 SPN Praha (str. 60). РЕЗЮМЕ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ МЕНДЕЛЕЕВА КАК ТРЕХРАЗМЕРНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ЗДЕНЕК ШВЕГЛИК Была изготовлена модель трехразмерной периодической системы элементов Менделеева. Целью этого пособия является сознательное освоение учашимися образа периодической закономерности элементов. В статье приводятся и дальнейшие возможности методического использования этого пособия. 2^8АММЕNРА88^Nа МЕN^Е^Е^Е\V8 РЕКЮОЕК8У8ТЕМ ^ЕК Е^ЕМЕNТЕ А^8 ЕШ ВКЕ1БШЕХ810ХАЬЕВ ЬЕНКМ1ТТЕЬ 2БЕКЁК8VЕН^IК Ей \ушч1е ет Мос1е11 йег с1ге1с1лте118юпе11еп РегюйегшуаЪетЪаЪеНе Мепйе- 1е]е\У8 ЬегдезЪеИЪ. Оег 2\уеск снезез ШШтгиек ЪезЪеЪй йагт, йа88 Й1е 8сЬШег Ъе\\ч7аа1 ете 1)Ъег81с1гЬ йьег с11е репоснаспе Сге8е1гта881 ке1[} Йег Е1етеггЬе ре\пгтеп. 1т АгИке1 атс! лгайег апс1еге Мб Нспке1Т,еп гиг- тетлюснеепеп Аиаппййип^ оневеэ НПГвтли-еЬ ап^егйпгт,. 212