1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek



Podobné dokumenty
2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

Převod mezi S větou a P větou

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt Trojlístek

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek

5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

Bezpečnostní list Podle ES nařízení č. 1907/2006 a 453/2010. CELKOVÁ BÍLKOVINA (BIURET) k.č

Bezpečnostní list. Datum vydání: Datum revize: Strana 1 z 28 stran Verze: 1.0

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07

2.02 Difúze látek v roztoku. Projekt Trojlístek

BEZPEČNOSTNÍ LIST Louhová tyčinka BELOTY ad.us.vet.- Hydroxid draselný

Nahrazuje verzi: - / CH. Relavit forte Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

PLUS EXTREME. Datum přepracování BL: Datum revize BL: ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 830/2015

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání:

Sádrová omítka lehčená

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Datum revize Verze 1.0 Datum vytištění Sika Mixer Cleaner

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Co je to REACH? STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI ( H-VĚTY, DŘÍVE R-VĚTY). POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ ( P-VĚTY, DŘÍVE S-VĚTY).

JELEN odstraňovač skvrn směs peroxidu vodíku a povrchově aktivních látek mix

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Prvky označení Označení podle Nařízení 1272/2008/ES. Suché maltové směsi Datum revize :

Interní číslo výrobku: Datum vydání: Datum revize: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006 Název výrobku: NA REZ A VODNÍ KÁMEN

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II

3.01 Adsorpce na aktivním uhlí co dokáže uhlí(k). Projekt Trojlístek

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Grand Maximo odstraňovač skvrn

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

GF BIO. Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) Datum vydání : Datum revize :

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bello Zon Acid 9 %_

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění Datum vydání: Nahrazuje verzi z: ---

Technické požadavky: Ukazatel kvality: Zkušební předpis:

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

TwinOxide komponenta B

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ ChromaVer 3

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Název: Projevy živé hmoty

Bezpečnostní list. (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Metasilikát sodný pentahydrát

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

SÍRAN AMONNÝ GRANULOVANÝ 20% N

BEZPEČNOSTNÍ LIST SANOCLEAR

BEZPEČNOSTNÍ LIST. V souladu s nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU (SMĚSI) A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

CLINELL SPILL WIPES. Zpracovatel české verze bezpečnostního listu Ing. Lucie Fábelová

: Nicorandil CRS. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 29/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.

2 Identifikace nebezpečnosti Souprava Erba Hypoclean CC je klasifikována jako nebezpečná směrnic EU 1999/45/ES v platném znění.

Bezpečnostní list. EURO-Šarm, spol. s r.o. Vápenný hydrát. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

4.05 (Ne)redukující cukry. Projekt Trojlístek

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

4.06 Vlastnosti vitamínu C. Projekt Trojlístek

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010 Kyselina citronová monohydrát. Kyselina citronová monohydrát

Bezpečnostní list. (Flügger Forankringsgrunder)

Bezpečnostní list. Datum vydání: Verze: 1.0

Verze Datum revize Datum posledního vydání Datum prvního vydání

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: *

Profi sanační omítka (Poretec WTA Sanierplus)

AKTIV FR 2 Datum tisku: číslo zboží : /9 Revize: Identifikace látky/ směsi a společnosti/podniku

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

Sádrové omítky a stěrky. MP 75, MP 75 F, MP 75 L, Rotband, Goldband, Multi-Finish, Multi-Finish M, Gelbband, Uniglatt, Bau- und Elektrikergips

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE

2.05 Chemická zahrádka. Projekt Trojlístek

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

LUXON SODA KALCINOVANÁ

DPF Flushing Liquid Diesel Partikelfilter-Spülflüssigkeit

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 LOVOSTABIL


5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt Trojlístek

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

SANITASE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010 ph MINUS. ph MINUS

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 1907/2006 ČISTIČ MOTORŮ EXTRA

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Larrin čistič koupelna

BEZPEČNOSTNÍ LIST. RETECH -60 C dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010. Nemrznoucí směs.

Žíravost pro kůži, kat. 1A (Skin Corr.1A), H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

JELEN mýdlový prací prášek JELEN mýdlový prací prášek mix

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H Prvky označení. Nebezpečí

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

HI 93767A-B digestační zkumavka (hydroxid sodný) 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Stanovování obsahu dusíku vodních vzorků.

Čistící tablety / Cleaning Tablets

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010. Novimatik ADW. Datum revize: 1.6.

Název: Exotermický a endotermický děj

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 a č. 830/2015

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlornan sodný, 100ml

2.07 Krystalizace. Projekt Trojlístek

Transkript:

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 žáky 2. stupně ZŠ (8. a 9. třída) a nižší ročníky osmiletých gymnázií (tercie a kvarta). 2. stupeň ZŠ (8. a 9. třída) Osmiletá gymnázia (tercie a kvarta) 3. Abstrakt Vodný roztok hydroxidu vápenatého reaguje s vydechovaným oxidem uhličitým za vzniku nerozpustného uhličitanu vápenatého. Experiment představuje chemickou reakci klíčovou při procesu tuhnutí stavební malty. Sráží se uhličitan vápenatý. 4. Startovní znalosti žáků Předpokládáme znalosti načerpané v 1. a 2. stupni ZŠ v předmětech Prvouka, Vlastivěda, Přírodopis, Chemie a rovněž obecné znalosti jevů každodenního života z oblasti člověk a příroda. Mezi okruhy zájmu patří problematika nerostných surovin, složení vzduchu, chemických látek a jejich směsí, chemických reakcí, anorganických sloučenin. Co mají žáci znát: nerostné suroviny; vzduch; chemické látky, směsi; chemické reakce; anorganické sloučeniny. 5. Cílové znalosti žáků, nabyté vědomosti, přínos Individuální provedení experimentu přispěje k pochopení zákonitostí složení hmoty z chemických látek popř. jejich směsí. Nacvičené dovednosti a získané znalosti ohledně typů směsí (roztok, suspenze) a způsobů jejich přípravy (rozpouštění) nebo dělení (filtrace, krystalizace, usazování) jsou přenositelné do každodenních okamžiků běžného života. Realizace chemické reakce v reálném čase ilustruje způsoby přeměny hmoty (chemických látek) doprovázené změnami fyzikálního chování a rovněž změnami skupenství. Neopomenutelný je praktický dopad realizované reakce, která v laboratorním měřítku demonstruje klíčovou reakci probíhající při procesu tuhnutí stavební malty jako rozsáhlého souboru chemických a fyzikálních přeměn látek a hmoty. Představené Co se žáci dozví: Co je a jak vypadá chemická látka. Jak připraví směsi. Jak rozdělí směsi. Rozpouštění, vlivy. Srážení, suspenze. Provedení chemické reakce. Výskyt a použití vápna. Výskyt a použití vápence. 2

chemické látky jsou sloučeninami, se kterými se žáci setkávají v každodenním životě (kyslík a oxid uhličitý jako plyny doprovázející životní procesy; vápno jako stavební materiál, dezinfekční nátěry nebo součást hnojiv; uhličitan vápenatý jako průmyslová surovina, vodní kámen či krápníková výzdoba krasových oblastí apod.). 6. Chemikálie, pomůcky a vybavení 6.1 Použité chemikálie Voda H 2 O Hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 DŮLEŽITÉ: Co budu potřebovat, co si mám nachystat, připravit, nakoupit! Na co nesmím zapomenout! 6.2 Pomůcky a laboratorní vybavení Kádinka 600 1000 ml Skleněná zásobní láhev 500 ml ev. 1000 ml Erlenmayerova baňka 500 ml ev. 1000 ml Skleněná tyčinka Laboratorní lžička Nálevka skleněná Filtrační papír Zkumavka Stojánek na zkumavky Brčko (slámka) (počet dle počtu žáků) 6.3 Přístrojové vybavení Provedení experimentu nevyžaduje použití laboratorních měřicích přístrojů. 7. Časový harmonogram 7.1 Příprava experimentu Do doby přípravy experimentu je nutno zahrnout nachystání všech výše uvedených chemikálií, pomůcek a nádobí. Dále doporučujeme připravit tzv. vápennou vodu, tj. vodný roztok hydroxidu vápenatého Ca(OH) 2, ještě před vlastní demonstrací experimentu nebo individuálním prováděním pokusu žáky. NEZAPOMENOUT NA BRČKA! Cestou ze školy musím navštívit obchod s domácími potřebami nebo papírnictví a zakoupit dostatečné množství brček (vhodné je balení po 100 kusech). Časy: Shromáždění pomůcek, nádobí a chemikálií odhadujeme na maximálně 15 minut. Dobu nutnou k přípravě vápenné vody odhadujeme dle požadovaného objemu (250 1000 ml) na 15 30 minut. ČASY: 15 minut 15 30 minut 3

7.2 Realizace experimentu Realizace jednoho pokusu probíhá v reálném čase a ve velmi krátké době, změny v reakční směsi jsou okamžitě vizuálně pozorovatelné. Experiment je možno realizovat včetně předchozí přípravy roztoku hydroxidu vápenatého. V tomto případě se tento krok přesune z etapy 7. 1 Příprava experimentu do aktuální etapy 7. 2 Realizace experimentu. Časy: Realizaci jednoho experimentu (vlastní chemické reakce) odhadujeme na 5 minut. ROZHODNĚME SE: Pokud zamýšlíme pokus před žáky pouze demonstrovat, je vhodné připravit vápennou vodu předem. V případě samostatného provádění pokusu žáky můžeme buď vápennou vodu připravit předem nebo její individuální přípravu zahrnout na začátek vlastního experimentu. 5 minut 8. Laboratorní postup Jak bylo uvedeno výše, experiment sestává z prvotní přípravy pracovního roztoku, zde vodného roztoku hydroxidu vápenatého Ca(OH) 2, tzv. vápenné vody. Následuje provedení vlastní chemické reakce, která demonstruje klíčový proces probíhající při tuhnutí stavební malty. Příprava vápenné vody V kádince postupně (tzn. po částech, po lžičkách) rozpouštíme pevný hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 (tzv. hašené vápno) v potřebném množství pitné vody, mícháme skleněnou tyčinkou. Když se další podíl hydroxidu nerozpouští, vzniklou suspenzi přefiltrujeme do Erlenmayerovy baňky nebo skleněné zásobní láhve přes filtrační papír s použitím skleněné nálevky. Připravíme tak vodný roztok hydroxidu vápenatého Ca(OH) 2, tzv. vápennou vodu. Pozn. Různě hustá kaše (správně suspenze) hydroxidu vápenatého ve vodě je nazývána vápenné mléko. Vznik a srážení uhličitanu vápenatého Do zkumavky předložíme asi 5 ml roztoku připraveného hydroxidu vápenatého, vložíme brčko pod hladinu kapaliny a velmi opatrně, pozvolna a rovnoměrně vydechujeme vzduch z plic. Foukání trvá zhruba 30 60 sekund. V průběhu realizace se z roztoku vylučuje (sráží) bílá pevná látka, původně čirý roztok se proto kalí. POZOR! Hašené vápno je žíravina! POZOR! Nesmíme si znečistit konec brčka, který vkládáme do úst! Hurá! Musíme Roztok foukat se kalí! zvolna a opatrně, v případě potřísnění pokožky ji CaCO musíme 3 je nerost urychleně vápenec! opláchnout proudem vody! Roztok nesmíme pít! 4

9. Princip experimentu Hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 rozpuštěný ve vodě reaguje s vydechovaným oxidem uhličitým CO 2 za vzniku nerozpustného produktu, uhličitanu vápenatého CaCO 3. V důsledku jeho velmi nízké rozpustnosti se vylučuje z roztoku ve formě bílé pevné látky. Proces můžeme popsat následující chemickou reakcí (Schéma 1): Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O Schéma 1 Tato chemická reakce je principem tvrdnutí malty. Možné pokračování experimentu a následné souvislosti: Při dlouhodobějším vydechování oxidu uhličitého CO 2 do reakční směsi, tedy v nadbytku CO 2, se tvoří produkt ve vodě rozpustný, tj. hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO 3 ) 2. Proces můžeme popsat následující chemickou reakcí (Schéma 2). Bílý zákal ve zkumavce tedy postupně mizí. POKRAČOVÁNÍ: Můžeme v pokusu (foukání) dále pokračovat. Zákal zmizí. Po zahřátí se vyloučí vodní kámen. CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Ca(HCO 3 ) 2 Schéma 2 Množství rozpuštěných hydrogenuhličitanů (vápenatého a hořečnatého) ve vodě označujeme jako tvrdost vody. Roztok hydrogenuhličitanu vápenatého Ca(HCO 3 ) 2 obsažený ve zkumavce povaříme a vodu pak vylijeme. Na stěnách zkumavky pozorujeme bílý povlak vyloučeného nerozpustného uhličitanu vápenatého CaCO 3. Tento povlak (vyloučenou pevnou látku) nazýváme vodní (kotelní) kámen, vylučuje se zejména z tzv. tvrdé vody. Zmiňovaný jev je také principem vzniku krasových útvarů (krápníky). Můžeme jej popsat následující chemickou reakcí (Schéma 3). Tvrdost vody Vodní kámen Krápníky Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Schéma 3 Účinkující chemické sloučeniny: H 2 O voda CO 2 oxid uhličitý Ca(OH) 2 hydroxid vápenatý CaCO 3 uhličitan vápenatý Ca(HCO 3 ) 2 hydrogenuhličitan vápenatý 5

10. Bezpečnost práce Kromě dodržování zásad bezpečné práce a hygieny práce je nutné seznámit se s povahou použitých chemických sloučenin, se způsoby jejich likvidace a také s nutnými úkony, které je třeba provést v případě poškození zdraví. Hydroxid vápenatý je hydroxid (alkálie) a žíravina. Jak bylo uvedeno výše a jak také vyplývá z následujících R-vět a S-vět (H-vět a P-vět), v případě potřísnění pokožky nebo očí je nutno oplachovat proudem vody. Doporučujeme používat ochranné brýle. Zbytky roztoku lze likvidovat v kanalizaci, v případě většího množství po předchozí neutralizaci (např. octem). R-věty a S-věty: R34 Způsobuje poleptání. S22 Nevdechujte prach. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. H-věty a P-věty: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. K hydroxidu vápenatému není třeba přistupovat s přehnanou obavou nebo dokonce strachem. Jedná se o běžně dostupnou chemikálii. Svými vlastnostmi je příbuzný dalším volně prodejným žíravinám, jako jsou hydroxid sodný NaOH (louh sodný) nebo uhličitan sodný Na 2 CO 3 (soda). Ty můžeme koupit v individuální formě nebo jsou obsaženy v mnoha domácích čisticích prostředcích (pro odpady koupelen a WC apod.). POZOR! Hydroxid vápenatý je žíravina! Žíraviny v domácnosti. 6

11. Poznámky ke strategii výuky Experiment je jednoduchý a časově nenáročný. Rovněž se vyznačuje malou potřebou laboratorního nádobí a nízkou spotřebou chemikálií. Doporučujeme individuální provedení pokusu jednotlivými žáky. Je nutno důrazně trvat na bezpečném provedení! 12. Přínos Souvislosti prováděného experimentu s jevy každodenního života jsou nadmíru patrné a více než zjevné. Některé souvislosti již byly zmíněny v předchozím textu. Výroba vápna Vápenec, hornina, která je převážně tvořena nerostem kalcitem neboli přírodním uhličitanem vápenatým CaCO 3, se těží hlavně pro potřeby stavebnictví. Ve výrobním zařízení pojmenovaném vápenka se vápenec přeměňuje na pálené vápno, oxid vápenatý CaO. Ten s vodou reaguje na hydroxid vápenatý Ca(OH) 2, reakci nazýváme hašení vápna. Výchozí chemikálie našeho experimentu, hydroxid vápenatý Ca(OH) 2, se tedy vyrábí z vápence. Pálené i hašené vápno je snadno dostupné každému člověku, je k dostání v prodejnách se stavebními potřebami a stavebním materiálem. Tuhnutí malty Provedený pokus jednoduše a v krátkém čase demonstruje, tedy předvádí, klíčovou chemickou reakci probíhající v maltě při jejím tuhnutí. Oxid uhličitý potřebný k tomuto procesu pochází samozřejmě ze vzduchu. Vedlejším produktem reakce je voda, jak vyplývá z reakčního schématu (Schéma 1), při tuhnutí malty obvykle pozorujeme vlhnutí stavěných budov. Stavebnictví je nedílnou součástí lidské civilizace a vápno bylo jako stavební pojivo do malt používáno již ve starověku. Oxid uhličitý Je vhodné rovněž zmínit spojitost se zákonitostmi živé přírody, jelikož prováděná chemická reakce je mj. důkazem přítomnosti oxidu uhličitého CO 2 ve vydechovaném vzduchu, jež je produkován v našem těle. Tím se okrajově dotýkáme oblastí zájmu biochemie. Vápenec Kalcit Vápenka Pálené vápno Hašení vápna Vápno je pojivo do malty. Při dýchání vzniká oxid uhličitý. 7

Vodní kámen Reakcí produkovaný uhličitan vápenatý CaCO 3 je hlavní složkou vodního kamene, jehož problematika je v dnešní době často řešena v domácnostech u některých domácích spotřebičů. Je vhodné zmínit jednoduché způsoby jeho odstraňování běžně dostupnými a levnými prostředky (ocet, kyselina citronová apod.) Krápníky Spojitost mezi rozpustným hydrogenuhličitanem vápenatým Ca(HCO 3 ) 2 a nerozpustným uhličitanem vápenatým CaCO 3 znázorněná chemickou reakcí ve Schématu 3 je základem tzv. narůstání krápníků. Mnoho jevů probíhajících v neživé přírodě se uskutečňuje na základě chemické reakce. Vodní kámen a jeho odstranění. Krápníky Provedený pokus a uvedené souvislosti zapadají do rámce problematiky anorganických sloučenin a výroby základních anorganických chemických surovin. Dotýká se rovněž oblastí biochemie a tzv. domácí chemie. Žáci se rovněž seznámí s přípravou roztoku, s typy směsí a možnostmi jejich přípravy resp. dělení. 13. Fotografie Počáteční a finální stav experimentu můžeme dokumentovat pořízením fotografií. Doba realizace pokusu je dokonce natolik krátká, že její průběh můžeme zaznamenat krátkou videosekvencí. 8