Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze

Podobné dokumenty
Úloha může být provedena v biologické laboratoři, chemické laboratoři i v běžné učebně.

Vnitřní energie tělesa

Digitální učební materiál

LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 2. PLASMATICKÁ MEMBRÁNA

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Přírodní vědy aktivně a interaktivně

Charakteristika předmětu:

LOGO. Molekulová fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

ROSTLINNÁ FYZIOLOGIE OSMOTICKÉ JEVY

Název: Fyzika v kuchyni

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Objasnění důvodu solení vozovek v zimě (laboratorní práce)

Název práce: Rostlinná buňka a látky v ní obsažené. Odstavce Vzdělávací cíl, Pomůcky a Inovace viz následující strana

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

2.02 Difúze látek v roztoku. Projekt Trojlístek

Transport přes membránu

Ch - Rozlišování látek

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Určování hustoty látky

003. Měření relativní vlhkosti prostředí

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek

Jak to, že v mrkvovém salátě je voda, když ji tam kuchařka při přípravě nedala?

90 minut - z toho část času experiment probíhá samovolně, délka této doby závisí na intenzitě slunečního záření

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 9. ROČNÍK. Změny skupenství. Filip Skalský, David Řehůřek

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05

Voda a její využití Wasser und seine Nutzung. Obsah projektového dne. Cíl

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

VAKUOLY - voda v rostlinné buňce

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr.

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Membránový transport příručka pro učitele

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

MNOŽSTVÍ KYSLÍKU VE VODĚ

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Kalorimetrická měření I

VY_52_INOVACE_2NOV48. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

Malý Archimédes. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Pomůcky. Motivace 1 MINUTA. Kladení otázek 2 MINUTY. Formulace hypotézy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

Název: Chemická kinetika - enzymy

Gymnázium, Český Krumlov

CHEMIE. Pracovní list č. 5 - žákovská verze Téma: Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin. Mgr.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Mol. fyz. a termodynamika

Konstrukce modelů domů s různě barevnými povrchy

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace

Název: Exotermní reakce

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim

Biologie. Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Transpirace u rostlin. Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská. Student a konkurenceschopnost

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK

Fungování tepelné izolace - měření úniku tepla na modelech klasického a zatepleného domu (experiment)

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

Název lekce: Infiltrace/schopnost půdy zadržet vodu

Žáci 2. stupně ZŠ a nižšího cyklu osmiletého gymnázia; studenti čtyřletého gymnázia a středních odborných škol

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková

Název: Nenewtonovská kapalina

Oddíl E učební osnovy XII.2.A LABORATORNÍ TECHNIKA - CH

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Fungování tepelné izolace - měření úniku tepla na modelech klasického a zatepleného domu (experiment)

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů

Digitální učební materiál

Vnitřní energie, práce a teplo

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Podvodní sopky Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky

Ptáci ptačí vejce (laboratorní práce)

Využití IBSE ve výuce fyziky

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

VZTAHY MEZI FYZIKÁLNÍMI VELIČINAMI Implementace ŠVP

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Fyzika pokus Zjištění těžiště tuhého tělesa 11.2 funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa

ZÁKLADNÍ POZNATKY MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMIKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Molekulová fyzika a termika

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

Transkript:

Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze Shrnutí Žáci pozorují difúzi- rozptyl částic v kapalině. Na základě Brownova pohybu se molekuly v kapalném prostředí vlivem tepelného pohybu zcela náhodně srážejí a dochází k difúzi. Žáci experimentálně ověří, že rychlost pohybu molekul je závislá na teplotě, při vyšší teplotě systému je pohyb molekul rychlejší. Úloha Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině- difúze sestává ze dvou aktivit, které lze provést v návaznosti na sebe i jednotlivě. Názvy dílčích aktivit jsou: Difúze manganistanu draselného ve vodě a Vztah mezi teplotou a rychlostí difúze. Cílová skupina Žáci 2. stupně ZŠ a nižšího cyklu osmiletého gymnázia; studenti čtyřletého gymnázia a středních odborných škol Časová náročnost Úloha sestává ze dvou aktivit, které se dají provést samostatně nebo v návaznosti na sebe. Trvání každé aktivity je 15 minut. Třetí aktivita, která je uvedena jako modifikace úlohy a není zařazena v pracovním listu má časovou dotaci 20 minut. Prostorové požadavky Úloha může být rovněž provedena v běžné učebně či laboratoři. 1 Klíčové otázky Co se stane, když umístíme krystal manganistanu draselného do středu Petriho misky? Bude pohyb molekul manganistanu draselného rychlejší/pomalejší/stejně rychlý ve studené vodě ve srovnání s pohybem molekul v teplé vodě? Existuje úměrná závislost zvyšující se rychlosti pohybu molekul na zvyšující se teplotě? Získané dovednosti a znalosti Dovednost stanovit hypotézu a ověřit správnost předpokladu. Dovednost pozorovat a vysvětlit pozorované jevy a děje. Porozumění procesu difúze molekul v kapalném prostředí. Poznání závislosti zvyšující se rychlosti pohybu molekul na zvyšující se teplotě.

Návaznost na RVP Učivo RVP ZV: Přírodopis: Obecná biologie a genetika: základní struktura života- buňka- životní projevy buňkypřenos látek přes cytoplasmatickou membránu Fyzika: Látky a tělesa: skupenství látek- difúze Učivo RVP GV Biologie: Obecná biologie- buňka- stavba a funkce - buněčná membrána, transport látek přes polopropustnou membránu, difúze, osmóza, usnadněná difúze Fyzika: Stavba a vlastnosti látek: kinetická teorie látek- charakter pohybu a vzájemných interakcí částic v látkách v různém skupenství Materiál Manganistan draselný (krystaly) Sáčkový čaj Voda Varná konvice Petriho misky Kahan Teploměr Stopky Pinzeta 2 Podrobné pokyny Cíl: Žáci na základě samostatného pokusu pozorují difúzi molekul manganistanu draselného ve vodě a zjistí, že pohyb částic závisí na teplotě prostředí. Při vyšší teplotě systému je pohyb molekul rychlejší. Částice se pohybují na základě náhodného pohybu (tzv. Brownův pohyb) tím, že do sebe narážejí a jsou rozptylovány do prostoru, dokud v něm nevyrovnají svou koncentraci. Proces difúze je stejný pro molekuly látky (např. manganistan draselný) stejně jako pro molekuly rozpouštědla (např. voda). Žáci nejdříve vysloví hypotézy a následně je experimentálně ověří a zjistí, zda se jejich předpoklad shodoval se skutečností či zda museli své předpoklady opravit: Aktivita 1: Difúzi manganistanu draselného ve vodě: a) Otázka pro žáky: Co se stane, když umístíme krystal manganistanu draselného do středu Petriho misky? Žáci vysloví hypotézu o procesu, jenž nastane po umístění krystalu manganistanu draselného do středu Petřino misky. Předpokládaný děj (rozptylování částic a jejich směr) mohou zakreslit do schématu.

b) Žáci provedou experiment podle následujícího postupu 1. Naplňte Petriho misku vodou (ca do 0,5 cm výšky). 2. Umístěte pinzetou1-2 krystaly manganistanu draselného do středu Petriho misky 3. Pozorujte a zakreslete pohyb molekul ve vodě po 2 min, 5 min a 10 min. po 2 minutách po 5 minutách po 10 minutách c) Žáci vysvětlí pohyb molekul manganistanu draselného v kapalině. d) Žáci porovnají a případně opraví své předpoklady s výsledky pokusu 3 Aktivita 2: Vztah mezi teplotou a rychlostí difúze Otázka pro žáky: Bude pohyb molekul manganistanu draselného rychlejší, pomalejší či stejně rychlý ve studené vodě ve srovnání s pohybem molekul v teplé vodě? a) Žáci diskutují, zda difúze bude probíhat se stejnou či rozdílnou rychlostí v studené vodě (20 o C) či teplé vodě (60 o C). Předpoklad zapíší do pracovního listu. b) Žáci provedou experiment 1. Umístěte 1-2 krystaly manganistanu draselného do středu Petriho misky naplněné studenou vodou a do Petriho misky s teplou vodou. 2. Pozorujte a porovnejte rychlost pohybu molekul po 2 min, 5 min a 10 min. c) Žáci vysvětlí, jak závisí rychlost pohybu molekul manganistanu draselného na teplotě. d) Žáci porovnají své předpoklady s výsledky pokusu

Otázka pro žáky: Bude se lišit difúze čaje (ze sáčku) ve studené vodě(20 C) a teplé vodě (80 C)? a) Žáci diskutují, zda difúze bude probíhat se stejnou či rozdílnou rychlostí v studené vodě (20 C) a teplé vodě (80 C). Předpoklad zapíší do pracovního listu. b) Žáci ověří svůj předpoklad jednoduchým pokusem 1. Do dvou kádinek nalijte stejné množství vody: do 1. kádinky teplou vodu, do 2. kádinky studenou vodu 1. Umístěte sáček se sypkým černým čajem do obou kádinek 2. Pozorujte a porovnejte rychlost difúze v teplé a studené vodě c) Žáci porovnají svůj předpoklad s výsledkem pokusu Aktivita 3: Úkol zaměřený na zjištění přímé úměrnosti závislosti teploty a rychlosti pohybu částic Otázka pro žáky: Existuje úměrná závislost zvyšující se rychlosti pohybu molekul na zvyšující se teplotě? a) Žáci diskutují, zda difúze bude probíhat tím rychleji, čím je vyšší teplota b) Žáci provedou experiment, při němž budou sledovat rychlost difúze manganistanu draselného ve vodě teplé: 10 C, 20 C, 40 C, 60 C a 80 C. 1. Umístěte 1-2 krystaly manganistanu draselného postupně do středu Petriho misek naplněných vodou o různé teplotě 2. Zjistěte velikost plochy rozptylu molekul manganistanu draselného za 2 min, 5 min a 10 min 3. Porovnejte rychlosti pohybu molekul při různé teplotě 4. Vyjádřete matematický vztah mezi rychlostí difúze a teplotou. Existuje úměrná závislost zvyšující se rychlosti pohybu molekul na zvyšující se teplotě? 4 Použitá literatura Úloha byla inspirována a sestavena na základě modifikovaných aktivit uvedených v materiálech projektu The ESTABLISH (European Science and Technology in Action: Buliding Links with Industry, Schools and Home) http//establish-fp7.eu Kolektiv, 2011: Polymers in medicine. Science in School 21: 28-35 http//healthsciences.merlot.org www.wikipedia.cz Autorství a kontakt na autora Radka Závodská, e-mail: radkaz@pf.jcu.cz

Pracovní list Pohyb částic v kapalině- difúze Pomůcky: manganistan draselný, sáčkový čaj, voda, varná konvice, Petriho misky, kádinky Aktivita 1: Difúze manganistanu draselného ve vodě: Co se stane, když umístíme krystal manganistanu draselného do středu Petriho misky? a) Napište, co se stane, když umístíte krystal manganistanu draselného do vody?... b) Proveďte následující experiment 5 1. Naplňte Petriho misku vodou (ca do 0,5 cm výšky). 2. Umístěte pinzetou1-2 krystaly manganistanu draselného do středu Petriho misky 3. Pozorujte a zakreslete do schématu pohyb molekul ve vodě po 2 min, 5 min a 10 min. po 2 minutách po 5 minutách po 10 minutách

4. Vysvětlete pohyb molekul manganistanu draselného v kapalině..... c) Porovnejte a případně opravte své předpoklady s výsledky pokusu.. Aktivita 2: Vztah mezi teplotou a rychlostí difúze A. Difúze manganistanu draselného v teplé a studené vodě Bude pohyb molekul manganistanu draselného rychlejší, pomalejší či stejně rychlý ve studené vodě ve srovnání s pohybem molekul v teplé vodě? a) Diskutujte ve skupině, zda difúze bude probíhat se stejnou či rozdílnou rychlostí ve studené vodě (20 C) a v teplé vodě (60 C). 6 Svůj předpoklad zapište:..

b) Proveďte následující experiment 1. Umístěte 1-2 krystaly manganistanu draselného do středu Petriho misky naplněné studenou vodou a do Petriho misky s teplou vodou. 2. Pozorujte a porovnejte rychlost pohybu molekul po 2 min, 5 min a 10 min. Svá pozorování zaznamenejte... c) Vysvětlete, jak závisí rychlost pohybu molekul manganistanu draselného na teplotě. 7 d) Byly vaše předpoklady správné? Porovnejte s výsledky pokusu.....

B. Difúze čaje v teplé a studené vodě Bude se lišit difúze čaje (ze sáčku) ve studené vodě (20 C) a teplé vodě (80 C)? a) Zapište, jaký je váš předpoklad toho, zda bude difúze čaje probíhat se stejnou či rozdílnou rychlostí ve studené vodě (20 o C) a teplé vodě (80 o C). b) Ověřte svůj předpoklad jednoduchým pokusem 1. Do dvou kádinek nalijte stejné množství vody: do 1. kádinky teplou vodu, do 2. kádinky studenou vodu 2. Umístěte sáček s černým čajem do obou kádinek současně 3. Pozorujte a porovnejte rychlost difúze v teplé a studené vodě. c) Zapište výsledky pokusu: 8. d) Jsou výsledky pokusu shodné s vaším předpokladem?...