Lze provádět v jakékoli učebně, nutný je dostatečný přístup slunce nejlépe dostatek místa na okenním parapetu.

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

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce)

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

Název: Faktory ovlivňující rychlost transpirace

Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze

Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu

Neutralizace kyseliny zásadou

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni

Konstrukce modelů domů s různě barevnými povrchy

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

Příprava vápenné vody

Název: Projevy živé hmoty

Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti

Pracovní list číslo 01

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

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

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Název lekce: Infiltrace/schopnost půdy zadržet vodu

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Sanitace. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Martina Bábíčková, Ph.D

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

Návod k laboratornímu cvičení. Cukry(sacharidy)

Název: Acidobazické indikátory

Důkaz kyselin. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut.

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 LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

Název: Termoska. Výukové materiály. Téma: Teplo, šíření tepla. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie

Gymnázium, Český Krumlov

Ředění kyseliny sírové

Objasnění důvodu solení vozovek v zimě (laboratorní práce)

Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

007. Chladicí směs jednoduchá chladnička

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Název: Archimédův zákon pro plyny

Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii

Přízemní ozón. envi.stromzivota.sk. ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development

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

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny

Název: Exotermický a endotermický děj

Pracovní list RYCHLOST METABOLISMU. Úloha 1: Stanovení optimálních podmínek pro metabolickou aktivitu kvasinek Saccharomyces cerevisiae

Půda a kyselé deště. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (laboratorní práce)

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí

Kalorimetrická měření I

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Název: Voda obsažená v hrnku, šíření tepla

Návod k laboratornímu cvičení. Alkoholy

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,dobrodružné výpravy za přírodovědnými pokusy na ZŠ

Ptáci ptačí vejce (laboratorní práce)

Sešit pro laboratorní práci z chemie

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

NOVÉ NÁMĚTY PRO DEMONSTRAČNÍ POKUSY. Ondřej Maca, Tereza Kudrnová

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu.

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

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ANALÝZA VZDUCHU SOUBOR ANALYTICKÝCH POSTUP

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

Bádáme v kroužku fyziky

pracovní list studenta

ČLOVĚK A PŘÍRODA, PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,dobrodružné výpravy za přírodovědnými pokusy v MŠ

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

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Název: Vodo, ztrácíš se?

Oborové: Žák porozumí, co znamená teplotní inverze, vysvětlí příčiny vzniku tohoto jevu a důsledky pro životní prostředí

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce)

Název: Nenewtonovská kapalina

Co je chemie a proč se ji máme učit?

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Výsledky pilotního měření kvality vzduchu ve školním a domácím prostředí v ČR

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

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

Pracovní list číslo 01

Konstrukce modelu světlovodu

Základní škola, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Solární dům. Vybrané experimenty

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

VY_32_INOVACE_ / Projevy a podmínky života Život na Zemi Projevy života

Transkript:

Skleníkový efekt Shrnutí V průběhu úlohy žáci pochopí princip skleníkového efektu. Uvědomí si, že skleníkový efekt je přirozený jev, díky němuž je na Zemi možný život. Pochopí roli oxidu uhličitého při zvyšování projevu skleníkového efektu a uvědomí si vliv činnosti člověka na zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. V rámci rozšiřovací úlohy pochopí pozitivní vliv rostlin na ochlazování atmosféry. V průběhu experimentu budou žáci pozorovat změny teploty v uzavřené skleněné nádobě s obsahem oxidu uhličitého a bez něj. Budou pracovat s běžným laboratorním teploměrem a zapisovat výsledky do tabulky. Naměřená data budou interpretovat. Cílová skupina ZŠ od 7. ročníku a SŠ Časová náročnost Ideálně dvě 45 minutové jednotky v odstupu 1-2 týdnů Prostorové požadavky Lze provádět v jakékoli učebně, nutný je dostatečný přístup slunce nejlépe dostatek místa na okenním parapetu. Klíčové otázky Jak se projevuje skleníkový efekt? Způsobuje oxid uhličitý nárůst teploty ve skleníku (v atmosféře)? Ovlivňují rostliny projevy skleníkového efektu? 1 Získané dovednosti a znalosti Pochopí princip skleníkového efektu a uvědomí si, že skleníkový efekt sám o sobě je vlastně pozitivní jev, díky němuž můžeme žít na Zemi. Zjistí, že projevy skleníkového efektu se v přítomnosti oxidu uhličitého zvyšují. V rámci diskuse vyvodí zdroje oxidu uhličitého na Zemi a uvědomí si příspěvek lidské činnosti ke zvyšování jeho hladiny v atmosféře. Uvědomí si roli rostlin při snižování hladiny oxidu uhličitého. Event. v rámci rozšiřovací úlohy se seznámí s chladící schopností rostlin a pochopí význam rostlin pro atmosféru Návaznost na RVP Úloha navazuje na znalosti fyziologie rostlin fotosyntéza, dýchání, transpirace, fyziologie živočichů dýchání, dále na tematický celek ochrana a tvorba životního prostředí.

Materiál Čtyři uzavíratelné skleněné nádoby stejné velikosti (skleněná akvária, nebo velké zavařovací láhve - o objemu minimálně 4l), rašelina, sklářský písek, laboratorní teploměr, 5 stejně velkých kádinek, destilovaná voda, hydroxid sodný (pecičky), pinzeta, 3 zkumavky. Pro rozšiřovací úlohu event. 1 umělá a jedna živá rostlina v květináči, bezdotykový infračervený teploměr (nejjednodušší modely se cenově pohybují kolem 1000 Kč) Podrobné pokyny Úlohu je nejlépe řešit ve dvou oddělených vyučovacích jednotkách mezi nimiž je minimálně 1 týden času, během něhož příroda pracuje za nás. Před první vyučovací jednotkou je možné dát žákům za domácí úkol zjistit co nejvíce informací o skleníkovém efektu a skleníkových plynech z Internetu a sdělovacích prostředků. 1. Vyučovací jednotka: Motivace a založení pokusu Úvodní část přiblížení skleníkového efektu: Představte si, že jste s rodiči v létě na dovolené. Je horký letní den. Necháte stát auto na parkovišti se zavřenými okny a jdete na zmrzlinu. Když po čase přijdete, jak je v autě? Proč? Žáci zapíší odpovědi do pracovního listu. Nechte studenty formulovat své myšlenky a poté korigujte. Výsledkem by mělo být vysvětlení principu skleníkového efektu. Připodobnění Země k zaparkovanému autu i nad zeměkoulí je jakýsi poklop, který má stejný účinek jako sklo v uzavřeném automobilu. Tímto poklopem je zemská atmosféra, která obsahuje tzv. skleníkové plyny. Díky skleníkovému efektu se povrch Země ohřívá na životu příznivou teplotu,(průměrná roční teplota cca 15 o C) bez něj by průměrná teplota na Zemi byla hluboko pod bodem mrazu (cca -18 C). 2 Brainstorming: Jaké znáte skleníkové plyny? Proč se tedy mluví o hrozbě skleníkového efektu? Zde využijeme informací, které si žáci samostatně zjišťovali za domácí úkol. Mezi skleníkovými plyny byl jmenován i oxid uhličitý. Seznámíme žáky s informací, že hladina oxidu uhličitého během posledních cca 200 let narůstá stále rychleji. Co vše je zdrojem oxidu uhličitého na Zemi? (Brainstorming). Vyvodíme hlavní badatelskou otázku: Skutečně může oxid uhličitý zvyšovat teplotu ve skleníku? (na povrchu Země?) Pro žáky ZŠ: Na úrovni ZŠ ještě žáci nebudou schopni samostatně navrhnout postup celého experimentu. Seznámíme je tedy s postupem experimentu, ale snažíme se, aby se aktivně zapojovali do přípravy: Do 2 z připravených skleněných nádob odměříme stejné objemové množství (např. 250 ml) rašeliny. Do třetí nádoby odměříme totéž množství sklářského písku. Čtvrtou necháme prázdnou. Žáci vědí, že oxid uhličitý je uvolňován do atmosféry v procesu dýchání. V rašelině je velké množství organické hmoty, která dýchá a uvolňuje oxid uhličitý. Vysvětlíme žákům, že hydroxid sodný má schopnost vychytávat ze vzduchu oxid uhličitý (reaguje s ním podle rovnice 2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O ).

Nyní je možnost pro zapojení žáků: Vymyslete, jak v uzavřené skleněné nádobě s rašelinou vyrobím prostředí bez oxidu uhličitého? (Žáci odpovídají, učitel koriguje správný postup) tj.: Do zkumavky vložíme cca 5 peciček hydroxidu sodného a zkumavku umístíme do jedné z nádob s rašelinou opatrně zapíchneme do rašeliny tak, aby okolo hrdla zkumavky volně proudil vzduch. Během několika dnů je veškerý oxid uhličitý z nádoby odstraněn. Do připravených 5 kádinek odměříme stejné množství destilované vody (např. 100ml) a 4 kádinky umístíme po jedné do každé z připravených skleněných nádob. Nyní tedy máme připravené tyto 4 varianty: a) Nádoba s rašelinou a zkumavkou s hydroxidem sodným, b) Nádoba s rašelinou, c) Nádoba se sklářským pískem, 4) Nádoba prázdná (důkaz existence skleníkového efektu jako takového). Nádoby pevně uzavřeme (zavařovací láhve zavíčkujeme, pokud používáme akvária, přiklopíme je skleněnou deskou apod.) a umístíme na světle. 5. kádinku s vodou necháme stát vedle skleněných nádob volně - jako kontrolní, tj. srovnávací varianta. Pro žáky SŠ: Seznámíme žáky se schopností hydroxidu sodného reagovat se vzdušným oxidem uhličitým a dáme jim za úkol navrhnout postup experimentu a vytvořit seznam pomůcek pro experiment. 2. vyučovací jednotka Vlastní měření a interpretace získaných dat Rozdíly v teplotě uvnitř nádob jsou patrné již po několika hodinách, je ale zapotřebí, aby nádoba byla vystavena slunečnímu záření. Ideálně tedy měření provádíme za slunného dne. Sluneční záření lze ale nahradit i umělým zdrojem světla lampa zde je potřeba dbát na to, aby všechny 4 pokusné nádoby i volná kádinka měly srovnatelné světelné podmínky (byly stejně daleko od zdroje záření). Pokud používáme umělé světlo, je potřeba nádoby osvětlovat po dobu cca 10 hodin před vlastním měřením teploty. 3 Skleněné nádoby postupně otevřeme a ihned po otevření změříme teplotu vody v kádince. Neměřené hodnoty zapíšeme do tabulky v pracovním listu. Teplota vody ve volné kádince je nejnižší nepůsobil zde skleníkový efekt. Srovnáme s teplotou v prázdné skleněné láhvi, která je vyšší. Žáci se přesvědčí o samotné existenci skleníkového efektu. Teplota vody ve skleněné nádobě s rašelinou je vyšší než teplota vody ve skleněné nádobě s rašelinou a hydroxidem sodným, protože v této nádobě nebyl přítomen oxid uhličitý byl vychytán hydroxidem sodným. Pro srovnání jsme provedli měření i v nádobě se sklářským pískem (sklářský písek neobsahuje žádnou organickou hmotu, která by dýchala a uvolňovala tak do ovzduší oxid uhličitý). Teplota vody v nádobě se sklářským pískem je přibližně stejná jako teplota vody v nádobě s rašelinou a hydroxidem sodným a v prázdné skleněné nádobě. Žáci samostatně vyvodí a formulují závěr. Rozdělte žáky do skupin a dejte jim za úkol se zamyslet, jak lidská činnost může zvyšovat hladinu oxidu uhličitého v atmosféře nebo jak na druhé straně člověk může přispět k zastavení růstu koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Náměty zakreslují do pracovního listu. Zástupce skupiny pak přednese náměty a jednotlivé skupiny navzájem diskutují.

Rozšiřovací úloha: Pod skleněný poklop umístíme 1 živou rostlinu v květináči a dostatečně ji zalijeme. Pod druhý skleněný poklop umístíme srovnatelně velkou (ideálně i stejného tvaru a barvy) rostlinu umělou také v květináči. Obě rostliny umístíme ke zdroji záření lampa nebo za slunného dne na okno. Po cca dvou hodinách změříme infračerveným bezdotykovým teploměrem teplotu povrchu listu. Povrch listu živé rostliny je výrazně chladnější než povrch listu umělé rostliny. Vysvětlení: Živá rostlina transpiruje, tedy vydává vodu z těla ve skupenství plynném. K vytvoření vodní páry rostlina spotřebovává teplo a tím ochlazuje svůj povrch a ve volné přírodě také své bezprostřední okolí. Dejte žáků za úkol zamyslet se nad rolí rostlin v atmosféře. Jak mohou rostliny ovlivnit hladinu oxidu uhličitého v atmosféře? Jak mohou jinak přispět k ochlazování atmosféry? Možné modifikace úlohy: Úlohu lze koncipovat také jako průběžné měření: Do nádob umístíme teploměry natrvalo a odečítáme teplotu v průběhu týdne. Je potřeba zvolit takovou skleněnou nádobu, do které se teploměr vejde, event. vytvořit otvor např. v plastovém víku používané zavařovací láhve, kterým protáhneme teploměr a jeho okolí pevně utěsníme např. plastelínou. V případě, že teploměr je umístěn v nádobě trvale, není potřeba měřit vodu v kádince, ale můžeme měřit přímo teplotu vzduchu ve skleněné nádobě. Použitá literatura www.projekt3v.cz www.wikipedia.com Autorství a kontakt na autora Mgr. Renata Ryplová, Dr.; E-mail: ryplova@pf.jcu.cz 4

Pracovní list Varianta pro ZŠ: 1. V horkém letním dnu necháte auto se zavřenými okny stát na slunci. Co se stane s teplotou uvnitř vozidla? Co se děje za slunného dne s teplotou uvnitř skleníku v botanické zahradě? (podle www.wikipedia.com - upraveno) Teplota uvnitř zaparkovaného auta se... Teplota uvnitř skleníku se... 5 2. Jaké znáte skleníkové plyny?............

3. Experiment: Pomůcky: žáci zapisují dle návodu učitele Pracovní postup: žáci zapisují dle pokynů učitele Výsledky: Zapište, jaké teploty jste naměřili v kádince s vodou, která nebyla ve skleněné nádobě a v kádince s vodou v prázdné skleněné nádobě. Porovnejte. Dále zapište teploty v kádinkách s vodou uvnitř skleněné nádoby s oxidem uhličitým a bez oxidu uhličitého a porovnejte. Volná kádinka Prázdná skleněná nádoba Skleněná nádoba s rašelinou Skleněná nádoba s rašelinou a NaOH Skleněná nádoba s pískem 6 Teplota vody 4. Na základě výsledků experimentu formulujte odpověď na otázku: Jaký vliv má skleník na teplotu vody v kádince?... Na základě výsledků experimentu formulujte odpověď na otázku: Jaký vliv má oxid uhličitý na teplotu ve skleníku?...

Na základě svých znalostí o fotosyntéze rostlin formulujte odpověď na otázku: jaký vliv mohou mít rostliny na množství oxidu uhličitého v atmosféře? 5. Do levé poloviny listu zakreslete krajinu, ve které podle vašeho názoru bude narůstat hladina oxidu uhličitého. Do pravé poloviny zakreslete krajinu, ve které hladina oxidu uhličitého narůstat nebude, nebo bude dokonce klesat. Mnoho CO 2 Málo CO 2 7

Varianta pro SŠ: 1. V horkém letním dnu necháte auto se zavřenými okny stát na slunci. Co se stane s teplotou uvnitř vozidla? Co se děje za slunného dne s teplotou uvnitř skleníku v botanické zahradě? (podle www.wikipedia.com upraveno) Teplota uvnitř zaparkovaného auta se... Teplota uvnitř skleníku se... 8 2. Jaké znáte skleníkové plyny?............

3. Navrhněte postup experimentu, kterým: a) dokážete, že teplota ve skleníku je vyšší než teplota v jeho okolí b) zjistíte, zda oxid uhličitý má vliv na teplotu ve skleníku K dispozici máte několik velkých uzavíratelných skleněných nádob, dále rašelinu, o které víte, že obsahuje velké množství organického materiálu, z něhož se uvolňuje do ovzduší oxid uhličitý dýcháním, sklářský písek, který organický materiál neobsahuje. Dále máte k dispozici hydroxid sodný, který reaguje s oxidem uhličitým v ovzduší a tzv. ho vychytává - tedy z ovzduší odstraňuje. Zapište návrh postupu experimentu a kompletní seznam pomůcek: Pomůcky: Prac. postup: 9 4. Výsledky: Zapište, jaké teploty jste naměřili v kádince s vodou, která nebyla ve skleněné nádobě a v kádince s vodou v prázdné skleněné nádobě. Porovnejte. Dále zapište teploty v kádinkách s vodou uvnitř skleněné nádoby s oxidem uhličitým a bez oxidu uhličitého a porovnejte. Volná kádinka Prázdná skleněná nádoba Skleněná nádoba s rašelinou Skleněná nádoba s rašelinou a NaOH Skleněná nádoba s pískem Teplota vody

Na základě výsledků experimentu formulujte odpověď na otázku: Jaký vliv má skleník na teplotu vody v kádince?... Na základě výsledků experimentu formulujte odpověď na otázku: Jaký vliv má oxid uhličitý na teplotu ve skleníku?... Na základě svých znalostí o fotosyntéze rostlin formulujte odpověď na otázku: jaký vliv mohou mít rostliny na množství oxidu uhličitého v atmosféře? 10 5. Do levé poloviny tabulky zapište seznam lidských činností, které podle vašeho názoru vedou k nárůstu hladiny oxidu uhličitého. Do pravé poloviny zapište, které lidské činnosti vedou k poklesu hladiny oxidu uhličitého. Zvyšují množství CO 2 Snižují množství CO 2