Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové



Podobné dokumenty
Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Laboratorní práce č. 2: Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

N A = 6, mol -1

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

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

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou?

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Sešit pro laboratorní práci z chemie

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Základní chemické výpočty I

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7., 8.

I Mechanika a molekulová fyzika

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

Značí se A r Určí se z periodické tabulky. Jednotkou je 1/12 hmotnosti atomu uhlíku. A r (H) = 1 A r (O) = 16

1. Změřte rozměry a hmotnosti jednotlivých českých mincí a ze zjištěných hodnot určete hustotu materiálů, z nichž jsou zhotoveny. 2.

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce)

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

Teorie: Hustota tělesa

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

3.3 Částicová stavba látky

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

Agrochemie - cvičení 05

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Biochemický ústav LF MU (V.P.) 2010

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie A ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Časová náročnost 120 minut

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Teplota a její měření

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g)

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

1. Látkové soustavy, složení soustav

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ.

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Molekulová fyzika a termika:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

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

Měření povrchového napětí kapaliny

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

stechiometrický vzorec, platné číslice 1 / 10

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

Pracovní list: Hustota 1

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

Transkript:

Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové ymnázium

Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého studia a 2. ročník čtyřletého studia ymnázium Test k laboratorní práci č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové Varianta A 1. Velikost molekuly je řádově: A) 10-8 m B) 10-9 m C) 10-10 m D) 10-11 m 2. Hodnota molární hmotnosti M m kyseliny olejové C 17 H 33 COOH, kterou použijeme při dalších výpočtech je: A) 282 B) 282 g.mol -1 C) 282 kg.mol -1 D) 282.10-3 kg.mol -1 Relativní atomové hmotnosti: A r (C) = 12; A r (H) = 1; A r (O) = 16. 3. Určete hmotnost jedné molekuly vody. Relativní atomová hmotnost vodíku je 1 a relativní atomová hmotnost kyslíku je 16, atomová hmotnostní konstanta je 1,66.10-27 kg a Avogadrova konstanta 6,02.10 23 mol -1. Přibližná hodnota je: A) 1.10 28 kg B) 3.10-26 kg C) 3.10-23 kg D) 1.10-26 kg 4. Určete molární objem mědi. Hustota mědi je 8 900 kg.m -3, relativní atomová hmotnost je 63,55. Správná hodnota molárního objemu je: A) 7,1.10-3 m 3.mol -1 B) 5,6.10-6 m 3.mol -1 C) 7,1.10-6 m 3.mol -1 D) 5,6.10-3 m 3.mol -1

Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého studia a 2. ročník čtyřletého studia ymnázium Test k laboratorní práci č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové Varianta B 1. Velikost molekuly je řádově: A) 10-11 m B) 10-10 m C) 10-9 m D) 10-8 m 2. Hodnota molární hmotnosti M m kyseliny olejové C 17 H 33 COOH, kterou použijeme při dalších výpočtech je: A) 282 g.mol -1 B) 282 kg.mol -1 C) 282.10-3 kg.mol -1 D) 282 Relativní atomové hmotnosti: A r (C) = 12; A r (H) = 1; A r (O) = 16. 3. Určete hmotnost jedné molekuly kyslíku O 2. Relativní atomová hmotnost kyslíku je 16, atomová hmotnostní konstanta je 1,66.10-27 kg a Avogadrova konstanta 6,02.10 23 mol -1. Přibližná hodnota je: A) 19,3.10 28 kg B) 5,31.10-26 kg C) 5,31.10-23 kg D) 19,3.10-26 kg 4. Určete molární objem vody. Hustota vody je 1000 kg.m -3, relativní atomová hmotnost kyslíku je 16, relativní atomová hmotnost vodíku je 1. Správná hodnota molárního objemu je: A) 18.10-3 m 3.mol -1 B) 17.10-6 m 3.mol -1 C) 18.10-6 m 3.mol -1 D) 17.10-3 m 3.mol -1

Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého studia a 2. ročník čtyřletého studia ymnázium Test k laboratorní práci č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové Varianta C 1. Velikost molekuly je řádově: A) 10-8 m B) 10-10 m C) 10-9 m D) 10-11 m 2. Hodnota molární hmotnosti M m kyseliny olejové C 17 H 33 COOH, kterou použijeme při dalších výpočtech je: A) 282.10-3 kg.mol -1 B) 282 C) 282 kg.mol -1 D) 282 g.mol - Relativní atomové hmotnosti: A r (C) = 12; A r (H) = 1; A r (O) = 16. 3. Určete hmotnost jedné molekuly metanolu CH 3 OH. Relativní atomová hmotnost vodíku je 1, relativní atomová hmotnost kyslíku je 16, relativní atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnostní konstanta je 1,66.10-27 kg a Avogadrova konstanta 6,02.10 23 mol -1. Přibližná hodnota je: A) 19,3.10 28 kg B) 5,31.10-26 kg C) 5,31.10-23 kg D) 19,3.10-26 kg 4. Určete molární objem hélia. Hustota hélia je 0,1787 kg.m -3, relativní atomová hmotnost hélia je 4. Správná hodnota molárního objemu je: A) 22,3.10-3 m 3.mol -1 B) 0,7.10-3 m 3.mol -1 C) 22,3 m 3.mol -1 D) 0,7 m 3.mol -1

Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého studia a 2. ročník čtyřletého studia ymnázium Test k laboratorní práci č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové Varianta D 1. Velikost molekuly je řádově: A) 10-10 m B) 10-8 m C) 10-11 m D) 10-9 m 2. Hodnota molární hmotnosti M m kyseliny olejové C 17 H 33 COOH, kterou použijeme při dalších výpočtech je: A) 282.10-3 kg.mol -1 B) 282 g.mol -1 C) 282 kg.mol -1 D) 282 Relativní atomové hmotnosti: A r (C) = 12; A r (H) = 1; A r (O) = 16. 3. Určete hmotnost jedné molekuly amoniaku NH 3. Relativní atomová hmotnost dusíku je 14, relativní atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnostní konstanta je 1,66.10-27 kg a Avogadrova konstanta 6,02.10 23 mol -1. Přibližná hodnota je: A) 10,2.10 28 kg B) 2,82.10-26 kg C) 2,82.10-23 kg D) 10,2.10-26 kg 4. Určete molární objem dusíku. Hustota dusíku (N 2 ) je 1, 251 kg.m -3, relativní atomová hmotnost dusíku je 14. Správná hodnota molárního objemu je: A) 22,4.10-3 m 3.mol -1 B) 35 m 3.mol -1 C) 22,4 m 3.mol -1 D) 35.10-3 m 3.mol -1

Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia ymnázium Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové Pomůcky: Kruhová miska, byreta, délkové měřidlo, kyselina olejová, lékařský benzín, dětský zásyp nebo korkový prášek, voda. Teorie: Při kápnutí roztoku kyseliny olejové do vody s povrchem poprášeným dětským zásypem dojde k vytvoření tenké vrstvy kyseliny olejové (benzín se odpaří). Má-li povrch dostatečně velký obsah, je vrstva monomolekulární, tj. výška vrstvy je rovna průměru molekuly kyseliny olejové. Známe-li objem kapky a obsah plochy vrstvy, kterou kapka na povrchu vody vytvoří, můžeme spočítat výšku vrstvy, to znamená přibližný průměr molekuly kyseliny olejové. Dětský zásyp (korkový prášek) na povrchu kapaliny usnadňuje měření obsahu plochy kapky, která je tak lépe viditelná. Kyselinu olejovou ředíme benzínem v poměru 1 : 2 000 (objem kyseliny olejové : objem roztoku). Podstatně tak zmenšíme objem kyseliny olejové použité při měření a plocha monomolekulární vrstvy bude menší, než velikost použité misky.

Provedení: 1. Připravte roztok kyseliny olejové C 17 H 33 COOH v lékařském benzínu v poměru V k : V r = 1 : 2 000, kde V k je objem kyseliny a V r celkový objem roztoku. 2. Pomocí byrety zjistěte počet kapek N v 1 cm 3 roztoku kyseliny olejové v benzínu. 3. Vyjádřete objem V 1 jedné kapky roztoku a objem V kyseliny olejové v jedné kapce roztoku. 4. Do čisté misky nalijte vodu přibližně do výšky 1 cm a po ustálení hladiny ji rovnoměrně pokryjte dětským zásypem nebo korkovým práškem. 5. Byretou přeneste na volný povrch vody jednu kapku připraveného roztoku. 6. Délkovým měřidlem změřte průměr kruhu vytvořeného na volném povrchu kyselinou olejovou opakovaně v různých směrech a hodnoty zapište do tabulky. 7. Z naměřených hodnot vypočítejte aritmetický průměr a odchylku měření. 8. Vypočítejte obsah kruhu S vytvořeného kyselinou na volném povrchu vody. 9. Vypočítejte průměr molekuly kyseliny olejové V d S Doplňující úloha: Vypočítejte průměr molekuly kyseliny olejové z její molární hmotnosti M m M r.10 3 kg. mol 1 M m 3 3, molárního objemu Vm (kde 0,9.10 kg. m je hustota kyseliny olejové). Předpokládáme, že molekula má kulový tvar, potom platí: V 0 3 3 3 4 3 4 d 4 r r 6V r, odtud 3 0 d 3 3 2 3 8 6

Vm Objem jedné molekuly kyseliny olejové V 0 určíme z molárního objemu: V0. N A Závěr: Porovnejte průměr molekuly kyseliny olejové určený na základě měření a získaný výpočtem.

y m n á z i u m H r a n i c e Přírodní vědy moderně a interaktivně ymnázium Protokol č. 1: Pracoval: Spolupracoval: Třída: Hodnocení: Pracováno dne: Vlhkost vzduchu: Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Název úlohy: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové Pomůcky: Kruhová miska, byreta, délkové měřidlo, kyselina olejová, lékařský benzín, dětský zásyp nebo korkový prášek, voda Vypracování: Připravili jsme roztok kyseliny olejové v lékařském benzínu a nabrali jej do byrety. Byretou jsme odkapali objem 1 cm 3 a zapsali počet kapek. Toto měření jsme zopakovali třikrát, zapsali jsme hodnoty do tabulky a určili jsme průměrný počet kapek v 1 cm 3 roztoku a jeho odchylku. číslo měření počet kapek odchylka 1 2 3 aritm. průměr Počet kapek v 1 cm 3 N = δn =

Vypočítali jsme objem jedné kapky roztoku: Určili jsme objem kyseliny olejové v jedné kapce: V 1 = V= Do čisté misky jsme nalili vodu a po ustálení volného povrchu jsme na něj rovnoměrně nasypali dětský pudr. Byretou jsme do středu misky kápli jednu kapku připraveného roztoku. Kyselina vytvořila na povrchu přibližně kruhovou skvrnu. Délkovým měřidlem jsme desetkrát změřili průměr skvrny v různých směrech. Naměřené hodnoty jsme zaznamenali do tabulky a vypočítali průměrnou hodnotu a odchylku. Číslo měření d k / mm Δd k / mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aritm. průměr Průměr kruhu vytvořeného kyselinou: d k = δd k = Vypočítali jsme obsah kruhu vytvořeného kyselinou: S= Z průměru kruhu a objemu kyseliny olejové v kapce jsme vypočítali velikost molekuly kyseliny olejové: d= δd =

Rozšiřující úloha: Určili jsme molární hmotnost molekuly kyseliny olejové C 17 H 33 COOH: M m = Dále jsme určili její molární objem: V m = Z molárního objemu jsme vypočítali objem jedné molekuly kyseliny olejové: V 0 = Nakonec jsme z objemu jedné molekuly vypočítali její průměr (za předpokladu, že její tvar je kulový): d = Závěr: Zdroje: Bartuška, Karel a Emanuel Svoboda. Fyzika pro gymnázia. Molekulová fyzika a termika. Praha: Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-200-7. Obrázky: vlastní tvorba