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



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

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

5.03 Hoření. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

1.06 Jak tuhne malta. Projekt Trojlístek

Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii

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

1.05 Chladicí směsi. Projekt Trojlístek

4.01 Barevné reakce manganistanu draselného. Projekt Trojlístek

3.04 Extrakce lipidů. Projekt Trojlístek

Základní škola Třemošnice, okres Chrudim, Pardubický kraj

2.07 Krystalizace. Projekt Trojlístek

2.02 Difúze látek v roztoku. Projekt Trojlístek

5.02 Hledání stop ninhydrinem (otisky prstů). Projekt Trojlístek

1.04 Chemické vlastnosti zeminy. Projekt Trojlístek

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

3.07 Sublimace kofeinu. Projekt Trojlístek

Příprava vápenné vody

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Sublimace jodu. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 20 minut.

Směsi a čisté látky, metody dělení

5.01 DNA ve zkumavce (izolace DNA ze zeleniny a ovoce). Projekt Trojlístek

Dekantace. separace složek nehomogenních směsí - dekantace promývání VS dekantace prasárničky

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí I

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 bodů) časová náročnost: 120 minut

Oddělování složek směsí chromatografie pomocí žákovské soupravy pro chemii

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

DĚLÍCÍ METODY - SUBLIMACE A FILTRACE

VYPRACOVAT DO

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

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07

2.05 Chemická zahrádka. Projekt Trojlístek

Vlastnosti aktivního uhlí pomocí žákovské soupravy pro chemii

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Koroze železa. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. Dlouhodobé:

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Metody oddělování. složek směsí

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek

Ch - Chemie - úvod VARIACE

4.02 Důkaz bílkovin biuretovou reakcí. Projekt Trojlístek

4.04 Izolace kaseinu z mléka. Projekt Trojlístek

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)

5.10 CHEMIE Charakteristika předmětu

Název: Nenewtonovská kapalina

Sešit pro laboratorní práci z chemie

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

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

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

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) časová náročnost: 120 minut

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Kapalina, pevná látka, plyn

P + D PRVKY Laboratorní práce

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

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

Název: Směsi. Výukové materiály. Téma: Směsi. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Materiály a jejich přeměny. Předmět (obor): chemie

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

100 přírodovědných pokusů. Laboratorní pomůcky. Mgr. Tomáš Kudrna

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1:

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Filtrace znečištěné vody

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni

Experiment C-15 DESTILACE 1

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek

Neutralizace kyseliny zásadou

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

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů

Základy chemických technologií

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, Kladno

Vlastnosti kyseliny sírové

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

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

Návod k laboratornímu cvičení. Cukry(sacharidy)

Transkript:

3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). 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 Z nehomogenní vícesložkové směsi jsou postupně oddělovány jednotlivé látky působením elektromagnetického pole, gravitace a následně filtrací. 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 základních chemických látek a směsí (voda, železo, písek) a základů separačních metod. Co mají žáci znát: voda; chemické látky, směsi; dělící metody; magnetické pole. 5. Cílové znalosti žáků, nabyté vědomosti, přínos Experiment přispěje k pochopení zákonitostí složení hmoty z chemických látek. Žáci se seznámí s přípravou suspenze a dělení směsi sedimentací a filtrací. Naučí se připravit skládaný filtr. Bude vysvětlen rozdíl mezi homogenní a heterogenní směsí a uvedeny příklady dělení směsí. Na jednoduchém případě bude demonstrován a vysvětlen princip a působení elektromagnetického pole. Budou uvedeny příklady feromagnetických kovů. Gravitační usazování je základní separační operace, běžně používaná při čištění odpadních vod. Další rozšířenou aplikací usazování je sedimentace krve, která se provádí jako základní nespecifické diagnostické vyšetření. Co se žáci dozví: Co je chemická látka. Co je směs. Vznik a působení. elektromagnetického pole. Separační metody sedimentace a filtrace. 2

6. Chemikálie, pomůcky a vybavení 6.1 Použité chemikálie Voda H 2 O Potravinářské barvivo DŮLEŽITÉ: Co budu potřebovat, co si mám nachystat, připravit, nakoupit! Na co nesmím zapomenout! 6.2 Pomůcky a laboratorní vybavení Písek (různé frakce) Kousky železného drátu, případně také měděného nebo hliníkového Magnet Laboratorní stojan s kruhem Kádinka 500 ml (2 ks) Laboratorní lžička Nálevka Filtrační papír 6.3 Přístrojové vybavení Provedení experimentu nevyžaduje použití laboratorních měřicích přístrojů. 7. Časový harmonogram 7.1 Příprava experimentu Do doby přípravy experimentu je nutné zahrnout shromáždění uvedených chemikálií, pomůcek a nádobí. Další fází je vytvoření směsi látek ve vodě a pak postupné oddělování jednotlivých složek. Časy: Shromáždění pomůcek, nádobí a chemikálií odhadujeme na maximálně 5 minut. ČASY: 5 minut 7.2 Realizace experimentu Realizace jednoho pokusu probíhá v reálném čase. Časy: Dobu nutnou k vytvoření směsi a oddělení jednotlivých složek odhadujeme na 20 až 30 minut. 20 30 minut 3

8. Laboratorní postup Experiment se skládá z vytvoření nehomogenní směsi, rozmíchání a následného oddělení jednotlivých složek. Příprava směsi Ve větší kádince (500 ml) nejprve rozmícháme malé množství potravinářského barviva (koncentrace 100 mg/l) v pitné vodě. Ke vzniklému roztoku postupně přidáme několik lžiček písku a kousky kovového drátku. Vše zamícháme. Vlastní experiment a) oddělení kovových částic Malé kousky kovu oddělíme ze směsi přiložením permanentního magnetu k hladině nebo těsně pod hladinu vody v kádince. Experiment lze doplnit použitím dalšího kovu, který nevykazuje magnetické vlastnosti (například měď nebo hliník). Nemagnetický kov pochopitelně k permanentnímu magnetu přitahován nebude. b) gravitační usazování Promícháme kádinku lžičkou a poté ponecháme její obsah v klidu. Pozorujeme postupné usazování větších částeček písku. c) filtrace Po určité době (např. 10 minut) odebereme z kádinky menší množství suspenze (50 ml), kterou přefiltrujeme přes skládaný filtrační papír. Částečky písku (pevná fáze) zůstaly zachyceny na filtru, zatímco barevná voda překapala do kádinky jako filtrát. Molekuly barviva vytvořily s vodou pravý roztok, který nelze rozdělit klasickou filtrací. Účinkující chemické sloučeniny: H 2 O voda; potravinářské barvivo. Postup při přípravě skládaného filtru 9. Princip experimentu Jednoduchá aparatura pro filtraci Na příkladu směsi vytvořené z různých látek je možné vysvětlit rozdíl mezi homogenní směsí (roztok barviva ve vodě) a heterogenní směsí (písek + částečky kovu ve vodném roztoku). K rozdělení vzniklé směsi (suspenze) jsou použity fyzikálněchemické metody separace. Kovové částečky (jen ty feromagnetické) lze oddělit ze směsi použitím permanentního magnetu, tedy působením magnetického pole. Větší částečky písku (případně také neferomagnetického kovu) jsou ze směsi separovány jednoduchou metodou gravitačního usazování. 4

Jemná zrníčka písku (nebo jiné nečistoty) lze ze směsi oddělit filtrací přes skládaný filtrační papír. Po této separaci již ve filtrátu zůstane pouze homogenní směs vodného roztoku barviva. 10. Bezpečnost práce Kromě dodržování zásad bezpečné práce a hygieny práce je nutné seznámit se s povahou použitých chemických sloučenin. V tomto případě nejsou použity chemické látky se škodlivými účinky na lidské zdraví. 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 vhodné používat ochranný oděv pracovní plášť. 12. Přínos Na jednoduchém experimentu je ukázáno vytvoření nehomogenní směsi z několika různorodých látek. Bude vysvětlen rozdíl mezi homogenní a heterogenní směsí a uvedeny příklady dělení směsí. Příklady působení permanentních magnetů jsou známy z běžného života, ať už se jedná o magnetické siločáry Země nebo kompas standardní pomůcku turistů, skautů nebo cestovatelů. Ve většině škol rovněž najdeme magnetické nástěnky. Že zdaleka ne všechny kovy vykazují feromagnetické vlastnosti je možné ukázat na jednoduchých příkladech. Gravitační usazování je základní separační operace používaná tradičně například při čištění odpadních vod. Pojem sediment se dnes běžně používá pro označení usazenin v nápojích, ale i v geologii. Kompas pomůcka nejen cestovatelů 5

Většina lidí se při návštěvě lékaře a podezření na chorobu setká se sedimentací krve, která se provádí jako základní nespecifické diagnostické vyšetření. Možná by se žáci mohli společně zamyslet, proč je toto vyšetření časově poměrně náročné, případně jak dobu sedimentace (krvinek) zkrátit. Sedimentace krve Na příkladu povrchové filtrace s použitím jednoduchého skládaného filtru lze jednoduše vyzkoušet separaci pevné fáze a kapaliny. Různé filtrační přepážky mají různé vlastnosti, existují pískové filtry (úprava vody), filtrační papíry s různou porozitou používané v laboratořích i speciální filtry membránové, které dokáží od sebe oddělit i molekuly vody a solí (reverzní osmóza). 13. Fotografie Průběh experimentu můžeme dokumentovat pořízením fotografií. 6