JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ



Samankaltaiset tiedostot
Liitetaulukko 1/11. Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet KOTIMAINEN MB-JÄTE <1MM SAKSAN MB- JÄTE <1MM POHJAKUONA <10MM

17VV VV 01021

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN

Määräys STUK SY/1/ (34)

strategiset metallit Marjo Matikainen-Kallström

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Alikuoret eli orbitaalit

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma

KaliVesi hankkeen keskustelutilaisuus. KE klo 18 alkaen

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

Jaksollinen järjestelmä

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa

Kemiallinen myrkyllisyys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

LIITE 3A NIITYN KASVILAJEJA. maitohorsma. siankärsämö. päivänkakkara. koiranputki. ahomansikka. harakankello. kannusruoho ketohanhikki

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

Kemiallinen myrkyllisyys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista.

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

VILJAVUUSTUTKIMUS s-posti: Päivämäärä Asiakasnro Tutkimusnro

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

TEHTÄVÄ 1 (7 p.) 2 Pääsykoe 2015 Kemian laitos, Turun yliopisto Nimi:

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

NIMI: Luokka: c) Atomin varaukseton hiukkanen on nimeltään i) protoni ii) neutroni iii) elektroni

Neulastutkimus Tampereen Tarastenjärvellä

Kriittiset metallit Suomessa. Laura S. Lauri, Geologian tutkimuskeskus

Sisällys. Vesi Avaruus Voima Ilma Oppilaalle Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan... 5

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

Kemia 7. luokka. Nimi

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Fysiikan ja kemian pedagogiset perusteet Kari Sormunen Syksy 2014

Jaksollinen järjestelmä

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ. PÄÄTÖS Nro 82/12/1 Dnro PSAVI/65/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

SULFAATINPOISTOSSA SYNTYVÄN KIPSISAKAN JÄTELUONTEEN ARVIOINTI JÄTELUOKITUSTA VARTEN

Lumijoki 1, silta 14VV Lumijärvi 14VV Lämpötila 0,6 0,2 0,1 0,8 2,2 C Suodatus (alkuaineet), KT ok ok ok ok ok Kenttät.

Suomen kaivostoiminta nyt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa

Kansalaisnäytteet paljastavat vakavia puutteita Talvivaaran valvonnassa

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p.

Helsingissä, , Lauri Järvilehto Lightneer

kansainvälisyys JACQUET johtava, maailmanlaajuinen ruostumattomien kvarttolevyjen käyttäjä 483 työntekijää

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin.

Analyysi Menetelmä Yksikkö Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

TERRAFAME OY OSA VII: SEDIMENTIN LAATU JA NUASJÄRVEN PURKUPUTKEN VAIKU- TUSTARKKAILU

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

ICP-OES JA ICP-MS TEKNIIKAT PIENTEN METALLIPITOISUUKSIEN MÄÄRITYKSESSÄ. Matti Niemelä, Oulun yliopisto, kemian laitos

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

7. luokan kemia. Nimi

Pääsykoe Kemian laitos, Turun yliopisto Maanantaina klo 9-12

Kriittiset metallit uudessa energiateknologiassa. Leena Grandell, Energiasysteemit VTT

Fineli-tiedostojen sisältämät ravintotekijät

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Pirkkalan maaperän geokemiallisen arseeniongelman laajuuden esiselvitys Timo Tarvainen, Birgitta Backman ja Samrit Luoma

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Ravinteet. Mansikan lannoitus ja kastelu -koulutus Raija Kumpula

OPETTAJAN OPAS. Sisällys Opettajalle 3 Kurssisuunnitelma 5 Tenttisuunnitelma 6 Kemikaaliluettelo 7

Institut für Umweltschutz und Energietechnik. Raportti nro /02. Clouth-OIL-EX-öljynimeytysmaton tutkimuksista

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

(Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen)

CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Pääsykoe Kemian laitos, Turun yliopisto Maanantaina klo 9-12

VILJAVUUSTUTKIMUS s-posti: Päivämäärä Asiakasnro Tutkimusnro

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona klo 10-13

Sokerijuurikkaan lannoitus. Aleksi Simula

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOVAJUOTTEET Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet.

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto

Your Clean Water Assurance

Pääsykoe Kemian laitos, Turun yliopisto Tiistaina 7.6. klo 9-12

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Vesirutto Koillismaalla luvulla massalajiksi

Í%SC{ÂÂ!5eCÎ. Korvaa* Kevitsan vesistötarkkailu, PERUS, marraskuu 2018

Transkriptio:

JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen sosiaalisesta luonteesta, kemian historiasta sekä kemian jatkuvasta kehittymisestä. Tunnille valmistautuminen: Oppitunnilla käytetään alkuainepeliä sekä siihen liittyvää historiallista kertomusta. Molemmat ovat ladattavissa osoitteesta www.luma.fi/materiaalit. ortit tulisi tulostaa jaksollisen järjestelmän mukaisesti samassa ryhmässä olevat alkuaineet samanväriselle paperille. Tunnin kulku: Tunnin aluksi oppilaille kerrotaan antiikin alkuaineiden historiasta. Tämän jälkeen siirrytään Boyleen sekä Lavoisieriin ja oppilaat saavat näillä tiedoilla yrittää rakentaa alkuaineista jaksollisen järjestelmän. un oppilaat ovat rakentaneet ensimmäisen jaksollisen järjestelmän, jatkuu historian kertomus Mendelejevin aikaan. Tässä vaiheessa oppilaat saavat uusien tietojen valossa rakentaa jaksollisen järjestelmän uudelleen. un jaksolliset järjestelmät ovat valmiita, katsotaan yhdessä vielä oikea jaksollinen järjestelmä, sekä nimitykset jaksollisen järjestelmän ryhmille. Aikaa tuntiin kuluu noin 2 x 45min.

JASOLLISEN JÄRJESTELMÄN HISTORIA Pitkään maailmalla vallitsi ajatus, että kaikki koostuu neljästä alkuaineesta: maasta, vedestä, ilmasta ja tulesta. Vaikka joitain muitakin alkuaineita löydettiin, luokiteltiin ne silti näihin alkuperäisiin alkuaineisiin. Tämä johtui siitä, että tietoa ei ollut tarpeeksi, jotta tätä antiikin ajan tietoa uskallettaisiin epäillä tai vastustaa. 1600-luvulla elänyt Boyle niminen tiedemies kuitenkin väsyi siihen, että sen ajan nk. tiedemiehet perustelivat ajatuksiaan vain mielipiteillä, mystiikalla ja filosofoinnilla. Hän ehdotti, että kaikki tiedemiehet alkaisivat tehdä kokeellisia töitä, joiden avulla he perustelisivat näkemyksiään. Hänelle ei kuitenkaan riittänyt se, että jokin koe oli onnistunut vain kerran, vaan hän halusi nähdä tuloksissa toistuvuutta! Boylen ahkeruudesta huolimatta, moni antiikinajan uskomus kuitenkin jäi elämään, koska tiedemiehet eivät osanneet kumota niitä kokeellisesti. 1700-luvulla Boylen ajatuksiin törmäsi tiedemies nimeltä Antoine Lavoisier. Hän oli Boylen kanssa samaa mieltä siitä, että mielipiteet ja päätelmät pitää pystyä todistamaan kokeellisesti! Hän ryhtyi hommiin ja kokeellisilla töillään onnistui kumoamaan monia vanhanajan uskomuksia. Hän mm. osoitti, että palamiseen tarvitaan happea!! Lavoisierin hienon elämäntyönsä ansiosta, häntä kutsutaan tänä päivänä kemian isä-hahmoksi. Lavoisierin ja kokeellisen kemian ansiosta tiedemiehet ympäri maailmaa alkoivat löytää uusia alkuaineita. Pian ongelmaksi muodostuikin se, että miten nämä kaikki alkuaineet luokiteltaisiin!! Useat tiedemiehet lähtivät luokittelemaan alkuaineita parhaan kykynsä mukaan. Eri tiedemiehet keksivät erilaisia vaihtoehtoja. Miten itse luokittelisit nämä siihen aikaan tunnetut alkuaineet? (Tarina jatkuu kun jaksollisen järjestelmän luomista on kokeiltu) Saksalainen kemisti nimeltään Johann Döbereiner (1789 1849) huomasi, että joillain alkuaineilla oli samankaltaisia ominaisuuksia, ja hän luokitteli alkuaineet kolmen ryhmiin. Englantilainen John Newlands (1837-1898) oli ensimmäinen, joka järjesti alkuaineet taulukkoon niiden atomimassan mukaan. Näin tehdessään hän huomasi, että atomien samankaltaiset ominaisuudet toistuvat kahdeksan alkuaineen välein. (Järjestellään alkuaineet sekä samankaltaisuuksien ja atomimassan mukaan. Ehdotetaan, että oppilaat yrittävät ottaa molemmat asiat huomioon samassa taulukossa) Dimitri Mendelejev (1834 1907) oli ensimmäinen joka huomioi sekä atomimassan että alkuaineiden kemialliset ominaisuudet. Hän kuitenkin piti alkuaineen ominaisuuksia atomimassaa merkittävämpänä asiana. Täten taulukkoon syntyi aukkoja, joiden avulla hän pystyi ennustamaan silloin löytämättömien aineiden ominaisuuksia. 3 un puuttuvia alkuaineita alettiin löytää ja todettiin Mendelejevin ennustusten pitävän paikkaansa, Mendelejevin taulukkoa alettiin pitää ilmiömäisenä ja kemistit innostuivat siitä ympäri maailmaa. Nykyiset jaksolliset järjestelmät pohjautuvat pitkälti Mendelejevin v.1869 laatimaan taulukkoon, vaikka niihin onkin tullut monia lisäyksiä ja muutoksia (esim. Jalokaasut).

Vety Atomimassa: 1.08 Litium Atomimassa: 6.94 H Li Rubidium Atomimassa: 85.47 Cesium Atomimassa: 132.9 Rubidium Atomimassa: 85.47 Cesium Atomimassa: 132.9 Rb Cs Rb Cs Vety Atomimassa: 1.08 Litium Atomimassa: 6.94 H Li Vety Atomimassa: 1.08 Litium Atomimassa: 6.94 H Li

Vety Atomimassa: 1.08 Litium Atomimassa: 6.94 H Li Rubidium Atomimassa: 85.47 Cesium Atomimassa: 132.9 Rubidium Atomimassa: 85.47 Cesium Atomimassa: 132.9 Rb Cs Rb Cs

Beryllium Atomimassa: 9.012 Magnesium Atomimassa: 24.31 alsium Atomimassa: 40.08 Stontium Atomimassa: 87.62 Be Mg Ca Sr Beryllium Atomimassa: 9.012 Magnesium Atomimassa: 24.31 alsium Atomimassa: 40.08 Stontium Atomimassa: 87.62 Be Mg Ca Sr Beryllium Atomimassa: 9.012 Magnesium Atomimassa: 24.31 alsium Atomimassa: 40.08 Stontium Atomimassa: 87.62 Be Mg Ca Sr Beryllium Atomimassa: 9.012 Magnesium Atomimassa: 24.31 alsium Atomimassa: 40.08 Stontium Atomimassa: 87.62 Be Mg Ca Sr

Skandium Atomimassa: 44.96 Yttrium Atomimassa: 88.91 Titaani Atomimassa: 47.87 Zirkonium Atomimassa: 91.22 Sc Y Ti Zr Vanadiini Atomimassa: 50.94 Niobium Atomimassa: 92.91 romi Atomimassa: 52.00 Molybdeeni Atomimassa: 95.94 V Nb Cr Mo Mangaani Atomimassa: 54.85 Teknetium Atomimassa: 98.9 Rauta Atomimassa: 55.85 Rutenium Atomimassa: 101.1 Mn Tc Fe Ru oboltti Atomimassa: 58.93 Rodium Atomimassa: 102.9 Nikkeli Atomimassa: 58.69 Palladium Atomimassa: 106.4 Co Rh Ni Pd

upari Atomimassa: 63.55 Hopea Atomimassa: 107.9 Sinkki Atomimassa: 65.39 admium Atomimassa: 112.4 Cu Ag Zn Cd upari Atomimassa: 63.55 Hopea Atomimassa: 107.9 Sinkki Atomimassa: 65.39 admium Atomimassa: 112.4 Cu Ag Zn Cd upari Atomimassa: 63.55 Hopea Atomimassa: 107.9 Sinkki Atomimassa: 65.39 admium Atomimassa: 112.4 Cu Ag Zn Cd upari Atomimassa: 63.55 Hopea Atomimassa: 107.9 Sinkki Atomimassa: 65.39 admium Atomimassa: 112.4 Cu Ag Zn Cd

Boori Atomimassa: 10.81 Alumiini Atomimassa: 26.98 Gallium Atomimassa: 69.72 Indium Atomimassa: 114.8 B Al Ga In Boori Atomimassa: 10.81 Alumiini Atomimassa: 26.98 Gallium Atomimassa: 69.72 Indium Atomimassa: 114.8 B Al Ga In Boori Atomimassa: 10.81 Alumiini Atomimassa: 26.98 Gallium Atomimassa: 69.72 Indium Atomimassa: 114.8 B Al Ga In Boori Atomimassa: 10.81 Alumiini Atomimassa: 26.98 Gallium Atomimassa: 69.72 Indium Atomimassa: 114.8 B Al Ga In

Hiili Atomimassa: 12.01 Pii Atomimassa: 28.09 Germanium Atomimassa: 72.63 Tina Atomimassa: 118.71 C Si Ge Sn Hiili Atomimassa: 12.01 Pii Atomimassa: 28.09 Germanium Atomimassa: 72.63 Tina Atomimassa: 118.71 C Si Ge Sn Hiili Atomimassa: 12.01 Pii Atomimassa: 28.09 Germanium Atomimassa: 72.63 Tina Atomimassa: 118.71 C Si Ge Sn Hiili Atomimassa: 12.01 Pii Atomimassa: 28.09 Germanium Atomimassa: 72.63 Tina Atomimassa: 118.71 C Si Ge Sn

Typpi Atomimassa: 14.01 Fosfori Atomimassa: 30.97 Arseeni Atomimassa: 74.92 Antimodi Atomimassa: 121.76 N P As Sb Typpi Atomimassa: 14.01 Fosfori Atomimassa: 30.97 Arseeni Atomimassa: 74.92 Antimodi Atomimassa: 121.76 N P As Sb Typpi Atomimassa: 14.01 Fosfori Atomimassa: 30.97 Arseeni Atomimassa: 74.92 Antimodi Atomimassa: 121.76 N P As Sb Typpi Atomimassa: 14.01 Fosfori Atomimassa: 30.97 Arseeni Atomimassa: 74.92 Antimodi Atomimassa: 121.76 N P As Sb

Happi Atomimassa: 16.00 Rikki Atomimassa: 32.07 Seleeni Atomimassa: 78.96 Telluuri Atomimassa: 127.6 O S Se Te Happi Atomimassa: 16.00 Rikki Atomimassa: 32.07 Seleeni Atomimassa: 78.96 Telluuri Atomimassa: 127.6 O S Se Te Happi Atomimassa: 16.00 Rikki Atomimassa: 32.07 Seleeni Atomimassa: 78.96 Telluuri Atomimassa: 127.6 O S Se Te Happi Atomimassa: 16.00 Rikki Atomimassa: 32.07 Seleeni Atomimassa: 78.96 Telluuri Atomimassa: 127.6 O S Se Te

Fluori Atomimassa: 19.00 loori Atomimassa: 35.45 Bromi Atomimassa: 79.90 Jodi Atomimassa: 126.9 F Cl Br I Fluori Atomimassa: 19.00 loori Atomimassa: 35.45 Bromi Atomimassa: 79.90 Jodi Atomimassa: 126.9 F Cl Br I Fluori Atomimassa: 19.00 loori Atomimassa: 35.45 Bromi Atomimassa: 79.90 Jodi Atomimassa: 126.9 F Cl Br I Fluori Atomimassa: 19.00 loori Atomimassa: 35.45 Bromi Atomimassa: 79.90 Jodi Atomimassa: 126.9 F Cl Br I