TAIKAA VAI TIEDETTÄ? Kokeellisia töitä kotona tehtäväksi

Samankaltaiset tiedostot
SÄHKÖ. Kuva 1. Sähkövarausten käyttäytyminen

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT

PULLEAT VAAHTOKARKIT

TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA

MITÄ IHMETTÄ JA KUMMAA? Kokeellisia töitä kotona tehtäväksi


Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste

JAKSO 1 ❷ PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT

Vesi, veden ominaisuudet ja vesi arjessa

&()'#*#+)##'% +'##$,),#%'

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

ENERGIAA! ASTE/KURSSI AIKA 1/5

Tiedelimsa. Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen?

Tarvittavat välineet: Kalorimetri, lämpömittari, jännitelähde, kaksi yleismittaria, sekuntikello

Sähkölä. -näyttelyn oppimateriaalit alakoululaisille

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

Kovalenttinen sidos ja molekyyliyhdisteiden ominaisuuksia

Lämpöilmiöitä. Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille Ari Hämäläinen kevät 2005

Menu. Savuporopiiras Lohta Valkoviinikastikkeella Uuniperunat. Valkosuklaa-karpalo pannacotta

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Ionisidos ja ionihila:

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Sähkölä. -näyttelyn oppimateriaalit yläkoululaisille

Leipä SPC-Flakes- hiutaleilla 1 pala = noin 3,75 grammaa SPC-Flakes- hiutaleita

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

Kirkkopyhien leivosten reseptit

DEE Sähkötekniikan perusteet

Hakemisto. Kokeet ja reseptit. Kokeet ja reseptit

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut

HEIKOT VUOROVAIKUTUKSET MOLEKYYLIEN VÄLISET SIDOKSET

REAKTIONOPEUS IHMISKEHOSSA TUTKIMUKSELLINEN TYÖ YLÄKOULULAISILLE

Kasvis-juustopiirakka ( 1 uunipellillinen) Pohja g margariinia 7 dl vehnäjauhoja 2 ½ dl vettä 40 g hiivaa 1 tl suolaa

KYLMÄT A LKUPALAT 18 19

Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos

Oppilaan tehtävävihko

Kpl 2: Vuorovaikutus ja voima

LEGO EV3 Datalogging mittauksia

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

Luokanopettajien täydennyskoulutuspäivä

KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vahvat&heikot protolyytit (vesiliuoksissa) ja protolyysireaktiot

Materiaalin nimi. Kohderyhmä. Materiaalin laatu. Materiaalin sisältö. Kuvaus. Materiaali. Lähde. Tulivuorenpurkaus! 3 6 vuotiaat.

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

Turvallisemmat vaihtoehdot vaarallisille kotitaloustuotteille

4 Aineen olomuodot. 4.2 Höyrystyminen POHDI JA ETSI

Seosten erotusmenetelmiä

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy

SIPSEISSÄKÖ RASVAA? KOKEELLINEN TYÖ: PERUNALASTUJA VAI JUUSTONAKSUJA? Tämän työn tavoite on vertailla eri sipsilaatuja ja erottaa sipsistä rasva.

Valosähköinen ilmiö. Kirkas valkoinen valo. Himmeä valkoinen valo. Kirkas uv-valo. Himmeä uv-valo

Kahvihammasta kolottaa

KORVATUNTURIN ETSIVÄTOIMISTO TAPAUS #1225: JOULUPIPAREIDEN ARVOITUS

KANNESSA: Pääsiäistervehdys Kuva: Niina Maaskola

ENNAKKOTEHTÄVIÄ Mitkä ruoka-aineet sisältävät valkuaisaineita eli proteiineja? Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?

Exclusive to VAROITUS

paulig.fi/kaupunkikahvit PAULIG KAUPUNKIKAHVIT INSPIRAATIOTA KAHVIHETKIISI

RAPORTTI. Kemian mallit ja visualisointi. Raportti. Elina Rautapää. Piia Tikkanen

Paula Kajankari LUMA-kerho Kokeellista kemiaa. Kohderyhmä 5 6 luokkalaiset. Laajuus 90 minuuttia x 5 kerhokertaa

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ:

HAKEMISTO. Kokeet. Koe 1 Supersaippuakuplat. Materiaalit sisältyvät pakkaukseen.

Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja.

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

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

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

SUOMALAIS-JAPANILAINEN YHDISTYS KOKKIKURSSI Klo 17:00

Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Kokeet. Koe 1 Rakenna Jurakauden tulivuori. Tutkija, laita suojalasit päähän ennen kokeita!

ENERGIAA TÄRKKELYKSESTÄ! NELJÄ TUTKIMUSTA

Tutkimusmateriaalit -ja välineet: kaarnan palaset, hiekan murut, pihlajanmarjat, juuripalat, pakasterasioita, vettä, suolaa ja porkkananpaloja.

NESTEIDEN ja ja KAASUJEN MEKANIIKKA

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE

1. Erottele keltuaiset kulhoon, sekoita joukkoon sinappi, sitruunamehu, suola ja pippuri 2. Kaada öljy joukkoon ohuena nauhan, samalla sekoittaen.

VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö

Työohjeet Jippo- polkuun

Pneumatiikka-/hydrauliikkasarja

Kemiallinen reaktio

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa:

Atomimallit. Tapio Hansson

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

COLD BREW RUM N COKE COLD BREW GIN&TONIC. Kylmäuutettua kahvia valkoisen rommin, kolajuoman ja ruskean sokerisiirapin kera.

Lämpöopin pääsäännöt

SMOOTHIEMIXIT. Paljon käyttövinkkejä! L = laktoositon VL = vähälaktoosinen M = maidoton K = kananmunaton S = soijaton P = pähkinätön

KUPARIASPIRINAATIN VALMISTUS

1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella.

HEDELMÄKAKKU VINKKI! 3 4 rkl rommia, viskiä tai konjakkia (baarikaapin pullonpohjat kelpaavat hyvin)

ATOMIN JA IONIN KOKO

Kodin Kukkien Puutarhurin perjantaipostikerholaisten vinkkejä ja reseptejä ruusunmarjoille

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

Rakennusohjeet Rakenna ulkosuihku

Rentoa ruokaa reiluilla astioilla

TÄS ON PROTSKUU! Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Transkriptio:

TAIKAA VAI TIEDETTÄ? Kokeellisia töitä kotona tehtäväksi Opin ja osaan koko perheen tapahtuma 16.8.2015

Tiheyden tutkiminen - Korkea ja kapea lasiastia (juomalasi tai pilttipurkki) - Siirappia, ruokaöljyä ja vettä - puukorkki, viinirypäle, kumilenkin palanen, klemmari, jääpala ja poretabletti 1. Kaada lasiastiaan öljykerros. 2. Kaada öljykerroksen päälle vesikerros ja seuraa, mitä tapahtuu. 3. Kaada viimeisenä astiaan siirappikerros ja seuraa, mitä tapahtuu. 4. Pudota varovasti astiaan eri esineitä ja havainnoi, mitä tapahtuu. HUOM! Tiputa viimeisenä astiaan poretabletti ja seuraa tarkasti, mitä tapahtuu. Työssä havainnoidaan erilaisten nesteiden sekä kappaleiden tiheyttä. Kun öljykerroksen päälle kaadetaan vesikerros, vesi painuu öljyn alapuolelle, koska vesi on tiheämpää kuin öljy. Vastaavasti siirappi on tiheämpää kuin vesi tai öljy, joten se painuu astian pohjalle. Kun astiaan pudotetaan erilaisia esineitä, ne jäävät tiheyttänsä vastaavaan kohtaan kellumaan tai leijumaan. Tästä syystä puukorkki jää veden pinnalle, viinirypäle jää vesi ja öljykerroksen väliin ja klemmari painuu siirappikerrokseen. Työssä havaitut tulokset liittyvät olennaisesti nosteen ja sitä kautta myös tiheyden käsitteeseen. Voidaan yleistää, että jos kappaleen tiheys on pienempi kuin ympäröivän väliaineen tiheys, on noste suurempi voima kuin paino ja tästä syystä erilaiset kappaleet jäivät kellumaan eri kerroksiin. Eli koska korkki on hyvin harvaa ainetta, korkin kokema noste voima on huomattavasti suurempi kuin korkin kokema painovoima ja se jää öljykerroksen pinnalle.

Tanssivat rusinat Oletko koskaan nähnyt tanssivia rusinoita? Kokeile saatko rusinat tanssimaan ja selvitä, miksi niin käy? - korke lasiastia (juomalasi tai pilttipurkki) - 2-3 rkl ruokasoodaa - vettä - 3 rkl etikkaa - 6 kpl rusinoita 1. Laita korkeaan lasiin puolilleen kylmää vettä. 2. Liuota kaksi kolme ruokalusikallista ruokasoodaa veteen. 3. Lisää kolme ruokalusikallista etikkaa ja sekoita varoen. Mitä havaitset? 4. Lisää lasiin kuusi rusinaa ja tarkkaile, mitä tapahtuu. Mitä havaitset? Kun veden ja ruokasoodan seokseen lisätään etikkaa alkaa seos kuplia voimakkaasti. Tämä johtuu siitä, että ruokasooda, joka on natriumvetykarbonaattia (NaHCO 3 ) hajoaa happaman etikan (CH 3 COOH) vaikutuksesta vapauttaen hiilidioksidikaasua (CO 2 ). Reaktioyhtälö: NaHCO 3 + CH 3 COOH CH 3 COO - + Na + + CO 2 + H 2 O Kun lasiin lisätään rusinoita, havaitaan, että kun rusinat ensin painuvat pohjalle, nousevat ne sieltä nesteen pinnalle ja ikään kuin tanssivat nesteessä. Tämä johtuu siitä, että reaktiossa vapautuva hiilidioksidikaasu nostaa rusinat veden pintaan. Voit havaita vastaavan ilmiön kun laitat teepussin kuumaan veteen. Kuumasta vedestä höyrystyy kaasumaisia vesimolekyylejä, jotka nostavat teepussin vedenpintaan.

Oudosti käyttäytyvät mehupillit - 2 mehupilliä - luonnonkuitukangasta (villa/silkki jne., tai omat hiukset) 1. Hankaa mehupillejä kankaalla työtasoa vasten. 2. Ota pillien päistä kiinni ja tuo pillit lähelle toisiaan. Mitä havaitset? 3. Miten selität havaintosi? Mistä ilmiö johtuu? 4. Toista kohta 1. sekä 2. 5. Anna pillien nyt koskettaa toisiaan. Tuo pillit uudestaan lähelle toisiaan. Mitä havaitset? Mistä tämä johtuu? Hankaussähköä eli staattista sähköä syntyy kappaleen hangatessa tai koskettaessa toista, eri materiaalia olevaa kappaletta. Staattinen varaus on aineen sähköinen epätasapainotila, jolloin staattisesti varautuneessa kappaleessa on elektronien vajaus tai ylimäärä, eli positiivinen tai negatiivinen varaus. Erimerkkiset varaukset vetävät toisiaan puoleensa ja samanmerkkiset hylkivät toisiaan. Kuva 1. Sähkövarausten käyttäytyminen Tässä työssä hangattaessa mehupillejä niihin muodostui molempiin positiivinen varaus. Koska pillit ovat samanlaisia ja tehty samasta materiaalista, ne varautuivat samalla tavalla. Kun yrität viedä pillit lähelle toisiaan, havaitset, että ne hylkivät toisiaan, johtuen samanlaisesta sähkövarauksesta. Kun annat pillien koskettaa toisiaan varaus saattaa purkautua ja pillit eivät enää hylji toisiaan.

Tee-se-itse rikkaimuri - ilmapallo (tai muoviesine) - riisimuroja/ styrox-paloja - kertakäyttölautanen - omat hiukset (tai luonnonkuitukangasta) 1. Laita riisimuroja lautaselle. 2. Hankaa ilmapalloa hiuksiisi. 3. Vie ilmapallo varovasti murojen ylle. Varo koskemasta pallolla muroja! 4. Mitä tapahtuu? Miten selität ilmiön? Kun hankaat ilmapalloa hiuksiisi, ilmapallo varautuu staattisella sähköllä. Viedessäsi ilmapallon lähelle riisimuroja, ilmapallo vetää niitä puoleensa. Tämä johtuu siitä, että ilmapallossa oleva sähkövaraus vetää riisimurojen erimerkkistä sähkövarausta puoleensa. Tanssiva vesinoro - vesipiste - viivoitin tai ilmapallo - luonnonkuitukangasta tai omat hiukset 1. Valuta vettä hanasta kapeana nauhana. 2. Hankaa kankaalla viivoitinta/ ilmapalloa. 3. Vie viivoitin/ ilmapallo varovasti lähelle vesinauhaa. Voit liikutella viivoitinta/ ilmapalloa hitaasti ylös- ja alaspäin. 4. Mitä havaitset? Miten selität ilmiön? 5. Piirrä kuva tapahtumasta.

Vesinoro taipuu kohti viivoitinta ja ilmapalloa, koska vesi on poolinen molekyyli. Poolisuus tarkoittaa sitä, että molekyylissä vedyillä on positiivinen osittaisvaraus ja hapella negatiivinen. (Kuva 1.) Kun varattu esine viedään lähellä ohutta vesinoroa, vesimolekyylin negatiivinen happipää (Kuva 2.) tai positiivinen vetypää (Kuva 3. ja Kuva 4.) taipuu kohti varattua esinettä.

Kylmästä kuumaan ilmapallo kasvaa - tyhjä muovipullo - ilmapallo - kaksi vesiastiaa, joista toiseen jääkylmää vettä ja toiseen kuumaa vettä. (HUOM! Varo kuumaa vettä) 1. Aseta tyhjä ilmapallo tiiviisti muovipullon suulle. 2. Upota muovipullo puoliksi kylmään veteen. Pidä hetki paikoillaan. 3. Siirrä muovipullo kuumaan veteen. Mitä havaitset? 4. Siirrä muovipullo jälleen kylmään veteen. Mitä ilmapallolle tapahtuu? 5. Voit toistaa kokeen useita kertoja. 6. Mistä ilmiö johtuu? Kun asetat ilmapallon tiivisti pullon suulle kiinni, niin tällöin pullon ja ilmapallon sisään jää ilmaa. Ilman määrä pullon ja ilmapallon sisällä ei pääse muuttumaan eli pullossa ja ilmapallossa on koko ajan sama määrä kaasuja, joista ilma koostuu. Kun ilma jäähtyy, se painuu kasaan, koska ilman muodostavat kaasut liikkuvat vähemmän ja tarvitsevat vähemmän tilaa. Kun pullo viedään kylmästä vedestä kuumaan veteen, havaitaan, että ilmapallo kasvaa. Tämä johtuu siitä, että ilma laajenee lämmitessään. Samat kaasut tarvitsevat enemmän tilaa, koska ne liikkuvat enemmän lämpimässä ilmassa.

Valtavat vaahtokarkit - muoviruisku - vaahtokarkkia - sinitarraa tai teippiä 1. Tutustu ruiskun toimintaan työntämällä mäntää edestakaisin. 2. Vedä mäntä pois ruiskusta ja laita vaahtokarkki ruiskuun. 3. Aseta mäntä paikoilleen ja työnnä mäntää varovasti kiinni vaahtokarkkiin. Tuki ruiskun suuaukko sinitarralla. 4. Vedä männästä ja pidä sitä paikoillaan. Mitä havaitset? 5. Vertaa ruiskun sisällä olevan vaahtokarkin kokoa pöydälläsi olevaan vertailuvaahtokarkkiin. 6. Päästä irti männästä. Mitä nyt tapahtuu? Vedä männästä uudelleen ja vapauta mäntä. Toista tämä useita kertoja. Poista venyttelemäsi vaahtokarkki ruiskusta ja vertaa sitä pöydälläsi olevaan vertailuvaahtokarkkiin. Miksi ne näyttävät erilaisilta? Onko vaahtokarkkia nyt enemmän vai vähemmän? Ilma on kaasujen seos. Kaasut puristuvat kasaan ja laajenevat helposti paineen vaikutuksesta. Kun mäntää painetaan, paine kasvaa ja ilman molekyylit puristuvat lähemmäksi toisiaan. Kun mäntää vedetään, paine pienenee ja molekyylit levittäytyvät laajemmalle alueelle. Kaasut täyttävät aina kokonaan niille annetun tilan. Kun mäntää ensin vetää ja päästää sitten irti, se palautuu takaisin alkuasentoon. Paine ruiskun ulkopuolella on suurempi kuin ruiskun sisällä ja tämä paine-ero tasautuu, kun männästä päästetään irti. Vaahtokarkki on tehty lähinnä sokerista ja molekyylien välissä on runsaasti ilmaa. Vaahtokarkki laajenee, koska ilma sen sisällä laajenee. Sama ilmiö havaitaan ilmapallolla.