PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT

Samankaltaiset tiedostot
PULLEAT VAAHTOKARKIT

TAIKAA VAI TIEDETTÄ? Kokeellisia töitä kotona tehtäväksi

Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste

TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut

Lämpöopin pääsäännöt

Johdanto Tavoitteet Työturvallisuus Polttokennoauton rakentaminen AURINKOPANEELITUTKIMUS - energiaa aurinkopaneelilla...

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

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

Tutustu. Innostu. Luo! VilliHelmi Oy

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Korvatorven pallolaajennus - 1 -

TERMODYNAMIIKAN KURSSIN FYS 2 KURS- SIKOKEEN RATKAISUT

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

ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ:

Bruksanvisning Käyttöohjeet Brugsanvisning INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING I FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA INJEKTIONESTE, LIUOS, ESITÄYTETYSSÄ KYNÄSSÄ INJEKTIONS

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset

VÄRIKÄSTÄ KEMIAA. MOTIVAATIO: Mitä tapahtuu teelle kun lisäät siihen sitruunaa? Entä mitä havaitset kun peset mustikan värjäämiä sormia saippualla?

Pikkuisten Mindfulness-kortit

ENERGIAA! ASTE/KURSSI AIKA 1/5

TUNTEMATON KAASU. TARINA 1 Lue etukäteen argonin käyttötarkoituksista Jenni Västinsalon kandidaattitutkielmasta sivut Saa lukea myös kokonaan!

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

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

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

ENERGIAA TÄRKKELYKSESTÄ! NELJÄ TUTKIMUSTA

1. Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (1/V)(dV/dT) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (1/V)(dV/dp) T.

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c Eräliike Riistamaa Oy

ALKOHOLIEN TUNNISTUS KAASUKROMATOGRAFIAN AVULLA


Tutustu. Innostu. Luo! VilliHelmi Oy

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

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

Käyttöohje NEYCR PET-910

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa

= 1 kg J kg 1 1 kg 8, J mol 1 K 1 373,15 K kg mol 1 1 kg Pa

PleurX-dreeni HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS. Keuhko- ja ruokatorvikirurgian osasto M11

Pneumatiikka-/hydrauliikkasarja

ENERGIAA TÄRKKELYKSESTÄ

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö:

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

Lamelliverhojen asennusohjeet

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa

Lämpötila ja lämpöenergia

Huolehdi siitä, että puhelimen akussa on riittävästi virtaa ja pidä puhelin aina päällä. Varmista, että puhelimesi bluetooth-yhteys on päällä.

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä

Seosten erotusmenetelmiä

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit

Lämpöilmiöitä. Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille Ari Hämäläinen kevät 2005

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA:

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 7 /

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen kiinnityksellä 04.08

Fysiikan kurssit. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

a) Lasketaan sähkökenttä pallon ulkopuolella

kokoamiseen tarvittavat osat

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE

Tässä luvussa keskitytään faasimuutosten termodynaamiseen kuvaukseen

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI

13. Sulan metallin nostovoima

Scratch ohjeita. Perusteet

Oppilaan tehtävävihko

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

2. Määritelmät Puristussuhde: Iskutilavuuden suhde puristustilavuuteen, suhdeluku.

Frivolité-pitsiä neulalla

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

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka

a. asettaa sinulle määrätyn annoksen b. varmistaa koko pistoksen antamisen c. nähdä toisella kynällä pistettävän lisäannoksen.

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen.

Työsylinteri Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä

Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori

Lääkäri tai sairaanhoitaja opettaa sinulle, kuinka pistät esitäytetyssä ruiskussa olevan ORENCIAannoksen

Lehden nro 83 mukana sait

Termodynamiikka. Fysiikka III Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Rakennusohjeet Rakenna ulkosuihku

F2000 Karavaanimarkiisi

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

2 Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö (First Law of Thermodynamics)

Kirjanen. TAKE-hanke. Kirsi Träskelin

Tutustu. Innostu. Luo!

1 Eksergia ja termodynaamiset potentiaalit

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

Transkriptio:

sivu 1/6 PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT LUOKKA-ASTE/KURSSI Soveltuu ala-asteelle, mutta myös yläkouluun syvemmällä teoriataustalla. ARVIOTU AIKA n. 1 tunti TAUSTA Ilma on kaasua. Se on yksi kolmesta tärkeästä olomuodosta nesteen ja kiinteän lisäksi. Osaamme käsitellä helposti kaasuja. Esimerkiksi puhaltamalla ilmapalloon ilmaa, jolloin pallon tilavuus kasvaa. Osaamme myös puristaa ilmapalloa jolloin sen tilavuus pienenee. Tällöin paine sisällä kasvaa kunnes se poksahtaa. POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ 1. Voiko ilmapalloon puhaltaa lisää ilmaa sen jälkeen, kun se on solmittu kiinni? Ei. 2. Voiko ilmapalloa saada suuremmaksi puhaltamatta sinne lisää ilmaa? Voi. Laskemalla ulkoista painetta. 3. Mitä vaahtokarkille tapahtuu, jos astut sen päälle? Menee lyttyyn. 4. Miksi kaasukuplat suurenevat, kun ne nousevat nesteessä ylöspäin? Painenesteessä pienenee ylöspäin noustaessa, jolloin kaasukupla laajenee. TYÖTURVALLISUUS Suojalasit Suojatakki Laboratoriossa työskennellessä tai oleskellessa syöminen tai juominen on kiellettyä.

sivu 2/6 TARVIKKEET Muoviruiskuja (40-60 ml) Sinitarraa Vaahtokarkkeja Pieniä ilmapalloja (esim. vesi-ilmapalloja) Vettä TYÖN SUORITUS MUOVIRUISKUUN TUTUSTUMINEN Tutustu ruiskun toimintaan työntämällä mäntää edestakaisin. Aseta tämän jälkeen ruiskun päähän sinitarratulppa. Yritä vetää mäntää. Mitä havaitset? VALTAVAT VAAHTOKARKIT: Vedä mäntä pois ruiskusta ja laita vaahtokarkki ruiskuun. Aseta mäntä paikoilleen ja työnnä mäntää varovasti kiinni vaahtokarkkiin. Tuki ruiskun suuaukko sinitarralla. Vedä männästä ja pidä sitä paikoillaan. Mitä havaitset?

sivu 3/6 Vertaa ruiskun sisällä olevan vaahtokarkin kokoa pöydälläsi olevaan vaahtokarkkiin. 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?

sivu 4/6 PULLEA PALLO Puhalla ilmapalloon sen verran ilmaa, että se mahtuu ruiskun sisään. Sulje pallo solmulla siten, että pallon sisään jää ilmaa. Poista sinitarratulppa ruiskun päästä ja vedä mäntä irti. Laita pallo ruiskuun. Aseta mäntä takaisin ruiskuun ja työnnä mäntä varovasti kiinni ilmapalloon. Tuki ruiskun suuaukko sinitarralla. Vedä männästä ja pidä sitä paikoillaan. Mitä pallolle tapahtuu? Vapauta mäntä varovasti. Miten männän vapautus vaikuttaa palloon? Toista tämä useita kertoja.

sivu 5/6 KOKEITA VEDELLÄ Ota ruiskuun vettä siten, että ruiskussa ei ole ilmaa veden ottamisen jälkeen. Ruiskussa tulee olla vain vettä. Tuki ruiskun suuaukko sinitarralla ja tue sitä samalla, kun yrität puristaa männällä vettä kokoon. Mitä tapahtuu? Yritä vetää mäntää 60 ml:n merkin kohdalle. Muuttuuko nesteen tilavuus? Huomaatko tapahtuuko jotakin muuta? Yritä ravistaa ruiskua ja pidä mäntä samalla vielä vetoasennossa. Huomaatko jotakin? Kun olet valmis, ruiskuta vesi pois ruiskusta. Käyttäytyikö vesi eri tavalla kuin ilma? Kirjoita pohdintasi:

sivu 6/6 TYÖN TEORIATAUSTA Miksi ilman tilavuus muuttuu? Ilma on kaasujen seos. Kaasut ovat kokoonpuristuvia, koska partikkeleilla, jotka kaasun muodostavat, on paljon tilaa toistensa välissä. Työntämällä mäntää ruiskuun paine kasvaa ja se työntää kaasun partikkeleita lähelle toisiaan. (Kaasun partikkelien koko ei muutu.) Männän vetäminen mahdollistaa kaasun partikkelien liikkeen kauemmaksi toisistaan. Kaasut laajenevat myös helposti. Männän vetäminen alentaa painetta ja kaasun partikkelit liikkuvat kauemmaksi toisistaan. Partikkelit nesteessä koskettavat toisiaan ja tällöin ne myös vuorovaikuttavat toistensa kanssa. Sen takia veden tilavuus ei muutu, kun mäntää joko työnnetään tai vedetään. Ilmapallo ja vaahtokarkki laajenevat mäntää vedettäessä, koska ilma niiden sisällä laajenee. (Vaahtokarkki on tehty pääosin sokerista, jossa on ilmaa sisällä.) Sen jälkeen kun vaahtokarkki on laajentunut ja kutistunut muutaman kerran, osa ilmasta on karannut sen sisältä. Tämän muutoksen seurauksena vaahtokarkki muuttuu ryppyiseksi. Onko vaahtokarkkia enemmän vai vähemmän kokeen lopussa kuin alussa? Vaahtokarkkia on yhtä paljon sekä alussa että lopussa, vaikka sen muoto onkin muuttunut. Vaahtokarkki on valmistettu pääosin sokerista, jonne on sitoutunut ilmaa. Ilma poistuu kokeen aikana, mutta muut valmistusaineet säilyvät, joten vaahtokarkin tilavuus muuttuu, mutta sitä on jäljellä aivan yhtä paljon kuin alussa. Boylen laki Työssä tarkasteltiin kaasun paineen ja tilavuuden suhteisiin. Tämä laki tunnetaan myös Boylen lakina. Boylen lain mukaan kaasun tilavuus muuttuu käänteisesti paineeseen verrattuna vakiolämpötilassa ja vakiomäärällä kaasua. Siten tilavuuden kasvaessa paine pienenee. Vastaavasti tilavuuden pienentyessä paine kasvaa. Kaavan muodossa: pv= vakio, kun T on vakio. Esimerkiksi suljettuna systeeminä toimii ruisku, jonka pää on suljettu sinitarralla. Kun mäntää vedetään, tilavuus kasvaa ja paine ruiskun sisällä pienenee.