Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok! A feladatlap sajátossága: majdnem csupa idézet



Hasonló dokumentumok
Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok!

TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály, IV. forduló, 2014 / 2015 ös tanév, XX. évfolyam


Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok!

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

O O O O O O O O O O O (3) O O O O O

A megadott szerkezetek közül melyekben szakad meg a C=C kötések konjugált rendszere (egy C-atomhoz max. egy H-atom kapcsolódhat). Ezekhez írd oda a me

b) Mit nevezünk hidratációnak? (0,25 p) c) Milyen hőjelenség kíséri ezeket a folyamatokat? Magyarázat! (0,75 p) 3. Egyenlítsd ki az alábbi reakcióegye

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

Áldott Karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet kívánok!

Áldott, szép húsvéti ünnepet kívánok!

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

1. Hibás mondatok. Magyarázd meg, hogy miért hibásak az alábbi kijelentések.

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok! A feladatlap sajátossága: idézetek

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

C C C C C C C N H H O C C O H O O O C O C

Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny


T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

szerkezeti képletét és add meg a kémiai (=szisztematikus) megnevezésüket. (3,25 p)


T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Boldog Új Évet kívánok!

Cikloalkánok és származékaik konformációja

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok!

Hevesy verseny döntő, 2001.

a Kémia Nemzetközi Éve!

Hevesy verseny, megyei forduló, 2001.

Kémia OKTV I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

4) 0,1 M koncentrációjú brómos oldat térfogata, amely elszínteleníthető 0,01 mól alkénnel: a) 0,05 L; b) 2 L; c) 0,2 L; d) 500 ml; e) 100 ml

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár:

MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára. Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 9. évfolyam

a) A gázhalmazállapotú anyagokban a részecskék közötti távolság légköri nyomáson.., ezért ezek. mozoghatnak. (0,5 p) a1) Magyarázat! (1,0 p) b) A gázo

Mi a hasonlóság és mi a különbség a felsorolt kémiai részecskék között? Hasonlóság:... Különbség: atom a belőle származó (egyszerű) ion

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Áldott Karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet kívánok!

2005_01/1 Leírtunk egymás mellé hét racionális számot úgy, hogy a két szélső kivételével mindegyik eggyel nagyobb a két szomszédja szorzatánál.

Megoldások III. osztály

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2009.


MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára. Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

A XVII. VegyÉSZtorna II. fordulójának feladatai, október 22.

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27


Kémia (K kategória) Levelező forduló Beküldési határidő : November 25.

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Az idő járás a

Megoldások IV. osztály

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

V É R Z K A S A Y E N P

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

Feladatlap X. osztály

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

8. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2008.

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

4. Az ammóniumsók egyik sajátos tulajdonsága, hogy hő hatására elbomlanak. Írd fel az alábbi ammóniumsók hevítésekor végbemenő folyamatok kiegyenlítet

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

a Kémia Nemzetközi Éve

Áldott, szép húsvéti ünnepet kívánok!

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. KÖZÉPSZINT

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

Versenyfeladatsor. 2. feladat

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

Bor Pál Fizikaverseny tanév 8. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: cím:

ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY II. fordulója feladatainak javítókulcsa április 5.

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

Érettségi követelmények KÉMIA tantárgyból

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

VI. Földi János országos természettudományi verseny II. FORDULÓ - beküldési határidő: január 11.

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

Műveletek egész számokkal

Vegyületek - vegyületmolekulák

Boldog Új Évet kívánok!

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások

;3 ; 0; 1 7; ;7 5; 3. pozitív: ; pozitív is, negatív is: ;

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: cím:

(2014. március 8.) TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A VIII. OSZTÁLY SZÁMÁRA

TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály, II. forduló, 2014 / 2015 ös tanév, XX. évfolyam

7. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntő, 2004.

1. forduló Hagyományos sudoku. 2. forduló Sudoku mix

X. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY MATEMATIKA 5-6. OSZTÁLY

Termokémia. Hess, Germain Henri ( ) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Átírás:

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánok! Név:.........................Osztály:.... Helység / iskola:.................. Beküldési határidő: Kémia tanár neve:......................... 2013.jan.11. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály, I. forduló, 2012 / 2013 as tanév, XVIII. évfolyam A feladatlap sajátossága: majdnem csupa idézet 1. Lacza Tihamér: Bűvös táblázat című könyvében (Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2006) olvastam (részletek): A Bibliában (az Ószövetség könyveiben) szó esik egy neter nevű anyagról, amelyet már az egyiptomiak is ismertek, és később különböző görög szerzők (Arisztotelész, stb.) nitron, nitrum néven említik. Ez főleg..vonatkozott, de olykor a..(fahamura),.is értették.az arab alkimisták a nitrum kifejezést idővel nátronná módosították. A fahamut az arabok qualjannak vagy alqujannak nevezték és feltehetően egy arab alkimista, aki Európában Geber-ként vált ismertté a XIII. században - felelős azért, hogy ez a kifejezés európai olvasatban alkálivá módosult. a) Milyen anyago(ka)t jelentettek az idézet szövegében kiemelt elnevezések? Add meg az anyag(ok) kémiai megnevezést és képletét! (2,0 p) b) Georg Ernst Stahl 1702-ben ismerte fel, hogy a fenti megnevezések nem azonos anyagokat jelölnek. Több, mint 50 évvel később (1758) Andreas Sigismund Marggraf (1709-1782) lángfestéssel különböztette meg az anyagolat. Add meg a vegyületek ma ismert köznapi elnevezéseit, valamint a nemvilágító gázlángban megjelenő színüket! (1,5 p) c) Milyen összetételű kristályhidrátjai ismertek a b)-válaszban megadott vegyületeknek? (1,0 p) 2. Az interneten olvastam: Gyógyszeres értekezések, mellyeket a királyi magyar tudományos mindenességben tekintetes Schuster János királyi oktató vezérlése alatt a magyar nevendék gyógyszeresek kiszabott készítményeik elő állítására közönségesen elmondottak 1829-dik (és 1830-dik) esztendőben. Pesten 1829; 1830) Tartalom -ból részletek: néhány vegyület korabeli elnevezése: (1) hamany vasany kéklet ; (2) hamany zöldlet ; (3) égető hamag ; (4) fojtósavas ezüstag ; (5) hamany ibolat ; (6) ibológyulatsavas hamag ; (7) kénsavas keserag ; (8) kéklőgyulatsav ; (9) vasany kéklet ; (10) fojtósavas hígats ; (11) maró szikag ; (12) mészany kénet ; (13) zöldgyullatsavas sulyag ; (14) szénsavas vasag ; (15) kénsavas-rézagos húgyag ; (16) égetett keserag ; (17) kénsavas vasag ; (18) kéngyulatsavas dárdats ; (19) villósav ; (20) póró sav. a) Add meg az elnevezésekben szereplő alábbi megnevezések mai megfelelőjét: hamany =.; kéklet =.; zöldlet =..; fojtósav = ; ibolat = ; ibológyulatsav=.; keserany = ; keserag = ; szikag =..; kéklőgyulatsav =..; zöldlőgyulatsav =..; súlyag = ; kéngyulatsav =.. (2,0 p) b) Add meg az (1) - (20) régi elnevezéseknek megfelelő mai megnevezést és képletet! (8,0 p) (1). (2).... (3). (4).... (5). (6)....

(7). (8).... (9). (10).... (11). (12).... (13). (14).... (15). (16).... (17). (18).... (19). (20).... 3. Kötésszögtorzulások a) Olvasd el a b) - e) kérdéseket és ezeknek alapján magyarázd meg, hogy mit jelent a kötésszögtorzulás! (1,0 p) b) Mennyi a kötésszögtorzulás értéke a ciklohexán molekulában síkalkatú gyűrűt véve alapul? Válaszodat magyarázd meg! (1,25 p) c) Mennyi a kötésszögtorzulás értéke a ciklopentán molekulában síkalkatú gyűrűt véve alapul? Válaszodat magyarázd meg! (1,25 p) d) Mennyi a kötésszögtorzulás értéke a ciklobután molekulában síkalkatú gyűrűt véve alapul? Válaszodat magyarázd meg! (1,0 p) e) Mennyi a kötésszögtorzulás értéke a ciklopropán molekulában síkalkatú gyűrűt véve alapul? Válaszodat magyarázd meg! (1,0 p) f) A b) - e) válaszok alapján sorold fel a megadott cikloalkánok növekvő stabilitási sorrendjét - sík alkatú gyűrűt feltételezve! (0,5 p) g) Egy vegyületnek a reális stabilitásá többek között egy termokémiai adattal is meg szokták adni (ez az entalpiaváltozás, H, kj/mol): minél kisebb ez az érték, annál stabilabb az adott vegyület. Ennek alapján az f)-pontban megadott stabilitási sorrend módosul: ciklo-c 3 H 6 (53) < ciklo-c 4 H 8 (27) < ciklo-c 5 H 10 (-77) < ciklo-c 6 H 12 (-123). (A zárójelben a H, kj/mol értékek találhatók). (1) Az f)-pontban megadott válaszhoz viszonyítva hol van a stabilitási sorrenben az eltérés? (0,5 p) (2) Keress magyarázatot az (1)-ben megadott ellentmondásra! (1,5 p)

4. Jég, ami ég. Metán-hidrátok (Forrásanyag: Természet Világa 2011-es Kémia különszáma alapján) A feladványnak két furcsa címe van, keressük együtt a magyarázatot ezekre a furcsaságokra. a) Nézz utána, hogy milyen képződmények a metán-hidrátok? (1,5 p) b) A XX. század mely éveiben okozott a metán-hidrát az alacsony hőmérsékletű környezetbe fektetett gázvezetékekben gondot? (Ennek felismerése vezetett el az említett molekuláris társulások létezésének felfedezéséhez). Miben nyilvánult meg a fentiekben említett nehézség? (1,25 p) c) Az előbbiek értelmében magyarázd meg a feladat címében szereplő jég, ami ég kifejezés létjogosultságát, valamint a szilárd földgáz használt kifejezést! (1,5 p) d) Szakértői vélemények szerint világviszonylatban (pl. US Geological Survey) mekkora tömegű CH 4 rejtőzik a metán-hidrátokban? Ez milyen értéket jelent a jelenlegi ismert hagyományos földgázkészletben található CH 4 összmennyiségéhez viszonyítva? (1,5 p) e) Milyen szerkezeű kalitkában fordulnak elő leggyakrabban a CH 4 -molekulák? (Megj. ezek jelölése a 4-, 5- ill, 6-szögeket számát a megfelelő számérték jobb felső indexeként feltüntetett számérték jelöli; a kalitkák különböző szögeket tartalmazhatnak különböző számban!) Jelölj meg min. 3 különböző kalitkát! (0,75 p) f) Mi a legegyszerűbb kalitka mértani megnevezése, milyen szerkezetet jelöl ez és mi a szokásos jelzése (e-vlasz alapján)? (0,75 p) g) Figyelembe véve a d)-kérdés válaszát, tekinthetők-e a metán-hidrátok a jövő energiaforrásainak? Válaszodat indokold meg! (1,5 p) h) Milyen környezeti kockázatokkal járhat a metán-hidrát kitermelése? (1,25 p) 5. Elméleti feladat Adott 10 mól alkánelegy, amely a C 1 C 100 komponenseket ekvimolekuláris arányban tartalmazza. a) Add meg a 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 és 100 C-atomos alkánok összegképletét és nevét! C 13 H,....; C 23 H,. ; C 33 H.,..; C 43 H.,...; C 53 H,. ; C 63 H.,...; C 73 H,.; C 83 H.,.; C 93 H.., ;

C 100 H..,.. (2,5 p) b) Feltételezve, hogy a megadott elegy elégetése teljes átalakulással történik, mekkora térfogatú, 20 tf.%-os levegőre van szükség (normál körülmények, m 3 -ben megadva)? (4,25 p) (Megj.: keress egy matematikai összefüggést, amellyel kiszámolhatod az ekvimolekuláris elegy elégetéséhez szükséges O 2, majd levegő térfogatát! Nem fogadom el maximális pontszámmal azt a megoldást, ahol C 1 C 100 minden tagjának elégetéséhez külön kiszámított O 2 -térfogat szerepel! (Tehát kell egy kis matematika a kémiai megoldáshoz!) 6. Elméleti kísérlet EZT A KÍSÉRLETET NEM SZABAD ELVÉGEZNI, SŐT A LEHETŐSÉGÉT MEG KELL ELŐZNI! Feltételezzünk egy olyan helységet, pl. a lakásunk konyháját, ahol néha nyílt lánggal ég a CH 4 -gáz, miközben a helység hőszigetelt (= termopan ) nyílászárói mind zárva vannak és a gázégő egy idő után kialszik,, de a CH 4 -gáz forrás (=gázcsap) nyitva marad! A helység méretei: 4m x 2m x 2,5m. a) Mekkora térfogatú, standard állapotú 20 tf.%-os O 2 tartalmú levegő található a helységben a CH 4 -gáz meggyújtása előtt? (0,25 p) b) Milyen térfogatarányú CH 4 - levegő keverék okozhat robbanást egy zárt helységben? Ebben az esetben mennyi a feladatban szereplő helység CH 4 - és O 2 -gáz térfogata (az adott körülményeken)? (1,25 p) c) Hogyan lehet a mindennapi gyakorlatban megelőzni a robbanóelegy kialakulását az adott körülmények között? (2,25 p) 7. Sudoku rejtvény: 5 egymásbafonódott matek sudoku Helyezd el az 1-9 számokat az alábbi ábra pontozott négyzeteibe úgy, hogy mind az 5 db. 9x9- es területű átfedett sudoku minden sorában, minden oszlopban, valamint minden 3x3-as területeken csak egyszer forduljanak elő. A jelzett (különböző színű összefüggő) területeken található számok és matematikai műveletek jelentése: Pl. 42x = a jelzett területen található számok szorzata; 8+ = a jelzett területen található számok összege; 3 = a jelzett területen található számok különbsége; (megj.: 2-nél több szám esetén a terület legnagyobb számából kell kivonni a többit!) 4/ = a két jelzett területen található két szám hányadosát jelöli. A megfejtés után olvasd össze az 1-9 számok melletti betűket fentről lefele a vízszintes sorok mentén, a számok növekvő sorrendjében: - először minden 1.es száma melletti betűt a megadott sorrendben;

- majd a 2., 3.,, 9-es számok melletti betűket a megadott sorrendben. Megj. jel a szóközöket jelöli! Helyes megfejtés esetén Lengyel Béla (1844-1913), a budapesti Tudományegyetem kémiaprofesszorától származó idézet olvasható, aki 1889-ben írta ezt a Szervetlen kémia című könyvében. (Idézet a Inzelt György: Mély kútforrása a bölcsességnek című könyvéből, L Harmattan, Budapest, 2012) 42x 240x 5+ 8+ 144x 10+ T S N E E E M N A 2/ 24+ I K E B E? S K A 3 14+ 10+ M A T B N A J 20+ 3 4/ 360x 2 18x 11+ N E D B K A N E A F L E 13+ 3/ 4/ 10+ 1 48x T E L É E C L L O E K M S D 18x 9+ 63x 3 63x Ő H E M I Ő E J E L E B S R 120x 144x 16+ 1 45+ 2 12x 0 20x M G B A Ú E E Z I I F D J L 4 10x 4 E Y E F M E T A T Á L E L F 7/ 16x 63x 13+ A G A I T F Z E T K J S E 9x 2 240x 36x 15x 4 7 8 1 108x M Ö S E L A L É I É A V T 14+ 6x 14+ 80x Ő T E T F G S J G N E Á A 16+ 3+ 252x 32x 3/ B D Á H F D Z E E L T F O E 23+ 18+ 10+ 144x Z E Á S N Ö L L A 4 3 6 35x T T Á Z E Y L L É 14+ M E T S O G A Megoldásként add meg: a) A számokkal kitöltött ábrát; (4,5 p) b) Az idézet szövegét; (1,0 p) c) Melyek az idézetben? -el jelölt elemek Mendelejeff által megjósolt, illetve ma elfogadott nevei? Ki és mikor fedezte fel ezeket? (1,5 p)

CSAK XI.-XII. OSZTÁLYOS VERSENYZŐKNEK KÖTELEZŐ FELADATOK: 8. Lacza Tihamér: Bűvös táblázat című könyvében (Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2006) olvastam : Állítólag egy ízben azt álmodta, hogy a szénláncok kígyóként tekerednek, majd az egyik kígyó a saját farkába harapva gyorsan forogni kezdett. Amikor felébredt, azonnal papírra vetette az álomképet és így született meg az első gyűrűs szénvegyület képlete. a) Kiről szól az idézet és milyen nemzetiségű volt? (0,5 p) b) Melyik szerves vegyület szerkezetéről van szó az idézetben és mikor született meg ez? (0,5 p) c) A kortárs szakemberek kezdetben fenntartással fogadták ezt a megálmodott szerkezetet. Milyen ismert karikatúra jelent meg ezzel kapcsolatban? Írd le, hogy miből áll a karikatúra és magyarázd meg a jelentését! (3,0 p) d) Elfogadták-e később a kétkedő kortárs szakemberek az említett szerkezetet? Válaszodat magyarázd meg! (1,5 p) 9. Létezhet-e oktaéder és ikozaéder alakú szénhidrogén molekula? Válaszodat indokold meg! (4,5 p) Tudod-e? - hogy melyik a világ leglassúbb és egyben legunalmasabb kísérlete? A kísérletet 1927 óta végzik a Queenslandi Egyetemen Ausztráliában. Thomas Parnell forró szurokkal töltött meg egy alul zárt üvegtölcsért 1927-ben, majd 3 évig hagyta pihenni a szurkot, mielőtt letörte a pecsétet. Azt akarta bemutatni diákjainak, hogy a szurok szobahőmérsékleten nyúlós (viszkózus). A szurok szobahőmérsékleten szilárd anyag: nem folyik, kalapáccsal össze lehet törni de, hogy mégis folyik, ezt bizonyítja a szurokcsepp-kísérlet. Ennek bizonyítására azonban még 8 évet várnia kellett, mert az első szurokcsepp 1938-ban vált ki. Azóta további 7 csepp távozott a tölcsérből, mindegyik teljesen észrevétlenül, annak ellenére, hogy interneten webkamerával folyamatosan követhető. Legutóbb 2000-ben pottyant ki a legutóbbi szurokcsepp, de a kamera éppen akkor hibásodott meg, így szemtanú nélkül maradt a jelenség. A számítások szerint a következő csepp kiválása 2013-ban lesz, de aki ezt is lekési, annak sem kell aggódnia, mivel legalább 100 évre elegendő szurok van a tölcsérben.