kísérlet, labor Kísérletek

Hasonló dokumentumok
Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan

Ásvány- és kzettan. Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei. Bidló A.: Ásvány- és kzettan

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

SOFIA BLAST KFT Tel.:

7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS

1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9.

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % !" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!*

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

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

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

4. elıadás A KRISTÁLYFIZIKA ALAPJAI

Múzeumpedagógiai feladat. Látogatás az ELTE Ásványtárában

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Balesetvédelmi figyelmeztetés A sósavval óvatosan dolgozz! Vigyázz, hogy a bonctű nehogy megszúrja a kezedet!

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

Ásványtani alapismeretek

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

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

1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

5. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

2019. április II.a, II.b

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35

V É R Z K A S A Y E N P

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

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35

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

Periódusosság. 9-1 Az elemek csoportosítása: a periódusostáblázat

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Újra tanévkezdés. gondolatok a es tanév indításakor

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

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

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

Minőségi kémiai analízis

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Almandin. Pirit Magnetit. Hexakiszoktaéder

Főzőpoharak. Desztillált víz. Vegyszeres kanál Üvegbot Analitikai mérleg Fűthető mágneses keverő

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása

5. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Balazs Katalin_10_oraterv

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Kémia: minden, ami körülvesz. 5.modul: Gyakorlati feladatok: anyagok és tulajdonságaik

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

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

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

1. SI mértékegységrendszer

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd

REOLÓGIA, A KÖLCSÖNHATÁSOK ÖSSZESSÉGE

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Klasszikus analitikai módszerek:

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

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

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

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

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

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

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

Tapasztalat: Magyarázat:

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

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

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

A tudós neve: Mit tudsz róla:

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL március 3.


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

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

A feladatokat írta: Kódszám: Harkai Jánosné, Szeged Kálnay Istvánné, Nyíregyháza Lektorálta: .. Kozma Lászlóné, Sajószenpéter

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

Energiaminimum- elve

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL (2016. március 5.)

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

CONCURSUL DE CHIMIE PENTRU CLASA a VII-a RALUCA RIPAN etapa judeţeană 5 mai 2018 Ediţia a XIV-a. I Tétel pont

Az anyagi rendszerek csoportosítása

N I. 02 B. Mágneses anyagvizsgálat G ép A mérés dátuma: A mérés eszközei: A mérés menetének leírása:

Átírás:

1992 áprilisa: piacra dobták a Microsoft Windows 3.1-et. Ez a Windows verzió több mint egymillió példányban kelt el az els# két hónapban. 1992 októbere: megjelent a Microsoft Windows for Workgroups 3.1. 1993 augusztusa: megjelent a Microsoft Windows NT 3.1. 1993: a Microsoft Windows regisztrált felhasználóinak száma meghaladja a 25 milliót. 1994 februárja: megjelenik a Microsoft Windows for Workgroups 3.11. 1994 szeptembere: megjelenik a Microsoft Windows NT 3.5. 1995 júniusa: kiadják a Microsoft Windows NT 3.51-et. 1995 augusztusa: megjelent a Microsoft Windows 95. Az els# 4 napban az eladott példányok száma meghaladta az egymilliót. 1996 augusztusa: megjelenik a Microsoft Windows NT 4.0. 1996 novembere: megjelenik a Microsoft Windows CE 1.0. 1997 novembere: megjelent a Microsoft Windows CE 2.0. 1998 júniusa: megjelent a Microsoft Windows 98. 1998 júliusa: megjelenik a Microsoft Windows CE 2.1. 1999. május 5.: piacra kerül a Microsoft Windows 98 SE (Second Edition). 1999: megjelenik a Microsoft Windows CE 3.0. 2000 februárja: megjelent a Microsoft Windows 2000. 2000. június 19.: megjelent a Microsoft Windows ME (Millennium). 2001. október 25.: megjelenik a Microsoft Windows XP. 2003. március 28.: piacra dobják a Microsoft Windows Server 2003-at. 2005. július 23.: a Microsoft bejelenti, hogy a következ# Windows verzió, a Longhorn technikai nevet visel# operációs rendszer Windows Vista lesz. kísérlet, labor Kísérletek Földünk szilárd kérgét képez# k#zetek alkotói az ásványok, amelyek jól meghatározott kémiai összetétellel rendelkez# (ezért vegyi képlettel leírható) anyagok. Az ásványok sajátos körülmények között jönnek létre a természetben, nagyrészük kristályos vegyület. A kristályos anyagra jellemz#, hogy az alkotó részei (atomok, ionok, molekulák) pontsorokban, síkhálókban és térrácsban helyezkednek el. A térrácsnak nyolc legközelebb es# tömegponttal határolt részét elemi cellának nevezik, aminek térbeli elrendez#dése jellemz# egy adott kristályra. Mivel az ásványok kristályrács pontjain lev# anyagi részecskék közti kölcsönhatások különböz# természet)ek, a kristályok fizikai és kémiai viselkedése különböz#. A következ#kben ezek tanulmányozására javasolunk egyszer) kísérleteket. 1. Ásványok jellemz' fizikai tulajdonságainak vizsgálata a) Az ásványok s)r)ségének meghatározása 2006-2007/6 17

táramérleg (amennyiben van rá lehet#ség, analitikai mérleg) egyik (bal) karján lev# horogra akasszatok fel egy vékony szálra kötött ásványdarabkát, úgy hogy az ne érjen a serpeny#höz. Ezután a másik serpeny#re helyezett mér#tömegekkel egyensúlyozzátok ki a mérleget (m 1). Egy kis pohárba töltsetek desztillált vizet, s a poharat tartsátok a bal serpeny# fölé úgy, hogy ne érjen a serpeny#höz, ne korlátozza a mérleg mozgását, de az ásványdarabka teljesen merüljön a vízbe. Ekkor megint hozzátok egyensúlyi helyzetbe a mérleget (m 2). A két mérés különbsége megadja az ásvány által kiszorított víz tömegét (m 1 m 2). Az ásvány s)r)sége, Y = m 1/ m 1 m 2 lebegtet' módszer: olyan folyadékot kell használni, amelynek a s)r)sége nagyobb az ásványénál és azzal nem lép kémiai kölcsönhatásba. Az ásványdarabkát a kiválasztott folyadékba tesszük, majd addig hígítjuk a folyadékot, amíg az ásvány lebeg benne. Ekkor a folyadék s)r)sége megegyezik az ásvány s)r)ségével. A folyadék s)r)sége viszont könnyen meghatározható (piknométerrel, areométerrel, ha nagyobb mennyiség áll rendelkezésünkre) Nehéz folyadékként használható: szén-tetraklorid (CCl 4), s)r)sége 1,6g/cm 3, hígítható benzollal, éterrel bromoform (CHBr 3), s)r)sége 2,9g/cm 3, hígítható szén-tetrakloriddal, éterrel, benzollal Kálium-tetrajodo-merkuriát(II)-oldat (K 2HgI 4, vagy Thoulet-féle oldat), s)r)sége 3,2g/cm 3, vízzel hígítható b) Az ásványok keménységének meghatározása Keménységnek nevezzük a kristálynak azt az ellenállását, amit mechanikai behatás során kifejt. Különböz# módszerek ismertek a kristályok keménységének meghatározására. A legegyszer)bb a Mohs-féle keménységi sorozat. Az ismeretlen keménység) ásvány felületét a Mohs-féle sorozat tagjaival a legpuhábbtól kezdve megpróbáljuk karcolni. Amikor észleljük, hogy a sorozat valamelyik tagja karcolja a vizsgált ásványmintánkat, akkor azt a mintánkkal próbáljuk megkarcolni. Amennyiben ez sikerült, a két ásvány kölcsönösen karcolja egymást, akkor állíthatjuk, hogy a keménységük megegyez#. Amennyiben a mintánk nem karcolja az #t karcolót, akkor keménysége annál kb. egy fél értékkel kisebbnek tekinthet#. A Mohs-féle keménységi mintasorozat Keménység értéke A sorozat ásványának neve Az ásvány kémiai összetétele a Mohs-sklálán 1. Zsírk# (talk) Mg 3Si 4O 10(OH) 2 2. k#só, gipsz NaCl, CaSO 4 3. Kalcit CaCÖ 3 4. Fluorit CaF 2 5. Apatit Ca 5(PO 4) 3OH,Cl,F 6. Földpát (ortoklász) KAlSi 3O 8 7. Kvarc SiO 2 8. Topáz Al 2SiO 4(F,OH) 2 9. Korund Al 2O 3 10. Gyémánt C n Amennyiben nem áll rendelkezésünkre a Mohs-féle mintasorozat, egyszer) eszközökkel is tájékozódhatunk az ásványminta keménységér#l: 18 2006-2007/6

körömmel könnyen karcolható: zsírk# körömmel nehezen karcolható: k#só, gipsz körömmel nem, de t)vel könnyen karcolható: kalcit t)vel nehezen karcolható: fluorit késsel nehezen, reszel#vel könnyen karcolható: apatit reszel#vel nehezen karcolható: ortoklász az üveget karcolja: kvarc, topáz acéllal megütve szikrázik: topáz, korund c) Az ásványok elektromos és mágneses viselkedése A kristályokban nyomás vagy h# hatására a rács kationjai és anionjai közötti távolság megváltozik, s így ellentétes töltés) elektromos pólusok alakulnak ki (az els# esetben piezoelektromosságról, a másodikban piroelektromosságról beszélünk) Turmalin kristályt (ennek hiányában egy bork# kristállyal is elvégezhet# a kísérlet) óvatosan melegítsünk, s szórjunk rá kén és míniumport. Figyeljük a történteket! Mágneses viselkedésük szerint az ásványok lehetnek: ferromágnesesek, ezek állandó mágnesként viselkednek: spinell-ásványok közül többen (pl. magnetit) paramágneses ásványok: csak átmeneti mágnesességgel rendelkeznek: hematit, limonit diamágneses ásványok: nem mágnesezhet#k: k#só, kvarc d) Az ásványok optikai tulajdonságai Az ásványok színe, átlátszósága, fényvisszaverése értékes információval szolgálhat a min#ségükr#l, szerkezetükr#l. A fénytani vizsgálatok nagy része ugyanakkor azért is jelent#s, mert nem feltételezi az ásvány el#zetes károsítását. Az ásványok színe, illetve színtelensége nem jellegzetessége az ásványnak, mivel a nagyon kis mennyiség) szennyez#dések, idegen anyagok nagymértékben megváltoztathatják az ásvány színét. Ha az ásványt elporítjuk, a finom pora a jellegzetes színét mutatja, ha mázatlan porcelánon húzunk vele egy vonalat (ekkor a kismennyiség) idegen anyagok már nem zavarnak). Az alábbiakban leírjuk néhány ásvány karcszínét: Ásvány neve Kémiai összetétele Színe Karcszíne Bornit Cu 5FeS 4 rézvörös, fekete bronzsárga Nikkelin NiAs világos rézvörös barnás fekete Kalkopirit CuFeS 2 rézsárga zöldes fekete Markazit FeS 2 fakósárga fekete Bizmutin Bi 2S 3 ónfehér szürkésfekete Kobaltin CoAsS vöröses, ezüstfehér szürkés, fekete Antimonit Sb 2S 3 ólomszürke szürkésfekete Galenit PbS vörhenyes sötétszürke ólomszürke Hematit Fe 2O 3 acélszürke vörösbarna Kromit FeCr 2O 4 acélszürke, vasfekete barna Kovelin CoS indigókék kékesfekete Limonit FeOOH barna sárgásbarna Kuprit Cu 2O karmin barnásvörös Realgár AsS hajnalpiros sárga 2006-2007/6 19

Ásvány neve Kémiai összetétele Színe Karcszíne Szfalerit ZnS barnássárga szalmasárga Spinell (MgFe)Al 2O 4 fekete szürkészöld Piroxén feketészöld szürkészöld Azurit 2CuCO 3.Cu(OH) 2 azurkék kobaltkék Malachit Cu 2(OH) 2CO 3 smaragd zöld smaragd zöld e) Az ásványok olvadékonyságának vizsgálata Az ásványok szerkezetét#l nagy mértékben függ az olvadékonyságuk. A keménységhez hasonlóan az ásványok olvadékonyságára is felállítottak egy skálát, amit Wichellféle olvadékonysági skálának neveznek: Olvadékonysági Ásvány Olvadáspont o C Megjegyzés fok 1. Antimonit 525 Nagyobb darabok már gyertyalángban megolvadnak 2. Kalkopirit 800 Vékony szilánkok gázlángban olvadnak 3. Almandin 1050 Nagyobb darabok forrasztócs# el#tt megolvadnak 4. Aktinolit 1200 Szilánk forrasztócs# el#tt megolvad 5. Ortoklász 1300 Szilánk forrasztócs# el#tt legömbölyödik 6. Bronzit 1400 Csak igen finom szilánkok gömbölyödnek le 7. Kvarc 1400 Forrasztócs#vel nem olvasztható meg 2. Az ásványok kémiai vizsgálata Az ásványok nagy része vízben nem oldható, ezért kémiai elemzésük nehéz feladat. Általában csak a f# alkotóikat határozzák meg, melyeknek ismerete, s a mechanikai és fizikai tulajdonságok meghatározása elégséges az ásvány azonosítására. a) Az ásványokban el#forduló fémek többségének ionjai illékony vegyületté alakítva (a fém-halogenidek illékonyak) a színtelen gázlángot jellemz# szín)re festik Elem Lángszín Spektroszkóppal észlelhet' spektrumvonalak Li kárminvörös 670 nm Sr bíborvörös 461 nm zöldes, 605 nm narancs, 650 nm körül több vörös Ca téglavörös 554 nm zöld, 622 nm vörös Na sárga 589 nm sárga K fakó ibolya 405 nm ibolyakék, 768 nm vörös (rövid ideig tart) Cu smaragdzöld 304 nm kék Ba fakózöld 514-524 nm között több zöld Te élénkzöld Az elemzés elvégzéséhez megtisztított platina huzalt (grafitszál is alkalmas, ha el#z#- leg kiizzítottuk) sósavba mártva megnedvesítsünk, majd a vizsgálandó ásvány porába mártsunk. Ezt követ#en óvatosan tartsuk a gázég# lángjába. Elvégezhet# a vizsgálat az ábra útmutatása szerint is. A sav és cink reakciója során keletkez# hidrogén gáz a fémionok egy részét magával ragadja, amelyek a vízszintesen tartott lángot színezik. 20 2006-2007/6

HCl+Zn ásvány Felhasznált irodalom Kiss János: Ásvány-k#zettani alapismeretek, Tankönyvkiadó, Bp.,1989. Sz#kefalvi Nagy Zoltán: Ásvány- és k#zettani gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Bp., 1990. (Folytatjuk) Máthé Enik Katedra Pedagógiai-pszichológiai kisszótár I. rész Rovatunkban hat részb#l álló sorozatot indítunk általános pedagógiai és neveléslélektani fogalmak tömör meghatározására. A fogalmak ismerete mind a diákoknak, mind a tanároknak hasznára válhat, de mindazoknak is, akik csupán az általános m)veltségüket óhajtják gyarapítani. Az aktív oktatási folyamatban részt vev# diákoknak a metakognitív tanuláshoz nyújt segítséget, a tanároknak várhatóan a fokozati vizsgájuk el#készítéséhez, ugyanis a kisszótár a véglegesít# és a II. fokozati vizsga programjának alapfogalmait is nagy mértékben felöleli. Az egyes címeket nem kimerít# módon tárgyaljuk, és más megközelítések is létezhetnek, a vizsgákhoz csak kiinduló alapot nyújthatnak. 1. Adaptáció. Alkalmazkodás környezethez. Eredménye a beilleszkedés. Maladaptáció a sikertelen vagy rossz irányú (például deviáns csoportokhoz) alkalmazkodás. 2. Addikció. Függ#ség, hozzászokás (drogtól). 3. Adottság. Veleszületett diszpozíció, idegrendszeri, lelki struktúra, amely lehet#vé teszi bizonyos képességek és készségek kifejlesztését. 4. Affektív. Érzelmi (emocionális) elem, érzékeny, küls# hatásokra fogékony, az attit)dök egyik összetev#je (a kognitív és a viselkedéses elem mellett). Szerepet játszik a környezet értékelésében. 5. Aktivitás. Fizikai mozgással járó cselekvés, vagy intrapszichikus tevékenység. A nevelés célja, hogy az ember saját késztetései alapján önszabályozott tevékenységek végzésére legyen képes. Az iskolai tevékenységek nem tananyagcentrikusak (vagyis verbális ismeretátadás), hanem az ismeretszerzés mellett a mozgás-, az érzelmi- és a kapcsolati kultúrát is fejlesztik. 2006-2007/6 21