1. Ki volt valószínűleg az első híres európai felfedezőnk, aki megismerkedhetett a kőolajjal? /1 pont



Hasonló dokumentumok
Készítették: Márton Dávid és Rác Szabó Krisztián

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

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

IV.főcsoport. Széncsoport

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

MESTERSÉGES TÜZELŐANYAGOK ÉS MOTORHAJTÓANYAGOK

KI TUD TÖBBET A KŐOLAJ-FELDOLGOZÁSRÓL? 2. FORDULÓ TESZT CSAPATNÉV

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

A kémiai energia és az elektromos áram kapcsolata a galvánelemben és az elektrolizáló cellában

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Levél a döntőbe jutottaknak

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Termékkereskedelem, termékek felhasználása

Bio Energy System Technics Europe Ltd

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

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

8. Előadás: Kőolajtermelés, felhasználás fizikája.

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Pirolízis a gyakorlatban

Hagyományos és modern energiaforrások

Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok. Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018

LNG felhasználása a közlekedésben április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy terűletén.

Szabadentalpia nyomásfüggése

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

I. Nobel-díjasok (kb. 20 perc)

V É R Z K A S A Y E N P

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

Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

I. rész Mi az energia?

REDOXI REAKCIÓK GYAKORLÁSA. Készítette: V.Baráth Csilla

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ

Jellemző szénhidrogén típusok

Konszolidált mûködési adatok

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

Készítette: Károvics László Attila

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

TELESTO alacsonynyomású vízköd technológia

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

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

G L O B A L W A R M I N

Összefoglalás. Vegyületek

Mit tartalmaznak a szigetelő krémek? Szilikonok

A biomassza rövid története:

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

OLDÓSZEREK XILOLELEGY ( IPARI XILOL, X-5 )

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

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

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

GUMI VÍZ TÖMLŐ. Belső Falvastagság Tömeg átmérő. Tekercshossz Cikkszám. mm mm kg / fm bar bar fm

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Kiadás: Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: Változatszám: 2

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Környezetbarát fatüzelés. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság

Mobilitás és Környezet Konferencia

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

Művelettan 3 fejezete

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 8. évfolyam

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt

Ki tud többet a kőolaj-feldolgozásról? 2. forduló Tudáspróba - Megoldás

Plazma elektron spray ionizáló rendszer

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

Kémia Fizika 7-8. osztály. I. Nobel-díjasok (kb. 25 perc)

Az anyagok változásai 7. osztály

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

BEV. BETONOK II FÉMEK II MŰANYAGOK ÜVEG BITUMEN HŐSZIG. REOL. BITUMEN:

1. feladat Összesen 10 pont. 2. feladat Összesen 10 pont

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

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

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

A FIRE STRYKER TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK

4. Kőolaj feldolgozó technológiák, frakcionálás, krakkolás, környezeti hatásaik

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

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

VÍZ-KVÍZ Mire figyelmeztetnek a környezetvédők a víz világnapján?

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

Halmazállapot-változások

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Általános Kémia, BMEVESAA101

A kéményseprőipari tevékenység szerepe a megfelelő tüzelés megvalósulásában és a kéménytüzek kialakulásának okai szeptember 12.

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Adatlap_ipari_szektor_ energiamérleg_osap_1321_2014 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

V. Földi János természettudományi verseny II. FORDULÓ - beküldési határidő: január 9.

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

Vegyületek - vegyületmolekulák

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2002.

Átírás:

1. Ki volt valószínűleg az első híres európai felfedezőnk, aki megismerkedhetett a kőolajjal? /1 pont Nagy Sándor, makedón király 2. Mikor desztilláltak először kőolajat a kínaiak? /1 pont A kínaiak már az i.e. 11. században desztilláltak kőolajat, amit komoly mélységekből voltak képesek a felszínre felhozni. 3. Hogyan jutottak az ókorban a kőolajhoz? /2 pont A föld színén való természetes előfordulása, vagy véletlenség (például vízkút fúrása) következtében bukkantak rá. Természetes előfordulása: néhol a felszínre jut önmagától, a földkéreg repedései mentén felszivárog, felszínre került réteghatárok mentén kiszivárog, mélyedésekben tavakat alkot. 4. Mire és hogyan használták a kőolajat az ókor népei? /2+ pont A természetes kőolaj- és bitumenlelőhelyeket már a legrégibb ókorban is kiaknázták, és az útépítéstől a festésig, vagy múmiák preparálásáig számtalan célra alkalmazták ezt az anyagot. Csak a felszínre szivárgó kőolajat hasznosították. A legtöbb klasszikus adatot a gyógyszerként való alkalmazásról találjuk. Az emberek orvoslásánál is fontosabb volt a szerepe a mezőgazdaságban, lényegében azonos módon alkalmazták, mint a modern korban a kátrányt. A kőolajnak még egy fontos felhasználási területe volt, ám ez csak a kései antikvitásban terjedt el: a görögtűz. Egyiptomban mumifikálásra használták. A Római Birodalom területén kevés kőolajlelőhely volt, ennek következtében a kőolaj felhasználása speciális területekre korlátozódott, a hajóépítés mellett leginkább a mágia és az orvoslás használta. A Közel-Keleten a legelterjedtebb alkalmazási területe az épületek szigetelése volt, amelyet bitumenes vízzáró réteggel, vagy égetett téglák alkalmazásával oldották meg, de az is előfordult, hogy agyagalapú kötőanyag helyett bitument használtak. Az épületek mellett a fontosabb csatornák és gátak szivárgását is e technikával akadályozták meg. Víztaszító tulajdonsága még a hajózásban jutott fontos szerephez: hajókat, csónakokat szigeteltek, és a nádcsónakok alját is ezzel tapasztották össze. Kötőanyagként nemcsak az építészetben hasznosították, hanem használati eszközök díszítésénél is: mozaikok készítésénél vagy az egyszerűbb berakásos technika alkalmazásánál is bitumenbe ágyazták a nemritkán értékes anyagból (elefántcsont, drágakő, lazúrkő) megformált elemeket. Mezopotámiában gyógyszerként, kozmetikai anyagként, és olajlámpa égőanyagaként használták. Az ókori Kínában sem volt ismeretlen a kőolaj, elsősorban sós oldat, illetve só kinyerésére használták fel. Az ősi Japánban is már legalább 3000 évvel időszámításunk előtt használtak aszfaltot - fazekasáruk ragasztására, vízhatlanná tételére.

5. Miből készült és mire szolgált a Mózes kosár? /1 pont Mózes legendás megmenekülésének leírása szerint egy bitumennel vízhatlanított gyékénybödönben, guffában úszott le az Eufrátesz vizén, amikor a fáraó lánya rátalált. Egyes emlékiratok szerint: szurokkal vízhatlanná tett fűzfavessző kosár. 6. Milyen geológiai alakzatot nevezünk kőolajcsapdának? /1 pont A kőolaj felhalmozódásához egy megfelelő geológiai alakzat szükséges, amelyben egy nagy permeabilitású (áteresztőképességű) kőzetet felette egy nem áteresztő réteg határol, és persze hogy az olaj ne vándorolhasson tovább valamelyest dóm alakúnak (antiklinárisnak) kell lennie. Az ilyen megfelelő geológiai alakzatot nevezik kőolajcsapdának. 7. Ki volt az a magyar tudós, akinek a torziós inga nevű találmánya forradalmasította a kőolajkutatást? /1 pont Eötvös Lóránd 8. Hány kilométer hosszú volt az első kőolajvezeték a mai Szlovákia területén? /1 pont A dunai kikötőtől az APOLLO kőolaj-finomítóig vezetett, s hosszúsága mindössze 250 méter volt. 9. Mire használták a kőolajat a középkorban? /1+ pont - Vízhatlanítás; - Ragasztás; - Fáklyák készítése, "örökmécsesek"; - Lángoló nyilakkal számos ostrom esetén okoztak hatalmas tüzeket az ókortól fogva; - Gyógyászat (rühes tevék kezelése); - Világítási célok; - Tengeri csatákban; - Nyílhegyek, különféle eszközökhöz, szerszámok ragasztásához. 10. Ki kapott először engedélyt Európában a kőolajfeldolgozásra és mi volt a foglalkozása? /1 pont Az Osztrák-Magyar Monarchiában egy lengyel orvosnak, Jan Jozef Lukasiewicznek tulajdonítják, aki 1854-ben kezdett olajat kitermelni. 11. Hol és mikor találtak először kőolajat az USA területén? /1 pont Az első kőolaj-lelőhelyet 1853-ban Pennsylvania-ban találták meg egy 22 méter mély fúrással.

12. Hogyan kerül a felszínre a kőolaj? /3 pont Az olajat a tárolóréteg nyomása hozza a felszínre. Gyors kitermelés esetén ez a nyomás egyre csökken, s végül mesterségesen, víz beinjekciózásával vagy másként kell fokozni a nyomást. A kitermelésnek három szintjét különböztetik meg: - Elsődleges eljárás: amikor az olaj felhajtóereje miatt jön a felszínre; - Másodlagos eljárás: a felhajtóerőt különböző anyagok benyomásával növelik (pl. széndioxid); - Harmadlagos eljárás: porózus kőzeten belül fokozzák a nyomást. Forró gőzzel csökkentik a kőolaj viszkozitását, felületi feszültségét. Végül szivattyúzással kell felhozni a kőolajat. 13. Miért nevezzük a kőszenet, a kőolajat és a földgázt fosszilis energiahordozónak? /1 pont A fosszilis (megkövült) energiahordozók az évmilliók során növényi és állati maradványokból keletkeztek a levegőtől elzárt bomlása során. Nagy az energiasűrűségük és főként szenet és hidrogént tartalmazó vegyületek. Szilárd (szén, lignit), folyékony (kőolaj), vagy gáznemű (földgáz) halmazállapotúak. 14. Ki gondolná, hogy a kőolaj is a nap szülötte, azaz voltaképpen a fotoszintézis terméke. Miből és hogyan keletkezett a kőolaj? /2 pont A kőolaj és földgáz a sekély tengerekben a Nap hatására nagy tömegben élő egysejtű állatok és növények (planktonok) maradványaiból néhány százmillió év alatt az elhalt, az oxigéntől elzárt keletkezési hely üledékeinek likacsaiban rothadás útján keletkezett. A földrétegek növekvő nyomásának, a légmentes környezetben dolgozó baktériumok, a jelenlévő néhány fém és az esetleges radioaktív sugárzás hatására olajszerű folyadékká alakult át. 15. Milyen termékeket lehet előállítani a kőolajból? /2+ pont A kőolaj feldolgozás során létrehozott termékek: Motorhajtóanyagok, Tüzelőanyagok, Kenőanyagok, Petrolkémiai termékek Frakciók szerint: Gáz: propán, bután, PB Nyers benzin, könnyűbenzin, nehézbenzin: oldószer, sebbenzin, motorbenzin (üzemanyag), vegyipari alapanyag Aromás termékek: oldószer, gyógyszeriparban és műanyagiparban használják, illetve motorbenzin keverőkomponens Petróleum (kerozin): traktor, repülőgép, rakéta hajtóanyaga, gázolajgyártás (keverés) Gázolaj (dízelolaj): autók, traktorok, mozdonyok, hajó és teherautók hajtóanyaga (üzemanyaga) Kenőolaj, vazelin, paraffin: különböző minőségű kenőolajok, gyógyszerek, kozmetikai szerek

Fűtőolaj (kénmentes), Erőművi tüzelőolaj: tüzelésre, fűtésre, melegítésre a mezőgazdaságban és az iparban Bitumen: útépítés, szigetelés Melléktermékek: kén, koksz, MSA 16. Miért szagosítják az eredetileg szagtalan földgázt? /1 pont A földgázt szagosítás nélkül nem vennék észre, merkaptán vegyületekkel szagosítják az esetleges gázszivárgás észlelhetősége érdekében (vészjelzés). 17. Milyen növényekből készül a motorbenzint kiváltó bioüzemanyag? /1 pont Magas cukor- és keményítőtartalmú haszonnövényekből (pl. búza, kukorica, cukorrépa) készül. 18. Milyen növényekből készül a dízelgázolajat kiváltó bioüzemanyag? /1 pont Olajnövényekből (pl. repce, napraforgó) készül. 19. Miért fontos az üzemanyag kénmentesítése? /2 pont Környezetvédelmi szempontból. Az üzemanyagok kéntartalmának csökkentése azért különösen fontos, mert a járművek kén-dioxid kibocsátása savas esőket okoz, ami erősen károsítja a természetet, emellett a kén rontja a katalizátor hatásfokát, így nem képes a káros anyagok kibocsátását csökkentő funkcióját ellátni. 20. Mi a különbség az édes és a savanyú kőolaj között? /1 pont Az édes jóval kevesebb ként tartalmaz, mint a savanyú. 21. Milyen anyag az aszfalt és hogyan függ össze a kőolajjal? /2 pont Az aszfalt bitumen kötőanyagú, természetes és mesterséges adalékanyagokat, kőzúzalékot, homokot, illetve mészkőlisztet tartalmazó építőanyag. Az aszfalt a kőolaj-finomítás mellékterméke lehet. Létezik természetes aszfalt is, melyet közvetlenül a földből bányásznak, például Trinidad szigetén az aszfalttavakból. 22. Miért mondjuk a kőolajra, hogy keverék? /1 pont Több ezer szénhidrogén molekulából áll, az alkotórészek aránya változó, fizikai módszerrel alkotó elemeire bontható (fizikai úton szétválaszthatók az összetevők eltérő tulajdonságai alapján).

23. Milyen anyagcsoportba soroljuk a kőolajat kémiai szempontból? /1 pont Összetett anyag, keverék. 24. Nézzetek utána a kőolaj legalább három fizikai tulajdonságának! /3 pont A kőolaj fizikai tulajdonságait az határozza meg, hogy milyen szénhidrogének keveréke, ennek megfelelően 4 főcsoportba osztjuk: Paraffinos (paraffin bázisú) Nafténes (naftén bázisú) Aszfalténes (aszfaltén bázisú) Intermediát (átmeneti bázisú) Észlelt fizikai tulajdonság: szín, szag, halmazállapot Mért fizikai tulajdonság: sűrűség, viszkozítás, dermedéspont, vizben való oldódás (fizikaikémiai) Sűrűség: 700-950 kg/m 3 - Magyarországon feldolgozott kőolajé 800-860 kg/m 3 Dermedéspont: - 40 - +50 C Viszkozitás: 4-25 mm 2 /s - Magyarországon feldolgozott kőolajé 4-9 mm 2 /s Vízben nem oldódik, kisebb sűrűsége miatt a víz felszínére úszik. 25. Milyennek látod a kőolajat (szín, szag, halmazállapot)? /3 pont Szín: sötét sárgától feketéig Szag: jellegzetes, kellemetlen (büdös) Halmazállapot: szobahőmérsékleten folyékony 26. Tudod-e, hogy mely cégek gyűjtőneve volt 1950 és 1970 között a Hét Nővér? /1 pont Az Exxon, a Mobil, a Chevron, a Texaco, a Gulf Oil, a Shell és a British Petroleum voltak. 27. Tudod-e, hogy melyik város Európa fő kőolajtermék-kereskedelmi központja? /1 pont Rotterdam 28. Milyen mértékegységben mérik a kőolajat? /1 pont Hordó (barrel): 1860-ban kezdték használni, s 1870-ben lett rendszeresítve. 1 barrel = 0,158987 m 3 = 158,987146 liter = 42 US Gallon

29. Mely országok hozták létre az OPEC-et (Kőolajexportáló Országok Szervezete) 1960- ban? /1 pont Irán, Irak, Kuvait, Szaúd-Arábia és Venezuela A szervezet fő célja, hogy kedvező és stabil árakat biztosítson az olajtermelőknek, illetve hatékony, gazdaságos és állandó kőolajkínálatot a fogyasztó nemzeteknek. 30. Miért könnyebb 1 liter kőolaj, mint 1 liter víz? /1+ pont 1 liter víz 1 kg-mal egyenlő, addig egy liternyi kőolaj súlya mindössze 0,83-0,95 kg. A kőolaj sűrűsége(összetételétől függően): 700-950 kg/m 3 31. Írj le a benzin és a petróleum közötti hasonlóságok közül egyet! /1 pont Szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotúak, közel azonos színűek, éghetők. 32. Írj le a benzin és a petróleum közötti különbségek közül egyet! /1 pont Szén-atomszám, forráspont, szag. 33. Miért nehéz eloltani az olajtüzet? /1 pont Az égés három feltétele: oxigén jelenléte, gyulladási hőmérséklet, éghető anyag. Ha a feltételek közül valamelyiket megszüntetjük az égés is megszűnik. Az olajtüzet nem lehet vízzel (általános oltóanyaggal) oltani, mert a hatása, hogy a gyulladási hőmérséklet alá hűti az anyagot, illetve a keletkező vízgőz elzárja az égő anyagtól a levegőt, nem teljesül. Az olaj a víz felszínére úszik, így továbbra is érintkezik a levegővel, az égés fennmarad. A víznél kisebb sűrűségű anyagokat nem lehet vízzel oltani. Olajtüzet homokkal, porral, habbal lehet eloltani. 34. Hol és mikor volt szerepe a kőolajnak vallási szertartásokban? /1+ pont Az örökké égő (olaj)tűz szakrális célokat szolgált Perzsiában. Zarathustra hívei istenként tisztelték a tüzes kardot. Egyiptomi kopt keresztények használták misztikus szertartásaikhoz. Suraxani városában egy ókor óta működő templom áll, amelynek az udvarában természetes gázfeltörés adja a vallás hívei számára elengedhetetlen örökké lángoló tüzet. 35. Hol alkalmazták büntetőeszközként a kőolajat? /1 pont Asszíriában forró szurkot öntöttek a bűnös fejére.

36. Mikor, kik és milyen formában használták a kőolajat hadi célra? /2+ pont Tüzes nyilakat használtak (a nyílvesszők hegyét olajba mártott kóccal látták el), ezzel gyújtották fel az ellenség házait a kínaiak, mongolok, perzsák, rómaiak, bizánciak. Bizánci Birodalomban használták az égőfolyadék fegyvert (görögtűz v. bizánci tűz), többnyire tengeri csatákban, mivel olaj miatt nem volt vízzel oltható. VII. században továbbfejlesztették, szilárd formában robbanószerként használták: petróleum és oltatlan mész együtteseként. 1552-ben Dobó István Eger védelméhez felhasználta a környéken sekélyen települő és helyenként felszínre jutott kőolajat, ill. az abból nyert gyúlékony anyagot (forró szurok). I. és II. világháborúban alkalmazott lángszórókhoz is kőolajat használtak. Napjainkban Molotov koktélként ismert. 37. Mi volt a görög tűz? /1+ pont A kőolaj és az oltatlan mész gondosan összeállított keverékét nedvességnek tesszük ki, a mész reakciójával termelődő hő spontán módon meggyújtja az olajat, olthatatlan tűz keletkezik. 38. Hogyan jut Magyarország kőolajhoz? /2 pont Hazai termelésből, illetve orosz importból (Barátság) csővezetéken keresztül. 39. Komoly gondot okoz, ha szállítás közben az élővízbe ömlik a kőolaj. Miért? Milyen következményei lehetnek az élővilágra, miért veszélyezteti a kőolaj a víz életét? /2 pont Az olaj a kisebb sűrűsége miatt a víz felszínén lebeg, így elzárja a vízi élőlényeket az oxigéntől és napfénytől, ami az életbe maradásukhoz szükséges lenne, ezért kihalnak a növények és az állatok is. A víz környéki állatokra is hatással van, mert a tolluk, szőrzetük összeragad, bőrük olajossá válik, ami meggátolja a bőrön keresztüli légzést. A táplálékuk kihal, így ők is. A vízparti növényekre is hatással van a szennyezés. 40. Mi történik, ha az olajat összekeverjük a vízzel? Miért? /2 pont Olajgyöngyök lesznek először a víz alján, amelyek elkezdenek felfelé mozogni a víz tetejére. Végül két fázist lehet megkülönbeztetni, felül az olajat alul a víz. Ennek oka, hogy az olaj kisebb sűrűségű, mint a víz, illetve nem is oldódik a vízben. Elérhető összpontszám: 56 pont (1-1 feladatra adott több válasz esetén plusz szerezhető, ami azonos pontszámú pályázatok között jelenthet előnyt)