Lávová lampa

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: LÁVOVÁ LAMPA

Chemicky čistá látka, zmes rovnorodá či rôznorodá, emulzia… nuž kopec pojmov z chémie, ktoré sme zhrnuli do jednoduchého a zaujímavého experimentu. Pripravili sme totiž zmes, ktorá sa podobá tej „kupenskej“ lávovej lampe a po pridaní šumivej tabletky aj chvíľku bublinkuje, kým tabletka nedošumí. Kvapôčky môžu byť farby akejkoľvek, aj dvojfarebné. A princíp? Je to len voda, ktorá má väčšiu hustotu ako olej, preto kvapôčky klesajú a nadnášané bublinkami plynu zo šumivej tabletky zase stúpajú k hladine – a tak sa to opakuje kol-dokola.

Pomôcky a chemikálie:

pohárik, fľaša alebo väčší pohár, lyžička, pipeta, olej, voda, potravinárska farba, šumivá tabletka

Postup:

  1. Do pohárika nalej približne 10 ml destilovanej vody a prisyp potravinársku farbu. Zamiešaj.
  2. Fľašu/ väčší pohár naplň olejom približne do dvoch tretín.
  3. Pipetou naber zafarbenú vodu a po kvapkách pridávaj do oleja.
  4. Do zmesi vhoď kúsky šumivej tabletky a pozoruj.

Fotografie lávovej lampy pripravenej žiakmi

Tip:

  • Šumivú tabletku si môžeš pripraviť vlastnú podľa nasledovného postupu:

Pomôcky a chemikálie: nádobka, lyžička, pipeta, váhy, formičky na ľad alebo iné vhodné plastové či silikónové romičky, hydrogenuhličitan sodný (jedlá sóda), kyselina citrónová (prášok), voda

1. Odváž 50g hydrogenuhličitanu sodného a 25g kyseliny citrónovej.

2. Obidve chemické látky zosyp do nádobky a dobre premiešaj.

3. Do zmesi kvapni pomocou pipety 3-4 kvapky vody a rýchlo vymiešaj lyžičkou a následne prstami. Zmes musí byť lepivá a držať tvar.

4. Vymiešanú zmes dôkladne natlač do pripravených formičiek a nechaj vysušiť voľne na vzduchu, v sušičke alebo v rúre na pečenie na miernej teplote.

  • Vodu do zmesi treba prikvapkávať opatrne a zároveň zmes rýchlo miešať, aby nevyšumela.
  • Zmes so správnym množstvom vody sa nemrví ani nie je príliš mokrá, ale sa lepí a po stlačení medzi prstami drží tvar.

Pokús sa odpovedať na otázky a doplniť nasledovný text

1. Destilovaná voda je …………………………………  ………………………..    látka.

2. Čo sa stalo s potravinárskou farbou po pridaní do destilovanej vody? Akú zmes si vytvoril?

3. Olej a zafarbená voda sa …………………………………., vytvorila sa z nich ……………………………………….  zmes, ktorá sa volá ………………………………… .

4. Kvapky farebnej vody v oleji klesali pomaly ku dnu nádoby, čo pripomínalo lávovú lampu. Vieš prečo sa tak dialo?

5. Pokús sa opísať, čo sa dialo po pridaní šumivej tabletky do zmesi „lávovej lampy“.

Chemicky čistá látka a zmes

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A ZMES

Pozri si videoprezentáciu k téme rozdelenia chemických látok a vyplň nasledovný pracovný list.

Realizuj jednoduchý experiment podľa nasledovného postupu.

Pomôcky a chemikálie:

6 pohárikov, lyžička, rozprašovač, sviečka, destilovaná voda, soľ, piesok, uhlie, kuchynský ocot, mydlo/jar, olej

Postup:

1. Do štyroch pohárikov nalej do tretiny destilovanú vodu.
2. Do 1. pohárika pridaj pol lyžičky soli a premiešaj.
3. Do 2. pohárika pridaj pol lyžičky uhlia a premiešaj.
4. Do 3. pohárika pridaj rovnaké množstvo oleja a premiešaj.
5. Do 4. pohárika pridaj rovnaké množstvo kuchynského octu a premiešaj.
6. Do 5. pohárika nalej do tretiny saponát a intenzívne miešaj.
7. Do 6. pohárika nasyp lyžičku soli a lyžičku uhlia a premiešaj.
8. Pomocou rozprašovača rozpráš kvapky vody do ovzdušia.
9. Zapáľ sviečku a následne ju sfúkni.

Pozoruj správanie sa jednotlivých chemických látok po zmiešaní a svoje pozorovanie zaznamenaj do tabuľky. Popremýšľaj aký druh zmesi si vytvoril v jednotlivých prípadoch.

Prečo sa kváder zastaví?

Aby sa teleso začalo pohybovať, musí ho nejaká sila „rozbehnúť“. Pri kontakte s podložkou rozbiehanie a pohyb „brzdí“ trenie. Prekvapivý experiment, pre ktorého dynamický opis a vysvetlenie musíme vedieť rozložiť sily na zložky, počítať treciu silu a chápať 2. pohybový zákon.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné údaje zistiť z videozáznamu. Súčasťou materiálov je pracovný list.

Určenie tvarového koeficientu odporu

Odpor prostredia je jav, ktorý vzniká pri vzájomnom pohybe telesa a tekutiny. Prejavuje sa odporovou silou Fo , ktorá smeruje proti smeru pohybu telesa. Veľkosť odporovej sily závidí okrem iného aj od tvaru telesa, ktorý charakterizuje tzv. tvarový koeficient odporu C. V tomto experimente určíme tvarový koeficiet odporu telesa, pričom využijeme dynamický ops rovnomerného pohybu.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné údaje zistiť z videozáznamu. Súčasťou materiálov je pracovný list.

Zotrvačnosť – fľaša s vodou

Podľa zákona zotrvačnosti teleso zotrváva v pokoji, alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe dovtedy, pokiaľ nie je nútené vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť. Pokúsme sa pozrieť na zotrvačnosť trochu inak. Prekvapivý pohyb bublinky vo fľaši s vodou nás donúti hlbšie sa zamysliet nad vysvetlením experimentu.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné informácie zistiť z videozáznamu, ale aj ako reálny domáci experiment. Súčasťou materiálov je pracovný list.

Určenie zrýchlenia pohybu guľôčky na naklonenej rovine

Zrýchlenie pohybu telesa môžeme určiť meraním dráhy a príslušného času pohybu. Zrýchlený pohyb v tomto experimente je realizovaný pohybom oceľovej guľôčky na naklonenej rovine. Pri stálom uhle sklonu naklonenej roviny je pohyb guľôčky rovnomerne zrýchlený.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné údaje zistiť z videozáznamu. Súčasťou materiálov je pracovný list.

Určenie rýchlosti rovnomerného pohybu

Rýchlosť rovnomerného pohybu telesa môžeme určiť meraním dráhy a príslušného času pohybu. Rovnomerný pohyb v tomto experimente je realizovaný vzduchovou bublinkou v trubici s vodou. Pri stálom sklone trubnice je rýchlosť pohybu bublinky konštantná.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné údaje zistiť z videozáznamu. Súčasťou materiálov je pracovný list.

Určenie tuhosti pružiny

Pružina je veľakrát základnou časťou meracích zariadení, napríklad silomeru. Silomery s rôznymi rozsahmi majú pružiny s rôznymi tuhosťami. Experiment umožňuje odmerať veličiny potrebné pre určenie tuhosti pružiny a uskutočniť následne jej výpočet. Meranie je pripravené pre dve pružiny s rôznymi rozsahmi.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné údaje zistiť z videozáznamu. Súčasťou materiálov je pracovný list.