Hållbar utveckling. Kemins historia och Nobel
|
|
- Maj Eliasson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2 KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret För var och en av årets månader berättar en rolig och inspirerande film om kemins roll i våra liv. Innehållet i filmerna följer de månadsteman Kemistsamfundet satt upp: Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Konst och kultur Mode Energi och klimat Industri Kärlekens kemi Vatten och luft Hållbar utveckling Idrottens kemi Kommunikation Hälsa Matens kemi Kemins historia och Nobel Filmerna finns tillgängliga på Du kan även se dem på MoleClues ( där det finns länkar till filmer, spel, nyheter och intervjuer som knyter an till filmernas innehåll. Till var och en av filmerna hör nedladdningsbart undervisningsmaterial, med fakta och laborationer som kan utgöra grunden för en rolig lektion med utgångspunkt från filmen!
3 APRIL INDUSTRI Kemisk och kemiteknisk industri i Sverige har en lång tradition och har varit och är mycket framgångsrik. Skogsindustrin, som omfattar massa, pappers och trämekanisk industri, är en av de viktigaste näringarna i vårt land inte minst då tillgången på råvara är så stor. Filmen Spola skogen! visar hur träden så småningom blir papper i olika former bland annat toalettpapper och hushållspapper. I denna sammanställning på tema Industri ingår en bakgrundsbeskrivning till filmen samt några praktiska moment med tillhörande faktablad. INNEHÅLL Spola skogen!... 3 Studera fotosyntesen i vatten... 7 Lärarinformation... 7 Laborationsinstruktion... 9 Mata jästen Lärarinformation Laborationsinstruktion En skvallerbytta i köket Lärarinformation Laborationsinstruktion Är pappersfibern höger eller vänsterhänt? Lärarinformation Laborationsinstruktion Gör ditt eget papperslim på tre sätt! Lärarinformation Laborationsinstruktion
4 SPOLA SKOGEN! SKOGEN SOM RÅVARA Genom fotosyntesen tar träd tillvara solens energi i en process som omvandlar koldioxid till socker som sedan blir till de olika komponenter veden är uppbyggd av. Skog är alltså en förnybar resurs som återbildas hela tiden, och en mycket viktig bas för svensk industri eftersom 75 % av Sveriges yta består av skog. Mer än hälften av virket från vår skog används till sågade trävaror, som möbler och i trähus och om man räknar samman sågade trävaror, papper och pappersmassa är Sverige världens näst största exportör. Även om vi avverkar mycket skog, hinner det återbildas ännu mer. Idag har vi faktiskt mer skog i Sverige än vi någonsin haft tidigare! VAD ÄR TRÄ? I Sverige är gran och tall är ungefär lika vanliga, och tillsammans utgör de ca 80 % av vår skog! Trä är uppbyggt av en hierarkisk och välordnad struktur. Det är bara den yttre delen av stammen som innehåller levande celler; de inre delarna som kallas kärnveden är död. Man kan ofta se att de inre delarna av en trästock är lite mörkare! Om man studerar ett tvärsnitt av ett träd kan man även se dess årsringar som uppkommer på grund av olika tillväxthastigheter under sommar och vinter. Tvärsnitt av en stam som visar levande celler i det ljusa området och döda celler i det inre, samt årsringar. 3
5 Träd har, som de flesta andra levande organismer, många olika slags celler. Vissa av cellerna är långa och växer i samma riktning som stammen, och det är de som ger träet dess styrka. Samma celler utvinner man ur trä och använder i t.ex. pappersframställning, och då brukar man kalla dem för fibrer. Cellväggarna hos dessa har många lager som består av olika proportioner av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Dessa tre komponenter utgör mer än 90 % av veden. Cellulosa är en polysackarid (poly = många, sackarid = socker), en polymer av glukos precis som stärkelse. Glukos är en viktig källa till energi för djur och människor, men människans metabolism kan inte utvinna energin ur cellulosa på samma sätt som ur stärkelsepolymerer. Detta beror på att de enzymer som bryter ner polymererna till enkla sockermonomerer är specifika för hur monomererna binder till varandra. I stärkelsepolymeren binder glukosmonomerer till varandra så att alla är vända åt samma håll men i cellulosa sitter varannan glukosmonomer vänd upp och ner istället! Denna är också förklaringen till att cellulosa är en så stark, rak och styv polymer. Olika polymerer av glukos. TIll vänster stärkelse, till höger cellulosa En annan viktig komponent i trä är lignin stora och oregelbundna molekyler med stor del aromatiska enheter som bidrar till hydrofobicitet i trämaterialet. Man brukar säga att lignin är limmet i trä, det som håller ihop fibrerna. Lignin finns inbäddat i cellväggarna, och ofta tillsammans med en annan grupp av sockerpolymerer som kallas hemicellulosa. Det är en samling av många olika polysackarider som är uppbyggda av andra sockerarter än bara glukos. De är kortare och mindre ordnade än cellulosa. FRÅN TRÄ TILL PAPPER Mycket förenklat kan man säga att vägen från trä till papper går i två steg. På ett massabruk bryter man ner vedens struktur och utvinner mer eller mindre rena fibrer till ett oordnat material. Man går helt enkelt från hård ved till mjuk och fluffig pappersmassa. Massan går sedan vidare till ett pappersbruk där den förädlas till olika typer av papper, allt från mjukt och absorberande toalettpapper till glansigt och styvt kopieringspapper. Olika papper kräver olika typer av pappersmassa och massaframställningen kan grovt delas in i två typer, mekanisk massaframställning och kemisk massaframställning. 4
6 Fördelning över komponenter i trä. Olika tekniker vid massaframställning innebär att man tar till vara olika proportioner av träkomponenternatill massan. I den mekaniska massaframställningen mal man helt enkelt veden på ett kontrollerat sätt för att gnida fram fibrerna, och det innebär att man får med nästan alla olika träkomponenter i massan. Papper från mekanisk massa har korta, skadade fibrer och är bra att använda till tidningspapper eftersom det är lätt att få trycksvärta att fästa ordentligt på ytan. Gammalt tidningspapper och pocketböcker blir gula med tiden, och det beror på att det finns lignin kvar i pappret! Vid kemisk massaframställning kokar man träflis i en starkt basisk lösning vilket gör att man kan lösa upp och tvätta bort lignin utan att tillföra någon direkt mekanisk påfrestning på fibrerna. Papper från kemiskt framställd massa blir ljust och starkt eftersom man har tvättat bort det mörka ligninet och skonat fibrerna från mekanisk nedbrytning. På pappersbruket bearbetas pappersmassan ytterligare och olika kemikalier tillsätts för att förbättra papprets egenskaper, exempelvis styrka i vått tillstånd och förmåga att suga upp eller stöta bort vatten. Två sätt att höja våtstyrkan hos ett papper.till vänster illustreras en metod då en kemikalie (röd) adsorberas till cellulosan (blå) och tvärbinder i ett nätverk som skyddar cellulosan från att svälla och gå sönder i vatten. Till höger visas en metod då kemikalien även binds ihop med cellulosakedjorna och på så sätt håller ihop pappret. Toapapper ska falla isär när det hamnar i avloppet och har alltså väldigt låg våtstyrka medan hushållspapper som ju kan se väldigt liknande ut när det är torrt faktiskt är mycket starkare när det är vått. Anledningen är att man har tillsatt kemikalier som ökar papprets förmåga att stå emot vatten. Det finns olika sätt att öka våtstyrkan hos papper. Man kan impregnera pappret med en kemikalie som sedan reagerar med sig själv och bildar ett nätverk i vilket 5
7 cellulosan är fångad. En sådan kemikalie är exempevis polyamid epiklorhydrin. När pappret utsätts för vatten ligger cellulosan skyddad inuti nätverket, och pappret kommer inte att kunna svälla upp och falla isär lika lätt. Ett annat sätt att höja våtstyrkan är att länka ihop cellulosan och den tillsatta kemikalien så att vatten inte kan tränga in mellan polymererna och trycka isär dem. Ett exempel är polyakrylamid i kombination med glyoxal. ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Trä är inte bara basen i pappersindustrin. Många produkter i vår vardag har faktiskt cellulosa från trä som en viktig komponent. Om man löser upp cellulosa kan man forma plastliknande material, som cellofan, och till och med textil. Viskos och rayon är två namn på textil av cellulosa som är framställt av trä, och det pågår fortfarande mycket forskning inom området. Om man modifierar cellulosa kemiskt kan man ändra dess egenskaper drastiskt. Man kan t.ex. göra cellulosan mer löslig i vatten genom att ge den eter eller estergrupper istället för hydroxylgrupper. Exempel på modifierad cellulosa. Till vänster etylcellulosa, en cellulosaeter. En etergrupp är markerad med rött. Till höger cellulosaacetat, en cellulosaester. En estergrupp är markerad med grönt. En omodifierad hydroxylgrupp är markerad med blått. Beroende på hur många och vilka typer av eter eller estergrupper som finns på cellulosan får man olika egenskaper och därmed olika användningsområden. Inom läkemedelsindustrin används stora mängder cellulosa som bulkmaterial i tabletter, och som material i läkemedelkapslar. Olika modifieringar av cellulosan ger olika egenskaper hos tabletterna. Vissa tabletter ska lösa upp sig snabbt, och andra ska utsöndra läkemedel under en lägre tid. Ett annat exempel där cellulosa är viktigt är inom färgindustrin. Målarfärg ska vara lätt att blanda och stryka ut med en pensel, den ska inte skvätta när man målar och den ska vara lagom tjock så att den stannar på väggen utan att rinna ner. Allt detta kan man åstadkomma med kemiskt modifierad cellulosa! Träkomponenter är också vanliga i mat. Liknande cellulosaetrar som används i läkemedel kan också användas i livsmedel, bland annat som stabiliseringsmedel som binder vatten eller för att göra glutenfritt bröd lika fluffigt och mjukt som vanligt bröd vilket annars kan vara svårt. Det går även att göra produkter till livsmedel av andra träkomponenter än cellulosa. Det är faktiskt så att man kan göra vanillin, ämnet som ger smaken i vanilj, av lignin! 6
8 STUDERA FOTOSYNTESEN I VATTEN LÄRARINFORMATION För vem? Alla åldrar. Att fotosyntesen sker i våra växter känner ni säkert till. Men vad är egentligen fotosyntesen och var sker den? Fotosyntesen omvandlar koldioxid och vatten till glukos och syrgas med hjälp av solljus. Den glukos som bildas kan sedan användas som energi i växterna, så att de till exempel kan växa. Fotosyntesen sker i växternas blad, närmare bestämt i kloroplasterna. I dessa finns molekylen klorofyll, vars uppgift är att absorbera strålningen från solen så att den senare kan omvandlas till användbar energi för växterna. Fig 1: Molekylen klorofyll A. Eftersom det krävs solljus sker fotosyntesen under dagen. En annan kemisk reaktion som också sker i bladet är den så kallade respirationen (också kallad cellandning). Respirationen behöver inte solljus och sker därför även på natten. Under respirationen bildas koldioxid från glukos, som en omvänd fotosyntes. I det här experimentet skall ni få undersöka fotosyntesen och respirationen, beroende på om det finns solljus närvarande eller inte. Fotosyntesen 6CO 2 +6H 2 O C 6 H 12 O 6 +6O 2 Aerob respiration Fig 2: En förenklad formel för fotosyntesen och respirationen. Koldioxid och vatten omvandlas till glukos och syrgas vid fotosyntesen, och respirationen går på andra hållet. 7
9 Om respirationen sker i vatten och koldioxid bildas, kommer den reagera med vattnet och bilda kolsyra. Fig 3: Formeln för koldioxids reaktion med vatten för att bilda kolsyra. Om kolsyra bildas kommer vattnet bli surare, eftersom kolsyran är en syra och kan avge protoner (H + ). Vattnets ph kommer då att sjunka och med hjälp av en indikator kan man därför följa om det är fotosyntesen eller respirationen dominerar. Blir vattnet surt, ja då har koldioxid bildats genom respiration och i sin tur blivit kolsyra. Om fotsyntesen dominerar så försvinner koldioxiden och bildar glukos. Då blir vattnet något mer basiskt. Respiration som sker i närvaro av syre kallas aerob. Om den sker Innan experimentet behövs några förberedelser: Unga och välmående exemplar av vattenpest behöver köpas in. Temperera vattnet genom att hälla upp det in en hink eller liknande ett par timmar innan experimentet skall påbörjas.! För att växterna skall trivas och fotosyntesen fungera så behövs vatten från en sjö eller ett akvarium. NaNO 3 och Na 2 HPO 4 kan också tillsättas vanligt kranvatten för att ge en koncentration på 6.4 µm kväve samt 0.4 µm fosfor, om sjövatten eller ett akvarium inte finns tillgängligt.! Fenolftalein går från färglös till lila vid ph BTB är gul i sur lösning, grön i neutral lösning och blå i basisk lösning. Som jämförelse kan ni göra samma experiment med olika indikatorer i olika grupper, eller om ni har en ph meter tillgänglig, jämför era uppskattade värden från indikatorerna med en mer exakt ph meter. 8
10 STUDERA FOTOSYNTESEN I VATTEN LABORATIONSINSTRUKTION Du behöver: 4 små bägare 3 ofärgade flaskor med tättslutande lock (ca 150 ml). 2 lika stora skott från vattenpest (ca 6 cm). ph indikator såsom BTB eller fenolftalein (en ph meter kan också användas). Sjövatten eller akvarievatten Ljuskälla (lysrör eller glödlampa) Så här gör du: Dag 1: 1. Häll lite av det rumstempererade vattnet i en bägare. Tillsätt 1 droppe indikator. Notera eventuellt färgomslag (eller mät ph med hjälp av en ph meter). Det här är ert referensprov. 2. Placera de tre skotten i var sin flaska med roten mot flaskans öppning. 3. Fyll flaskorna så att de blir helt fulla. Skruva på locket och se till att inga större luftbubblor finns i flaskorna. 4. Ställ samtliga tre flaskor upp och ner på korken, så att vattenpesten syns ordentligt och inte blir skuggad av korken. 5. Placera ut flaskorna: Flaska 1: under en ljuskälla (t.ex. lysrör) som är tänd hela dygnet (behandling med konstant och starkt ljus). Flaska 2: vid ett fönster där den får dagsljus på dagen och mörker på natten (dagsljusbehandling). Flaska 3: i mörker, t.ex. i ett stängt skåp (mörkerbehandling). Låt flaskorna stå till nästa dag. 9
11 Dag 2: 1. Plocka ut vattenpesten från flaskorna samtidigt (för att undvika att t.ex. växten från mörkerbehandlingen börjar fotosyntetisera). 2. Avläs experimentet genom att hälla av lite av vattnet från flaskorna till tre stycken små bägare. En för varje flaska. Tillsätt några droppar indikator. 3. Titta på färgen och se hur den skiljer sig från referensprovet. Uppskatta ett ungefärligt ph för vattnet i flaskorna (eller mät eventuellt ph värdet på vattnet i flaskorna med en phmeter). Att fundera över: Varför skiljer sig de tre bägarna åt? Vilken reaktion dominerar när det finns ljus, och vilken dominerar i mörker? Hur fungerar en indikator? 10
12 MATA JÄSTEN LÄRARINFORMATION För vem: Alla åldrar Jäst, eller jästsvamp, är en encellig levande organism som förbrukar socker i sin ämnesomsättning (metabolism). Detta gör den för att tillgodogöra sig energi och processen kallas för fermentering, eller helt enkelt jäsning. Jästens fermentering sker utan syre; den är anaerob. Fig 1: Den kemiska formeln för jästens fermentering, eller helt enkelt jästens jäsning. I formeln ovan finns även svaret till varför en deg blir fluffig när den jäser. Eftersom jäsning bildar koldioxid (CO 2 ) vilket är en gas, bidrar jäsning till att degen utvidgas, får större porer och därmed blir fluffigare. Jästens anaeroba fermentering har samma formel som vissa organismers anaeroba respiration, och ger samma produkter, även om de kemiska mekanismerna för hur reaktionen sker skiljer sig lite åt. Kan du klura ut skillnaden mellan den anaeroba och aeroba respirationen? (ledtråd: se studera fotosyntesen i vatten ). Men tillbaka till jästen! När jästen förbrukar glukos i sin jäsning bildas koldioxid. Om den här reaktionen sker i vatten kommer koldioxiden reagera med vattnet och bilda kolsyra. Fig 2: Formeln för koldioxids reaktion med vatten för att bilda kolsyra. Om kolsyra bildas kommer vattnet bli surare, eftersom kolsyran är en syra och kan avge protoner (H + ). Detta kan man se genom att mäta hur vattnets ph sjunker. Blir det surt, ja då har jästen ätit glukosen och bildat koldioxid som i sin tur blivit kolsyra. Vad är då glukos, som jästen äter? Glukos kallas även druvsocker, och är en av alla våra olika sockerarter. Glukos består av sex stycken kol (det är en så kallad hexos), 12 stycken väten 11
13 och sex stycken syre. När en sockermolekyl är ensam säger man att det är en monosackarid (mono = en), medan det blir en polysackarid (poly = flera) om flera socker sitter ihop. Cellulosa, som är den största beståndsdelen i vår skog och i våra växter, är en polysackarid uppbyggd av ihopsatta glukoseneheter. Fig 3: En glukosmolekyl. Hittar du alla kol, syre och väteatomer? 12
14 MATA JÄSTEN LABORATIONSINSTRUKTION Du behöver: 3 glas, muggar eller bägare 3 skedar eller glasstavar ph indikatorpapper eller ph meter Kranvatten (ca 1.5 dl) Färsk jäst (ca 8 g, dela ett paket i 6 delar) Glukos, gärna i form av dextropur eller krossade dextrosol tabletter (2 msk, ca 30 ml) Så här gör du: 1. Häll fingervarmt vatten i tre glas eller bägare (inte varmare!). 2. Dela jästbiten i två delar och lägg en bit jäst i två av glasen. 3. Gör ett referensprov genom att lösa glukos i det tredje glaset utan jäst. 4. Tillsätt sedan glukos i det ena jäst glaset. 5. Blanda om och mät ph i alla glasen. 6. Vänta ungefär 20 min och mät därefter ph igen. Eventuellt kan ph mätas några gånger under väntetiden också. Referensprov Tid Glukos/jäst Jäst Glukos (referens) ph nr 1 (direkt) ph nr 2 (20 min) Att fundera över: Varför skiljer sig de tre bägarna åt? Varför får man inte ha högre temperatur än 45 grader när man jobbar med jäst? 13
15 Varför blir en deg fluffig när man använder jäst? Varför är det så viktigt med referensprov när man gör experiment? (eller forskar!) 14
16 EN SKVALLERBYTTA I KÖKET LÄRARINFORMATION För vem: Alla åldrar En polysackarid är en lång molekyl uppbyggd av sockerenheter. En ensam sockerenhet kallas för en monosackarid (mono = en), och när dessa sätts ihop till en lång kedja så bildas en polysackarid (poly = flera). Det finns flera olika polysackarider, t ex cellulosa, stärkelse och kitin (kitin bygger upp skalen på många djur). Det som skiljer de olika polysackariderna åt är att de är uppbyggda av olika sockerenheter på olika sätt. Det finns flera olika sockerenheter, eller sockerarter. De vanligaste sockerarterna har fem eller sex kol. De med fem kol kallas pentoser (till exempel ribos, xylos och deoxiribos) och de med sex kol kallas hexoser (till exempel glukos, fruktos och mannos). Fig. 1: Hexosen glukos till vänster och pentosen xylos till höger. Cellulosa är den vanligaste polysackariden och består av en lång kedja av sockerarten glukos. Mellan glukosenheterna har cellulosamolekylen har en så kallad β bindning vilket betyder att den bindande OH gruppen pekar uppåt (se röd bindning i figuren). En nära släkting till cellulosa är stärkelse, som precis som cellulosan består av repeterande glukosenheter, fast de har en α bindning, där den bindande OH gruppen pekar nedåt (se lila bindning i figuren). 15
17 Fig. 2: Cellulosa till vänster och stärkelse till höger. De olika bindningarna ger cellulosa och stärkelse olika egenskaper. Hos cellulosa vrider sig varannan glukosenhet upp och ned, vilket ger cellulosamolekylen en plan struktur. Hos stärkelse däremot, sitter glukosenheterna på samma håll och hela stärkelsemolekylen ser ut som en spiral. Att stärkelse vrider sig som en spiral finns det ett ämne som tycker om, nämligen jod. När jodid (I ) slår sig samman med en eller två stycken jodmolekyler (I 2 ) och bildar komplexen I 3 eller I 5 i närheten av stärkelse, så kommer joden lägga sig inuti spiralen. När detta sker bildas ett komplex som ger en blåsvart färg. Man kan alltså använda jod för att se om det finns stärkelse närvarande! 16
18 EN SKVALLERBYTTA I KÖKET LABORATIONSINSTRUKTION Du behöver: Jodlösning (Lös 6 g kaliumjodid i 100 ml vatten. Tillsätt 2 g jod.) Pensel eller blomspruta Tallrikar Stärkelserika livsmedel, såsom pasta, ris eller potatis. Vatten och diskmedel, och en diskbalja! Tänk på att hantera jodlösningen varsamt. Det går även bra att använda utspädd jodopax, en jodlösning som går att köpa på apoteket. Så här gör du: 1. Smutsa ned några tallrikar med olika matvaror. 2. Prova att pensla eller spraya lite jodlösning på matvarorna vad händer? 3. Prova att diska en tallrik så som du brukar göra, blir den ren? Jämför med och utan diskmedel, ser du någon skillnad? Att fundera över: Känner du till någon annan färgindikator? Vet du vad sambandet mellan kolhydrater, sockerarter och polysackarider är? 17
19 ÄR PAPPERSFIBERN HÖGER ELLER VÄNSTERHÄNT? LÄRARINFORMATION För vem: Alla åldrar Ett papper består av tätt packade fibrer uppbyggda av huvudsakligen cellulosa. När ett papper tillverkas görs ca 1000 meter per minut; det är ett med andra ord ett högt tempo! I de här hastigheterna har fibrerna en tendens att lägga sig i samma riktning som bandet som det blivande pappret rullar på. Detta betyder att fibrerna nästan alltid pekar åt samma håll i pappret. Fig 1: En uppförstorad bild av ett papper där man kan urskilja cellulosafibrerna. Glukosenheterna som bygger upp cellulosamolekylen, och därmed även pappersfibern, har en speciell egenskap. De är kirala. Inom kemin betyder det molekylen har en asymmetriegenskap, och att det i molekylen finns en atom som binder till sinsemellan helt olika andra grupper, ett så kallat stereogent eller kiralt center (se Fig 2). Fig. 2: Ett stereogent center hos en glukosenhet i cellulosamolekylen. Den svarta kolatomen (C) har fyra olika grupper runt omkring sig. Den blå väteatomen, den lila kolatomen med en OH grupp på sig, det röda syret som som sedan fortsätter till en ny kolatom och det gröna syret som fortsätter ut på en ny glukosenhet. Denna egenskap leder till att cellulosamolekylerna, även om de är plana, har en tendens att vrida sig något. Specillt om de blivit våta och torkar igen, eftersom de då drar ihop sig. Om cellulosamolekylen vrider sig, vrider sig ju även pappersfibern, eftersom den består av just 18
20 cellulosamolekyler. Om nu alla fibrer pekar åt samma håll från maskinen...kan du klura ut vad som händer? En spiral, eller helix, kan vara högervriden ( högerhänt ) eller vänstervriden ( vänsterhänt ). Kan du se hur en pappersfiber är vriden? A B 19
21 ÄR PAPPERSFIBERN HÖGER ELLER VÄNSTERHÄNT? LABORATIONSINSTRUKTION Du behöver: Två olika dagstidningar Sax Vattenbad Klädnypor Gem Så här gör du: 1. Klipp jämnbreda fransar på tidningarna, ca 1 2 cm breda och cm långa. Längs med sidan, nerifrån och upp. 2. Sätt ett gem på varje franända. 3. Sänk ner fransarna i ett bad med vatten. 4. Tag upp och låt torka hängandes i klädnypor. 5. Observera vad som händer med fransarna! Att fundera över: Hur vrider sig fransarna? Åt samma håll eller olika? Varför är det så? Hur ser en cellulosakedja ut? 20
22 Gör ditt eget papperslim på tre sätt! LÄRARINFORMATION För vem: Mellanstadiet och uppåt. Lim, eller klister, är en benämning på ett ämne som kan binda ihop två eller fler material. Ett lim övergår från ett flytande ämne till ett fast ämne vid själva limningen. När man beskriver hur ett lim fungerar måste man känna till två stycken krafter: kohesion och adhesion. Kohesion är de krafter som finns inom ett material, alltså krafter mellan likadana molekyler. Det är de krafterna som gör att ett material håller ihop. Fig.1: En typ av kohesionskraft, nämligen vätebindningar (streckade linjer) som finns mellan de på bilden röda syreatomerna och de svarta väteatomerna. Krafterna sker mellan likadana molekyler (vattenmolekyler) inom ett material (vatten), och är de som gör att en vattendroppe håller ihop. Adhesion är de krafter som finns mellan två material, alltså krafter mellan olika molekyler. Det är dessa krafter som gör att olika material kan fastna i eller på varandra. H O H H O H OH R HO O O OH O HO O OH O R OH Fig.2: En typ av adhesionskraft, nämligen vätebindningar som finns mellan vattenmolekyler och cellulosan i t ex papper. Krafterna sker alltså mellan olika molekyler (vattenmolekyler och cellulosamolekyler) mellan två material (vatten och cellulosa). 21
23 Ett lim binder ihop olika material genom att bilda starka adhesionkrafter mellan limmet och respektive material. Utan limmet finns inte krafterna, och materialen hade inte fastnat i eller på varandra, precis som två träklossar som inte kan fastna på varandra. Det behövs alltså ett tredje material, limmet, för att skapa dessa krafter så att materialen håller ihop! Lim Adhesionskrafter mellan material Kohesionskrafter inom ett material! Glycerol finns som glycerin i vanliga affärer. Lacknafta och aceton är brandfarliga ämnen som dessutom kräver bra ventilation. Lacknafta kan inte sköljas ut i avloppet utan kan avdunsta i ett dragskåp, alternativ återanvändas. 22
24 Gör ditt eget papperslim på tre sätt! LABORATIONSINSTRUKTION Du behöver: Gelatinlim Bägare Glasstav 6 g gelatin 3 g socker Plastlim Bägare Glasstav eller liten sked 40 ml aceton 10 ml luktfri lacknafta Frigolit Fotolim Bägare Glasstav eller liten sked 80 ml destillerat eller avjonat vatten 20 g gelatin 25 ml sprit (etanol) 5 ml glycerol Så här gör du: Gelatinlim 1. Blanda 6 g gelatin och 3 g socker i en bägare. 2. Tillsätt 35 ml ljummet vatten. 3. Rör om tills blandningen blir tjock och seg. 4. Limmet är nu klart att testas på olika material. Plastlim 1. Häll 40 ml aceton i en bägare. 23
25 2. Lägg små bitar av frigolit (uppblåst polystyren) i acetonet och rör om med en glasstav. Tillsätt mer frigolit så länge det löser sig till en tuggummiliknande massa. 3. Häll i 10 ml lacknafta och rör tills massan löst sig. 4. Testa limmet på olika material. Fotolim 1. Värm 80 ml destillerat eller avjonat vatten och lös 20 g gelatin i det. 2. Tillsätt 25 ml sprit (etanol) och 5 ml glycerol. 3. Testa limmet! Att fundera över: Vad var det för skillnad på det tre limmen? Vilken passade bäst för ert material? I plastlimmet använder ni dels fasta ämnen men också två lösningsmedel. Vad är det som händer när limmet torkar? Varför använder man avjonat vatten när man gör fotolim? Hur kan jonerna i vattnet påverka fotografierna? Vill du ha mer information om experimenten? Inspiration till experimenten har tagits från: och Där finns även mer information om fotosyntesen, syra, baser, ph och fibrer. Eller kika efter en kemibok i närmaste bibliotek! 24
Dessa bildar i sin tur stärkelse som växten lagrar som näring.
Fotosyntes Som fotosyntesens upptäckare brukar man ibland räkna britten Joseph Priestley, även om denne inte fick hela sammanhanget klart för sig. Priestley experimenterade 1771 drog slutsatsen att växter
ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia
ENKEL Kemi 2 Atomer och molekyler atomkärna elektron Atomer Allting runt omkring oss är uppbyggt av atomer. En atom är otroligt liten. Den går inte att se för blotta ögat. Ett sandkorn rymmer ungefär hundra
Fotosyntes i ljus och mörker
Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring
VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER
VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet
VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER
VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet
LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER
LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad
I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.
TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag
Snabbt om. Daniel Tavast. tavast@kth.se
Snabbt om Daniel Tavast tavast@kth.se Massa fibrer blir ett papper 2013-08-14 Daniel Tavast 2 Fibrer växer på träd 2013-08-14 Daniel Tavast 3 Trä, en biokomposit Trä består av Cellulosa Hemicellulosa Lignin
Näringsämnen i matvaror
Introduktion För att kunna leva behöver varje levande organism näringen. Människor får näring via maten. Det finns flera olika näringsämnen, men de viktigaste för oss är de energirika ämnen kolhydrater,
3. Vilka livsmedel innehåller reducerande sockerarter?
1. Reagens på reducerande sockerarter Trommers prov Man kan påvisa socker, sackarider, på olika sätt. Ett sätt är att utföra Trommers prov då man även kan avgöra halten glukos i proven genom att studera
LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER
-: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger
EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN
EXPERIMENTBOKEN NATURVETARNA I ALMEDALEN 1 Innehåll INTRODUKTION... 3 FILMBURKSRAKETEN... 4 RUSSINHISSEN... 5 MENTOS I COCA-COLA... 6 EXPLODERANDE PÅSE... 8 JÄST BLÅSER UPP BALONG... 9 UNDERVATTENSVULKAN...10
Så började det Liv, cellens byggstenar. Biologi 1 kap 2
Så började det Liv, cellens byggstenar Biologi 1 kap 2 Liv kännetecknas av följande: Ordning- allt liv består av en eller flera celler Ämnesomsättning Reaktion på stimuli (retningar) Tillväxt och utveckling
Hur håller molekyler ihop?
ur håller molekyler ihop? I förra modulen mötte du kemiska föreningar som bestod mest av kolatomer och väteatomer, kolväten, som inte alls vill blanda sig med vatten. Kolväten beskrev vi som opolära molekyler
Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp
Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi elprov Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. etta prov återanvänds t.o.m.
Isomerer. Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri. Båda har molekylformeln C 4 H 10
Isomerer Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri Båda har molekylformeln C 4 10 rganiska syror Alla organiska syror innehåller en karboxylgrupp (C) C = m man oxiderar en alkohol
VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT?
VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT? RÅSSLASKOLAN, ÅR 4, KARIN KIVELÄ BEDÖMNINGSMATRIS DU FÅR
Svara på följande frågor som träning inför kemiprovet om gaser, luft och vatten.
Svara på följande frågor som träning inför kemiprovet om gaser, luft och vatten. Frågor på E nivå (man ska också kunna dessa för högre betyg): 1 Vad är en gas? 2 Vad är det för skillnad på fast flytande
Vatten och luft. Åk
Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker
Kemi. Vatten och Luft
Namn: Klass: Kemi Vatten och Luft Bedömning Elevens förmåga att Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa
Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs
Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det
Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten
Molekyler och molekylmodeller En modell av strukturen hos is, fruset vatten Sammanställt av Franciska Sundholm 2007 Molekyler och molekylmodeller En gren av kemin beskriver strukturen hos olika föreningar
GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP
VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor
GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP
VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor
Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar
Lärare: Jimmy Pettersson Kol och kolföreningar Rent kol Grafit Den vanligaste formen av rent kol. Bindningar mellan de olika lagerna är svaga. Slits lätt som spetsen på blyertspennor som består av grafit.
Kemisk tipsrunda. Så trodde vi innan experimentet. Station 1 X 2 Hypotes 1
Så trodde vi innan experimentet Station 1 X 2 Hypotes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Så blev resultatet av experimentet Försök att förklara resultatet och utveckla gärna något nytt experiment för att
Kemi. Ämnesprov, läsår 2013/2014. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp
Ämnesprov, läsår 2013/2014 Kemi Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov
Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O
Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i
Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?
ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom
Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.
Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket
REGIONFINAL 2017 LAGEN
REGIONFINAL 2017 LAGEN 1. Storleksordning Allt vi har omkring oss är uppbyggt av mycket små partiklar. Ni kommer att få kort med namn på olika små saker. Placera korten på bordet i en rad från minst till
Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson
Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson Försök 1: Beskriv ämnet magnesium: Magnesium är ett grundämne (nummer 12 i det periodiska
Sortera på olika sätt
Material Sortera material Att sortera material innebär att vi delar i materialen i grupper utifrån deras egenskaper. Egenskaper berättar hur någonting är, t.ex. färg, form, storlek, naturligt eller konstgjort.
4. Förhållandet mellan temperatur och rörelseenergi a. Molekyler och atomer rör sig! b. Snabbare rörelse högre rörelseenergi högre temperatur
Energi 1. Vad är energi? a. Förmåga att uträtta ett arbete 2. Olika former av energi a. Lägesenergi b. Rörelseenergi c. Värmeenergi d. Strålningsenergi e. Massa f. Kemisk energi g. Elektrisk energi 3.
Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första
6 Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första gången framställdes i Kina redan runt år 105 e. Kr.
Material. Jord (utifrån) Påsjord är ofta steriliserad och innehåller inget liv.
Ekoflaskan Ekoflaskan är som ett jordklot i miniatyr där glaset och gaserna inuti är atmosfären. Den är en utmärkt modell när man vill arbeta med frågor och observationer om hur livet på jorden fungerar.
REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP
KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka
Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön
Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön I kursplanen Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar
Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11
Laborera åk 4-6 Lärarhandledning anpassad till LGR11 Att arbeta med Laborera 4-6 Upptechs tema Laborera 4-6 är ett komplement till skolans kemiundervisning. Med glädje och nyfikenhet tar sig Laboria* och
OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER
OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som
Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Kemi. 1 2 Steg 3
Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Uppgifter Kemi 1 2 Steg 3 Tema innehåll Tema 1. Mat och kemi i vardagen...3 Uppgift 1 näringsämnen i maten... 4 Uppgift 2 vad skulle du välja?... 5 Uppgift 3
Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi
Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191
Månadstema September: Kommunikation Laborationer för 7-9. Se även laborationsförslag för gymnasiet och F-6
Månadstema September: Kommunikation Laborationer för 7-9. Se även laborationsförslag för gymnasiet och F-6 Innehåll: Läckande ballonger s. 1 Vätepuffar s. 3 En doft som lök vad är den och vart tar den
Syror och baser. Syror kan ge otäcka frätskador och kan även lösa upp metaller. Därför har flaskor med syra ofta varningssymbolen "varning frätande".
Syror och baser En syra är ämne som lämnar eller kan lämna ifrån sig en vätejon (H + ). Detta gör att det finns fria vätejoner i lösningen. Lösningen blir därmed sur. En stark syra lämnar alltid ifrån
Elevportfölj 1 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:
Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under
grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne
Namn: Kemiprov åk 4 Datum: Para ihop ord och förklaring grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne hypotes När ett ämne försvinner i ett annat ämne och man ser det inte men kan
Så funkar det. Danderyd/08
Danderyd/08 Så funkar det Eller livets under att förklara samarbetet mellan växter och djur dvs förutsättningen för livet på jorden med hjälp av leken Trolleriet i moroten Trolleriet i moroten - en grupplek
Materia Sammanfattning. Materia
Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia
10:40 11:50. Ekologi. Liv på olika villkor
10:40 11:50 Ekologi Liv på olika villkor 10:40 11:50 Kunskapsmål Ekosystemens energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster. 10:40 11:50 Kunskapsmål Biologisk
FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI
ORDLISTA FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI LÄRAN OM ÄMNENS UPPBYGGNAD OCH EGENSKAPER, OCH OM DERAS REAKTIONER MED VARANDRA NAMN: Johan
Växter. Biologi 1 Biologi 2
Växter Biologi 1 Biologi 2 Växtcellen Kloroplaster (fotosyntes) cellvägg av cellulosa vakuol växten Blad (fånga solljus) Stam (hålla upp växten) Rötter (ta vatten från marken) Kärl (ledningsvävnad för
NO: KEMI. Årskurs
NO: KEMI Årskurs 7 2015-11-20 Stationsövning Vad är kemi? Beskriv ämnet utifrån ämnets egenskaper, FÖRE EFTER Vad kan ha skett? Hur skulle ni beskriva förändringen? Centralt innehåll, LGR11 Partikelmodell
Vad är vatten? Ytspänning
Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna
samspel Fotosyntes och cellandning Äta och ätas Konkurrens och samarbete
samspel Fotosyntes och cellandning Äta och ätas Konkurrens och samarbete Syrets och kolets kretslopp Växter tar upp koldioxid och vatten, avger syrgas samt bildar kolhydrater. Djuren tar upp kolhydrater
Kemi. Ämnesprov, läsår 2016/2017. Delprov A1. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp
Ämnesprov, läsår 2016/2017 Kemi Delprov A1 Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov
Hur man gör en laboration
Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs
Näringsämnena och matspjälkning
Näringsämnena och matspjälkning Näringsämnen De tre näringsämnen som vi behöver störst mängd av är: - Kolhydrater - Fett - Proteiner Näringsämnena behövs för att bygga upp cellerna och för att ge energi.
30. Undersökning av aminosyror i surkål
30. Undersökning av aminosyror i surkål VAD GÅR LABORATIONEN UT PÅ? Du ska l ära dig tekniken vid tunnskiktskromatografi, TLC undersöka vad som händer med proteinerna och polysackariderna vid mjölksyrajäsning
Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.
Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför
Cellens metabolism (ämnesomsättning)
Cellens metabolism (ämnesomsättning) Kap8 Sidor i boken: Enzymer: s223-230 Metabolism: s230-232, 243-261 (prio pdf) samf. s264, (262-263) Cellens ämnesomsättning (metabolism) Anabola reaktioner (uppbyggande)
Elevportfölj 4 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:
Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under
Ämnen runt omkring oss åk 6
Ämnen runt omkring oss åk 6 Begrepp att kunna Atom Avdunstning Basisk Blandning Brännbarhet Egenskaper Fast form Flytande form Fotosyntes Gasform Grundämne Kemisk förening Kemisk reaktion Kondensering
Vad är det som gör att vi lever? Finns det en gud som har skapat livet?
Organisk kemi 1 Vad är det som gör att vi lever? Finns det en gud som har skapat livet? Sant: ett atomslag är viktigare än alla andra för att bygga liv vilket? Kolatomen är nödvändig för liv! Viktig byggsten
Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler
Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där
Experiment 1: Gör ett eget slutet kretslopp
Experiment 1: Gör ett eget slutet kretslopp Att skapa ett jordklot i miniatyr för att förstå vattnets kretslopp. Du behöver det här Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor Sand Jord Lagom stora växter
Afrika- i svältens spår
Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,
Jord, eld, luft och vatten från alkemi till modern kemi
Jord, eld, luft och vatten från alkemi till modern kemi För 2500 år (ca. 500 f.kr., dvs i början av Järnåldern) sedan skrev filosofen Empedokles från Sicilien sin teori om att världen är uppbyggd av fyra
Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77)
Område: Ekologi Innehåll: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling:
Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen
Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider
Karl Johans skola Åk 6 MATERIA
MATERIA Vad är materia? Överallt omkring dig finns det massor av föremål som du kan se eller känna på. De kan bestå av olika material som sten, trä, järn, koppar, guld, plast eller annat. Oavsett vilket
Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012
Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Atomer och kemiska V35 reaktioner V36 V37 V38 Atomer och kemiska reaktioner Luft Luft V40 V41 V42 Vatten Vissa förändringar kan förekomma
Några labbar om hur vatten och papper interagerar
Några labbar om hur vatten och papper interagerar Absorption av en vattendroppe Absorptionsmängd Absorptionshastighet Pappersstyrka Papperstillverkning Introduktion Många av de saker vi omger oss med är
Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...
Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger
Margus Pedaste. bioscience explained Vol 6 No 1 1346. Har koldioxid någon betydelse?
bioscienceexplained Vol 6 No 1 1346 Margus Pedaste Science Education Centre, University of Tartu 4 Tähe St., 51010 Tartu, Estland Har koldioxid någon betydelse? Arbetsblad för att studera faktorer som
Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.
Växtrikets historia Botanik Läran om växter Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Studeras på alla nivåer; molekylär, genetisk och
Elevportfölj 3 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:
Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under
2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt?
2 Materia 2.1 OH1 Atomer och molekyler 1 Vid vilken temperatur kokar vatten? 2 Att rita diagram 3 Vid vilken temperatur kokar T-sprit? 4 Varför fryser man ofta efter ett bad? 5 Olika ämnen har olika smält-
Kemi A. Kap 9: kolföreningar
Kemi A Kap 9: kolföreningar Organisk kemi kol och kolföreningar Kolföreningar är mycket viktiga ämnen Kol finns i allt levande men också i saker som inte är levande, ex: Bensin Alkohol Kläder Smink Det
Facit till 38 No-försök
Facit till 38 No-försök Försök 1 - Mynttestet Svar: Tack vare vattnets stora ytspänning (ytan spricker inte så lätt) kan man fylla ett glas så att vattnet buktar upp i glaset. Varje mynt har liten volym,
Årstidernas Kemi VINTER
Årstidernas Kemi VINTER Dom flesta växterna slokar och ser döda ut. Det som är kvar av växterna är ett skal av kol uppbyggt av cellulosa. Det är få soltimmar och mycket kallt. Vattnet är täckt av is. Endast
OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ
OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin
Vad gör växten med vattnet?
Innehåll ver.2 Vad gör växten med vattnet? Du har säkert undrat över varför dina växter behöver så mycket vatten. Det är inte mera märkligt än att du själv behöver 1-3 liter vatten om dagen. Du får det
Tema Vatten och luft Bedömningsuppgifter: Föreläsningar: Filmer: Begrepp och ämnen: Diskussionsuppgift: Laborationer:
Tema Vatten och luft Vatten och luft är en självklarhet för oss i Sverige. När vi vrider på kranen kommer det rent vatten och vi andas relativt ren luft. Men vad är vatten egentligen och vilka former av
Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).
Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och
Elevportfölj 11 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:
Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under
Finns det järn tillsatt i maten?
Månadstema November: Högstadiet Finns det järn tillsatt i maten?... 1 Finns det svaveldioxid i frukt?... 1 Gör din egen Yoghurt... 2 Laktosintolerans... 3 Vilket socker föredrar jästen?... 3 Från trä till
Värmelära. Fysik åk 8
Värmelära Fysik åk 8 Fundera på det här! Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn? Varför spolar man syltburkar under varmvatten om de inte går att få upp? Varför hänger elledningar
Intermolekylära krafter
Intermolekylära krafter Medicinsk Teknik KTH Biologisk kemi Vt 2012 Märit Karls Intermolekylära attraktioner Mål 5-6 i kap 5, 1 och 5! i kap 8, 1 i kap 9 Intermolekylära krafter Varför är is hårt? Varför
Hem- och konsumentkunskap år 7
Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och
Elevportfölj 12 ÅRSKURS 6. Matens kemi. Elevens svar:
Du ska tillbringa två veckor i en fjällstuga 1a som saknar elektricitet (men det finns en gasspis att laga maten på). Hur kan du göra för att förlänga matens hållbarhet så att du har mat att äta under
Hej! Det här häftet kompletterar filmen om papperskretsloppet.
PAPPRETS KRETSLOPP Hej! Det här häftet kompletterar filmen om papperskretsloppet. Häftet förklarar hur papper framställs, återvinns och återanvänds. Det blir roligast att läsa häftet i samband med filmen,
Cellens metabolism (ämnesomsättning) Kap8 Sidor i boken Enzymer: Metabolism: , , ,257,
Cellens metabolism (ämnesomsättning) Kap8 Sidor i boken Enzymer: 223-230 Metabolism: 230-232, 243-249,252-253,257,259-261 Cellens ämnesomsättning (metabolism) Anabola reaktioner (uppbyggande) Katabola
Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.
Kemi Inom no ämnena ingår tre ämnen, kemi, fysik och biologi. Kemin, läran om ämnena, vad de innehåller, hur de tillverkas mm. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström
Pedagogisk planering Elev år 5
Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de
MoRe Research Örnsköldsvik AB
MoRe Research Örnsköldsvik AB Trädet vår r råvara r och möjlighetm MoRe Research Kommersiellt FoU-bolag Traditionell Skogsindustri Bioraffinaderier 43 anställda Gynasieexamen Ingenjörer Doktorer Verksamhet
Att göra i ordning en byrett för titrering
Att göra i ordning en byrett för titrering Utrustning Byrett, liten tratt, dekanterglas, byretthållare, stativ. Utförande Sätt fast byretthållaren i stativet, se figuren. Skölj byretten med lite av titrerlösningen
Matens kemi Uppdrag 1 Uppdraget var att man skulle prata med sina föräldrar angående mat förr i tiden och jämföra det med idag. Detta är vad jag kom
Matens kemi Uppdrag 1 Uppdraget var att man skulle prata med sina föräldrar angående mat förr i tiden och jämföra det med idag. Detta är vad jag kom fram till: Jag pratade med min pappa. För 20-30 år sedan
Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:
Kemi Mål Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och
Intermolekylära krafter
Intermolekylära krafter Medicinsk Teknik KTH Biologisk kemi Vt 2011 Märit Karls Intramolekylära attraktioner Atomer hålls ihop av elektrostatiska krafter mellan protoner och.elektroner Joner hålls ihop