1 / 20

VAD ÄR KEMI?

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 Glans Färg Form Struktur Smak Doft Strömledningsförmåga

Download Presentation

VAD ÄR KEMI?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VAD ÄR KEMI? • Vetenskapen om olika ämnens: • Egenskaper • Uppbyggnad • Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

  2. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN • Bakning • Läkemedel • Rengöring • Plast • GoreTex • o.s.v. i all oändlighet… KEMINS GRUNDER

  3. ÄMNENS EGENSKAPER • Utseende • Hårdhet • Glans • Färg • Form • Struktur • Smak • Doft • Strömledningsförmåga • Magnetiskt? KEMINS GRUNDER

  4. ÄMNENS EGENSKAPER KEMINS GRUNDER

  5. ÄMNENS TRE FASER - aggregationsformer • Ämnens tre faser: • Fast • Flytande • Gas • Nästan alla ämnen finns i de tre olika formerna • Smältpunkt och kokpunkt är olika för olika ämnen KEMINS GRUNDER

  6. FASÖVERGÅNGAR SMÄLTNING FÖRÅNGNING STELNING KONDENSERING KEMINS GRUNDER

  7. FYSIKALISK FÖRÄNDRING • De flesta ämnen kan förekomma i tre tillstånd → fast, flytande och gas. • Fysikalisk förändring • När ett ämne övergår från ett tillstånd till ett annat (t.ex. från fast till flytande form). • Ämnet behåller sina ursprungliga egenskaper när det återgår till ursprungstillståndet. • Ex:Om man värmer tenn så att det smälter, och sedan låter det svalna till fast form igen, så återfår tenn sina ursprungliga egenskaper. KEMINS GRUNDER

  8. KEMISK FÖRÄNDRING • Ex:Om man värmer magnesium, börjar magnesiumet brinna och omvandlas till ett helt nytt ämne. Magnesiumoxid har bildats. • I ovanstående exempel har en kemisk reaktionskett, där magnesiumet har reagerat med syret i luften. • Magnesium + syre → magnesiumoxidhttp://www.youtube.com/watch?v=u89wG8qGC1Y&feature=related KEMINS GRUNDER

  9. ATOMER • ATOMER: Naturens byggstenar • Det finns ca 100 stycken olika att bygga med. • Exempel: syre, väte, kol, svavel, järn, kvicksilver, bly, uran… KEMINS GRUNDER

  10. MOLEKYLER • Atomerna kan kombineras på oändligt många olika sätt i teorin • MOLEKYL: Atomer som sitter ihop i en grupp (från 2 atomer till flera tusen) • Molekyler kan bestå av likadana atomer (t.ex. två syreatomer), eller av olika slags atomer (t.ex. vatten, där varje vattenmolekyl består av en syreatom och två väteatomer). KEMINS GRUNDER

  11. ATOMENS UPPBYGGNAD(Nils Bohrs modell) • I mitten av atomen finns atomkärnan • Atomkärnan består av protoner och neutroner. • Runt kärnan, i ett elektronmoln (skal), kretsar elektroner. • Protonerna är positivt laddade. Man säger att varje protons laddning är +1. • Elektronerna är negativt laddade. Man säger att varje elektrons laddning är -1. • Neutronen har ingen laddning. • Det finns lika många protoner som elektroner i en atom och atomen blir därmed elektriskt neutral. KEMINS GRUNDER

  12. KEMISKA TECKEN • Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) införde kemiska tecken för varje grundämne. • Används över hela världen. • En eller två bokstäver ur ämnets latinska namn. Första bokstaven stor och andra liten. KEMINS GRUNDER

  13. ATOMNUMMER • Atomnumret anger hur många protoner det finns i kärnan. • Atomnumret sätts som regel nere till vänster om det kemiska tecknet. • Ex:Helium har 2 protoner (och därmed 2 elektroner). Helium har därmed atomnummer 2. Skrivs:2He KEMINS GRUNDER

  14. GRUNDÄMNEN OCH KEMISKA FÖRENINGAR • Ofta delar man in ämnen i grundämnen och kemiska föreningar • Grundämne • Ca 100 i naturen • Ett ämne som bara består av en enda sorts atomer (t.ex. syreatomer eller kolatomer) • Delas in i metaller, icke-metaller och halvmetaller • Kemisk föreningInnehåller fler än en sorts atomer. T.ex. vatten som består av syre- och väteatomer. KEMINS GRUNDER

  15. GRUNDÄMNEN OCH KEMISKA FÖRENINGAR KEMINS GRUNDER

  16. KEMINS SPRÅK Väte = H Syre = O Kol = C Kväve = N Järn = Fe Guld = Au Silver = Ag • Alla grundämnen har en kemisk beteckning som är gemensam över hela världen. • En molekylformel visar hur atomerna sitter ihop i molekylerna. • Med hjälp av dessa förkortningar kan kemister skriva reaktionsformler som beskriver: • Hur ämnen är uppbyggda • Vad som händer när ämnen reagerar med varandra Vätgas = H2 Syrgas = O2 Vatten = H2O 2 H2 + O2 → 2 H2O KEMINS GRUNDER

  17. MOLEKYLER KEMINS GRUNDER

  18. RENA ÄMNEN OCH BLANDNINGAR • Rent ämne • I ett rent ämne finns bara en sorts molekyler. T.ex, destillerat vatten. • Rena ämnen är mycket sällsynta • Blandning • En blandning består av flera olika sorters molekyler. T.ex. kranvatten. • I en blandning är ämnena inte bundna till varandra. De ämnen som ingår har kvar sina kemiska egenskaper. • Ex:Svavel och järn i pulverform blandas. Järn är svart och magnetiskt men svavel är gult och omagnetiskt. När vi blandat dem kan vi skilja dem åt igen med en magnet. KEMINS GRUNDER

  19. MÄTTADE OCH OMÄTTADE LÖSNINGAR • En lösning är en blandning av ämnen, där ämnena som ingår har delat upp sig i så små bitar, att vi inte kan se dem → en lösning är ofta klar och genomskinlig. • De lösta partiklarna håller sig svävande i vätskan. • Vätskan i en lösning kallas för lösningsmedel. • Ex: saft (vatten = lösningsmedel)saltvatten (vatten = lösningsmedel)Målarfärg (lacknafta = lösningsmedel) • Omättad lösning • Om man löser en liten mängd av ett ämne, t.ex. salt, så får man en utspädd lösning. • Fortsätter man att hälla i mer av ämnet, blir lösningen koncentrerad. • Så länge det går att lösa mer av ett ämne i lösningsmedlet är lösningen omättad. •  Mättad lösning • En lösning där lösningsmedlet inte längre kan lösa mer av det tillsatta ämnet. • Ju högre temperatur lösningen har, desto mer av ämnet klarar den av att lösa. • Om man lägger i sockerbitar i ett glas med vatten, så löses sockret upp och blandar sig till med vattnet till en lösning som ser ut som vanligt vatten, men smakar sött. Om man fortsätter att lägga i sockerbitar, klarar lösningen inte längre av att lösa upp sockret, som då lägger sig på botten → vi har fått en mättad lösning. KEMINS GRUNDER

  20. LÖSNINGSMEDEL • Vatten • Det vanligaste lösningsmedlet. • Exempel: • Lösningsmedel för växter och levande varelser för näringsupptagning och -transport. • Spolarvätska → alkohol + vatten • K-sprit + vatten i bensintank → förhindrar att vattnet fryser i bensintanken på vintern. • En del målarfärger (vattenlösliga) • Andra lösningsmedel • T.ex. lacknafta, aceton, terpentin för en del målarfärger KEMINS GRUNDER

More Related