1 / 31

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Stębarku ID grupy: 96/25_mp_g2 Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: Cząsteczkowa budowa materii Semestr/rok szkolny: semestr I - 2009 / 2010.

corbin
Download Presentation

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

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. Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) • Nazwa szkoły: • Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Stębarku • ID grupy: • 96/25_mp_g2 • Kompetencja: • Matematyczno - przyrodnicza • Temat projektowy: • Cząsteczkowa budowa materii • Semestr/rok szkolny: • semestr I - 2009 / 2010

  2. Cześć! Nazywam się Dobromir i razem z gimnazjalistami ze Stębarka pokażę Wam prezentację, która jest efektem projektu „Rozwój przez kompetencje”. Z pewnością podzielę się z Wami moją wiedzą, oraz wspólnie dojdziemy do wielu wniosków. Przeprowadzimy ciekawe doświadczenia i omówimy wiele pojęć, dotyczących budowy cząsteczkowej materii. A więc zaczynajmy wędrówkę w świat wiedzy!

  3. Materia Jest to - ogółem - wszystko to, co nas otacza i może być źródłem naszych wrażeń zmysłowych. Materia zbudowana jest z blisko stu różnych znanych nam rodzajów atomów, które znamy z układu okresowego pierwiastków. Przykładem materii są skały, w których zachodzą różne procesy geologiczne :

  4. WSPÓŁCZESNE PROCESY GEOLOGICZNE Procesy zewnętrzne Procesy wewnętrzne TRZĘSIENIA ZIEMI, WULKANIZM, RUCHY IZOSTATYCZNE, RUCHY GÓROTWÓRCZE, RUCHY LĄDOTWÓRCZE. • DZIAŁALNOŚĆ WIATRU, • DZIAŁANLOŚĆ WÓD PŁYNĄCYCH, • DZIAŁALNOŚĆ LODOWCÓW I LĄDOLODÓW, • ZJAWISKA KRASOWE, • DZIAŁALNOŚĆ MÓRZ.

  5. Teraz już wiem o współczesnych procesach geologicznych. Ale jak można w skrócie przedstawić dzieje naszej planety?

  6. Skały zbudowane są z cząsteczek. Cząsteczki zbudowane z atomów... Ale co to jest ATOM ???

  7. Cząsteczkowa budowa materii • Atom : - pochodzi od greckiego słowa atomos oznaczającego niepodzielny, - jest zbudowany z jądra i powłok elektronowych, - jest najmniejszą cząstką pierwiastka, która zachowuje jego właściwości, - tworzą go neutrony, elektrony i protony, - jest elektrycznie obojętny. Teraz już wiem ! Ale jak wygląda ?

  8. Aaaa ! Ale jak ja w prosty sposób mogę narysować jego model ? Budowa atomu

  9. Uproszczona budowa atomu

  10. BUDOWA ATOMU WĘGLA

  11. Budowa atomu ELEKTRONY JĄDRO ATOMOWE POWŁOKA ELEKTRONOWA

  12. IZOTOPY Są to odmiany pierwiastka chemicznego różniące się liczbą neutronów w jądrze atomu (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze). Izotopy tego samego pierwiastka różnią się liczbą masową (łączną liczbą neutronów i protonów w jądrze), ale mają tę samą liczbę atomową (liczbę protonów w jądrze).

  13. Izotopy wodoru • 1H 3H • PROT TRYT • 2H • DEUTER

  14. Teraz już wiem, jak mogę sam narysować uproszczony model atomu ! Ale jak to się dzieje, że zapachy rozprzestrzeniają się samorzutnie w tak krótkim czasie ?

  15. Dyfuzja • Dyfuzja to proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek, która jest wynikiem chaotycznych zderzeń cząsteczek danej substancji. Przeprowadzając proste doświadczenie, zaprezentujemy kiedy możemy zaobserwować dyfuzję w życiu codziennym.

  16. DOŚWIADCZENIE • Cel doświadczenia: • Zademonstrowanie zjawiska dyfuzji. • Pomoce: • areozol • Opis doświadczenia: • Rozpylamy areozol w jednym z kątów zamkniętego pomieszczenia. (Fot.1) Druga osoba ustawia się w przeciwległym kącie pomieszczenia. Obserwujemy zachodzące zmiany. • Obserwacje: • Zapach z areozolu rozprzestrzenił się w całym pomieszczeniu. • Wnioski: • Pod wpływem chaotycznych ruchów cząsteczek, jedna substancja miesza się z drugą, rozprzestrzeniając się w całym pomieszczeniu.

  17. Fot. 1 Powrót

  18. DOŚWIADCZENIE 2 • Cel doświadczenia : • Zademonstrowanie zjawiska dyfuzji. • Pomoce: • 2 menzurki • Fasola • Kasza gryczana • Flamaster • Opis doświadczenia: • Do dwóch osobnych menzurek wsypujemy fasolę i kaszę tak, aby były na jednym poziomie. (Fot.2) Dosypujemy fasolę z menzurki do kaszy. Zaznaczamy poziom objętości fasoli i kaszy flamastrem. (Fot.3) Mieszamy substancje poprzez wstrząśnięcie menzurką, zatykając otwór tak, aby nic nie ubyło. Po wymieszaniu zaznaczamy stan objętości mieszaniny. (Fot.4) • Obserwacje: • Poziom mieszaniny, po wstrząśnięciu obniżył się. • Wnioski: • Stało się tak, ponieważ w wyniku procesu dyfuzji, kasza wypełniła wolne przestrzenie pomiędzy ziarnami fasoli. Obrazuje to zachowania cząsteczek w tym procesie.

  19. Fot. 2 Fot. 3 POWRÓT Fot.4

  20. Już wiem co to dyfuzja. Ale w jaki sposób mogę opisać smak, twardość i gęstość substancji ?

  21. Właściwości fizyczne materii Właściwości, są to cechy, które wyróżniają substancje z pośród innych. Dzielimy je na fizyczne i chemiczne, ze względu na dziedziny, których dotyczą. Właściwości fizyczne to:

  22. A jeśli woda jest płynem, lód jest ciałem stałym, a para wodna gazem, to jak mogą zmieniać swoje stany skupienia?

  23. Zmiana Stanów skupienia • W wyniku zmian temperatury następuje zmiana skupienia. Poniżej przedstawiamy schemat dotyczący faz przemian stanów skupienia materii: Gaz parowanie resublimacja skraplanie sublimacja krzepnięcie Ciecz Ciało stałe topnienie

  24. Ha! Już teraz wiem! Wystarczy, że uporządkuję sobie wiedzę z zakresu matematyki i zakończymy naszą wspólną wędrówkę po świecie nauki!

  25. Pola i obwody figur geometrycznych a P=a2 Obw=4a a P = πr2 Obw = 2πr a P=ab Obw=2a+2b r kwadrat b koło prostokąt

  26. Pola i obwody figur geometrycznych a a P=ef/2 Obw=4a P=ah Obw=2a+2b f a b e h równoległobok romb

  27. Pola i obwody figur geometrycznych deltoid a a b P = [(a + b) • h] ˸ 2 f c c h Obw = a + b + 2c e b b a trapez P = ef / 2 Obw = 2a + 2b

  28. Oto koniec naszej wędrówki w świecie nauki! Gimnazjaliści pogłębili swój zasób wiedzy, dlatego pomogli mi zrozumieć niektóre pojęcia. Mam nadzieję, że spodobała się Państwu nasza prezentacja. Dziękujemy za obejrzenie.

More Related