Knallgasexperiment!!!

Bakgrund:
Litium är en silverfärgad mjukmetall som ingår i grundämnesfamiljen Alkalimetallerna, Även om litium är en mjukmetall är den hårdast av alla alkalimetaller. Litium är även det lättaste grundämnet i fast form vid normal rumstemperatur. Litium har en elektrisk ledningsförmåga som är väldigt hög och den oxiderar snabbt i vatten och luft. Den måste därför förvaras i fotogen eller mineralolja eftersom att de är oxygenfria.
Litium finns i många bergarter och förekommer bland annat med 0,001 7 % av jordskorpan.
Om man värmer upp litium i en låga avger den en "karminröd" färg eftersom att litium rätt joniseras.

Frågeställning:
Vad händer när man lägger litium i vatten? (LI + H20 --> ?)

Material:
Glasskål
Provrör
Pincett
Kniv
Litium
Lackumuspapper
Skyddsglasögon
Tändstickor

Utförande:
Jag började med att ta två bitar med litium med en pincett, eftersom litiumbiten inte får komma i kontakt med fuktighet eftersom det finns det på händerna.
Jag skar ett litet snitt med en kniv i litiumbiten. Efter en liten stund kollar jag på snittet igen och se hur det har förändrats.
Sedan fyllde jag en glasskål till 1/3 med vatten. Jag tog sedan upp litiumbiten med pincetten och lade ner i vattnet, sedan tog jag snabbt provröret och höll över litiumbiten för att fånga upp gasen. Jag tände en tändsticka och höll tummen för provrörets öppning. Sedan vände jag på provröret och förde elden mot gasen i provröret.
Efter det tog jag en bit lackmuspapper och kollade pHvärdet på vattnet.

Resultat: 
När jag skar i litiumbiten blev snittytan blank men när jag sedan väntat en liten stund så blev snittytan mörkare och mer matt.
Eftersom det går att skära i metallen så måste det vara en mjuk metall.
När vi förde eldslågan mot provröret och gasen exploderade den.
Vätskan som blev när litiumbiten fräts bort i vattnet hade pHvärdet 10 alltså är det basiskt (OH-)

Slutsats:
Att metallen reagerar så som den gör när man skär ett snitt i är för att när litium reagerar med syre så oxiderar den och metallen blir matt.
Det är väldigt viktigt att inte ta i litiumbiten med händerna eftersom att händerna alltid är fuktiga så skulle den fräta sönder precis som i vattnet.










Blodgrupper!!!

Material:

• Vatten
• Tvål
• Tandpetare
• Bomulstuss
• Objektglas
• Blodlansetter
• Anti-Aserum
• Anti-Bserum
• Märkpenna

Bakgrund:
Det finns fyra stycken olika blodgrupper. Man kan inte ge andra människor ens egna blod om man inte har samma blodgrupp. Om man blandar blod som har olika blodgrupper så klumpar det ihop sig och det är det som orsakar hjärtinfarkt ibland.
Blodgruppen A kan ge blod till A och AB.
Blodgruppen B kan ge till B och AB.
Blodgruppen O kan ge till A, B och AB (alla).
Blodgruppen AB kan bara ge till AB.

Utförande:
Jag började med att tvätta händerna noga med vatten och tvål.
Sedan tog jag upp objektglaset ur lite alkohol för att det skulle bli helt rent.
Efter det så märkte jag objektglaset med A och B och delade av mitten av objektglaset.
Efter det så tog jag och laddade en lansett och tog blodprovet på kanten av långfingertoppen och lade en blodsdroppe på varje sida av objektglasets markering.
Jag droppade sedan en droppe med Anti-Aserum vid A-markeringen och en droppe med Anti-Bserum i blodet vid B-markeringen.
Jag blandade genast om med en tandpetare till de olika blodsdropparna.

Slutsats:
När jag blandade så hände det ingenting med blodet alltså klumpade det inte ihop sig.
Detta visar på att jag har blodgrupp 0.



Neutralisera en syra!!!!!



Saltsyra är väldigt surt och har alltså ett mycket lågt pH-värde Efter som det är så jättesurt vill jag testa vilket ämne som neutraliserar syran bäst.


Frågeställning: Vilket ämne neutraliserar en sur lösning bäst Koksalt, bikarbonat eller socker?

Material: Koksalt, Bikarbonat, Socker, saltsyra, provrör, bägare, BTB, sked, provrörsställ.

Hypotes: Jag tror att Bikarbonat neutraliserar syran bäst.

Förbredelse: Börja med att ta fram allt material. Gå sedan till bordet där ämnerna står och ta lite av varje ämne i de olika bägarna.

Häll i saltsyra i ett av provrören (5 cm).
Kolla med hjälp av ett lackumuspapper vad syran har för pHvärde.
Ta 1 tsk med Koksalt och häll i syran.
Håll för öppningen på provröret och ska lite försiktigt för att syran och koksaltet ska blandas.
Häll sedan en droppe BTB ner i blandningen.
Kolla efter vad lösningen får för färg och jämför med skalan på ett lackumuspapper.

Gör exakt lika dant med bikarbonat och socker och skriv i tabellen vad som händer.


Ämnen PH-värde
saltsyra pH 1
Saltsyra med koksalt pH 3
Saltsyra med bikarbonat pH 8
Saltsyra med socker pH 5


Resultat: Saltsyran har pH 1 och är alltså väldigt sur. När man blandar i koksalt i saltsyran får vi fram ett pH-värde som är 3.

När man blandar Bikarbonat med saltsyra blir det en bubblande effekt som bubblar över om man inte är väldigt försiktig när man häller i bikarbonat, Denna blandningen får pH 8.

När jag hällde i socker i saltsyran blev det pH 5.

HCl + NaCI ——> pH 3

HCI + NaHCO3 ——> pH 8

HCI + C12H22O11 ——> pH 5

Den som neutraliserar en syra bäst (i detta fallet saltsyra) är alltså Bikarbonaten, Den är bäst för den är mer basisk än de andra två ämnena. Bikarbonaten bubblade när man tillsatte saltsyran för att det bildade kolsyra eftersom att bikarbonat är kolsyrans natriumsalter.

Om jag hade diskat ur måtten mer ordentligt så hade jag kanske fått ett annat resultat. När man blandar olika ämnen som inte ska vara med i testet så blir det fel pH-värde.
Jag hade även kunnat hälla i bikarbonaten lite mer försiktigt för att när det bubblade över så kanske bikarbonaten följde med över kanten.
Alla ämnen jag tillsatte i syran hamnade på botten av provröret  om jag hade haft en bägare istället hade jag kunnat röra om bättre och det hade blivit mer blandat och då hade jag kanske fått ett annat pH-värde.








Egenskaper hos syror

Resulat: När man lade i BTB blev

Saltsyra: Orange

Ättiksyra: Gul

Citronsyra: Gul

Det började bubbla en gas (vätgas) när man stoppade ner magnesiumbiten. Det Puffade när man höll en tändsticka över provröret, men bara på saltsyran. 

Slutsats: Vi konstaterar att saltsyran är den suraste syran eftersom att den blev kraftigt orange.
Saltsyran fräter sönder magnesium och det bildas vätgas (H2) Eftersom det small till när man tände på gasen.

Reaktionsformel: Mg+HCl -----> Mg 2+ +Cl + H2


Elektricitet!!!!

Vattenkraft!!!

Egentligen så är det solen som är den främsta källan till vattenkraft för när solen värmer upp havs/sjöytan så avdunstar det och bildar moln. Och som de flesta vet så blir ju molnen till slut alldeles fulla med vattenånga och går då "sönder" och kommer ner som regn eller snö. På vägen tillbaka mot hav och sjöar går nederbörden via åar och älvar till vattenmagasin som ligger nära där kraftverken där el produceras.


Vattenkraftverken utnyttjar fallhöjd och vattenflöde i våra älvar, det kallas lägesenergi och uppstår när vattnet förflyttar sig från en högre nivå till en lägre. För att nivåskillnaden ska bli högre och för att man ska få bättre kontroll byggs oftast dammar i anslutning till vattenkraftverk.

För att ta tillvara på lägesenergi använder man sig av en turbin där vattnet får passera. Vattnet strömmar då mot turbinens skovelblad som roterar och skapar rörelseenergi. Rörelseenergin omvandlas sedan till elektricitet i en generator. Från generatorn går strömmen sedan vidare till en transformator som höjer spänningen och sedan skickar ut strömmen till våra elnät och vägguttag.

http://www.skekraft.se/default.aspx?di=13313


Kärnkraf

"Kärnkraften är basen för den Svenska elproduktionen och producerar normalt ungefär hälften av den svenska elanvändningen under ett år." http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Karnkraft/

I ett kärnkraftverk utvinns energi genom klyvning av atomkärnor. Den processen kallas fission och det man gör är att man värmer vattnet så att det bildas ånga. Ångan driver en turbin som driver en generator som producerar el.

Det finns många olika typer av kärnreaktorer men de vanligaste är tryckvattenreaktorer och kokvattenreaktorer


Vad är tryckvattenreaktorer (hur går det till)?

I en kärnkraftreaktor är bränslet som används uran. Värmen får man från uranet genom att uranatomerna klyvs av neutroner. När en atom klyvs bildas två eller flera nya atomer som i sin tur klyver nya atomer och så vidare.

Det börjar med att atomkärnorna i urnbränslet klyvs och då uppstår det värme som kokar vattnet i reaktortanken. Det kokande vattnet bildar ånga som går upp till en turbin som börjar snurra. Turbinen driver i sin tur en generator där elen alstras. Ångan kyls sedan ner till vatten igen med hjälp av havsvatten i kondensorn, sedan så pumpas vattnet tillbaka till reaktorn igen och värms på nytt. http://www.svenskkarnkraft.se/fakta-om-karnkraft/http://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkraft/sa-fungerar-karnkraft/


De största riskerna för strömavbrott finns där elledningarna inte är nedgrävda i marken. Där ledningarna är nedgrävna kan inte t.ex blåste komma åt de och de kan inte ramla ner vilket ledningar som är högt uppe i luften kan.

Här är en karta över elens väg till våra hem!