INTSTRUKCJA ZESTAWY CHEMIKA
Elementy zestawu:
- Wodorotlenek Wapnia
- 0,1% wodny roztwór błękitu metylenowego
- Glukoza
- Zakręcana probówka
- Okulary Ochronne
- Rękawiczki Ochronne
Czy ten eksperyment jest bezpieczny? – Oczywiście!
Eksperyment jest bezpieczny, ale należy pamiętać o kilku zasadach:
Wykonuj go na tacy lub w misce, aby łatwo posprzątać.
Pracuj pod nadzorem dorosłych.
Załóż rękawiczki i okulary ochronne.
Wodorotlenek wapnia – co to takiego?
🧪 Biały, bezwonny proszek o szerokim zastosowaniu!
Wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu:
🔹 Oczyszczanie ścieków – pomaga w neutralizacji substancji chemicznych.
🔹 Produkcja papieru – bierze udział w procesie wybielania.
🔹 Budownictwo – składnik zapraw murarskich i cementu.
🔹 Medycyna i stomatologia – stosowany m.in. do leczenia kanałowego zębów.
Jak przeprowadzić eksperyment?
- Ubierz rękawiczki i okulary ochronne.
- Wsyp do probówki wodorotlenek wapnia i dodaj 45 ml wody.
- Zakręć probówkę i dokładnie nią potrząśnij.
- Dodaj błękit metylenowy, ponownie zakręć probówkę i mocno wstrząśnij.
- Obserwuj! Jeśli roztwór nie jest niebieski, ponownie zamieszaj – barwa powróci.
- Dodaj glukozę, zakręć probówkę i ponownie nią potrząśnij.
- Obserwuj zmiany koloru!
⏳ Po chwili roztwór zmieni barwę. Ale wystarczy ponownie wstrząsnąć, by znów stał się niebieski! Możesz powtarzać ten proces, dopóki glukoza się nie wyczerpie.
Jak to działa?
🔬 Czarodziejska reakcja barw!
Glukoza wchodzi w reakcję z błękitem metylenowym, prowadząc do jego odbarwienia. Gdy potrząsasz probówką, do roztworu dostaje się tlen z powietrza, który ponownie utlenia barwnik, sprawiając, że ciecz znów staje się niebieska.
🔁 Reakcja może zachodzić wielokrotnie!
Proces powtarza się, aż glukoza zostanie zużyta i nie będzie mogła dalej redukować błękitu metylenowego.
Ciekawostka!
💡 “Butelka błękitna” – słynny eksperyment chemiczny!
Podobne zjawisko można zaobserwować w znanym doświadczeniu, w którym ciecz zmienia kolor z bezbarwnego na niebieski po potrząśnięciu naczyniem.
❤️ Czy wiesz, że…
Podobne reakcje zachodzą w Twoim organizmie?
Hemoglobina w krwi łączy się z tlenem, co nadaje jej intensywnie czerwoną barwę! To dlatego krew żylna (uboga w tlen) jest ciemniejsza niż krew tętnicza.
Czy udało Ci się wielokrotnie zmienić kolor roztworu?
Elementy zestawu:
- Wodorotlenek Wapnia
- 0,1% wodny roztwór błękitu metylenowego
- Glukoza
- Zakręcana probówka
- Okulary Ochronne
- Rękawiczki Ochronne
Czy ten eksperyment jest bezpieczny? – Oczywiście!
Eksperyment jest bezpieczny, ale należy pamiętać o kilku zasadach:
Wykonuj go na tacy lub w misce, aby łatwo posprzątać.
Pracuj pod nadzorem dorosłych.
Załóż rękawiczki i okulary ochronne.
Wodorotlenek wapnia – co to takiego?
🧪 Biały, bezwonny proszek o szerokim zastosowaniu!
Wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu:
🔹 Oczyszczanie ścieków – pomaga w neutralizacji substancji chemicznych.
🔹 Produkcja papieru – bierze udział w procesie wybielania.
🔹 Budownictwo – składnik zapraw murarskich i cementu.
🔹 Medycyna i stomatologia – stosowany m.in. do leczenia kanałowego zębów.
Jak przeprowadzić eksperyment?
- Ubierz rękawiczki i okulary ochronne.
- Wsyp do probówki wodorotlenek wapnia i dodaj 45 ml wody.
- Zakręć probówkę i dokładnie nią potrząśnij.
- Dodaj błękit metylenowy, ponownie zakręć probówkę i mocno wstrząśnij.
- Obserwuj! Jeśli roztwór nie jest niebieski, ponownie zamieszaj – barwa powróci.
- Dodaj glukozę, zakręć probówkę i ponownie nią potrząśnij.
- Obserwuj zmiany koloru!
⏳ Po chwili roztwór zmieni barwę. Ale wystarczy ponownie wstrząsnąć, by znów stał się niebieski! Możesz powtarzać ten proces, dopóki glukoza się nie wyczerpie.
Jak to działa?
🔬 Czarodziejska reakcja barw!
Glukoza wchodzi w reakcję z błękitem metylenowym, prowadząc do jego odbarwienia. Gdy potrząsasz probówką, do roztworu dostaje się tlen z powietrza, który ponownie utlenia barwnik, sprawiając, że ciecz znów staje się niebieska.
🔁 Reakcja może zachodzić wielokrotnie!
Proces powtarza się, aż glukoza zostanie zużyta i nie będzie mogła dalej redukować błękitu metylenowego.
Ciekawostka!
💡 “Butelka błękitna” – słynny eksperyment chemiczny!
Podobne zjawisko można zaobserwować w znanym doświadczeniu, w którym ciecz zmienia kolor z bezbarwnego na niebieski po potrząśnięciu naczyniem.
❤️ Czy wiesz, że…
Podobne reakcje zachodzą w Twoim organizmie?
Hemoglobina w krwi łączy się z tlenem, co nadaje jej intensywnie czerwoną barwę! To dlatego krew żylna (uboga w tlen) jest ciemniejsza niż krew tętnicza.
Czy udało Ci się wielokrotnie zmienić kolor roztworu?
🎈Czy potrafisz bez trudu nadmuchać balon?
Dzięki temu eksperymentowi zobaczysz, jak można to zrobić bez wysiłku i bez używania płuc!
Elementy zestawu:
- Kwas Cytrynowy 15 g
- Wodorowęglan sodu 20 g
- Balon
- Okulary ochronne
- Rękawiczki jednorazowe
Czy eksperyment jest bezpieczny?
Oczywiście! Wystarczy przestrzegać kilku zasad:
Przeprowadzaj eksperyment na tacy lub w misce, aby łatwiej było sprzątać.
Chociaż użyte substancje są bezpieczne, wykonuj doświadczenie pod nadzorem dorosłych.
Zakładaj rękawiczki i okulary ochronne!
Uwaga! Dzieci poniżej ósmego roku życia mogą się zakrztusić lub udusić nie nadmuchanymi lub uszkodzonymi balonami. Zaleca się nadzór dorosłych. Nie nadmuchane balony należy trzymać poza zasięgiem dzieci i wyrzucać te, które są uszkodzone.
Jak przeprowadzić eksperyment?
- Zadbaj o bezpieczeństwo – załóż rękawiczki i okulary ochronne.
- Przygotuj roztwór – wlej do butelki około 50 ml wody i wsyp kwas cytrynowy. Dokładnie wymieszaj, aż się rozpuści.
- Przygotuj balon – wsyp do niego cały wodorowęglan sodu (sodę oczyszczoną).
- Połącz balon z butelką – naciągnij wlot balonu na otwór butelki, ale nie wsypuj jeszcze proszku.
- Uruchom reakcję – unieś balon i przesyp jego zawartość do butelki.
- Obserwuj, co się dzieje! Balon zacznie się napełniać gazem.
- Zawiąż balon i gotowe!
Co się dzieje?
Kwas cytrynowy reaguje z sodą oczyszczoną, tworząc dwutlenek węgla (CO₂). Ponieważ gaz nie ma gdzie uciec, wypełnia balon, powodując jego rozszerzanie. To świetny sposób, by zobaczyć, jak reakcje chemiczne mogą prowadzić do powstawania gazów!
💡 Podobna reakcja zachodzi w napojach gazowanych!
Dwutlenek węgla rozpuszczony w płynie tworzy bąbelki, które uwalniają się po otwarciu butelki. To właśnie dzięki tej reakcji napoje są gazowane!
Czy udało Ci się napompować balon?
Elementy zestawu:
Pierwsze wersja
- Poliakrylan sodu 15 g
- Tacka
- Okulary ochronne
- Jednorazowe rękawiczki
Czy ten eksperyment jest bezpieczny? – Oczywiście!
Bezpieczeństwo to podstawa! Eksperyment jest całkowicie bezpieczny, jednak najlepiej przeprowadzać go na tacy lub w misce, aby ułatwić sprzątanie.
Użyte substancje nie są toksyczne, ale doświadczenie powinno odbywać się pod nadzorem dorosłych.
Pamiętaj o założeniu rękawiczek i okularów ochronnych!
Uwaga! Dzieci poniżej ósmego roku życia mogą się zakrztusić lub udusić nie nadmuchanymi lub uszkodzonymi balonami. Zaleca się nadzór dorosłych. Nie nadmuchane balony należy trzymać poza zasięgiem dzieci i wyrzucać te, które są uszkodzone.
Jak przeprowadzić eksperyment?
- Załóż rękawiczki i okulary ochronne.
- Przygotuj miejsce pracy – rozsyp poliakrylan sodu na tacy.
- Dodaj wodę – uformuj w proszku wgłębienie i stopniowo wlewaj 800 ml wody.
- Obserwuj reakcję! Substancja zacznie się rozrastać i zmieniać swoją strukturę.
- Mieszaj dokładnie – kiedy proszek napęcznieje, wymieszaj go, aż uzyska konsystencję wilgotnego śniegu.
- Zabawa czas start! Ulep bałwanka, zbuduj miniaturowy zamek albo śnieżny tort. Puść wodze fantazji i stwórz własny zimowy świat!
Co się dzieje?
Po dodaniu wody polimer pochłania ciecz i pęcznieje, tworząc substancję przypominającą prawdziwy śnieg.
⚠️ Nie wyrzucaj resztek do kanalizacji!
Poliakrylan może zablokować rury, dlatego najlepiej wyrzucić go do śmieci.
Poliakrylan sodu – niezwykły superabsorbent!
💧 Chłonie wodę jak gąbka!
Może wchłonąć nawet 300 razy więcej wody niż wynosi jego własna masa. Dzięki temu znajduje zastosowanie w produktach higienicznych, takich jak pieluchy czy podpaski.
🌱 Pomaga roślinom przetrwać suszę!
Poliakrylan sodu wykorzystywany jest w rolnictwie jako składnik hydrożeli. Dzięki zdolności zatrzymywania wody w glebie wspomaga wzrost roślin, zwłaszcza w suchych rejonach.
✨ Magiczna woda!
Gdy do nasyconego wodą poliakrylanu dodasz sól, substancja nagle “znika”, ponieważ sól neutralizuje jego właściwości chłonne.
⚠️ Bezpieczny, ale nie do jedzenia!
Chociaż poliakrylan sodu nie jest toksyczny, nie należy go spożywać. Wchłania wodę, co mogłoby prowadzić do odwodnienia organizmu.
Elementy zestawu:
- Suchy Piasek
- Tacka
- Jednorazowe rękawiczki
- Okulary ochronne
Czy ten eksperyment jest bezpieczny? – Oczywiście!
Eksperyment jest całkowicie bezpieczny i nie wymaga stosowania środków ochronnych.
Dla wygody przeprowadzaj go na tacy lub w misce, aby uniknąć rozsypania piasku.
Może być wykonywany przez dzieci, ale najlepiej pod opieką dorosłych.
Po zakończeniu eksperymentu umyj ręce i posprzątaj stanowisko pracy!
Jak przeprowadzić eksperyment?
- Przygotuj materiały.
- Wlej 200 ml zimnej wody do zlewki.
- Powoli posyp wodę hydrofobowym piaskiem – aż utworzy cienką warstwę na powierzchni.
- Delikatnie zanurz palec w wodzie.
- Obserwuj, co się dzieje! Piasek oblepia skórę, chroniąc ją przed zamoczeniem.
- Wyjmij palec z wody – jest całkowicie suchy!
Co się dzieje?
Dzięki swoim hydrofobowym właściwościom, piasek nie miesza się z wodą. Zamiast tego tworzy cienką warstwę powietrza, która działa jak niewidzialna osłona przed wilgocią.
Hydrofobowy – czyli nielubiący wody!
🏖️ Piasek, który nie nasiąka wodą!
Hydrofobowy piasek to wyjątkowy materiał, który odpycha wodę. Dzięki temu tworzy warstwę ochronną wokół przedmiotów, zapobiegając ich zamoczeniu.
🔬 Jak to działa?
Hydrofobowy piasek posiada specjalną powłokę, która nie pozwala mu mieszać się z wodą. Zamiast tego otacza przedmioty warstwą powietrza, tworząc efekt podwodnej tarczy.
Ciekawostka!
🌊 Podwodny piasek w przyrodzie!
Pióra kaczek są pokryte substancją hydrofobową, dzięki czemu woda z łatwością spływa z ich powierzchni, chroniąc ptaka przed zamoczeniem.
🧥 Odzież wodoodporna
Hydrofobowe powłoki są stosowane w kurtkach, butach i parasolach. Dzięki nim tkaniny nie nasiąkają wodą, a deszcz po prostu spływa po powierzchni.
Elementy zestawu:
- Klej PVA
- Proszek żelaza
- Magnes ferrytowy
- Naklejki oczy dwie szt.
- Dwa naczynia
- Rękawiczki jednorazowe
- Okulary ochronne
Czy ten eksperyment jest bezpieczny? – Oczywiście!
Eksperyment jest bezpieczny, ale warto zachować ostrożność!
Pracuj na tacy lub w misce, aby uniknąć rozsypania proszku żelaza.
Załóż rękawiczki i okulary ochronne, aby nie zabrudzić rąk i chronić oczy.
Glut nie jest jadalny! Trzymaj go z dala od ust i pamiętaj o umyciu rąk po eksperymencie.
Jak przeprowadzić eksperyment?
- Załóż rękawiczki i okulary ochronne.
- Wsyp do pierwszego naczynia proszek żelaza.
- Przyłóż pod naczynie magnes i przesuwaj go w różnych kierunkach.
- Obserwuj, jak proszek układa się wzdłuż linii pola magnetycznego!
- w drugim naczyniu wymieszaj klej PVA z aktywatorem, tworząc gluta.
- Dodaj do niego proszek żelaza i dokładnie wymieszaj.
- Przymocuj oczy do swojego magnetycznego potwora.
- Zbliż do niego magnes i zobacz, jak zaczyna “pożerać” pole magnetyczne!
Jak to działa?
🔬 Proszek żelaza zawarty w glucie sprawia, że staje się on reaktywny na pole magnetyczne. Gdy zbliżysz do niego magnes, zacznie się rozciągać i przemieszczać w jego kierunku – jakby go “zjadał”!
Magnetyczny glut – co w nim niezwykłego?
🧲 Widzialne pole magnetyczne!
Pole magnetyczne jest niewidoczne gołym okiem, ale dzięki proszkowi żelaza możemy zobaczyć jego kształt! Drobinki układają się wzdłuż linii pola magnetycznego, tworząc niesamowite wzory.
🌀 Czym jest mieszanina?
Twój magnetyczny glut to mieszanina niejednorodna – oznacza to, że można w niej dostrzec różne substancje, np. drobinki proszku żelaza. Dla porównania mieszanina jednorodna to taka, w której składniki całkowicie się łączą, np. herbata z cukrem.
👀 Stwórz własnego potwora!
Po dodaniu do gluta oczu nabierze on charakteru i stanie się magnetycznym potworem, który “pożera” magnesy!
Ciekawostka!
🧲 Ziemia też ma swoje pole magnetyczne!
Dzięki niemu działa kompas!
Zorze polarne to efekt oddziaływania wiatru słonecznego z polem magnetycznym naszej planety.