VATTEN Livets klla Innehllsfrteckning Vattenmolekylen Vatten en polr

  • Slides: 47
Download presentation
VATTEN Livets källa

VATTEN Livets källa

Innehållsförteckning • • • • Vattenmolekylen Vatten, en polär molekyl Vatten binder till laddade

Innehållsförteckning • • • • Vattenmolekylen Vatten, en polär molekyl Vatten binder till laddade joner Vatten stöter bort oladdade molekyler Vatten är tyngst vid 4 o. C De tre faserna; is, vatten, ånga Vattnets kretslopp Livet började i vatten sötvatten, brackvatten, saltvatten Vatten med mineraler Rent vatten Vattnets ytspänning Ljus-/ljud-brytning i vatten

1. Vattenmolekylen VÄTE-atom SYRE-atom

1. Vattenmolekylen VÄTE-atom SYRE-atom

2. Vatten, en polär molekyl Elektronerna visas som grå prickar i bilden. Elektronerna kan

2. Vatten, en polär molekyl Elektronerna visas som grå prickar i bilden. Elektronerna kan också anges som e. Det är lika VÄTE-atom många esom p+ i en atom. roton p = + p erna n o t o r P itivt är pos e. laddad ges an Därför d de me n. +tecke VÄTE-atom 1 p 1 p 8 p+ SYRE-atom

2. Vatten, en polär molekyl iska k e r g , den a t

2. Vatten, en polär molekyl iska k e r g , den a t l d”. e ” d t r å δ= v n för e v a t s bok nom i s d n δ anvä tik för att a matem en skillnad va I beskri vå värden. t n mellan er pratar ma d yl molek ningsskillna. δ d om lad er den med g och an Det är få e- i förhållande till protoner på den här sidan av molekylen. Därför har den här sidan en svagt positiv laddning = δ+- 1 p 1 p+ 8 p+ Det är många e- i förhållande till protoner på den här sidan av molekylen. Därför har den här sidan en svagt negativ laddning = δ--

2. Vatten, en polär molekyl en r a h ekyl l o en m

2. Vatten, en polär molekyl en r a h ekyl l o en m skillnad h m O ings ena oc r n d lad n den så rita r a , e mell änden m a andr in δ+ på och δ n man iva sida egativa n it pos n mer e på d. n sida Det är få e- i förhållande till protoner på den här sidan av molekylen. Därför har den här sidan en svagt positiv laddning = δ+- δ+ δDet är många e- i förhållande till protonerpå den här sidan av molekylen. Därför har den här sidan en svagt negativ laddning = δ--

Här ser du hur vatten-molekylerna påverkar varandra. Den negativa sidan dras till den positiva

Här ser du hur vatten-molekylerna påverkar varandra. Den negativa sidan dras till den positiva sidan. Vatten ligger i snygga, ordnade rader. Negativt och positivt dras till varandra ungefär som när magnetens syd- och nordände dras till varandra. δδ+ δ+ δ- δ+ δ- δδ+ δ+ δ- δ- δ+ δδ+ δ- δ+ 2. Vatten, en polär molekyl

Kommer du ihåg? 1. Vilka atomer består vatten-molekylen av? 2. Hur sitter atomerna arrangerade

Kommer du ihåg? 1. Vilka atomer består vatten-molekylen av? 2. Hur sitter atomerna arrangerade i vattenmolekylen? 3. Vad innebär det att molekylen är polär? 4. Varför är vatten en polär molekyl?

3. Vatten binder till laddade joner • • • Atom e ladda r är

3. Vatten binder till laddade joner • • • Atom e ladda r är olad d d Eftersom vatten är svagt antal e) efters ade (neut o r p laddat, dras andra laddade elekt rotoner m de har alt ( s rone r (e- p+) som amma partiklar till vatten. ). Mån ga oladd molekyl e a Laddade partiklar kallas joner. svag de. En m r är också la o preci ddningss lekyl kan s k h kalla som vatt illnad ino a en s e m Joner har olika antal protoner Vatte molekyle nmolekyl sig, en n n är e (p+) och elektroner (e-). n polär mo. Då l är m oleky ekyl. I år 9 l. f perio örväntas d d hur m iska syst u kunna e lä elekt ånga pro met och b sa to r e samt oner som ner och rätta h a joner ur mång tomerna a ele har ! ktron har, er

Vatten binder till laddade joner δ+ δ -

Vatten binder till laddade joner δ+ δ -

Vatten binder till laddade joner • Surt regn är ett miljöproblem. Det • Eftersom

Vatten binder till laddade joner • Surt regn är ett miljöproblem. Det • Eftersom vatten binder till är egentligen laddade joner (H+ laddade joner, kan vatten och SO 42 -), som följer med vatten transportera många ämnen lätt. upp i regnmolnen. • När vatten binder till laddade • Nitrat och fosfat är joner som ämnen, säger man att ämnena orsakar miljöproblemet löser sig i vatten. övergödning och som lätt transporteras med vatten. • Giftiga metaller kan vara i jonform och då transporteras med vatten.

Kommer du ihåg? 1. 2. 3. 4. Vad är en jon? Varför löser sig

Kommer du ihåg? 1. 2. 3. 4. Vad är en jon? Varför löser sig vatten med joner? Ge exempel på joner som binder till vatten. Ge exempel på miljöproblem som sprids med hjälp av vatten.

4. Vatten stöter bort oladdade molekyler • Eftersom vatten är svagt laddat, kan det

4. Vatten stöter bort oladdade molekyler • Eftersom vatten är svagt laddat, kan det inte koppla till oladdade ämnen. • Fett är oladdade partiklar. • Fett-ämnen blandar sig inte med vatten. • Man får inte hälla ut fetter i avloppet eftersom de inte kan följa med avloppsvatten till reningsverket. Det finns risk att de bildar fett-klumpar som blockerar avloppsrören. • Smuts är ofta fett. • Man tillsätter diskmedel, tvål och tvättmedel eftersom dessa lindar in fett-partiklarna och lägger en laddad hinna runt fett-partiklarna, så att de faktiskt kan föras iväg med vattnet.

Kommer du ihåg? 1. Vilka typer av ämnen löser sig inte i vatten? 2.

Kommer du ihåg? 1. Vilka typer av ämnen löser sig inte i vatten? 2. Ge exempel på sådana ämnen. 3. Hur fungerar diskmedel?

5. Vatten är tyngst vid 4 o. C Is är lätt eftersom vattenmolekylerna ligger

5. Vatten är tyngst vid 4 o. C Is är lätt eftersom vattenmolekylerna ligger ordnade i raka led och då ligger de inte så tätt. Det blir hålrum mellan molekylerna. I vatten rör sig molekylerna fritt. Då kan molekylerna komma närmre varandra.

5. Vatten är tyngst vid 4 o. C Eftersom vattenmolekylerna ligger ordnade som de

5. Vatten är tyngst vid 4 o. C Eftersom vattenmolekylerna ligger ordnade som de gör i is, så blir det hålrum mellan molekylerna. Det gör isen lättare än vatten. När vatten är varmt, som ånga, rör sig molekylerna väldigt fritt gentemot varandra.

5. Vatten är tyngst vid 4 o. C Ju kallare vatten är, desto mindre

5. Vatten är tyngst vid 4 o. C Ju kallare vatten är, desto mindre rörliga kommer vattenmolekylerna att vara. Ju mindre de rör sig, desto närmre varandra kan de vara. När vatten är 4 o. C så är molekylerna som tätast och därför är vatten tyngst då. När vatten blir kallare än 4 o. C så börjar molekylerna rada upp sig, för att bli is. Du vet redan att is är fullt med hålrum. Så nu vet du varför vatten som är 3 o. C är lättare än vatten som är 4 o. C.

5. Vatten är tyngst vid 4 o. C • Eftersom is är lättare än

5. Vatten är tyngst vid 4 o. C • Eftersom is är lättare än vatten så flyter is ovanpå vatten. • Eftersom vatten är tyngst vid 4 o. C så är temperaturen på botten av sjöar och hav alltid 4 o. C. (Om det inte råkar vara en vulkan på botten förstås, för då kan det vara varmt!)

Kommer du ihåg? • Hur kommer det sig att vatten är tyngst vid 4

Kommer du ihåg? • Hur kommer det sig att vatten är tyngst vid 4 o. C ?

5. De tre faserna; fast, flytande, gas • Alla ämnen kan ha en fas.

5. De tre faserna; fast, flytande, gas • Alla ämnen kan ha en fas. • De tre faserna är; fast, flytande, gas • Is är vattens fasta fas • Vatten är vattens flytande fas • Ånga är vattens gas-fas

5. De tre faserna; fast, flytande, gas • Fast fas: molekylerna är ordnade i

5. De tre faserna; fast, flytande, gas • Fast fas: molekylerna är ordnade i raka led • Flytande fas: molekylerna rör sig • Gas-fas: molekylerna rör sig så mycket att de åker iväg

5. De tre faserna; fast, flytande, gas • När ett ämne övergår från en

5. De tre faserna; fast, flytande, gas • När ett ämne övergår från en fas till en annan fas, så heter detta följande: Från gas till flytande – kondensation Från flytande till gas – förångning Från flytande till fast – stelning Från fast till flytande – smältning Från gas till fast – sublimering Från fast till gas - sublimering

5. De tre faserna; fast, flytande, gas • Lär dig vad fast, flytande, gas,

5. De tre faserna; fast, flytande, gas • Lär dig vad fast, flytande, gas, smältning, stelning, kondensation, förångning och sublimering är! Sublimering Stelning/frysning Smältning Kondensation Förångning/kokn ing

Kommer du ihåg? 1. Vad kallas vattnets tre faser? 2. Beskriv hur molekylerna är

Kommer du ihåg? 1. Vad kallas vattnets tre faser? 2. Beskriv hur molekylerna är ordnade vid dessa tre faser. 3. Varför är vattnet tyngst vid +4 o. C ? 4. Vad heter övergången mellan a) gas – flytande b) flytande – fast c) gas – fast

6. Vattnets kretslopp

6. Vattnets kretslopp

MOLNEN FÖRS MED VINDARNA… 6. Vattnets kretslopp VATTNET DUNSTAR UPPÅT OCH BILDAR MOLNEN… SOLENS

MOLNEN FÖRS MED VINDARNA… 6. Vattnets kretslopp VATTNET DUNSTAR UPPÅT OCH BILDAR MOLNEN… SOLENS STRÅLAR VÄRMER SÅ ATT VATTEN DUNSTAR…

7. Livet började i vatten • Mycket forskning tyder på att livet började i

7. Livet började i vatten • Mycket forskning tyder på att livet började i vatten. • Förklaringen på det kan vara att vatten har så lätt att transportera vissa ämnen. Därmed är vatten ofta med och hjälper kemiska reaktioner att ske. • Vatten behövs t ex vid rostning. Även om vattnet i sig inte gör den kemiska reaktionen, så behövs vatten för att reaktionen ska kunna ske. • När forskare letar efter liv på andra planeter så letar man efter vatten. • De allra första livsformerna var mikroskopiska bakterier.

Kommer du ihåg? 1. I vilken miljö tror man att livet på jorden började?

Kommer du ihåg? 1. I vilken miljö tror man att livet på jorden började?

8. sötvatten, brackvatten, saltvatten är m o s t r, a ne t å

8. sötvatten, brackvatten, saltvatten är m o s t r, a ne t å t , a r v = sjöa n i e t s t n a Sötv rt. Det fin atten. a v på drickb och grund n e t t r allt va v bäcka a 3% r ä n. f e Ung är sötvatte n jorde Saltvatte Det finn n = vattnet är in s t minerale i haven. Det ha e drickbart. r natriumk r lösta i sig, bl. a många natriumk lorid. Ett annat n koksalt. lorid är hushålls amn för salt elle r Ungefär jorden ä 97 % av allt vat ten på r saltvat t e n. Brackvatten = vattnet är saltvatten och inte drickbart. Det är inte lika salt som vanligt havsvatten. Det finns i Östersjön. Det är saltvatten som är utspätt med sötvatten. Anledningen till att Östersjöns havsvatten inte är lika salt som Atlantens vatten är att Atlant-vattnet har svårt att komma förbi Öresund, samtidigt som våra åar och bäckar löper ut i Östersjön och fyller på med sötvatten.

8. sötvatten, brackvatten, saltvatten Karta som visar Östersjön och de länder runt omkring vars

8. sötvatten, brackvatten, saltvatten Karta som visar Östersjön och de länder runt omkring vars floder för ut sötvatten i Östersjön. I söder, mellan Danmark och Sverige ser du det smala sundet som delvis hindrar att nytt saltvatten fyller på Östersjön.

Kommer du ihåg? 1. Förklara skillnaderna mellan söt-, brack- och salt-vatten. 2. Vilken sorts

Kommer du ihåg? 1. Förklara skillnaderna mellan söt-, brack- och salt-vatten. 2. Vilken sorts vatten kan man dricka? 3. Vilken sorts vatten finns det mesta av på jorden?

9. Vatten med mineraler Vatten binder alltså lätt joner. I havet är vattnet salt

9. Vatten med mineraler Vatten binder alltså lätt joner. I havet är vattnet salt eftersom mineralen natriumklorid (hushållssalt) är en mineral. Mineraler är ofta polära eller joner. Därför binder de till vatten. Om många, nyttiga mineraler är bundna i vattnet kallas vattnet för mineral-vatten. Vi tar prov på dricksvattnet för att se att man inte har farliga ämnen i vattnet. Ifall vattnet innehåller mineraler som är giftiga behöver vattnet renas på dessa ämnen. Mineraler som innehåller arsenik, bly eller kadmium är giftiga.

Kommer du ihåg? 1. Varför renas dricksvattnet i vattenreningsverk?

Kommer du ihåg? 1. Varför renas dricksvattnet i vattenreningsverk?

10. Rent vatten Inte bara mineraler kan vara giftiga. Vatten kan föra med sig

10. Rent vatten Inte bara mineraler kan vara giftiga. Vatten kan föra med sig bakterier. En av de farligaste bakterierna som kan följa med vatten är Kolerabakterier finns i avföring därför att dessa bakterier kan bo i tarmen, men om vi får in avloppsvatten i dricksvatten så kan vi råka dricka Kolerabakterierna. Det kan leda till döden. Därför är det viktigt att orenat avloppsvatten inte kommer ut i sjöar och åar. Det är viktigt att man renar allt avloppsvatten noga.

10. Rent vatten Med avloppsvattnet skickar vi inte bara bajs som kan innehålla farliga

10. Rent vatten Med avloppsvattnet skickar vi inte bara bajs som kan innehålla farliga bakterier utan också kiss. Kiss innehåller kväve (i form av nitrater) och det är ett ämne som bidrar till miljöproblemet övergödning. Därför renas även nitraterna bort från avloppsvattent. Med avloppsvattnet skickar vi också tvål, tvättmedel och schampoo. De innehåller ibland fosfater som också bidrar till miljöproblemet som heter övergödning. Alla dessa ämnen försöker man rena bort i avloppsvattenreningsverken.

Kommer du ihåg? 1. Varför renas avloppsvattnet innan det släpps ut i Östersjön?

Kommer du ihåg? 1. Varför renas avloppsvattnet innan det släpps ut i Östersjön?

11. Vattnets ytspänning Här är ett gem, som ligger på vattnets yta, tack vare

11. Vattnets ytspänning Här är ett gem, som ligger på vattnets yta, tack vare vattnets ytspänning

Här ser du hur vatten-molekylerna påverkar varandra. Det är denna ordning som gör att

Här ser du hur vatten-molekylerna påverkar varandra. Det är denna ordning som gör att vattnet har en stark yta, så att saker faktiskt kan flyta uppe på ytan. Vatten är unikt bland alla molekyler på det här sättet. Att vatten håller ihop, så att föremål kan flyta ovanpå, kallas YTSPÄNNING. δδ+ δ+ δ- δ+ δ- δδ+ δ+ δ- δ- δ+ δδ+ δ- δ+ 11. Vattnets ytspänning

11. Vattnets ytspänning På bilden ser Du en vattendroppe som ligger ovanpå en bit

11. Vattnets ytspänning På bilden ser Du en vattendroppe som ligger ovanpå en bit mässingsplåt. Ytspänningen håller ihop vattnet, så att det kan bli små droppar, istället för att det flyter ut åt alla håll.

Kommer du ihåg?

Kommer du ihåg?

12. Ljus-/ljud-brytning i vatten Har du någonsin suttit på en brygga och tittat ner

12. Ljus-/ljud-brytning i vatten Har du någonsin suttit på en brygga och tittat ner i vattnet nedanför? Då har du nog noterat att sakerna nere i vattnet verkar vara närmare än de egentligen är. Om man står och tittar in i ett akvarium blir det på samma sätt. Detta kallas att vattnet bryter ljuset. Det beror på att vatten har en annan densitet än luften där våra ögon är. På nästa sida kommer förklaringar på detta.

12. Ljus-/ljud-brytning i vatten Eftersom vatten är tätare än luft så rör sig ljus

12. Ljus-/ljud-brytning i vatten Eftersom vatten är tätare än luft så rör sig ljus långsammare genom vatten än genom luft. Därför bryts ljuset när det rör sig mellan luften och vattnet. Vi märker denna brytning genom att vinkeln på var föremål befinner sig blir fel.

12. Ljus-/ljud-brytning i vatten På samma sätt som ljuset rör sig annorlunda genom vatten

12. Ljus-/ljud-brytning i vatten På samma sätt som ljuset rör sig annorlunda genom vatten än i luft, så rör sig ljud annorlunda genom vatten än i luft. Tack vare att vattnet är tätare än luften, så kan ljudvågor ta sig längre sträckor och det går snabbare. Ljud behöver partiklar för att ta sig fram. Eftersom vattnet är tätt kan ljud resa bra på vattenmolekylerna, det kommer långt och det går snabbt. I luften är partklarna glesa. Mycket av ljudet försvinner när det inte hittar partiklar att ta sig fram på. Dessutom går det långsamt om det är glest mellan partiklarna.

12. Ljus-/ljud-brytning i vatten När det gäller LJUD så kan man jämföra med trafiken.

12. Ljus-/ljud-brytning i vatten När det gäller LJUD så kan man jämföra med trafiken. Om du är ljudet så är det lättare för dig att ta dig fram i rusningstrafiken, för då finns det många fordon du kan åka med. Då är vatten som rusningstrafiken. Om du istället ska ta dig fram när trafiken är gles, du kanske är långt ute på ladet. Då kan det ta lång tid, det finns helt enkelt för få fordon att följa med. Luften är som detta. Eftersom ljudet rör sig annorlunda genom vattnet så kommer det att låta annorlunda i vatten än i luft. Valsång under vatten låter inte alls som när den sjungs i luften. Hörbart ljud färdas högst några kilometer genom luft, men i vatten kan ljud färdas många mil. Man har registrerat knölvalsång på 18 km håll. Det är som om du skulle höra någon stå och sjunga i Gävle, när du är i Enköping!

Kommer du ihåg?

Kommer du ihåg?

Bildkällor: • • • Kemiresurscentrum www 4. liber. se www. nasa. gov Anne Lucero

Bildkällor: • • • Kemiresurscentrum www 4. liber. se www. nasa. gov Anne Lucero Ifö Ramlösa Wikimedia commons SINTEF Petroleum Research, Bergen, Norge Vetamix. fi