Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vzácné plyny Adéla Benešová 1.A.
Advertisements

Vzácné plyny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 4
Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Vzácné plyny.
Vzácné plyny.
Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: červen 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací.
18. skupina.
VZÁCNÉ PLYNY [5] Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 
VY_32_INOVACE_Slo_I_07 Vzduch, kyslík ppt. Název projektu: OP VK Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ OP Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH01 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice
VÝZNAMNÉ NEKOVY. VODÍK značka H latinský název Hydrogenium 1 1 H (1p +, 1e - ) nejrozšířenější izotop tvoří dvouatomové molekuly H 2 Obr. 1: atom vodíku.
Světlo je elektromagnetické vlnění různých vlnových délek. Lidské oko vnímá pouze část tohoto spektra. Toto záření nazýváme viditelné. Sousední části.
Oxidy Názvosloví oxidů Některé významné oxidy Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno.
METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Bc. Martina Jeřábková Název materiálu:
VZDUCH PLYN KOLEM NÁS. VZDUCH  směs látek, které tvoří plynný obal Země – atmosféru  složení vzduchu při Zemi: dusík, kyslík, oxid uhličitý, mikroorganismy,
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lydie Klementová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:
Poznej, kde lyžuji Uhádněte, ve kterých horách lyžař lyžuje dříve, než dorazí do cíle. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je.
EU peníze školám Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ AutorIng. Dana Sobotková Ročník5. Datum ŠablonaV/2 Č. materiáluVY_52_INOVACE_69 Vzdělávací.
chemie 8. ročník  vzácné plyny - netečné plyny čili inertní plyny  VIII.A skupina (18. skupina)  He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn  plynné látky, bez barvy.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lenka Knotková. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN Provozuje.
VZDUCH. Plynný obal Země se nazývá ATMOSFÉRA. Směs látek tvořících atmosféru je vzduch. SLOŽENÍ VZDUCHU: 21% kyslík 78% dusík 1% ostatní plyny (oxid uhličitý,
Základní škola M.Kudeříkové 14, Havířov Město, příspěvková organizace
AUTOR: Mgr. Gabriela Budínská NÁZEV: VY_32_INOVACE_7B_15
Autor: Mgr. M. Vejražková VY_32_INOVACE_18_ Vzácné plyny
Číslo projektu MŠMT: Číslo materiálu: Název školy: Ročník:
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
11. Anorganická chemie, pojmy, plyny Obecná a anorganická chemie
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace   Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“
Vztahy mezi organismem a prostředím – ekologická přizpůsobivost organismu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka.
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Monika Zemanová, PhD. Název materiálu:
Halogeny Obr. 1 fluor Obr. 2 chlor brom jod
Wolfram Denisa Dolanská.
Půda – minerální látky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Barva světla, šíření světla a stín
Mineralogický systém IV. Oxidy
Znečištění ovzduší Obr. 1
Beryllium Alžběta Gricová 4.B.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Lázeňské služby Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ISSN
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název sady materiálů Chemie 8. roč.
Autor: Mgr. M. Vejražková VY_32_INOVACE_16_Halogeny
STEJNÉ Pracovní listy Poznáš, které obrázky jsou stejné? Najdi je a spoj. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Fišer.
VODÍK Tato práce je šířena pod licencí CC BY-SA 3.0. Odkazy a citace jsou platné k datu vytvoření této práce. VY_32_INOVACE_17_26.
Vzácné plyny, prvky VIII.A skupiny, 18. skupina
Ruský obrázkový slovník XXIV. Povolání - профессия
2. Základní chemické pojmy Obecná a anorganická chemie
p8 prvky – vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
Ruský obrázkový slovník XLI Ve škole – В школе
Autor: Stejskalová Hana
Pracovní listy – vnitřní orgány a kostra
Název vzdělávacího materiálu Vzduch
VZÁCNÉ PLYNY, PRVKY VIII.A SKUPINY, 18.SKUPINA
Název školy: ZŠ a MŠ Verneřice Autor výukového materiálu: Eduard Šram
Mineralogický systém II. Halogenidy
Sada 1 Člověk a příroda MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny
Ruský obrázkový slovník XXX. Slovesa A
Ruský obrázkový slovník XX Hudba – музыка
ZELENINA A JEJÍ DRUHY LISTOVÁ KOŠŤÁLOVÁ CIBULOVÁ PLODOVÁ KOŘENOVÁ
Autor: Mgr. Zdenka Zavičáková
Ruský obrázkový slovník XL Kontinenty a oceány – Континенты и океаны
Ruský obrázkový slovník XVII Části těla a hlavy – тела и головы
(c) Koman ACH 2006/2007.
02 kyslík VY_32_INOVACE_02 autor: Mgr. Helena Žovincová
Ruský obrázkový slovník XIX Místnosti – комнату
Hra (AZ kvíz) ke zopakování či procvičení učiva:
Získávání energie pro život
18. skupina.
12. Skleníkový jev, ozónová vrstva
Transkript prezentace:

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [5 ]

 NECH TU HELI, UMĚLČE JEDEN!  Je to vzácný plyn, ve vzduchu je ho méně než 1 %.  Používá se k plnění balonů, není výbušný.  Když ho vdechnete, mluvíte jak Šmoula [1] až [3]

 EMAN ŘÍKAL: JÁ NE, ON TO BYL!  Prvek patří mezi vzácné plyny a používá se do reklamních svítících nápisů. [4]

 TADY BLÍZKO JE BAR GONDOLA!  Je to vzácný plyn, ve vzduchu je ho méně než 1 %.  Používá se ke svařování.  Používají ho při plnění sáčků s brambůrky, ale i v NASA. [6 ]

 PRINCEZNO XENO, NAJDI NÁŠ ÚKRYT!  Je to vzácný plyn.  Vyskytuje se i v meteoritech.  Plní se jím výbojky. [5]

 KRÁL CTIRAD ONU KRÁSKU VYSVOBODIL.  Patří mezi vzácné plyny.  Je radioaktivní, může způsobit rakovinu.  V lázních Jáchymov se používá radonová voda k léčbě kloubů. [7] [8]

 Říká se jim vzácné, nebo-li inertní plyny, ani jedno není správně − v přírodě se vyskytují i vzácnější prvky a zcela inertní (netečné, nereagující) také nejsou, Kr, Xe a Rn tvoří například fluoridy.  Patří sem: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, a ununoctium − syntetický prvek připravený v urychlovači částic. Ostatní vzácné plyny lze vyrobit destilací zkapalněného vzduchu.  Většinu jich objevil sir William Ramsay.  Hezký Nevěrný Arnošt Krátil Xenii Rána.  Herbert Nechce Armádní Krasavici Xenii Ranit. [10] W. Ramsay

 VIII.A = 18. skupina, 8 valenčních elektronů, elektronová konfigurace ns 2 np 6 (kvůli zcela zaplněným valenčním orbitalům prvky téměř nereagují)  Mají vysoké ionizační energie, vyskytují se jako jednoatomové částice. [9]

 V roce 1894 objevili sir William Ramsay a lord William Rayleigh argon.  Helium bylo nejprve zjištěno na Slunci, v roce 1895 ho Ramsay a nezávisle na něm Per Theodor Cleve zjistil v nerostu cleveitu.  V roce 1898 objevil Ramsay a M. W. Travers krypton, xenon a neon (Nobelova cena v r. 1904).  Radon (radonovou emanaci) objevil roku 1900 Friedrich Ernst Dorn. [11] Dorn [10] Ramsay Cleveit je oxid uranu a vzácných zemin s obsahem vzácných plynů, zejména helia.

 Lehké bezbarvé plyny bez chuti a zápachu  Nehořlavé, nevýbušné, nedýchatelné  Vyskytují se ve vzduchu, nejvíce argon (0,93 %), helium se vyskytuje také na Slunci, ve vesmíru, v zemním plynu a v nerostu cleveitu.  Mají valenční vrstvu zcela zaplněnou elektrony − téměř se neslučují. [15]

 Všechny plyny, s výjimkou helia a radonu, jsou získávány destilací zkapalněného vzduchu.  Helium se získává ze zemního plynu po zkapalnění ostatních složek.  Frakce  dle t v : [12] Destilace vzduchu

 Zcela inertní, el. konf. 1s 2  Objeven při pozorování sluneční korony při zatmění Slunce  V kapalném stavu je supravodivé (nulový odpor) a supratekuté (nulová viskozita).  Použití: plnění balonů a vzducholodí (vysoká cena a ztráty díky snadnému pronikání He materiálem), příprava dýchací směsi pro potápěče (zamezuje Kesonově nemoci), chladivo, inertní atmosféra − chirurgie, svařování Mg a Al, kryogenika [13] Úkoly: Co je to Kesonova nemoc? Čím se zabývá kryogenika? Zajímavost: Tepelná vodivost kapalného helia je x větší než mědi. feature=related feature=related

 Elektronová konfigurace [He] 2s 2 2p 6  Nejsou známy jeho sloučeniny.  Tvoří 0,0018 % vzduchu.  Použití: plnění žárovek, osvětlovacích těles, výbojek a laserů, kryogenika [4] Zajímavost: Neon byl pojmenován dvanáctiletým Ramseyovým synem, který se se zájmem díval na nové, šarlatově červené světlo, které vycházelo ze spektrální trubice. Syn navrhl tento prvek pojmenovat jako nový − neon.

 Elektronová konfigurace [Ne] 3s 2 3p 6  Tvoří 0,93 % vzduchu.  Září při větší koncentraci červeně, při nižší přechází přes fialovou a modrou až k bílé barvě.  Použití: plnění výbojek a žárovek, ochranná atmosféra při svařování (Al, Ti) a při práci s hořlavinami, výroba plazmatu ICP, inertní atmosféra potravin (chipsy) [14], [15]

 Elektronová konfigurace [Ar] 4s 2 3d 10 4p 6  Přítomen ve vzduchu, vzniká i jaderným štěpením uranu.  Chemické sloučeniny tvoří pouze vzácně s fluorem a kyslíkem, všechny jsou velmi nestálé a jsou mimořádně silnými oxidačními činidly.  Použití: plnění žárovek a zářivek, izotopová metoda zjišťování stáří hornin, navigační světla (letiště), plnění izolačních dvojskel [15], [16]

 Elektronová konfigurace [Kr] 5s 2 4d 10 5p 6  Chemické sloučeniny tvoří pouze vzácně s fluorem a kyslíkem (trioxid xenonu je silně explozivní).  Xenon byl nalezen i v některých pramenech minerálních vod, kam se dostává jako produkt rozpadu izotopů uranu a plutonia.  Jeho záření působí baktericidně a xenonové výbojky nalézají využití pro dezinfekci.  Díky Xe výbojkám je možno fotografovat a filmovat velmi rychlé děje (průlet vystřelené kulky překážkou, výbuchy apod.)  Používá se i v izotopové metodě zjišťování stáří hornin a meteoritů.  Majáky, světla aut [15] [17]

 Elektronová konfigurace [Xe] 6s 2 4f 14 5d 10 6p 6  Chemické sloučeniny tvoří stejně jako krypton a xenon pouze vzácně s fluorem a kyslíkem.  Tvoří 20 nestabilních izotopů.  Nalézá se díky jaderným rozpadům ve vývěrech podzemních minerálních vod, může však v malých dávkách vyvěrat sám z podloží přímo v plynné podobě − nutnost hlídání množství Rn v budovách (možnost rakoviny plic).  Použití: krátkodobé lokální ozařování tkání, radonové koupele (balneologie), zjišťování stáří podzemních vod Průměrné koncentrace radonu v ovzduší: [8] [18 ] Úkol: Zjistěte, kde jsou v ČR oblasti se zvýšeným výskytem Rn. Kde využívají radonové koupele?

1.Neonem se plní žárovky a ……. 2.V balneologii se využívá ….. 3.Objevitel většiny vzácných plynů. 4.Helium je supravodivé ve skupenství …….. 5.Proces výroby vzácných plynů. 6.Využívá se pro filmování rychlých dějů. 7.Je v červených reklamních nápisech.

[15]

 HELIUM  NEON  ARGON  KRYPTON  XENON  RADON  FILMOVÁNÍ RYCHLÝCH DĚJŮ  SVAŘOVÁNÍ  PLNĚNÍ BALONŮ  BALNEOLOGIE  PLNĚNÍ LASERŮ, VÝBOJEK  NAVIGAČNÍ SVĚTLA NA LETIŠTÍCH

 FLEMR, V., DUŠEK, B.: Chemie I pro gymnázia. Praha : SPN ISBN  Použity kliparty zakoupeného softwaru Microsoft Office 2010 − dostupné pod licencí Microsoft Office  Denisnata. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  1.  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  2.  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  3.  Pslawinski. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  4.  Alchemist-hp. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  5.  Alchemist-hp. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  6.

 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 7.  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  8.  Mav. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  9.  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  10.  [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  11.  Martin Kossick. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 12.

 Pslawinski. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  13.  Pslawinski. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  14.  Alchemist-hp. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  15.  Felipe Micaroni Lalli. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 16.  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  17.  [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:  18.