Kemi A
1. del, bilagsmateriale
kl. 09.00-14.30
Ny ordning
kl. 09.00-14.30
Vejledning
Alle hjælpemidler er tilladt
Følgende hjælpemidler forudsættes:
DATABOG fysik kemi (F&K Forlaget), 11. udgave (2007) eller senere udgave.
Opgavebesvarelsen
Din opgavebesvarelse skal afleveres i et samlet dokument, gemt i pdf-format.
Bedømmelse
Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på din evne til at:
| - | anvende fagets viden og metoder til behandling af kemiske problemstillinger | |
| - | inddrage det udleverede bilagsmateriale i besvarelsen | |
| - | gøre iagttagelser og analysere eksperimentelt arbejde, samt efterbehandle og vurdere resultater herfra | |
| - | gennemføre og præsentere relevante beregninger med korrekt brug af fagsprog | |
| - | benytte relevante matematiske modeller, metoder og repræsentationsformer | |
| - | benytte fagspecifikke digitale værktøjer hensigtsmæssigt | |
| - | dokumentere anvendte informationer fra forskellige kilder | |
| - | udtrykke sig skriftligt, således at tankegangen fremstår struktureret og tydelig. |
Der gives en karakter på baggrund af en helhedsvurdering.
Figur 1.1. Et koralrev. Kilde: www.colourbox.dkBilagsmateriale
Koralrevenes kemi
Koralrev er økosystemer i havet. De findes især i de tropiske områder, men der findes også koralrev i koldtvandsområder. I Norden er der blandt andet koralrev ved Færøerne og i Skagerrak mellem Norge og Sverige.
Koralrev er undersøiske strukturer dannet af calciumcarbonat, CaCO3, hvorpå der lever koraller. Det er korallerne selv, der danner strukturer af calciumcarbonat. Koraller er såkaldte polypdyr, der lever i symbiose med alger. Algerne producerer organisk stof via fotosyntesen. Dette organiske stof kan korallerne leve af. Havets temperatur og pH har stor betydning for korallernes overlevelse. Hvis vandtemperaturen stiger, eller der sker et fald i pH, udskilles algerne fra korallerne. Uden alger mister korallerne deres fødekilde, og de vil langsomt dø.
Der findes carbondioxid, CO2, på gasform i atmosfæren. Denne carbondioxid vil stå i ligevægt med opløst carbondioxid i vandet:
| CO2(g) ⇋ CO2(aq) | ΔH° = - 19,75 kJ/mol | (reaktion I) |
Den opløste carbondioxid kan reagere med vand, og følgende ligevægte indstiller sig:
| CO2(aq) + H2O(l) ⇋ H2CO3(aq) | (reaktion II) | ||
| H2CO3(aq) ⇋ H+(aq) + HCO3-(aq) | (reaktion III) | ||
| HCO3-(aq) ⇋ H+(aq) + CO32-(aq) | (reaktion IV) |
Korallerne anvender dele af den opløste carbondioxid til opbygning af en hård struktur bestående hovedsagligt af calciumcarbonat. Reaktionsskemaet for dannelse af calciumcarbonat ses nedenfor (reaktion V). Processen kaldes for calcifikation.
| Ca2+(aq) + 2 HCO3-(aq) ⇋ CaCO3(s) + H2O(l) +CO2(aq) | (reaktion V) |
Carbonsyre, H2CO3, er en svag syre, der indgår i ovenstående ligevægte. Bjerrumdiagrammet for carbonsyre ses i figur 1.2.
Normalt ligger pH-værdien i verdenshavene på omkring 8,1. I forbindelse med en øget udledning af carbondioxid i atmosfæren stiger partialtrykket for carbondioxid, p(CO2). Stigningen i partialtrykket for carbondioxid påvirker ligevægtene I-IV og pH-værdien i havene falder. Figurene 1.3.A og 1.3.B viser sammenhænge mellem gennemsnitsværdier for partialtrykket af carbondioxid og pH over en årrække i koralrevet Mauna Loa ved Hawaii.
Der er naturligvis lokale variationer i partialtrykket af carbondioxid og pH i havet afhængigt af, hvilket geografisk område, der er tale om. Tabel 1.1 viser en række målinger af pH og temperatur i havet ved forskellige koralrev.
| Lokation | pH | Temperatur / °C |
| Okinawa, Japan | 8,07 | 25,0 |
| Molokai Reef, Hawaii | 7,91 | 26,2 |
| One Tree Island, Australien | 8,18 | 26,0 |
| Media Luna Reef, Puerto Rico | 8,01 | 29,3 |
For at illustrere en metode til analyse af korallers indhold af calciumcarbonat, har en htx-elev bestemt indholdet af calciumcarbonat i kridt.
Princippet bag forsøget er, at kridt opløses i overskud af saltsyre. Herefter bestemmes mængden af overskydende saltsyre ved titrering med natriumhydroxid.
En video af eksperimentet her:
