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文档简介

手持技术是由数据采集器、传感器和配套的软件组成的定量采集各种常用数据并能与计算机连接的实验技术系统,手持技术是什么?,手持技术是什么?,化学实验定量化实验现象实时化微观过程数据化实验数据可视化,手持技术能干什么?,数据采集器,温度,pH,电导率,吸光度,压强,高温,电压,电流,滴数,31,3,3,57,1,11,10,7,1,3,4,1,1,1,2,20032013年手持技术论文发文地区,从发文量看:手持技术在中国,略去三沙市及钓鱼岛等地区,1,共137篇,截止10月,从发文量看:手持技术在中国,手持技术能干什么?,课标化学反应原理主题1化学反应与能量实验探究:电能与化学能的相互转化。主题2化学反应速率和化学平衡实验探究:浓度、温度对硫代硫酸钠溶液与稀硫酸反应速率的影响。实验探究:向用硫酸酸化的草酸溶液中逐滴加入酸性高锰酸钾溶液,测定溶液褪色所需时间,讨论溶液褪色先慢后快的可能原因。实验探究:不同催化剂对淀粉水解速率的影响。实验探究:温度对加酶洗衣粉的洗涤效果的影响。实验:温度、浓度对溴离子与铜离子配位平衡的影响。主题3溶液中的离子平衡实验:用pH计测定中和反应过程中溶液pH的变化,绘制滴定曲线。实验:测定不同盐溶液的pH,说明这些盐溶液呈酸性、中性或碱性的原因。,手持技术能干什么?,我们的部分成果,手持技术能干什么?,手持技术在常规教学中的创新应用手持技术对传统实验的改进手持技术在研究性学习中的应用,手持技术的应用案例,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例五压强对化学平衡的影响,案例六酸碱中和滴定曲线的绘制,案例七化学反应速率的测定,案例八燃烧热,案例九温室效应,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,向盛有2mL冰醋酸的烧杯中,滴加一定量水使其稀释为0.001mol/L的醋酸溶液,同时测量通过该溶液的电流强度(实验装置如下图所示)。试在下面的坐标图中绘出电流计中指示的电流强度随着加水量增多而发生变化的图象。,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,pH,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,电导率,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,电离占主导,体积变化占主导,解离占主导,水合占主导,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,手持技术的应用案例,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例五压强对化学平衡的影响,案例六酸碱中和滴定曲线的绘制,案例七化学反应速率的测定,案例八燃烧热,案例九温室效应,案例二探究离子反应的实质,鲁科版必修1,案例二离子反应的实质,电导率,参考文献:白涛等.化学:为什么是这样基于手持技术的数字化实验探索M.北京:化学工业出版社,2011,案例二离子反应的实质,案例二离子反应的实质,参考文献:白涛等.化学:为什么是这样基于手持技术的数字化实验探索M.北京:化学工业出版社,2011,案例二离子反应的实质,向澄清石灰水中通入二氧化碳,手持技术的应用案例,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例五压强对化学平衡的影响,案例六酸碱中和滴定曲线的绘制,案例七化学反应速率的测定,案例八燃烧热,案例九温室效应,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,传统实验用胆矾变色来判断,参考文献:白涛等.化学:为什么是这样基于手持技术的数字化实验探索M.北京:化学工业出版社,2011,案例三浓硫酸的吸水性,一水合硫酸四水合铜Cu(H2O)4SO4H2O,参考文献:白涛等.化学:为什么是这样基于手持技术的数字化实验探索M.北京:化学工业出版社,2011,案例三浓硫酸的吸水性,手持技术的应用案例,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例五压强对化学平衡的影响,案例六酸碱中和滴定曲线的绘制,案例七化学反应速率的测定,案例八燃烧热,案例九温室效应,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,参考文献:白涛等.化学:为什么是这样基于手持技术的数字化实验探索M.北京:化学工业出版社,2011,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,手持技术的应用案例,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例五压强对化学平衡的影响,案例六酸碱中和滴定曲线的绘制,案例七化学反应速率的测定,案例八燃烧热,案例九温室效应,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例五压强对化学平衡的影响,案例五压强对化学平衡的影响,人教社化学(甲种版第二册),案例五压强对化学平衡的影响,吴国庆先生的意见,错误原因:不知道反应速率很快,未平衡的瞬息态是观察不到的。现象本质:先深:绝热压缩,温度升高,平衡向生成NO2方向移动;后浅:散热降温,平衡向生成N2O4移动,直至热平衡颜色不再改变。,1Cher,M.J.Chem.Phys.1962,37,25642610;2ApproachingEquilibriumintheN2O4NO2System:ACommonMistakeinTextbooks,I.A.Leenson,JournalofChemicalEducationVol.77No.12December2000,1652,案例五压强对化学平衡的影响,鲁科版化学反应原理,案例五压强对化学平衡的影响,苏教版实验化学,案例五压强对化学平衡的影响,沪教版化学,案例五压强对化学平衡的影响,美国教材,StevenS.ZumdahlSusanA.ZumdahlChemistry8thedition2010版本,案例五压强对化学平衡的影响,吸光度,旧平衡,加压,新平衡,新平衡,减压,案例五压强对化学平衡的影响,压强,南京外国语中学张玉娟传感技术应用于压强对化学平衡影响的研究,手持技术的应用案例,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例五压强对化学平衡的影响,案例六酸碱中和滴定曲线的绘制,案例七化学反应速率的测定,案例八燃烧热,案例九温室效应,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例五压强对化学平衡的影响,案例六酸碱中和滴定曲线的绘制,案例六酸碱中和滴定曲线如何绘制?,案例六酸碱中和滴定曲线如何绘制?,案例六酸碱中和滴定曲线如何绘制?,pH,滴数,手持技术的应用案例,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例五压强对化学平衡的影响,案例六酸碱中和滴定曲线的绘制,案例七化学反应速率的测定,案例八燃烧热,案例九温室效应,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例五压强对化学平衡的影响,案例六酸碱中和滴定曲线的绘制,案例七化学反应速率的测定,案例八化学反应速率的测定,案例八化学反应速率的测定,案例八化学反应速率的测定,P=100.06147+0.32633*t,Mg+2HCl=MgCl2+H2,手持技术的应用案例,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例一冰醋酸稀释过程离子浓度度变化,案例五压强对化学平衡的影响,案例六酸碱中和滴定曲线的绘制,案例七化学反应速率的测定,案例八燃烧热,案例九温室效应,案例二探究离子反应的实质,案例三浓硫酸的吸水性,案例四通过气化吸热速率证明氢键的存在,案例五压强对化学平衡的影响,案例六酸碱中和滴定曲线的绘制,案例七化学反应速率的测定,案例八燃烧热,案例九“温室效应”模拟,将制得的N2、O2、CO2及空气4瓶气体放在室外的太阳光下,在互相不遮太阳光的条件下尽量使集气瓶靠近,以保证地表和光照条件。将温度传感器插入4个集气瓶中,连接好装置(如图1所示)。打开数据采集器,实验时间从北京时间1200到1400,测得此期间4种气体在太阳光照射下的温度变化情况如图2所示。由图2分析,在实验的大部分时间内4瓶气体的温度由高到低的顺序是:。(南京市2005年中考文化考试化学试题),案例九“温室效应”模拟,反思与展望,反思1:手持技术的作用仅仅是增加一种教学的手段,NaOH+HCl=NaCl+H2O,反思与展望,反思2:手持技术就是所谓的“高科技”吗?,烟雾报警器,闯红灯拍照,反思与展望,反思2:

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