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文档简介
1、作者单位杭州市下沙第二小学组长龚温霞组员宋雨晴、张瑞杭、陆天奥、葛湲湲、许欣怡指导老师陈霄仙人球净化水二零一一年三月仙人球净化水(纲要)纲 要 (1)摘 要 (2)关键词 (2)前 言 (2)一、初遇小麻烦 (2)(一)咨询 (2)(二)疑惑 (2)二、分组尝试 (3)三、深入探究 (3)验证 (4)验证 (4)验证 (5)四、总结发现 (6)五、原理解释 (7)六、实验外花絮 (7)(一)切割净水法 (7)(二)挤汁净水法 (7)参考文献 (8)仙人球净化水【摘要】 最近我们的同学总是聚在一起研究如何才能让水变干净。那他们拿了哪些材料呢?有一些像木炭一样的东西,黑黑的;还有一些像面粉一样的,
2、白白的;又有一些水果,红红的、黄黄的都有;再有一些仙人球,绿绿的,真是色彩丰富。真想看看他们是怎么来做这个研究,一起去看看吧。【关键词】仙人球、粘液【前言】上课时,老师讲到了地球上虽然有很多水,但适合人类饮用的淡水不多,同时由于污染严重,很多水不能再拿来喝了。新闻上也在讲,长江流域发生了最严重的旱灾,人们没有足够的清洁用水,很多都是到远处挑回来,还很脏。在我们身边,也遇到了这样的情况,去野餐时,想净化一下山上流下来的泉水,可带着净化装置去玩太麻烦了。所以,我们决定一起来找一件既环保又方便的净化物。一、初遇小麻烦我们平时或做实验时,经常会不小心把一盆清水弄脏,由于我们很难把这些脏东西清除出来,就
3、算拿出来,这水也不是太干净了,只能拿去倒掉,这多不环保和“低碳”呀!这该怎么办呢?(一) 咨询爸爸妈妈和老师告诉我们,他们小时候在没有自来水的地方,用水缸来盛水,放久了就会脏,这时可以用矾(明矾)放在水缸里搅一搅,过一会,脏东西就会沉到水底,再把上层的清水舀出来,下层的脏东西就可以顺利清除掉,再也不用怕把脏东西一起舀出来了。现在有时停水,来水的时候出来的水就好黄很脏,是不是也可以这样来处理一下呢?(二)疑惑可是我们小学生很多都没有见过矾(明矾)是什么样子,而且,这样加到水里面去,会不会对人身体有什么不好的反应呢?再说,化工厂要制造出明矾,需要原料和燃料,会造成污染和许多碳排放,也不环保。这样更
4、促使了大家去找一个更环保的替代品。二、分组尝试于是,我们分成3个小组,找了不同的东西来进行净水实验。小组1:张瑞杭、陆天奥尝试:我们在其他实验中经常用小苏打来进行除臭去油去垢,那么小苏打有净水的效果吗?让我们试一试吧。结果:小苏打在水中有一些溶解,并没有出现净水的效果。小苏打能进行除臭去油去垢,是因为进行了酸碱的中和反应,而我们的水并不能和小苏打发生中和反应,所以我们小组排除了小苏打。小组2:葛湲湲、许欣怡尝试:我们小组用活性炭来尝试,因为活性炭可以去除异味。结果:活性炭可以去异味,是因为活性炭内部有许多小孔,这些小孔有一定的吸附作用,但放入水中后,活性炭自己也释放出一些粉末到水里,结果水变得
5、更脏了。所以我们小组排除了活性炭。小组3:龚温霞、宋雨晴我们小组用仙人球来尝试,因为在种凤仙花时,不小心把一颗仙人球挖断了,不小心扎了手,一失手仙人球带着泥巴掉进了旁边的一桶清水里,瞬时清水就被泥巴搞得浑浊了。没想到种完植物,却发现水里的脏东西像被什么东西吸在一起,缠绕着都沉到了水底。同时仙人球很容易生长,又长在干旱的地方,便于取得。结果:我们发现仙人球放在水中时,水会变干净一些,但是做了几次,发现每次的效果都不一样,这是为什么?到底是什么原因在影响仙人球的净水效果呢?三、深入探究到底是仙人球本身的纤维吸附了水中的杂质,还是仙人球里的汁液和杂质发生反应让水变干净了呢?我们通过3个验证来实现。小
6、组1:张瑞杭、陆天奥用已经变干的仙人球与切碎的新鲜仙人球进行对比,看看是仙人球的纤维组织还是仙人球的汁液在起作用。验证1:(直接进行有无粘液的两种仙人球对比)取同等质量的干仙人球和鲜仙人球碎块进行对比实验,可以看到,干仙人球基本没有净水效果,说明仙人球中起作用的是粘液。 净化前 准备好晒干的仙人球与切碎的鲜仙人球加入搅拌后沉淀2分钟的情况 加入搅拌后沉淀10分钟的情况2分钟与10分钟进行对比后,每个杯子都会有变清的趋势,主要是由于自然沉淀的作用。但不管是2分钟还是10分钟,左边与中间的杯子都比较接近,说明干仙人球的纤维组织几乎没有什么净化作用。由左向右依次为:左(没有添加仙人球),中(干仙人球
7、),右(鲜仙人球)小组2:葛湲湲、许欣怡用有过切口的新鲜仙人球与切成小碎块的新鲜仙人球进行对比,看看到底是汁液多点好还是少点好。验证2:(增加粘液渗出的速度与渗出量)我们把仙人球切成了小碎块,在切的时候发现不断有粘粘的液体从仙人球中渗出,而不切碎的仙人球的汁液就显得很少,这样我们就可以判断汁液的多少对净水效果的影响了。 取两块相同大小的仙人球 把其中一块切碎加入搅拌后沉淀2分钟的情况 俯视图由左向右依次为:左(没有添加仙人球),中(切下的大颗仙人球),右(切碎的仙人球)从这个实验中我们可以看到,切碎的仙人球渗出的汁液多,这一杯的水更干净些,这说明仙人球的汁液多少影响着净水效果。小组3:龚温霞、
8、宋雨晴用切碎的嫩仙人球和切碎的老仙人球进行对比,看看仙人球的汁液的浓稠度对净水效果有没有影响。验证3:(用仙人球不同粘稠度的粘液)把等质量的嫩仙人球碎块和老仙人球碎块分别放进浑水中,搅拌同样长时间。结果,老仙人球碎块的效果更好。这是为什么呢?在切碎时发现,老仙人球粘液比嫩仙人球粘稠很多,可吸附更多颗粒。取两块大小相同的嫩仙人球与老仙人球 将两块仙人球切碎加入搅拌后沉淀2分钟的情况 俯视图由左向右依次为:左(没有添加仙人球),中(嫩仙人球),右(老仙人球)四、总结发现我们把各小组的发现汇集起来,得出以下的结论:结果1:有粘液渗出的比没有粘液渗出的那杯水清得较快结果2:切成小碎块渗出粘液多的杯子里
9、的浑水变清的速度较快 结果3:粘液较浓稠的杯子里的浑水变清的速度较快综上所述,大家发现,仙人球的纤维组织在水中不能起到吸附杂物作用,起作用的是仙人球的粘液,而粘液越浓稠效果越好,那么我们又想问,为什么粘液会吸附水中的杂物呢?在老师的帮助下,我们推测是仙人球的生物电在起作用。五、原理解释在参观科技节时,我们看到了可以把水果拿来当电池,为什么水果可以发电呢?这个电是哪里来的呢?老师告诉我们,这就是生物电,每个生物体内都有电,包括我们现在脑子里每闪过的一个念头,都是一个电信号。当水果里面的电发生移动时,就产生了电流。于是我们查了一些资料,发现仙人掌的粘液入水后由于吸附阳离子而带有正电荷,根据“异性相
10、吸,同性相斥”的原理,可吸附水中带有负电荷的小颗粒泥沙和悬浮物,使其沉入水底,最终让水的上层变干净起来。六、实验外花絮(一)切割净水法:1、 取一块新鲜的仙人掌,把它用小刀割三五道口子;2、 稍微用力揉压一下,使其流出液汁;3、 用这块仙人掌,在一杯浑浊的水里慢慢搅动二三分钟;4、 当水里出现蛋花状的凝聚物时停止搅动;5、 待杯子里的水静止五分钟后,观察杯中的水6、 发现:水里的蛋花状凝聚物沉淀到水底,杯内浑浊的水比刚才变清了许多。(二)挤汁净水法:1、 对仙人球进行切割;2、 把切好的碎块进行研磨;3、 然后倒进一块纱布里,挤出汁液;4、 刮取所挤出的仙人球汁液;5、 将汁液加入所需净化的浑水。我们经过这次实验,通过不同的验证,明白了验证的重要性,也明白了做任何实验都需要严谨的态度,在小组合作下,我们终于发现了仙人球的另一个妙用,也学
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