
fredag 28 april 2017
torsdag 27 april 2017
Sannolikhet
a)
Joel tänker att det är svårast att få en sexa för att han aldrig får det när han spelar. Anna håller inte med, hon tycker inte alls som Joel. Anna tycker att tärningen visar vilket som, alltså blir det slumpmässigt. Anna tänker lite mer matematiskt.
Det är en sjättedels chans att man får det man vill ha (en sexa).
Vi håller till mesta dels med Anna för att det är störst sannolikhet att man får något där emellan, alltså mellan 1 och 6. Vi tycker inte heller att det är någon siffra på tärningen som är svårare att få än den andra. För att vi anser att det är slumpen som avgör vilken siffra man får.
b)
När man använder sig av 2 tärningar är det större chans att få en femma än en tvåa tillexempel. Det är för att man kan få en 2a och en 3a, en 4a och en 1a,och tvärtom på tärningarna. Medan om man ska få en tvåa så måste man få en 1a och en 1a.
fredag 3 mars 2017
Läkemedel
Historik/fakta:
Italienaren Ascanio Sobrero var den som framställde nitroglycerinet
och det var år 1847. Den industriella produktionsprocessen som görs för
nitroglycerin använder sig av svavelsyra och koncentrerat salpetersyra. Detta
skapar sedan nitroniumjoner, nitroniumjonerna blir överfallna av glycerinets
nuckleofila syreatomer. Inom det
medicinska området används nitroglycerin som behandling mot kärlkramp som
kallas för angina pectoris, också mot akut lungödem som är vätska i lungorna.
Denna medicin finns som tablett, spray och genom intravenöst (genom armen
tillexempel). Det finns olika nivåer/typer på kärlkramp, stabil och instabil. I
vissa fall kan det bland annat utveckla sig till blodpropp i hjärtats kärl och
då kan man få hjärtinfarkt.
Behov:
Ursprungligen såg man inget behov av denna medicin i början, utan tanken
med det hela var att göra sprängämnen. Det är ett väldigt kraftigt sprängmedel
och det kan inte bilda några fasta former av kol (aska eller sot). Nitroglycerin
används vid tillverkning av sprängämnen och speciellt vid tillverkning av
dynamit. Men när man insåg att nitroglycerin kunde användas i medicinska
områden så blev det ett behov för att motverka kärlkramp.
Konsekvenser:
Det finns några punkter som kan utveckla och kan öka
åderförkalkning, dels rökning, högt blodtryck, stress och om man rör på sig för
lite. Men det finns mer konsekvenser som tillhör själva nitroglycerinet och det
är biverkningarna. Medicinen ger i första hand positiva effekter och en del får
inga biverkningar. Men tar man nitroglycerin kan man få huvudvärk, yrsel,
illamående, lågt blodtryck, hjärtklappningar eller ansiktsrodnad. Dessa
biverkningar hänger ihop med att medicinen vidgar (förstorar) blodkärlen.
Fördelar:
Det motverkar kärlkramp så man förhoppningsvis inte får en högre
grad som sedan kan utvecklas till hjärtinfarkt.
Cellgifter:
Historik/fakta:
Det finns några andra ord för cellgifter, det är kemoterapi och cytostatika.
Det är vanligast att man får cellgifter vid cancer och det är nog det som många
kopplar till när man hör ordet ”cellgifter”. Under andra världskriget
upptäcktes senapsgasen, i början på 20-talet. Man använde sig av senapsgasen
för att anfalla fiendens soldater. Det resulterade i att det blev frätande
skador. Därefter upptäcktes blood cells, läkare, antifolates, tumör behandling
och first choice (i Amerika). Man brukar ge medicinen direkt genom blodet
(intravenöst) med dropp eller injektion (pump t.ex.).
Behov:
Det var många som drabbades av cancer förr och då upptäcktes gifter
som egentligen dödade, men dem upptäckte senare att dem gifterna botade sjukdomen.
Konsekvenser:
Det har förändrats mycket när det gäller att lindra biverkningarna
av cellgifter. Men vanliga faktorer är håravfall, trötthet, illamående, dålig
aptit, sköra slemhinnor, graviditet och fruktsamhet och blodbrist. En väldigt
stor nackdel är att cancern ger sig på friska celler och att då vem som helst
kan drabbas av cancer. Men cancer är också ärftligt, har någon i sin släkt
cancer kan det hända att fler i din släkt drabbas av det.
Fördelar:
Cellgifter får man vid cancer och några fördelar med cellgifter är
att cancern kan botas och att den som har drabbats av det kan bli frisk. Men
sedan kan det också vara så att man inte botas utan cancern blir under en
kontrollerad grad. Men blir man inte helt frisk botas en del av cancer så man senare
kan försöka bota det som är kvar.
Källor/källkritik:
Jag har valt dessa källor för att jag anser att de var mest
pålitliga och den information som stod verkar stämma överens med andra hemsidor
jag jämfört med. Det är allt från professionella personer och privatpersoner
med olika utbildningar och kunskaper. Som wikipedia, det är en hemsida som man
snabbt hittar information på och som dessutom är lätt att förstå. Men eftersom
att vem som helst kan ändra information på wikipedia måste man ändå vara
vaksam. Då kan man jämföra med andra hemsidor och se om informationen är lika. Cancerfonden
är en pålitlig källa till exempel, det är professionella och mycket utbildade
personer som står bakom den sidan. Deras mål är att besegra cancer och de
samarbetar med forskare för att hitta nya mediciner. Det är alltså personer med
hög utbildning och det är pålitligt. Urskola som också är en av de källorna som
jag använt mig av är radio och tv och deras text är riktad mot högstadieelever.
Deras ”program” sänds dels på kunskapskanalen, SVT och i Sveriges radio. När
det är så stora kanaler vi pratar om så ger de också ut informationen till
väldigt många människor. Jag tycker därför att Urskola är en pålitlig källa,
det är personer som är rätt utbildade och vet vad de pratar om. Den sista
källan jag valde att använda mig av var hälsatips, det var det källan som jag
tyckte var minst pålitlig av de jag valt. Men jag valde då att jämföra informationen
med andra hemsidor som där skrev samma saker fast på ett lite mer utvecklat och
avancerat sätt.
Urskola och cancerfonden känns mest trovärda för att man kan
kontakta dem genom både mail och telefonnummer, båda källorna har skrivit ut
vem det är som har skrivit texten och även adress. Jag tycker att det känns
pålitligt därför att de verkligen visar vilka de är. Man kan kolla upp vilka de
är och genom det kan man titta hur mycket de kan om ämnet. Hälsatips ägs av en
som heter Lotta Demitz Lundgren och hon verkar vara utbildad, i alla fall vet
vad hon pratar om. Hon har skrivit många texter på hennes sida, och det ser ut
som att hon kan ämnena hon tar upp. Wikipedia har inte skrivit ut någon mail
eller något telefonnummer men de har något som kallas ”kontakta oss”. Där kan
vi som läsare kontakta dem genom att ställa frågor. Man kan även kontakta
grundaren av sidan. Men har man använt sig av wikipedia tidigare och har
erfarenhet så tycker jag inte att det är några problem, även fast det inte står
så mycket om dem.
Cancerfonden skrevs år 2014, Urskola skrevs 2013, Hälsatips skrevs 2014 och Wikipedia är ju en sida där informationen
kan ändras av vem som helst, sidan uppdaterades senast den 10:e februari 2017.
Alla dessa hemsidor är skrivna ganska nyss och då är informationen ny också,
den är modern.
fredag 17 februari 2017
Lab-rapport 2
Lab-rapport
Syfte:
Jag ska ta reda på vilken sjö
som är surast, respektive vilken sjö som är minst sur.
Hypotes:
För att få fram den sjö som
är surast måste jag sätta i fler droppar av NaOH och för att få fram den sjö
som är minst sur måste jag sätta i mindre av NaOH.
Material:
· Förkläde
· Glasögon
· Sjövatten, 20 ml
· Bägare, 100 ml (1 st)
· Pipett
· Mätglas, 25 ml
· BTB
· Glasstav
· NaOH (baskisk)
Metod:
· Börja med att hämta allt material som du behöver för
din laboration. För att veta vad det är så kollar man på listan för material.
· Ta pipetten och sug upp sjövattnet.
· Du häller ut vattnet i antingen ett mätglas eller i en
bägare för att mäta hur mycket vatten du behöver.
· Hämta och ta på dig säkerhetsutrustningen innan du
tillsätter BTB.
· Tillsätt cirka 5 droppar med BTB.
· Kom ihåg att röra om med glasstaven efter varje
droppe, det ger ett jämnare resultat och ett mer korrekt resultat.
· När du har fått en klar färg på vattnet kan du börja
droppa i några droppar av NaOH – OBS! Räkna hur många droppar som du tillsätter
i bägaren och skriv in det så du har koll.
· Att göra en tabell i din bok eller dokument
underlättar för då har du riktigt bra koll på ur många droppar som du har
tillsatt.
· När färgen i din bägare har förändrats (antingen
basisk eller neutral) så är inte sjön försurad längre.
· Här måste du också skriva in hur många droppar du
använder dig av.
· Häll sedan ut vattnet och rengör bägaren för nästa
sjö.
När du sedan är klar med sjö A så gör du nästa sjö och sjön
efter det på samma sätt efter denna planering.
Säkerhet:
När man använder sig av BTB
ska man ha på sig ett förkläde för att skydda kläderna, då BTB har en tendens
att färga av sig på både kläder och exempelvis händer. Skyddsglasögon är ett
måste när man experimenterar med frätande syror, då natriumhydroxid är
frätande. När man har experimenterat klart är det noga med att tvätta händerna.
Får man eventuellt natriumhydroxid på sina händer så går man och tvättar
händerna DIREKT!
Resultat:
|
BTB
|
NaOH
|
Holsvattnet
|
8
|
5
|
Aldersjön
|
8
|
6
|
Träsket
|
8
|
4
|
Som man ser i tabellen så
tillsatte jag lika många droppar av BTB för att få ett jämnare resultat av det.
I holsvattnet var jag tvungen att tillsätta 5 droppar av NaOH, i aldersjön
tillsatte jag 6 droppar av NaOH och till sist 4 droppar av NaOH i träsket.
Slutsats:
Den sjö som var surast
innehåller flest vätejoner, och ju fler vätejoner det finns desto mer
hydroxidjoner måste jag tillsätta för att få den sura sjön neutral.
BTB är väldigt viktigt i
detta experiment, vi ser inte med våra ögon om vattnet är försurat även fast
den är det. Men för att göra det tydligt och lättare för oss så tillsätter man
BTB och då visar det är sjön är sur. Därefter tillsätter man NaOH för att göra
sjön antingen neutral eller basisk. När det är basiskt så blir det en blå färg
och när det är neutralt så blir det en grön färg.
När jag hällde i sjövattnet i
min bägare och efter det tillsätter BTB så blir färgen gul. Det är för att sjön
är försurad, fast det blir mycket tydligare när man har tillsatt BTB. En sjö
som är mycket försurad innehåller väldigt mycket H+ och innehåller en sjö lite
mindre H+ så är den inte lika sur. De ämnena som reagerade med varandra var H+
som reagerade med OH- och som sedan bildades till ett nytt ämne som var H2O.
H+ + OH- = H2O
Min hypotes stämde bra med
hur jag utförde och vad jag fick fram i mitt resultat. Jag visste att i den sjö
som var surast skulle jag få droppa ner mest NaOH i, och så var det. Den sjö
som jag fick droppa ner mest NaOH i, i och med detta var det Aldersjön som jag
tillsatte med 6 droppar. Den sjö som var näst surast var holsvattnet där jag
tillsatte 5 droppar. Till sist, den sjön som var minst sur var träsket, där
tillsatte jag 4 droppar. En sak jag ändrade under experimentets gång var att
tillsätta samma antal droppar av BTB, för att jag ville vara säker på ett jämnt
resultat.
Kopplingar till samhället/vardagen:
Vi har saltsyra i magen och
får inte saltsyran något att jobba med, tillexempel om vi väntar för länge med
att äta. Då tar saltsyran tag i magsäcken och den kan till och med göra hål i
magsäcken, och det ger magsår. De sura uppstötningarna som vi känner är det
sura innehållet i magen som inte stoppas av den övre magmunnen, mellan magsäcken
och strupen. Man kan få halsbränna och när man tillexempel kräks så smakar det
surt. Magsåren som bildas av saltsyran, och saltsyran innehåller vätejoner. Dom
måste man neutralisera med något basiskt. Man kan tillexempel testa bakpulver
och vatten eller ett pulver som heter samarin. Eftersom att både bakpulver och samarin
innehåller bikarbonat så båda kan motverka magsåren. Det är för att bikarbonatet
är basiskt. För att neutralisera saltsyran som innehåller mycket vätejoner så
måste man använda sig av något basiskt = bikarbonat, exempel samarin. Det som
händer är att det bildas vatten av H+ och OH-.
Förbättringar av experimentet:
Skulle jag göra om detta
experiment igen så skulle jag kunna göra experimentet en gång till på samma
sätt men också använda mig av indikatorpapper. Då skulle man ha fått ett
snabbare, men fortfarande ett tydligt och korrekt resultat. Om inte sjöarna var
jätte lika varandra för då skulle det bli svårare. Men eftersom det vattnet vi
använde oss av inte var riktigt sjövatten så hade det varit en sak man hade
kunnat förbättra. Nästa gång kan man använda sig av riktigt sjövatten och testa
flera gånger. Man kan testa varje sjö flera gånger för att vara säkrare och då
kan man verkligen vara säker på att resultatet blir rätt.
Jag var väldigt noga med att anteckna
efter varje droppe som jag hade tillsatt, detsamma med att röra om efter varje
droppe.
torsdag 16 februari 2017
Matematiska uttryck - rädda ekvationen 1
12x-6-5-6x+30+9-4x-2x-2=26
Jag har förenklat ett
matematiskt uttryck. Jag började med att stryka under alla variabla termerna
och räknade ut dem först. Sedan antecknade jag svaret så jag skulle komma ihåg
vad de variabla termerna blev. Efter det räknade jag ut de konstanta termerna
och jag var noga med att jag räknade ut rätt med termerna. Det räkne tecknet
som står före siffran hör ihopà
term. Sedan tyckte jag att det var lättare att ta de variabla termerna för sig
själv och detsamma med de konstanta termerna, och sedan räkna ihop dem.
Exempel: 3x+5.
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)