Projek Sarjana Sains Sekolah Tinggi

Posted on
Pengarang: Monica Porter
Tarikh Penciptaan: 15 Mac 2021
Tarikh Kemas Kini: 18 November 2024
Anonim
Jerayawara Projek Penyelidikan Tahun Akhir Sarjana Muda FSM - Semester A202
Video.: Jerayawara Projek Penyelidikan Tahun Akhir Sarjana Muda FSM - Semester A202

Kandungan

Kebanyakan penemuan saintifik yang hebat dalam sejarah bermula apabila seseorang melihat sesuatu yang menarik berlaku. Ini adalah langkah pertama kaedah saintifik, yang penting untuk penyelidikan yang tepat. Kaedah saintifik juga harus membentuk asas projek sains sains sekolah tinggi anda, jadi sebelum anda mula bereksperimen, menjadi akrab dengannya. Untuk projek yang lebih berjaya, pilih topik yang menarik dan memberi inspirasi kepada anda.

Cari Bahan Terbaik untuk Pek Dingin Kimia

Atlet dan pejalan kaki sering menggunakan pek sejuk kimia untuk kecederaan ringan kerana mereka tidak perlu disimpan di dalam peti sejuk. Apabila anda memerah pek sejuk, satu beg air di dalam rehat, dan air bercampur dengan bahan kimia di sekelilingnya. Ini menghasilkan tindak balas endotermik, yang bermaksud campuran menyerap haba dari persekitaran sekitar. Pek menjadi sejuk dengan cepat, dan biasanya tetap sejuk selama 15 minit hingga satu jam.

Dalam projek ini, anda akan menguji yang dari empat bahan kimia menjadikan pek sejuk terbaik. Dapatkan semua bekalan untuk projek ini dari makmal kimia sekolah tinggi standard. Anda perlu ammonium nitrat, ammonium klorida, natrium klorida dan kalsium klorida. Untuk keselamatan anda, jangan campurkan mana-mana bahan kimia antara satu sama lain. Pakai sarung tangan, cermin mata dan apron keselamatan.

Gunakan lima cawan Styrofoam kecil yang menambah jumlah air sulingan yang sama kepada masing-masing. Labelkan mereka dengan nama-nama empat bahan kimia dan satu untuk mengawal, yang hanya akan mempunyai air di dalamnya. Catatkan suhu awal dan kemudian tambah bahan kimia ke cawan masing-masing. Semak semula suhu mereka, dan kemudian setiap 30 saat sehingga suhu menstabilkan. Kirakan perubahan suhu selepas setiap selang, dan dari permulaan hingga pengukuran terakhir. Pertimbangkan gabungan yang mempunyai tindak balas endotermik, dan tindak balas apa jenis campuran lain. Perhatikan bahawa campuran mempunyai suhu yang paling jatuh. Ulangi eksperimen ini sekurang-kurangnya dua kali untuk memastikan keputusan adalah betul. Anda juga boleh cuba mencampurkan jumlah yang berbeza setiap kimia dengan air untuk menentukan sama ada kepekatan yang lebih tinggi dari mana-mana kimia menyebabkan perubahan suhu yang lebih besar atau tahan lama.

Ujian Sama ada Air Membekukan lebih cepat daripada Air Sejuk

Aristotle mengkaji persoalan sama ada air panas membeku sebelum air sejuk pada kira-kira 350 SM, tetapi sekarang, para saintis tidak bersetuju dengan pertanyaan yang seolah-olah mudah ini. Pada tahun 1963, seorang pelajar sekolah menengah di Tanzania bernama Ernesto Mpemba membawa persoalan itu kembali ke dalam kesedaran komuniti saintifik apabila dia meminta seorang profesor dari sebuah universiti berdekatan mengenainya. Walaupun mengusik dari rakan sekelasnya dan guru sekolah, Mpemba menegaskan bahawa dia telah melihat cecair panas membeku lebih cepat daripada cecair sejuk berkali-kali. Profesor Denis Osborne melakukan beberapa ujian dengan Mpemba, dan mereka membuat kesimpulan bahawa air panas telah membekukan lebih cepat. Mereka menerbitkan penemuan mereka, dan fenomena itu dikenali sebagai kesan Mpemba.

Untuk projek ini, matlamat anda adalah untuk menentukan sama ada air panas membeku sebelum air sejuk. Sebelum anda memulakan, nyatakan hipotesis anda tentang kesan Mpemba. Sediakan diri anda dengan belajar tentang tingkah laku molekul air dalam suhu yang berbeza. Fikirkan tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi percubaan anda dan bagaimana membuat hipotesis anda lebih spesifik, jika perlu. Pertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah air, bahan kontena, kaedah pembekuan, suhu awal air, dan sumber perairan. Melakukan pelbagai percubaan dalam keadaan yang berbeza, untuk memastikan anda teliti dalam pemeriksaan subjek anda. Dalam kesimpulan anda, huraikan mengapa persoalan semacam itu masih tidak menyetujui perjanjian meluas di kalangan saintis selama lebih daripada 2,000 tahun.

Uji Ketoksikan Pembersih "Hijau"

Semakin banyak isi rumah sedang berusaha untuk membantu alam sekitar melalui cara-cara seperti mengitar semula dan membeli produk-produk yang selamat atau hijau. Produk ini membuat tuntutan menjadi mesra alam. Digunakan untuk mengairi tanaman atau air rumput - air kelabu - yang tidak termasuk air dari tandas - juga berasal dari mesin basuh pinggan mangkuk, pancuran mandian, tab mandi dan mesin basuh. Memandangkan produk hijau yang mengalir longkang mungkin menjadi sebahagian daripada sistem air kelabu, mereka tidak seharusnya mempunyai kesan toksik pada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Dalam projek ini, membangunkan hipotesis sama ada pencuci piring pencuci mulut hijau kurang toksik kepada alam sekitar daripada bahan pencuci pinggan pencuci konvensional. Kemudian, hujatkan hipotesis anda dengan mendedahkan cacing kepada kepekatan setiap detergen secara bertahap.

Projek ini memerlukan dua jenama detergen cecair hijau, dua jenama konvensional, 14 cawan Styrofoam, tanah pot, aluminium foil dan kira-kira 350 cacing hidup, yang boleh didapati dari kedai umpan. Setiap percubaan mewakili setiap detergen. Ulang setiap percubaan sekurang-kurangnya tiga kali untuk ketepatannya. Label tujuh cawan Styrofoam dengan nama detergen dan kepekatan peratus, bermula dengan 0 peratus pada cawan pertama untuk kawalan. Meningkatkan peratusan dengan setiap cawan sehingga cawan terakhir dilabel 100 peratus. Isi setiap cawan dengan air dan campurkan dalam detergen yang mencukupi untuk mencipta kepekatan berlabel. Cawan pertama hanya memegang air dan cawan terakhir hanya mempunyai detergen.

Tutup lubang di bawah tujuh cawan kosong. Label setiap cawan untuk menyesuaikan setiap cawan pencuci dan satu cawan air. Letakkan 100 gram tanah potting dalam setiap cawan kosong, dan kacau dalam lima mililiter campuran pencuci yang sepadan. Letakkan empat cacing dalam setiap cawan. Tutup cawan ini dengan kerajang aluminium dan simpannya di kawasan yang jauh dari cahaya, panas atau cahaya matahari langsung. Ulangi langkah-langkah ini untuk ketiga-tiga bahan pencuci yang lain. Dalam masa lima hari, perhatikan jumlah cacing yang masih hidup dalam setiap cawan. Semua cacing kawalan perlu hidup. Sekiranya mereka tidak, ulangi eksperimen tersebut, tetapi tukar beberapa cara untuk memastikan cacing tidak mati kerana alasan lain.

Gambarkan hasilnya, dan membuat kesimpulan dengan menentukan jika deterjen hijau tidak beracun, dan sama ada kepekatan detergen mempengaruhi keracunan. Anda juga boleh mencuba percubaan ini dengan tumbuh-tumbuhan, atau produk rumah yang berbeza yang mungkin juga terdapat dalam air yang digunakan semula.