Site Loader

Модели молекул своими руками

Этот проект является платным.

Подробнее

Язык проекта:

Цель

Научиться создавать пространственные модели молекул с помощью специальных конструкторов или из подручных материалов.

Оборудование и материалы

  • Специальные химические конструкторы.
  • Любые конструкторы, которые можно приспособить для выполнения исследования.
  • Материалы для изготовления моделей атомов и связей между ними.
  • Бумага и ручка (цветные карандаши).

Обоснование

С использованием платформы ГлобалЛаб мы сможем создать удобную для просмотра коллекцию моделей молекул.

Протокол проведения исследования

  1. Выберите вещество, молекулярное строение которого вы собираетесь моделировать.
  2. Уточните название вещества.
  3. Запишите состав молекулы выбранного вами вещества в виде химической формулы. Сделайте фотографию (скан) записи, чтобы затем загрузить её в анкету проекта.
  4. Определите, к каким веществам относится выбранное вами вещество: к органическим или неорганическим.
  5. Подберите материалы и создайте модель вашей молекулы, передающую её пространственную структуру. Вы можете использовать специальные химические конструкторы, в состав которых входят шарики-атомы и палочки, моделирующие связи между ними. Вы можете использовать любые другие конструкторы, материалы для творчества, например, слепить атомы из пластилина или сделать их в виде небольших клубочков ниток. Вы можете даже собрать съедобную молекулу из фруктов или ягод!
  6. Сфотографируйте все этапы изготовления модели молекулы, а затем сделайте фотографии готовой модели с нескольких точек съёмки, чтобы хорошо было видно её пространственное строение.
  7. Заполните анкету проекта и опишите процесс изготовления модели. Таким образом вы примете участие в базовом варианте проекта.
  8. Если вы уже изучаете химию или просто интересуетесь ею, возможно, вы захотите ответить на дополнительные вопросы (более сложные).
  9. Посчитайте относительную молекулярную массу выбранного вами вещества.
  10. Нарисуйте структурную формулу молекулы выбранного вами вещества, сделайте фотографию или скан рисунка, чтобы разместить их в анкете проекта.
  11. Выясните величину валентного угла в молекуле.
  12. Определите тип химической связи.
  13. Выясните, какова гибридизация орбиталей.
  14. Определите геометрическую конфигурацию молекулы.
  15. Напишите, как вы определили с помощью метода валентных связей тип гибридизации молекулы и её геометрическую структуру по методу Гиллеспи.
  16. Заполните анкету полностью, включая необязательные вопросы, если вы выполняете более сложную версию проекта.
  17. Участвуйте в обсуждении результатов проекта.

Техника безопасности

Соблюдайте требования безопасности при работе с различными материалами и инструментами.

Заполнить анкету Перед заполнением анкеты обязательно прочтите протокол исследования

Молекула ДНК – 3D модель

Молекула ДНК – 3D модель

150.00 ₽

Формат файла: STL.

Наличие ошибок: не обнаружено.

Количество товара Молекула ДНК – 3D модель

  • Описание

    Общая информация

    Модель молекулы ДНК. Модель предназначена для получения физического макета на 3D-принтере.

    Размер файла – 3,76 МБ.

    Формат – STL.

    Габаритные размеры модели – 51 мм х 50 мм х 114 мм.

    Оплата и скачивание

    Оплату товара можно совершить банковской картой или через счет для юридических лиц, оформив заказ на сайте. Изображения товара актуальные и полностью совпадают с 3D-моделью. После оплаты Вы получите e-mail с ссылкой на скачивание модели. Вы всегда можете скачать 3D-модель в личном кабинете на нашем сайте.

    Обращаем внимание, что покупка модели с целью перепродажи запрещена. Studia3D является зарегистрированной торговой маркой, которая следит за своими авторскими правами!

    Где можно применить 3D-модель?

    Во-первых, эта модель разрабатывалась для 3D-принтера. Если купить эту 3D-модель, то можно будет распечатать скачанный файл на 3D-принтере. Распечатанная модель может пригодиться для использования в макетном деле или как сувенир. Во-вторых, эту модель можно использовать для любого станка с ЧПУ, потому что принципы разработки 3D-моделей для 3D-принтера и других станков с ЧПУ существенно не различаются. Точно также эту модели можно использовать для фрезеровки. В-третьих, эту модель можно использовать для реализации проектов по 3D-моделированию. Например, использовать её можно в программе 3Ds MAX или аналогичном ПО. В заключение хочется отметить, что используя наши модели, вы не столкнетесь с проблемами полигональной сетки или аналогичными проблемами.

    Проверка модели

    Все модели проходят качественную проверку на соответствие требованиям и внутреннему регламенту.

    Прежде всего, в моделях полностью сшита полигональная сетка. Кроме того, модель едина и не допускает несколько составных частей. Количество полигонов оптимально подобрано под особенности модели. Модель не содержит инвертированные нормали. Модель пригодна к масштабированию. Проверяйте габаритные размеры перед использованием модели. После этого для проверки моделей мы используем несколько профессиональных программ: Netfabb, Materialise и Meshmixer. В результате детальная проверка позволяет нашим клиентам использовать 3D-модели для любых задач без дополнительных негативных вопросов. Нам нравится дарить только лучшее качество, потому что его используют для больших проектов!

     

  • Отзывы (0)

    Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

  • Больше предложений

    Больше никаких предложений по этому товару!

  • Вопросы

    Общие вопросы

    Запросов пока нет.

Сопутствующие товары

Как создать молекулярную модель фотосинтеза

Мы с детьми используем учебник биологии CK-12 для 9-го и 10-го классов в качестве основы для учебной программы по биологии в этом году — для Уилла, который учится в восьмом классе, но выполняет курсовую работу на уровне средней школы, это будет записано с отличием. Биология в ее стенограмме.

В дополнение к этому учебнику мы используем Иллюстрированное руководство по домашним биологическим экспериментам в качестве нашего лабораторного пособия, и, конечно же, у нас есть множество других ресурсов для чтения/просмотра/слушания и практических занятий, чтобы обогатить наше исследование. .

Мы продвигаемся по книге НАМНОГО медленнее, чем я думал, но это нормально, так как биология относится к обеим областям интересов детей, поэтому мы могли бы быть тщательными и получать удовольствие, и в отличие от AP Европейская история, которой мы с Уиллом тоже увлекаемся, не имеет сроков завершения, так что я буду рад, если мы закончим ее к сентябрю следующего года, когда Уилл приступит к курсовой работе в 9-м классе.

Все это для того, чтобы объяснить, почему после почти двух месяцев изучения мы только в главе 4, лол! И нам потребовался почти месяц, чтобы пройти главу 4, так как некоторые из лабораторий, которые я хотел, чтобы дети сделали, требовали специальных материалов, которые я должен был заказать. Но, наконец, у нас есть черенки элодеи, наш бромтимоловый синий, наша соляная кислота, наши пробки для пробирок и наша лампа для обогрева, и, таким образом, наше исследование фотосинтеза и клеточного дыхания, наконец, почти завершено.

Это молекулярное моделирование процесса фотосинтеза представляет собой практическое занятие, которое я предложил детям выполнить после прочтения главы, но до того, как мы провели наш первый эксперимент с настоящими растениями. Моделирование процесса помогает вашему ребенку увидеть, что на самом деле это всего лишь математическая формула, а не магия: углекислый газ плюс вода плюс световая энергия равняются глюкозе и кислороду.

О, кого я обманываю? Наука — это просто другое название магии!

У вас есть инструменты для молекулярного моделирования? Вы можете сотворить волшебство сами!

Для моделирования фотосинтеза вам понадобится ваш любимый набор для молекулярного моделирования или самодельная версия. У нас есть Zometools, и в прошлом году я купил набор Molecular Mania, когда мы проводили небольшое исследование по химии. Мне нравится набор Zometools, потому что он включает в себя бакиболы с цветовой кодировкой и карточки для построения молекул, но, поскольку у нас есть и больший набор, когда мне нужно было больше определенного элемента, все, что мне нужно было сделать, это слегка распылить краску. один из наших обычных белых бакиболов и вот! Покрасьте шар в красный цвет, и он по-прежнему работает с обычным набором, но теперь он также представляет собой кислород!

Вот химическая формула фотосинтеза:

6CO 2 + 6H 2 O + Солнечный свет ——-> C 6 H 12 O 6 + 6O 2
333.

1 6 + 6O 2
3333.

6 + 6O 2

Чтобы смоделировать фотосинтез, каждый ребенок должен построить шесть молекул углекислого газа и шесть молекул воды:

В Zometools углерод черный, кислород красный, а водород белый.

Я сказал детям не беспокоиться об одинарных или двойных связях, так как просто хотел, чтобы они стали свидетелями сохранения материи на протяжении всего процесса.

Мы использовали наше воображение, чтобы добавить солнечного света, а затем дети должны были выяснить, как использовать то, что у них уже было, для создания глюкозы: Это версия глюкозы Сида:

Я не просил их составить это «правильным» образом, потому что не хотел, чтобы им приходилось искать ответ. Мне было достаточно собрать все нужные элементы в молекулу глюкозы.

Тем не менее, смотрите, что Уилл придумала сама!

Ну, собака, возможно, давала ей чаевые…

Но проверьте симметрию ее молекулы глюкозы!


Это не так уж и далеко!

Как вы можете видеть в нижней части фотографии Уилла выше, когда вы закончите сборку молекул воды и углекислого газа в глюкозу, у вас останется некоторое количество атомов кислорода. Это побочный продукт, но кислород не хочет быть одним атомом — ему нравится иметь напарника-кислорода, так что дайте всем вашим атомам кислорода напарника-кислорода:

И у вас будет идеально ровное число!

Он готов к выдоху, чтобы люди могли вдыхать его и выдыхать углекислый газ, который вдыхают растения, чтобы они могли выдыхать 02, чтобы люди могли его вдыхать.

П.С. Если вы не хотите покупать набор для молекулярного моделирования, это круто. На самом деле я собрал ссылки на несколько красивых наборов для молекулярного моделирования своими руками, так что вот они:

  • Я ненавижу идею шариков из пенопласта, но это будет дешево!
  • Жевательные резинки и зефирки могут подойти — вам просто нужно раскрасить элементы.
  • Возможно, у вас уже есть все, что вам нужно для этой версии LEGO.
  • Этот учитель биохимии использует ершики для труб, бусинки и скрепки.

Полный набор Happy Atoms | Комплект для физического и цифрового молекулярного моделирования – Thames & Kosmos

169,95 $

Артикул: 585001

Название по умолчанию

Количество 12345678910+Количество

недозаказ и будет отправлен, как только появится на складе.

Описание продукта

Химия — это наука о материалах, их свойствах и их взаимодействии друг с другом. Все материалы состоят из атомов. Почему одни атомы соединяются друг с другом, а другие нет? Потому что атомы просто хотят быть счастливыми! Конечно, у атомов на самом деле нет чувств. Но у них есть наблюдаемое поведение. А атомы, как правило, более стабильны или «счастливы», когда вокруг их ядер вращается определенное количество электронов. Где они находят дополнительные электроны, если им нужно больше, чтобы быть счастливыми? Конечно, от других атомов, у которых слишком много электронов! Когда атомы делят или обмениваются электронами, чтобы быть счастливыми, они слипаются. Счастливые атомы образуют молекулы!

Благодаря этому революционному подходу к обучению химии вы можете сами создавать счастливые атомы! Эта физическая и цифровая система позволяет вам открыть для себя мир молекул интуитивно понятным и практическим способом. Используя набор из 50 моделей атомов, представляющих 16 различных элементов, вы можете создавать свои собственные молекулярные модели. Атомы легко соединяются с помощью магнитов: металлические наконечники на концах резиновых плеч, которые представляют собой свободные электроны, защелкиваются на местах магнитных связей на атомных сферах, которые представляют собой пустые места для электронов в самой внешней электронной оболочке атома. С помощью полного набора Happy Atoms вы можете соединить тысячи различных молекул. Поскольку у атомов уже есть правильное количество свободных электронов и пустых мест связывания, трудно построить молекулу, которой на самом деле не существует. Счастливые атомы функционируют как строительные блоки Вселенной! Цифровой компонент выводит эту систему молекулярного моделирования на новый уровень. Используя приложение Happy Atoms и камеру на планшете или смартфоне под управлением iOS или Android, вы можете сканировать построенные вами молекулы. Затем приложение использует современную технологию распознавания изображений для идентификации молекул.

После обнаружения молекулы приложение предоставляет информацию о ней, включая ее состав, использование, свойства, опасности, формулу и структуру. Приложение может распознавать до 10 000 молекул. В нем представлена ​​подробная информация о 150 молекулах и общая информация об остальных.

Приложение представляет собой веселую и интерактивную учебную программу по химии. Вам предстоит выполнять управляемые квесты, чтобы открывать новые молекулы и узнавать о них. Вы можете отслеживать свои успехи с помощью приложения, собирая наборы молекул, которые вы построили и исследовали.

Многие думают, что химия сложна и трудна для понимания. Новые технологии теперь позволяют нам использовать этот инновационный подход к обучению химии, делая его более осязаемым и инстинктивным, чем когда-либо прежде. Требования к устройствам см. в магазинах приложений. Ссылки на магазины приложений находятся в разделе «Загрузки» ниже.

Полезные видео
Информация о продукте

Возраст: 10-17+
Эксперименты: 216
Количество штук: 52
Количество страниц руководства: 16
Размеры продукта: 17,9x 12,2 x 3,8 дюйма.
Вес изделия: 4 фунта.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *