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Der Kohlenstoffkreislauf

Zehn Übungen, in denen du Kohlenstoff-Atome auf ihrer Reise verfolgst.

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Übungsaufgaben

Zehn interaktive Übungen zum Klicken, Ziehen und Knobeln — von AFB I bis AFB III. Jede Übung gibt dir sofort Rückmeldung.

A1
Was setzt Kohlenstoffdioxid frei?
AFB I

Bei welchen Vorgängen gelangt Kohlenstoffdioxid in die Luft?

Mehrere Antworten sind richtig. Markiere alle zutreffenden und klicke dann auf „Prüfen“.
Atmung, Verbrennung und Zersetzung setzen Kohlenstoffdioxid frei. Fotosynthese und Moore binden Kohlenstoff.
A2
Stimmt's? — Kohlenstoff unterwegs
AFB I

Fünf Behauptungen zum Kohlenstoffkreislauf.

5 Aussagen nacheinander. Eine falsche Einschätzung reicht — dann startest du die Serie mit „Neue Runde“ neu.
Aussage 1 von 5

Der Kreislauf funktioniert, weil Atome erhalten bleiben und nur von Stoff zu Stoff wandern.
A3
Vorgang trifft Beschreibung
AFB I

Verbinde jeden Vorgang mit dem, was dabei passiert.

A4
Memory: Kreislauf-Begriffe
AFB I

Finde die fünf Paare.

Decke zwei Karten auf, die zusammengehören. Mit der Tastatur: Tab zur Karte, Enter aufdecken, Pfeiltasten zum Wandern.
Kohlenstoffdioxid ist ein Treibhausgas: Es hält einen Teil der Wärme der Erde in der Lufthülle zurück.
A5
Bindet oder setzt frei?
AFB II

Wirkt der Vorgang so, dass Kohlenstoff aus der Luft gebunden oder in die Luft freigesetzt wird?

Ziehe jede Karte in den passenden Korb — oder wähle sie mit Enter aus und drücke dann die Ziffer des Korbs (0 legt sie zurück).
1bindet Kohlenstoff
2setzt Kohlenstoff frei
Wachsende Pflanzen binden Kohlenstoff durch Fotosynthese. Brände, Zersetzung, Atmung und Motoren setzen ihn als Kohlenstoffdioxid frei.
A6
Reise durch Jahrmillionen
AFB II

Bringe die Stationen eines Kohlenstoff-Atoms in die richtige Reihenfolge.

Ziehe die Karten in die richtige Reihenfolge — mit der Tastatur: ↑/↓ verschiebt, Shift+↑/↓ wechselt nur den Fokus.
1 Der Farn stirbt und versinkt im Sumpf
2 Unter Luftabschluss und Druck entsteht Steinkohle
3 Eine Buche nimmt das Kohlenstoffdioxid auf
4 Ein Baumfarn baut es durch Fotosynthese ein
5 Die Kohle wird im Kraftwerk verbrannt
6 Kohlenstoffdioxid in der Luft vor 300 Millionen Jahren
Das Atom war über Jahrmillionen in der Kohle festgelegt. Erst die Verbrennung bringt es in wenigen Sekunden zurück in die Luft.
A7
Mix: Welcher Vorgang steckt dahinter?
AFB II

Mit den Nachweisen aus Kapitel 1 lässt sich zeigen, welcher Vorgang abläuft. Ordne zu.

Setze in jeder Zeile das passende Kreuz — hier ist es genau eins pro Zeile. Enter setzt und löscht.
BeobachtungFoto­syntheseAtmungVerbren­nungZer­setzung
Bläschen an einer Wasserpflanze im Licht lassen einen Glimmspan aufflammen.
Luft, die du durch einen Strohhalm pustest, trübt Kalkwasser stark.
Über einer Gasflamme beschlägt ein kaltes Glas, das Gas darin trübt Kalkwasser.
Gas aus einem warmen Komposthaufen trübt Kalkwasser.
Die Glimmspanprobe zeigt Sauerstoff, der bei der Fotosynthese entsteht. Die Kalkwasserprobe zeigt Kohlenstoffdioxid aus Atmung, Verbrennung und Zersetzung.
A8
Fehlersuche: Referat über das Klima
AFB II

In Finns Referat stecken drei Fehler.

In diesem Text stecken Fehler. Klicke genau die falschen Zeilen an — die richtigen musst du stehen lassen.
Wer im Atommodell denkt, kann sagen, wo jedes Kohlenstoff-Atom bleibt — verschwinden kann keines.
A9
Trick: Schwerer als der Treibstoff
AFB III

Ein Auto verbrennt 1 kg Benzin vollständig. Schätze die Masse des entstehenden Kohlenstoffdioxids.

Schiebe den Regler auf deine Schätzung — Pfeiltasten bewegen ihn feiner. Nach dem Prüfen siehst du den Trefferbereich.
0 kg5 kg
Rund 3,1 kg — dreimal so viel wie das Benzin! An jedes Kohlenstoff-Atom aus dem Benzin binden sich zwei Sauerstoff-Atome aus der Luft. Wer „weniger als 1 kg“ schätzt, vergisst den Sauerstoff.
A10
Rechenkette: Das Kohlekraftwerk
AFB III

Ein Kohlekraftwerk verbrennt pro Stunde 400 t Steinkohle. Steinkohle besteht zu etwa 80 % aus Kohlenstoff. Aus 3 t Kohlenstoff entstehen 11 t Kohlenstoffdioxid. Eine Buche bindet pro Jahr etwa 12,5 kg Kohlenstoffdioxid.

Rechne die Kette Schritt für Schritt: Erst wenn ein Schritt stimmt, wird der nächste freigeschaltet. Enter prüft.
  1. Kohlenstoff pro Stunde in t t
  2. Kohlenstoffdioxid pro Stunde in t (auf eine Stelle nach dem Komma) t
  3. Kohlenstoffdioxid pro Tag (24 h) in t t
  4. Anzahl Buchen, die diese Tagesmenge in einem Jahr binden Buchen
Über zwei Millionen Buchen für einen einzigen Kraftwerkstag: 28 160 t = 28 160 000 kg, geteilt durch 12,5 kg. So groß ist der Unterschied zwischen schnellem Freisetzen und langsamem Binden.