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Der technische Kalkkreislauf

Brennen, Löschen, Abbinden: zehn Übungen zum Kalk auf der Baustelle.

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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; die Erklärung nach dem Prüfen zeigt, wo der typische Fehler liegt.

A1
Stoffe im Kalkkreislauf
AFB I

Welche Zuordnungen sind richtig?

Mehrere Antworten sind richtig. Markiere alle zutreffenden und klicke dann auf „Prüfen“.
Brennen: Kohlenstoffdioxid entweicht. Löschen: Wasser wird gebunden. Abbinden: Kohlenstoffdioxid wird gebunden.
A2
Stimmt's? — Kalk
AFB I

Fünf Aussagen.

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

Brennen kostet Energie, Löschen gibt Energie ab.
A3
Lückentext Kalkkreislauf
AFB I

Setze ein — ein Wort bleibt übrig.

Wort anklicken, dann Lücke anklicken (oder umgekehrt) — mit Tab und Enter geht es genauso. Ein Klick auf eine gefüllte Lücke legt das Wort zurück.

Beim zerfällt Calciumcarbonat in Calciumoxid und Kohlenstoffdioxid. Beim reagiert Calciumoxid mit Wasser zu Calciumhydroxid. Beim nimmt der Mörtel Kohlenstoffdioxid aus der auf.

Rosten gehört zum Eisen, nicht zum Kalk.
A4
Welcher Schritt?
AFB II

Ordne die Beobachtungen dem Schritt im Kalkkreislauf zu.

Ziehe jede Karte in den passenden Korb — oder wähle sie mit Enter aus und drücke dann die Ziffer des Korbs (0 legt sie zurück).
1Brennen
2Löschen
3Abbinden
Beim Abbinden entsteht Wasser — deshalb sind frisch verputzte Wände lange feucht.
A5
Branntkalk aus Kalkstein
AFB II

CaCO₃ → CaO + CO₂ (CaCO₃ 100 u, CaO 56 u, CO₂ 44 u). Wie viele Tonnen Branntkalk entstehen aus 25 t Kalkstein?

Rechne selbst und trage das Ergebnis ein — Enter prüft direkt.
t
25 t · 56/100 = 14 t Branntkalk; 11 t Kohlenstoffdioxid entweichen.
A6
Vom Steinbruch zur Mauer
AFB II

Ordne die Schritte vom Kalkstein zur gemauerten Wand.

Ziehe die Karten in die richtige Reihenfolge — mit der Tastatur: ↑/↓ verschiebt, Shift+↑/↓ wechselt nur den Fokus.
1Kalkstein im Steinbruch abbauen
2Kalkstein im Ofen brennen
3Branntkalk mit Wasser löschen
4Löschkalk mit Sand und Wasser zu Mörtel mischen
5Mörtel bindet an der Luft zu Kalkstein ab
Sand gibt dem Mörtel Festigkeit — chemisch reagiert er dabei nicht.
A7
Rechenkette Löschen
AFB II

CaO + H₂O → Ca(OH)₂ (CaO 56 u, H₂O 18 u, Ca(OH)₂ 74 u). Ein Maurer löscht 28 kg Branntkalk.

Rechne die Kette Schritt für Schritt: Erst wenn ein Schritt stimmt, wird der nächste freigeschaltet. Enter prüft.
  1. benötigtes Wasser (mindestens) kg
  2. entstehender Löschkalk kg
  3. Kohlenstoffdioxid, das beim Abbinden aufgenommen wird (CO₂ 44 u) kg
28 kg sind die Hälfte von 56 → halbe u-Werte: 9 kg Wasser, 37 kg Löschkalk, 22 kg CO₂.
A8
Mix: Formel und Stoff
AFB III

Mix mit 2.2: Ordne jeder Formel den Stoff zu.

A9
Fehlersuche: Gleichungen
AFB III

Gleichungen zum Kalkkreislauf — drei Zeilen sind falsch.

In diesem Text stecken Fehler. Klicke genau die falschen Zeilen an — die richtigen musst du stehen lassen.
Klammern in Formeln: Der Index hinter der Klammer gilt für alles darin.
A10
Trickaufgabe: Masse im Vergleich
AFB III

Vergleiche mit 100 g Kalkstein (Stufe 3 = 100 g).

Wähle für jede Zeile eine Stufe: 1 = ca. 44 g, 2 = ca. 56 g, 3 = 100 g, 4 = ca. 118 g, 5 = ca. 144 g. Mit der Tastatur: Tab zur Zeile, ←/→ zwischen den Stufen, Enter setzt.
1 = ca. 44 g5 = ca. 144 g
Branntkalk aus 100 g Kalkstein
entweichendes Kohlenstoffdioxid beim Brennen
Kalkmörtel (fest) nach dem Abbinden
Branntkalk + Wasser beim Löschen (74 g) plus aufgenommenes CO₂ (44 g)
Trick: 74 g + 44 g = 118 g sind die Edukte des Abbindens — davon gehen 18 g als Wasser weg, übrig bleiben 100 g Kalk.