Využití IBSE ve výuce fyziky

Podobné dokumenty
Jednoduché experimenty ve fyzikálním vzdělávání

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

Badatelsky orientovaná výuka. na 1. stupni ZŠ

Co je to IBSE? Nic nového pod sluncem.

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

Rozměry lidského těla jako důležité indikátory zdraví Učitelský průvodce

Nechme plovat 3-5. Authors: Kristof Van de Keere. years. Název aktivity:

Charakteristika předmětu:

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Voda z kohoutku, voda v krajině II. - BOV. Ing. Lenka Skoupá

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

METODICKÉ PROBLÉMY SBĚRU DAT PRO ÚČELY FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ BADATELSKY ORIENTOVANÉ VÝUKY PŘÍRODOPISU

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence

U nás zaváděn teprve po roce Na západě od 60. let (Curriculum research and development). Význam pojmu ne zcela průhledný.

Rozměry lidského těla jako důležité indikátory zdraví Žákovské aktivity

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ

Didaktika odborných předmětů. Výukové metody ve výuce odborných předmětů

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

6.25 Přírodovědný seminář volitelný předmět

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Ekologická výchova Ročník: 6.

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník hodinová dotace

Seminář z fyziky II

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015

ŠKOLNÍ DIDAKTIKA. Mgr. Jana Navrátilová, DiS.

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Určování hustoty látky

Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

23-41-M001 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 Celkový počet vyučovacích hodin: 136 Platnost od: 1.9.

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Hustota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/9 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Časové a organizační vymezení

6.31 Přírodovědná praktika

MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk

Malý Archimédes. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Pomůcky. Motivace 1 MINUTA. Kladení otázek 2 MINUTY. Formulace hypotézy

Konstruktivistické principy v online vzdělávání

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

IBSE jako příklad otevřeného učení. Eva Trnová

Charakteristika vyučovacího předmětu

Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Termika VY_32_INOVACE_0301_0212 Teplotní roztažnost látek. Fyzika 2. ročník, učební obory Bez příloh

.5. Př írodověda charakteristika vyučovacího předmětu začlenění průřezových témat zaměření na klíčové kompetence

ZÁKLADNÍ VYUČOVACÍ POSTUPY V TV

Fyzika. 6. ročník. měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Role experimentu ve vědecké metodě

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice

Archimédův zákon, vztlaková síla

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Technická praktika. Oblast

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,dobrodružné výpravy za přírodovědnými pokusy v MŠ

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.

JEDNODUCHÝ EXPERIMENT V UČEBNÍCH ÚLOHÁCH

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Látky. Látky pevné, kapalné a plynné. Částicová stavba látek. Vzájemné silové působení částic. Prvek a sloučenina. Vlastnosti atomů a molekul

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,dobrodružné výpravy za přírodovědnými pokusy na ZŠ

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Badatelsky orientované vyučování matematiky

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7., 8.

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT. Reedukační výukový materiál pro pomoc s vytvářením pojmu přirozeného čísla Mgr.

Pracovní činnosti

Oddíl E učební osnovy XII.2.A LABORATORNÍ TECHNIKA - CH

Měření teplotní roztažnosti

Management prodeje motorových vozidel

Transkript:

Olomouc, 2. - 4. září 2011 Využití IBSE ve výuce fyziky Josef Trna Pedagogická fakulta Masarykova univerzita SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME 5.2.2.1 SiS-2010-2.2.1 Grant agreement no.: 266589

1. Úvod Některé evropské univerzity uvádějí, že počet studentů hlásících se ke studiu fyziky poklesl od roku 1995 na polovinu. Jedním z faktorů, který k tomuto stavu vede, může být způsob výuky fyziky a přírodních věd vůbec. Proto je třeba hledat inovace metod výuky, které povedou k zefektivnění výuky a ke zvýšení motivace žáků základních škol a studentů středních škol pro přírodní vědy. Pedagogické výzkumy ukazují, že jednou z vhodných inovačních výukových metod je badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (angl. IBSE = Inquiry-Based Science Education).

2. Otevřené učení Důležitým aspektem IBSE je použití otevřeného učení. Otevřené učení je popisováno jako výuková metoda bez striktně předepsaných vzdělávacích cílů, kterých musí žáci a studenti dosáhnout. Žáci a studenti by si neměli jen pamětně osvojovat fakta, ale měli by učivo chápat a být schopni vysvětlit, co a proč se učí. Žáci a studenti nemají při provádění experimentů jen pasivně postupovat podle návodu a bezmyšlenkovitě provádět experimenty jako když vaří podle receptů, ale měli by chápat, co a jak dělají a proč to dělají.

3. IBSE ve výuce fyziky Podstatou IBSE je zapojení žáků a studentů do objevování přírodovědných zákonitostí, propojování informací do smysluplného kontextu, rozvíjení kritického myšlení a podpora pozitivního postoje k přírodním vědám. IBSE klade důraz na výuku jako bádání (inquiry), ne jako memorování faktů. IBSE klade důraz důraz na koncepční porozumění a logický proces osvojování dovedností.

4. Úrovně IBSE ve výuce fyziky Úroveň IBSE 1. Potvrzující (confirmation) 2. Strukturované (structured) 3. Nasměrované (guided) 4. Otevřené (open) Otázky (stanovené učitelem) Postup (stanovený učitelem) Řešení (stanovené učitelem) ano ano ano ano ano ne ano ne ne ne ne ne

5.1 Potvrzující bádání Potvrzení nebo ověření zákonitostí a teorií. Získat praxi experimentování a osvojit si konkrétní badatelské dovednosti, jako je např. sestavování aparatur, sběr a zaznamenávání dat. Předpokládané výsledky prováděných experimentů jsou předem známy. Žáci a studenti postupují při experimentování podle detailního učitelova návodu a pod jeho přímým vedením.

Příklad experimentu 1: Plování, vznášení a potápění těles v kapalinách Deduktivní potvrzující experiment - zařazen po expozici zákonitosti chování tělesa v kapalině, kde je toto chování závislé na poměru hustoty kapaliny a průměrné hustoty tělesa. Žáci při experimentu postupují podrobně podle návodu (pracovního listu), ve kterém jsou uvedeny pomůcky i jednotlivé kroky experimentu. Učitel zřetelně uvede výzkumnou otázku (úkol) v podobě: Potvrď experimentem, že chování tělesa v kapalině závisí na jeho hustotě! Žáci provádějí frontálně experiment se sklenicí s vodou. Do vody postupně vkládají rukou jednotlivé homogenní předměty bez dutin (kostky, kuličky apod.), které jsou vyrobené z látek o známé hustotě. Návod obsahuje tabulku s uvedenými konkrétními předměty, názvem příslušné látky a tabulku hustot těchto látek. Je uvedena i referenční hustota kapaliny (vody), se kterou žák nejprve srovná hustotu používaného tělesa, a pak si ověří ponořením do vody ve sklenici chování tělesa: plování (hustota tělesa je menší než hustota vody polystyrénová kulička); vznášení se (hustota tělesa je rovna hustotě vody plastová kulička); potápění (hustota tělesa je menší než hustota vody železná kulička). Tělesa mohou mít pro zjednodušení experimentu stejný objem. Žáci pozorují průběh experimentu. Svá pozorování zaznamenají do předepsané tabulky a analyzují výsledky. Na tomto základě experimentálně potvrzují příslušnou teorii.

Látka Hustota látky Chování tělesa ve vodě: 1 železo 7,8 g/cm 3 potápění 2 plast 1,0 g/cm 3 vznášení 3 pěnový polystyren 0,03 g/cm 3 plování

5.2 Strukturované bádání Učitel výrazně ovlivňuje bádání a pomáhá žákům a studentům zejména tím, že klade návodné otázky a stanovuje cestu bádání. Žáci a studenti následně hledají řešení (odpovědi) pomocí svého bádání a vytvářejí vysvětlení na základě důkazů, které shromáždili. Postup experimentů je učitelem relativně podrobně stanoven, ale řešení není předem známo. Žáci a studenti projevují svoji tvořivost při objevování zákonitostí.

Příklad experimentu 2: Plování, vznášení a potápění těles v kapalinách Induktivní objevný experiment - zařazen před expozicí podmínky chování tělesa v kapalině, kde je toto chování závislé na poměru hustoty kapaliny a průměrné hustoty tělesa. Žáci provádějí experiment frontálně nebo skupinově (dvojice). Dostanou k dispozici sadu učitelem vybraných pomůcek a návod (pracovní list). Je zde uvedena výzkumná otázka (úkol) v podobě: Zjisti, jak závisí chování tělesa v kapalině na jeho hustotě! Součástí návodu je seznam pomůcek, stručný postup experimentu a tabulka hustot různých látek, včetně látek, ze kterých jsou vyrobena zkušební tělesa. Učitel individuálně a také hromadně žákům pomáhá návodnými otázkami a pomocnými instrukcemi k realizaci správného postupu experimentu. Žáci vkládají do vody ve sklenici rukou jednotlivé homogenní předměty bez dutin, které jsou vyrobené z látek o známé hustotě. Do tabulky uvádějí název látky předmětu (polystyrén, dřevo, plast, sklo, kov atd.) a její hustotu. Zapisují chování tělesa v kapalině (plove, vznáší se, potápí se). Závěrečnou analýzou hodnot hustot těles dospějí k závěru, že chování těles závisí právě na jejich hustotě ve srovnání s hustotou kapaliny. Cílem tohoto experimentování je, aby žáci sami objevili příslušnou zákonitost.

Látka Hustota látky Chování tělesa ve vodě: potápění, vznášení, plování 1 železo 7,8 g/cm 3 2 hliník 2,7 g/cm 3 3 sklo 2,5 g/cm 3 4 plast 1,0 g/cm 3 5 led 0,92 g/cm 3 6 smrkové suché dřevo 0,33 g/cm 3 7 pěnový polystyren 0,03 g/cm 3

5.3 Nasměrované bádání Mění výrazně úloha učitele, který se stává průvodcem žákovského a studentského bádání. Stanovuje ve spolupráci s žáky a studenty výzkumné otázky (problémy) a poskytuje rady při plánování postupu i vlastní realizaci bádání. Žáci a studenti sami navrhují postupy pro ověření výzkumných otázek a pro jejich následné řešení.

Příklad experimentu 3: Plování, vznášení a potápění těles v kapalinách Induktivní objevný experiment - zařazen před expozicí podmínky chování tělesa v kapalině. Studenti provádějí experiment většinou skupinově či zcela individuálně v domácí přípravě. Studenti dostanou od učitele pouze výzkumnou otázku (problém), nemají stanoveny pomůcky, ani schéma postupu experimentu. Základní obecná výzkumná otázka (úkol) může mít podobu: Zjisti, na čem závisí chování tělesa v kapalině! Studenti sami hledají vhodný postup experimentu i vhodné pomůcky. Učitel vystupuje ve funkci usměrňujícího moderátora a poradce. Na této úrovni jsou vhodné návodné doplňující výzkumné otázky (problémy) typu: Které vlastnosti těles mohou rozhodovat o jejich chování v kapalině (barva, tvar, objem, hustota aj.)?

Příklad experimentu 3: Plování, vznášení a potápění těles v kapalinách Nasměrované bádání je velmi efektivní také ve fixační a aplikační fázi výuky. Zde se uplatní návodné (směrovací) otázky učitele jako: Může ve vodě plovat těleso, vyrobené z látky o velké hustotě? Může těleso plovat v kapalině menšího objemu než má samo těleso? Mění se chování těles v kapalině při změně její teploty? Vysvětli funkci Galileova teploměru a karteziánského potápěče! Studenti sami vytvářejí a ověřují hypotézy vedoucí k řešení problému stanoveného na počátku učitelem. Provádějí pomocné experimenty a měření. V závěru syntetizují svá bádání a objevují svou cestou řešení problému.

5.4 Otevřené bádání Tato nejvyšší úroveň IBSE navazuje na předchozí úrovně bádání a je nejblíže skutečnému vědeckému výzkumu. Žáci a studenti by měli být schopni sestavit výzkumné otázky, způsob a postup bádání, zaznamenávat a analyzovat data a vyvozovat závěry z důkazů, které shromáždili. To vyžaduje vysokou úroveň vědeckého myšlení a klade vysoké kognitivní požadavky na žáky a studenty, proto je použitelné pro nejvyšší věkové kategorie a nadané žáky a studenty.

Příklad experimentu 4: Plování, vznášení a potápění těles v kapalinách Induktivní objevný experiment - je zařazen před expozicí podmínky chování tělesa v kapalině nebo v aplikační fázi výuky. Studenti jsou téměř zcela samostatní, provádějí experiment většinou skupinově či zcela individuálně (práce s nadanými). Učitel vystupuje ve funkci partnera-poradce. Studenti nemají explicitně stanovenou výzkumnou otázku (problém), pomůcky a experimenty. Je zřejmé, že jádrem metody je motivace studentů k řešení problémů, které vycházejí z jejich zájmu či dalších potřeb. Učitel může využít k motivaci problematiky: aplikace fyziky v denním životě (fyzikální zákonitosti plavání a potápění, vodní sporty); technické aplikace (vodní a letecká doprava, vodní stavby, vodní živočichové); historie objevů (Archimédes) apod. Základem je tvorba vlastních či upravených experimentů. K rozvoji fyzikálního myšlení mohou přispět více-jevové experimenty, ve kterých se projevuje sada jevů. Patří sem např. plování tající kostky ledu v nádobě s teplou vodou. Studenti mohou sestavovat varianty tohoto experimentu se zdůrazněním jednotlivých jevů: teplotní roztažnost ledu, vody a nádoby, odpařování vody atd. Studenti sami vytvářejí a ověřuji hypotézy vedoucí k řešení problému, který si stanoví v diskusi s učitelem. Závěrečná syntéza výsledků samostatného bádání vede k řešení problému.

6. Projekt PROFILES jako podpora přírodovědných učitelů v IBSE Projekt PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science) je evropský projekt, jehož cílem je podpora přírodovědných učitelů při aplikaci IBSE v přírodovědné výuce, aby se tato badatelská metoda stala běžnou součástí výuky. Projekt PROFILES obsahuje sadu konkrétních výukových modulů, upravených pro IBSE. http://www.profiles-project.eu/cms_profiles/

Díky za pozornost Olomouc, 2. - 4. září 2011 Josef Trna trna@ped.muni.cz