Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Metodická příručka pro zavádění nových předmětů Fyzikální praktikum



Podobné dokumenty
Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Změny skupenství látek - tání, tuhnutí VY_32_INOVACE_F0114.

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Věra Keselicová. duben 2013

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

SEZNAM PRO ARCHIVACI

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

b) Máte dvě stejná tělesa, jak se pozná, že částice jednoho se pohybují rychleji než částice druhého?

Charakteristika předmětu:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_A

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výkon střídavého proudu I VY_32_INOVACE_F0217.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon II VY_32_INOVACE_F0205. Fyzika

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon I VY_32_INOVACE_F0204. Fyzika

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VY_52_INOVACE_2NOV48. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Tepelná výměna - proudění

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Název: Exotermní reakce

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

Teplo. Částicové složení látek

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 bodů) časová náročnost: 120 minut

Vzdělávací obor fyzika

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Měření měrné telené kapacity pevných látek

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Polohová a pohybová energie

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

<<< záložka Fyzika

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Vlastnosti kyseliny sírové

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) časová náročnost: 120 minut

Gymnázium, Český Krumlov

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

5.6. Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor fyzika

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

Digitální učební materiál

Mateřská škola a Základní škola Tábor, ČSA 925

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

Vzdělávací obor fyzika

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

Název: Beketovova řada kovů

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Teplo v příkladech I

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ Porovnání vedení tepla různými materiály (experiment)

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Práce - výkon (pracovní list)

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Název: Ropný písek. Výukové materiály. Téma: Ropný písek, zdroje energie. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

Vnitřní energie, práce a teplo

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

Učební pomůcky. Didaktická technika

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně.

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Kondenzátor, kapacita VY_32_INOVACE_F0213. Fyzika

Kalorimetrická rovnice

Transkript:

Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Metodická příručka pro zavádění nových předmětů Fyzikální praktikum Mgr. Lukáš Zámečník Brno 2011

Charakteristika předmětu Biologicko-fyzikální praktikum (BFP): BFP je povinný předmět určený pro třetí stupeň nižšího gymnázia předmět je realizován na bázi mezipředmětových vztahů biologie a fyziky, a to především v oblasti environmentální problematiky hlavním záměrem je prohloubení praktických dovedností žáků s důrazem na budování interdisciplinárních přesahů (biologie, chemie, IVT ad.) předmět je realizován jako dvouhodinový blok v laboratorní učebně (hodinová dotace 1 hodina za týden), biologická a fyzikální část se pravidelně střídá (celkově 1 fyzikálně orientované praktikum za měsíc) žáci v průběhu fyzikálního bloku řeší úkoly popsané v pracovním listu a další úlohy zadané v podobě předtištěného protokolu výstupem z laboratorní činnosti je proto vždy vyplněný pracovní list a vyplněný protokol výsledné hodnocení práce je vyhotoveno srovnáním biologické a fyzikální části činnosti žáků, děje se formou známek

Charakteristika pracovního listu (PL) jako učebního materiálu: je to originální učební materiál (oboustranný list formátu A4) umožňuje aktuálně reagovat na potřeby skupiny a přizpůsobit se požadavkům žáků žáci si PL zakládají do desek, a vytváří si tak originální pracovní sešit během hodiny je PL doplněn dalšími aktivitami, učitel s žáky se k němu průběžně vrací 1 pracovní list může posloužit na několik hodin, když jej doplníme dalšími vhodnými aktivitami je jasný, přehledný, poutavý, bez chyb důležité je přesně vědět, k čemu které cvičení a informace slouží a jak se s nimi bude pracovat

I. Tvorba pracovního listu (PL): PL tvoříme vždy pro konkrétní skupinu, s konkrétními komunikačnímu potřebami rozmyslíme si, co bude součástí PL a co stačí napsat a připravit na tabuli vycházíme ze struktury daného tématu obtížnost cvičení volíme s ohledem na různé stupně pokročilosti žáků snažíme se do hodiny zařazovat všechny dovednosti (teoretické i praktické) máme připravené aktivity, které PL doplní a jejich posloupnost II. Metody tvorby pracovního listu (PL): 1. stříhací metoda koláž : nevyužita okopírujeme si jednotlivé pasáže z učebnic nebo autentických materiálů, napíšeme si vlastní texty či cvičení na počítači nebo ručně, vystříháme a nalepíme podle pořadí na papír formátu A4 a zkopírujeme Výhoda: můžeme dopisovat a dokreslovat ručně Nevýhoda: nemusí se nám vždy povést papír vzhledně okopírovat

2. elektronická metoda : zvolena jako nejvhodnější PL si vytváříme na počítači v elektronické podobě, cvičení si můžeme sami vytvořit, obrázky lze stáhnout z internetu (s ohledem na autorský zákon), Výhody: PL lze bez problému měnit a obměňovat, lépe tak můžeme reagovat na konkrétní potřeby žáků Nevýhoda: je to časově náročné III. Struktura a obsah pracovního listu: PL zahrnuje texty, cvičení, obrázky, schémata, grafy ad. každý PL je rozčleněn na tři části: 1. učivo 2. pokusy 3. úkoly

1) Učivo: stručný přehled základních poznatků k danému tématu přehledné členění, heslovité vypracování (krátké věty, spíše jednotlivé body) doplněno schématy a obrázky vzorce přehledně zvýrazněny Př.: Pracovní list 1. Mechanická práce (zmenšeno, upraveno)

UČIVO: Když působíme silou F po dráze s, vykonáme práci W: práce = síla dráha W = F s Pozor: Práce se koná, jen když síla působí ve směru pohybu. F F s Práce je fyzikální veličina, značí se W a její jednotkou je 1 J joule (džaul). Práci 1 J vykonáme, když silou 1 N působíme po dráze 1 m. Další jednotky práce: kilojoule 1 kj = 1000 J, megajoule 1 MJ = 1000 kj = 1000 000 J Pozor: Když síla působí, ale ničím nepohybuje, nekoná žádnou práci.

2) Pokusy: několik praktických činností k předloženému učivu většinou uváděny s postupem a pomůckami (x někdy pro problémovou výuku vyžadováno samostatné vymyšlení postupu a zvolení vhodných pomůcek) Př.: Pracovní list 6. Šíření tepla POKUSY: a) Vedení tepla v kapalinách a plynech - Zkumavka s vodou (Na dno zkumavky zatižte matičkou kousek ledu a dolijte studenou vodou. Horní konec zkumavky ohřívejte kahanem. Voda nahoře začne vřít. Co se děje s ledem, Vysvětli.) b) Vodiče a izolanty - Hřebík a skleněná tyčinka (Vlož do plamene jedním koncem hřebík a poté skleněnou tyčinku která z těchto látek je tepelný vodič a která izolant?) c) Odvádění tepla - Špejle a hřebík s namotaným papírem (Proužek papíru těsně namotej na hřebík. Zkus papír zapálit. Jde to? Vysvětli.) d) Proudění ve vodě - Kádinka s hypermanganem a s tuší (Do skleničky s trochou tuše přilij horkou vodu, promíchej a zavři. Skleničku ponoř do kádinky se studenou vodou. Opatrně otevři skleničku. Co pozoruješ a proč?)

3) Úkoly: teoretické úlohy výpočetního i úvahového rázu důraz na provázanost s učivem a navrženými pokusy úlohy voleny nejčastěji jako problémové Př.: Pracovní list 5. Měření tepla ÚKOLY: 1. Doplň u následujících látek měrnou tepelnou kapacitu (pomocí MFCH tabulek): Sn Al Cu Ni Pb Fe 2. Vypočítejte, jak velké teplo je potřeba dodat k ohřátí 100 l vody z teploty 20 C na 100 C. Vyjádřete tuto teplotu v J a kwh. Za předpokladu, že 1 kwh stojí 2 Kč určete kolik toto ohřátí stojí.

3. Jaké teplo se uvolní při vychladnutí 1 dm 3 hliníku, železa a mědi z 30 C na 20 C? (Z MFCH tabulek musíte zjistit hustoty uvedených kovů.) 4. Horské jezírko má plochu 100 m 2 a průměrnou hloubku 1 m. Přes den v něm slunce zahřeje vodu na 16 C, v noci voda vychladne na 9 C. Kolik tepla voda v noci uvolní? 5. Do vody o hmotnosti 0,3 kg a teplotě 20 C byla přilita voda o teplotě 100 C. Po proběhnutí tepelné výměny se výsledná teplota ustálila na 70 C. Jak velké množství vody bylo přilito?

IV. Seznam vytvořených pracovních listů (v učebnici Fyzikálního praktika): Látka a těleso Měření délky Měření objemu Měření hmotnosti a hustoty Měření času a síly Měření teploty Gravitační síla Magnetická síla Tlak Mechanická práce Mechanický výkon Pohybová a polohová energie Vnitřní energie Měření tepla Šíření tepla Změny skupenství Atomy a Ionty Elektrický proud Elektrické napětí a elektrický odpor Spojování rezistorů a elektrická energie