MIRE JÓ A TANULÓI KÍSÉRLETTERVEZÉS?

Hasonló dokumentumok
Mire jó a tanulói kísérlettervezés?

Kísérlettervezés a kémia tanításában a természettudományos gondolkodás fejlesztéséért

Az IBST módszer alkalmazásával fejlesztett gyakorlati feladatok

Félidőben félsiker Részleges eredmények a kutatásalapú kémiatanulás terén

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM

Hatékony lehet-e a kutatásalapú kémiaoktatás egy longitudinális kutatás eddigi tapasztalatai

A TANULÓI AKTIVITÁS NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM DEMETER LÁSZLÓ

HAGYOMÁNYOS TANULÓKÍSÉRLETEK ÁTALAKÍTÁSA KUTATÁSALAPÚ TANULÁSSÁ

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

Kémiatanárok szakmódszertani továbbképzése

Kárpáti Andrea. ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika Tanitása Program

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

A TARTALOMFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A pályázat címe: Megvalósítható kutatásalapú kémiatanulás (pályázati koncepció)

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A felfedeztető tanulás

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

A TANKÖNYVFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJÉNEK TAPASZTALATAI ÉS EREDMÉNYEI KOJANITZ LÁSZLÓ

Technológiaalapú diagnosztikus értékelés és személyre szabott, differenciált fejlesztés

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

Társadalmi alapú, természettudományos, kísérletező tanulás Socio-Scientific Inquiry Based Learning (SSIBL): egy új európai oktatási modell

Európában továbbra is kihívást jelent a matematikában és a természettudományokban nyújtott gyenge teljesítmény javítása

KORSZERŰ KOMPETENCIA- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSA VÁCZY ZSUZSA SZOMBATHELY, OKTÓBER 1.

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton.

A PISA nemzetközi tanulói képességmérés bemutatása, eredményei. Budapest, Ostorics László

MTA TANTÁRGY-PEDAGÓGIAI KUTATÁSI PROGRAM

Munkába Lépés egy TÁMOP projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

HELYZETELEMZÉS A TELEPHELYI KÉRDŐÍV KÉRDÉSEIRE ADOTT VÁLASZOK ALAPJÁN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

Kémiai tantárgy középszintű érettségi témakörei

A pedagógusok szakmai előmenetelének támogatása

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Tartalmi keretek és s standardok a Diagnosztikus mérések m

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

18. modul: STATISZTIKA

Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban

A kutatásalapú tanulás egyszerűsített modellje

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI 2016/2017-ES TANÉV

Az újmédia alkalmazásának lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein - osztálytermi interakciók

Képzési beszámoló június - július

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) NyME- SEK- MNSK N.T.Á

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. Egyed Mihály HR Generalista

Csépe Valéria. MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszora * MTA Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolája 2016-os évi kompetenciaméré sének értékelése

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

Kémia: minden, ami körülvesz. 5.modul: Gyakorlati feladatok: anyagok és tulajdonságaik

Tájékoztató a. munkájáról. Református Tananyagfejlesztő Csoport. Pompor Zoltán. szakmai vezető

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

A környezetismeret könyvekr l

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/ DE OEC Óvoda

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TUDÁS ONLINE DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKELÉSÉNEK TARTALMI KERETEI

A mérés tárgya, tartalma

AZ INTERAKTÍV TANÍTÁSI MÓDSZER ÉS AZ M-LEARNING

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

Élményszerű természettudomány

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra

Mérési eredmények adatai, elemzése (országos mérések, kompetenciamérés eredménye öt tanévre visszamenőleg):

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

A természettudományok oktatásának jelenlegi helyzete

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

Oktatási környezetek vizsgálata a programozás tanításához

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

A KIPRÓBÁLÁS TANULSÁGAINAK FELDOLGOZÁSA

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

ÉRTÉKELÉS MÁSKÉPP Készítette: Cselikné Juhász Ildikó

Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED. Érték-tehetség-siker a tehetségesekért, a tehetségfejlesztésért TEHETSÉGGONDOZÁS A KÉMIAÓRÁN

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

Átírás:

MIRE JÓ A TANULÓI KÍSÉRLETTERVEZÉS? Tudós tanárok - tanár tudósok konferencia, ELTE, 2014. nov. 10-11. Szalay Luca ELTE, Kémiai Intézet 2014. november 11.

A MAGYAR DIÁKOK ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNYE A PISA 2006 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ALTESZTJEIN 1. táblázat: Az egyes alteszteken elért átlagpontszámok eltérései a teljes Természettudományos teszten mért átlagpontszámtól (504 pont) Kompetenciák Természettudományi problémák felismerése Jelenségek természettudományos magyarázata Természettudományos bizonyítékok alkalmazása Ismeretek -21,3 A Föld és a világegyetem rendszerei +8,6 +14,2 Élő rendszerek +5,2-6,9 Fizikai rendszerek (fizikai és kémiai ismeretek) Természettudományi megismeréssel kapcsolatos ismeretek +29,2-11,9 PISA 2009: Természettudomány terén az eredmény gyakorlatilag változatlan 2006-hoz képest: 503 pont), OECD-átlag: 501 pont PISA 2012: Természettudományos eredmények átlaga romlott: 494 pont (OECD-átlag: 501 pont). A gyengék aránya nőtt, a családi háttér meghatározó!

KÖVETKEZTETÉSEK 1. A tanítási és tanulási folyamat során a hangsúly a ténybeli tudás elsajátításán és az összefüggések megértésén van. 2. Nem kielégítő a természettudományos megismerés folyamatával kapcsolatos tudás; pl. a diákok nem ismerik a következő elveket, fogalmakat: egyszerre csak egy paramétert változtatunk ( ceteris paribus ) kontrollkísérlet viszonyítási anyag. 3. Ez a tény korlátozza a megszerzett tudás hasznosíthatóságát problémák pl. az egészséges életvitel megtervezésekor a felelős állampolgári magatartás kialakításakor az áltudományok által állított csapdák elkerülésekor. 4. Meg kell tapasztaltatni a diákokkal, hogy hogyan működik a természettudomány!

INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION (IBSE) MI EZ, ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG? IBSE: A természettudományos kutatások mintájára végzett tanulói vizsgálatok, kísérletek: 1. Problémafelvetés 2. Hipotézisalkotás 3. Kísérlet / bizonyítás / vizsgálatok megtervezése 4. Kivitelezés, adatgyűjtés 5. Magyarázatkeresés 6. Eredmények közlése és megvitatása ( peer review ) 7. Közös következtetések Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe ( Rocard jelentés ) Inquiry in Action (ACS, letölthető!) FP7 projektek, pl. : Mind the GAP S-TEAM

PÉLDA: AZ ELEGYEK TÉRFOGATSZÁZALÉKOS ÖSSZETÉTELE I. I. Hagyományos gyakorló feladatok az elegyek térfogatszázalékos összetételének tanításakor: 1. változat: Milyen térfogatszázalékos összetételű lesz az az etanol - víz elegy, amelyet 10 cm 3 50%-os és 7 cm 3 25%-os etil-alkohol összekeverésével hoztunk létre? (Hanyagoljuk el az elegyítéskor bekövetkező térfogatváltozást!) 2. változat: Mekkora térfogatú 50 térfogatszázalékos és mekkora térfogatú 25 térfogatszázalékos etil-alkoholt kell összekeverni ahhoz, hogy 20 cm 3 40 térfogatszázalékos etanol - víz elegyet kapjunk? (Hanyagoljuk el az elegyítéskor bekövetkező térfogatváltozást!)

PÉLDA: AZ ELEGYEK TÉRFOGATSZÁZALÉKOS ÖSSZETÉTELE II. II. Motiváló megközelítés a térfogatszázalékos összetétellel kapcsolatos számítások gyakorlásakor: Probléma: Hány százalékos rumot érdemes venni a Gundel palacsinta készítéséhez? Bevezetés: Az éghetetlen zsebkendő (tanári kísérlet) (Tanulság: az 50%-os etanol-víz elegy meggyújtható.) 1. változat: Hagyományos tanulókísérlet A) Mérjetek ki az egyik mérőhengerbe 10 cm 3 50%-os etanolt, a másikba 6,5 cm 3 vizet és keverjétek össze üvegbottal az egyik főzőpohárban! B) Mérjetek ki az egyik mérőhengerbe 14 cm 3 50%-os etanolt, a másikba 3,5 cm 3 vizet és keverjétek össze üvegbottal a másik főzőpohárban! C) Számítsátok ki ezeknek az etanol-víz elegyeknek az összetételét! D) Csipesz segítségével mártsatok a két főzőpohárban lévő etanol-víz elegyekbe egy-egy papír zsebkendő darabot, és próbáljátok ezeket gyufával meggyújtani a homokot tartalmazó porcelántál fölött!

PÉLDA: AZ ELEGYEK TÉRFOGATSZÁZALÉKOS ÖSSZETÉTELE III. II. Motiváló megközelítés a térfogatszázalékos összetétellel kapcsolatos számítások gyakorlásakor: Probléma: Hány százalékos rumot érdemes venni a Gundel palacsinta készítéséhez? Bevezetés: Az éghetetlen zsebkendő (tanári kísérlet) (Tanulság: az 50%-os etanol-víz elegy meggyújtható.) 2. változat: Az IBSE elvein alapuló tanulókísérlet Tervezzetek két kísérletet annak kiderítésére, hogy körülbelül hány térfogatszázalék etil-alkoholt kell minimum tartalmaznia a Gundel palacsinta csokoládé szószának ahhoz, hogy meg tudjuk gyújtani! A rendelkezésetekre álló eszközök és anyagok: 20 cm 3 50 térfogatszázalékos etanol-víz elegy 2 db 10 cm 3 mérőhenger 2 db 50 cm 3 főzőpohár 2 db üvegbot, 2 db csipesz, 1 db papírzsebkendő, csapvíz, gyufa.

RÁKÓCZI MELINDA SZAKDOLGOZATA (ELTE, 2010) Problémafelvetés (hétköznapi, érdekes téma): Hogyan működnek az önmelegítős/önhűtős italok? Motiváció (akkor működött): http://www.caldocaldo.it/index.html Cél: az oldódás energiaviszonyaival kapcsolatos ismeretek gyakorlása és képességfejlesztés. A fokozatosság és az egyensúly jegyében: Nagyon egyszerű modellkísérlet, de meg is kell tervezni! A kísérlet és az elméleti vonatkozások egyensúlya: Számolásos feladat! Kitekintő kérdések: környezetvédelem.

RÁKÓCZI MELINDA ÉS TANÍTVÁNYAI

RÁKÓCZI MELINDA ÉS TANÍTVÁNYAI

RÁKÓCZI MELINDA ÉS TANÍTVÁNYAI

TAPASZTALATOK Örömteli észrevételek: Kedvező fogadtatás: érdeklődő munka Zavarta a diákokat, ha nem ment valami! A sokat kísérletező osztályban ügyes kivitelezés Koncentráció jó Feladatmegoldás Érett, (környezet)tudatos gondolkodás Problémák: Kísérlettervezés szokatlan (pszichés gátlás!) Modellfogalom kialakulatlan! Hiányos megfigyelés Egy év távlatából hiányos ismeretek: pl. oldódás Tévképzetek: fizikai változás/kémiai reakció? A számolásos feladat okozta nehézségek

A CSEPP A TENGERBEN? KIPRÓBÁLÁSA

A KIPRÓBÁLÁSKOR KÉSZÍTETT ph-skála

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2014. SZEPT. 26. ELTE, KÉMIAI INTÉZET, 202. LABOR

A MELYIK POHÁRBAN VAN TÖBB ECET? KIPRÓBÁLÁSA

A HOGYAN MŰKÖDIK A SÜTŐPOR KIPRÓBÁLÁSA

AZ IBSE ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI MOTIVÁCIÓ Ismerkedés a természettudományos vizsgálatok folyamatával: Kritikus véleményalkotás Bizalom a természettudományok iránt Más tevékenységek esetében is alkalmazható készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése ( Transferable skills ): Az önálló problémamegoldás képessége Csoportmunka, másokkal való együttműködés és a felelősség megosztásának képessége A kommunikációs képességek Konfliktusfeloldás képessége Sokkal időigényesebb, mint a tanár által közvetlenül irányított módszerek: Elsajátítható tényanyag mennyisége (hiányos ismeretek!) Tudás rendszerezettsége (tévképzetek száma ) Sokkal költségesebb, mint a hagyományos, frontális módszer: Eszközigény Hatékonyság (tévutak!) (Problematikus lehet az értékelés, számonkérés!) KOMPLEMENTER MÓDON KELL ALKALMAZNI (FRONTÁLIS KERET!)

AZ IBSE BEVÁLÁSVIZSGÁLATAI A JELEN TÁMOP PROJEKTBEN A TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 ( ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT projektben: 20 óraterv és 12 videofelvétel 45 perces tanórákról, többségükben IBSE módszert is alkalmazva; empirikus kutatások: okoz-e az IBSE módszer alkalmazása szignifikáns változást 1. a tanulók természettudományos kompetenciáinak fejlődésében? 2. a természettudományokkal szemben mutatott motivációjukban attitűdjük ben? Terv: 3 tanórából álló, reakciókinetika témájú blokk kipróbálása több száz diák részvételével, iskolai körülmények között; elő- és utótesztek; véletlenszerű kiválasztással létrehozott kontrolcsoport. Új fejlemény az MTA által kiírt szakmódszertani pályázat a kutatás folytatása?

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!