Összefüggő rendszerek és algoritmusok tanítása a természetismeretben. Makádi Mariann

Hasonló dokumentumok
A tanulói készségeket fejlesztő módszerek 2. Algoritmikus és stratégiai gondolkodás. Makádi Mariann

Biológia egészségtan Általános iskola 7. osztály

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

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TUDÁS ONLINE DIAGNOSZTIKUS ÉRTÉKELÉSÉNEK TARTALMI KERETEI

A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési. feladatai

Készítette: Bruder Júlia

A természetismeret tanítása és tanulása

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

A természe*smeret és a természe,udományok (iskolai tantárgy) Makádi Mariann

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

MÉRÉS KÖVETELMÉNY KIMENET RENDSZER

Tanítási tervezet Fehér András Tamás Vulkáni kőzetek Tantervi követelmények A tanítási óra oktatási célja: A tanítási óra nevelési célja:

Természetismereti munkaközösség munkaterve

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

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

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

Kognitív megközelítés

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

HELYI TANTERV. Mechanika

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS FELFEDEZÉS INSPIRÁCIÓ 3. MODUL A TERMÉSZET EGYENSÚLYA

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

17. modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, KÉTISMERETLENES EGYENLETEK

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

ÖKOSODJUNK! ÖKO SZAKKÖRI PROGRAMJA (HETI 2 ÓRA) FOGLALKOZÁS: CSÜTÖRTÖK A

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

Szakértelem a jövő záloga

Átlag (standard hiba)

Az oktatás stratégiái

FELADATLISTA TÉMAKÖRÖK, ILLETVE KÉPESSÉGEK SZERINT

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

kalap tönk gallér bocskor spóratartó

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Mit látnak a robotok? Bányai Mihály Matemorfózis, 2017.

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia évfolyam

Az új érettségi rendszer bevezetésének tapasztalatai

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. ÉVES ÓRASZÁM: 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz::

Általános Kémia, BMEVESAA101

Kompetenciamérések eredményei a Mátyás Király Általános Iskolában. Kompetenciamérés

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

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Tanítási tervezet. 1. Tantervi követelmények

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

PÁLYÁZATI LAP AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

5.a 5.b 5.c 1. Testnevelés Történelem Természetismeret 2. Magyar

TEHETSÉGAZONOSÍTÁS TEÉRTED!

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

KÉMIA A KÉMIÁT SZERETŐK SZÁMÁRA

ESCO és EQF: online európai rendszerek a foglalkozások, készségek és képesítések átláthatóságáért

Osztályozóvizsga követelményei

Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző. Természet- és környezetvédelmi technikus 2/49

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Kognitív játékok, feladatsorok és kompetenciamérések eredményeinek kapcsolatai

Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra

Technika követelmény első félév 5. o.

FIZIKA HELYI TANTERV 6. OSZTÁLY EGER, MALOMÁROK UTCA 1. TEL/FAX:

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Mérés és modellezés 1

Statisztika I. 10. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

A tartalmi, műveltségi és gondolkodási dimenzió megjelenése a részletes követelményekben

Méréselmélet MI BSc 1

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

18. modul: STATISZTIKA

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

magyar 204. magyar 204. biológia 210. földrajz 210. informatika 5. technika rajz angol/német oszt.főnöki testnevelés

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Átírás:

Összefüggő rendszerek és algoritmusok tanítása a természetismeretben Makádi Mariann

A rendszer- gondolkodás és fejlesztése

Rendszer-gondolkodás (rendszerszemlélet) Lényege: a világban minden mindennel összefügg a természet (kicsiben is, nagyban is) egy rendkívül összetett rendszer, amiben nincsenek független részek Minden csak kapcsolataiban létezik egész természet = egyetlen óriási kapcsolati háló Semmi sem szakítható ki gondolatilag sem!

Gondolkodásmódok exklúzív gondolkodás (szempont-kizáró) inklúzív gondolkodás (szempont-befogadó) Akkor kapunk helyes választ, ha sok tényezőt elhanyagolunk Pl. Milyen összefüggés van az oldódás sebessége és a hőmérséklet közöa? Mit kell figyelembe venni? oldószer és az oldoa anyag tömege Mit kell tenni? mérni a hőmérsékletet és az időt Mire nem kell figyelni: edény alakja, oldandó anyag Fsztasága, víz izotóp-összetétele stb.

Gondolkodásmódok exklúzív gondolkodás (szempont-kizáró) inklúzív gondolkodás (szempont-befogadó) speciális esete: redukcionizmus egy jelenséget visszavezetünk egy nála egyszerűbb dolgra, és úgy is tekintjük, mintha azonos lenne vele Pl. egy reflex sőt egy gondolat, egy érzés az idegsejtek sejthártyáján fellépő feszültség-változások összege

Gondolkodásmódok exklúzív gondolkodás (szempont-kizáró) inklúzív gondolkodás (szempont-befogadó) következmény: determinista gondolkodás minden olyan ok-okozati viszonyban van, mint két billiárdgolyó ha a kezdeti állapotot pontosan ismerjük megmondható mi lesz a jövő előre-megmondhatóság álláspontja összetett rendszereknél nem működőképes

Gondolkodásmódok exklúzív gondolkodás (szempont-kizáró) inklúzív gondolkodás (szempont-befogadó) nem egyszerűsít, nem hanyagol el szempontokat a világot a maga bonyolultságában vizsgálja nehezebben áttekinthető pl. globális melegedés, a környezet savanyodása, parlagfű-allergia, olajkatasztrófa utáni helyreállítás

Példa folyamatrendszerre savas eső hullik a talaj savassá válik néma az erdő a vörösbegy nem költ kéntartalmú barnakőszén a talajlakó gombák elpusztulnak a fenyők kiszáradnak a fenyőkárosító molylepke kipusztul

A tudományok inkluzív és exkluzív sora - fizika - kémia - biológia - szociológia - ökológia - pszichológia - pedagógia i n k l u z í v e x k l u z í v természetföldrajz vizsgálhat exkluzív gondolkodásmóddal (pl. ásvány keménysége alkotó atomok-ionok mérete és a köztük lévő kötések) meteorológia, talajtan a legösszetettebb folyamatokat vizsgáló tudományágak

A mechanikai és a rendszer-gondolkodás összehasonlítása

Tanítási-tanulási konzekvenciái Gyerekek multi-tasking egyszerre többféle dolgot is csinálnak, egy időben többfelé leegyszerűsíti a világot mindennapi életünkben miképp követjük az exkluzív gondolkodásmódot, a leegyszerűsítést rámutatni a hasznosságára megértetni, hogy minden természettudományos megfigyelés (vizsgálódás, kísérletezés!) szempontok elhanyagolásával jár csak egy vagy két tényezőt vizsgálunk

fadarab sűrűségét vizsgáljuk, akkor nem figyelünk az évgyűrűkre fatörzs-korongból a kivágott fa korát akarjuk, nem foglalkozunk, hogy puha- vagy keményfa-e talaj termékenységét vizsgáljuk, csak a szerves összetevőire, azok állapotára figyelünk, nem fontos a kőzetdarabok kémiai összetétele szeretnénk megtudni, hogy alkalmas-e kertünk talaja őszibarackfa ültetésére mésztartalma az egyik legfőbb tulajdonság

Algoritmikus gondolkodás

Mindennapi életünkben számtalan algoritmust használunk A hibásan beidegződött algoritmusok nehezen javíthatók elemi egységek kombinációja rugalmasan előhívható Algoritmus: megengedett lépésekből álló módszer, utasítás, részletes útmutatás, recept, ami valamely probléma megoldására alkalmas

Szöveges utasítások Pl. vásárlás automatában, szakácskönyv tevékenységekre vonatkozó utasítássorozat Rajzos utasítások Pl. bútorösszeszerelés Kódfelismerés de rendszerben látható az egész is Cselekvési terv Pl. menekülési terv

teát szeretnék inni víz a forralóba vízforralás forr-e? igen nem vízforraló kikapcsolása filteres-e? igen nem tea a forralóba filter vízbe lógatása csészébe töltés méz, ízesítés citrom megkeverés kész a tea teafű vízbe szórása leszűrése Jelmagyarázat eleje, vége döntés, elágazás bemenet, kimenet utasítás

Pedagógiai algoritmusok oktatási tanítási-tanulási folyamatra irányul megtanulandó a tanulók tanulása tanulási tanítási felismerési átalakítási leírási jellemzési elemzési elképzelés, stratégia: hogyan tovább? Hogy reagáljon a tanulók válaszaira, teljesítményeire meghatározható, besorolható az összes adott osztályba tartozó fogalom, jelenség tárgyakkal, objektumokkal, környezettel kapcsolatban változások idézhetők elő

A bizonyító kísérlet algoritmusa

A törvénymegállapító kísérlet algoritmusa

Az algoritmikus gondolkodás szintjei Felidéz már elsajátított eljárást, amivel megoldhatónak látszik az aktuális probléma pl. felismeri a mészkövet sav rácsepegtetésével, elválasztja mágnessel a vasreszeléket a szilárd keverékből Alkalmaz egy megadott algoritmust pl. a hőmérséklet mérése és az adat leolvasása alkalmazásos előhívás deduktív gondolkodás

felismeri a szükséges lépéseket észrevesz szabályokat, általánosságokat ismétlődő eseményekben, jelenségekben, folyamatokban, képes rögzíteni pl. tudja, hol kell keresni a legapróbb szemű hordalékot a patakban algoritmus megalkotása alkalmazásos előhívás induktív gondolkodás deduktív gondolkodás

törekszik a megfelelő algoritmus kiválasztására, újabb esetben felidézi, követi, használja a probléma megoldásakor pl. a boglárka meghatározásakor így haladtunk e cserje meghatározásakor hasonlóan tudatos kiválasztás algoritmus megalkotása alkalmazásos előhívás analogikus gondolkodás induktív gondolkodás deduktív gondolkodás

a kiválasztott algoritmust rugalmasan átalakítja, átírja a problémára, új eljárást alkot pl. a kőzet vizsgálatakor alkalmazza az ásványok fizikai tulajdonságainak megállapításánál alkalmazott technikák közül a célravezetőnek tűnőket kreatív átalakítás kreatív gondolkodás tudatos kiválasztás algoritmus megalkotása alkalmazásos előhívás analogikus gondolkodás induktív gondolkodás deduktív gondolkodás

Algoritmikus gondolkodás kialakításának lépései tudatos tervező magatartás kialakítására való törekvés: megfoghatóvá tenni a sorrendbe fűzött gondolatokat, példát mutatva (pl. hangos gondolkodás, az egyes mozzanatok lerajzolása) megfelelő idő biztosítása az átgondolásra: végiggondolni, megkülönböztetni, osztályozni, rendezni az elképzeléseiket önellenőrzési lehetőség biztosítása: terveket mérlegelni, következtetéseket levonni folyamat tudatosítása értékeléssel: teljességében lássa a megoldásra kijelölt problémát, a végigjárt folyamatot (tévutakat, eredményre nem vezető próbálkozásokat is)

2. Miért ilyen? - - - - - - - - 1. Milyen? 3. Hol él? Mekkora? (testfelépítése Milyen az alakja? alapján) Milyen a színe? Mi fedi a testét? Milyen testrészei vannak? Mik segítik a táplálékszerését? 4. Milyen a Mi segíti a kapcsolata mozgását? Milyen a hangja? az emberrel? 5. Mely részét, tulajdonságát hasznosítják? Élőlények jellemzésének algoritmusa

1. Hol fekszik? 2. Milyenek a környezeti feltételek? 3. Milyen a jellemző növényzete? (típusa, jellegzetes fajai) 4. Melyek a jellemző állatai? 5. Milyen kapcsolat van az élőlények között? táplálkozási kapcsolat (tápláéklánc, táplálékmegosztás) a környezeti feltételek megosztása egymás között az élettér megosztása egymás között 6. Mennyire természetes az életközösség? Életközösségek jellemzésének algoritmusa

2. Hogyan készülhetett? 3. Miért ilyen? 1. Milyen? - Mekkora - Milyen az alakja? - Milyen a színe? - Miből van? - Milyen részei vannak? - Milyenek a részei? 4. Hogyan, mire használható? 5. Mely részét, tulajdonságát hasznosítják? Tárgyak jellemzési algoritmusa

Új algoritmusok összeállítása Az egész részekre bontásának gyakorlása 1. képregény készítése rögzíteni rajzban a folyamat, jelenség részmozzanatait, az előző állapottól való eltérését a mozzanatok címének megfogalmazása beszédbuborék készítésével (pl. vulkáni működés, emberi egyedfejlődés)

2. fotómontázsból folyamatábra készítése a részmozzanatokat megjelenítő képelemeket logikai sorba rendezni pl. a víz körforgása, tápláléklánc az életközösségben, a növény fejlődési fázisai

3. cselekvési terv részfolyamatainak applikálása kártyákkal, tárgyakkal

4. egy megvalósított cselekvéssor lépéseinek utasításos megfogalmazása utólag pl. adatok gyűjtése méréssel, faültetés, madáretető készítése

Keressen konkrét példákat a természetismeret tananyagából, amelyek algoritmikus gondolkodást igényelnek! Rendezze ezeket a pedagógiai algoritmusok csoportjaiba!