Figur 1. Den magiske boksen

Like dokumenter
Energieventyret trinn 90 minutter

Hovedområder og kompetansemål fra kunnskapsløftet:

Pendler i bevegelse NOVEMBER Johanna Strand BETHA THORSEN KANVAS-BARNEHAGE

SUPERSPINNER AV ALUMINIUM

Click to edit Master title style. Rike oppgaver..eller rik undervisning

Språk og kommunikasjon

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER

Ballongbil trinn 60 minutter

Framtiden tilhører de kreative LEGO Education Vitenskap og teknologi MEKANIKK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEIDE

Den forunderlige hverdagen. Tredje samling 15. april 2010

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

REFLEKSJONSBREV OKTOBER

JEG SANSER. Et prosjekt med barn i alderen 2 til 3 år Ila barnehage, Trondheim

Last ned Matematikksamtaler. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Matematikksamtaler Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

LAG DIN EGEN POPCORN-MASKIN

PERIODEPLAN FOR GAUPER

En Romekspedisjon Lærerveiledning til prosjektarbeidet

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Realfagskommune - Nes. Cato Tandberg HiOA

LEGO Education Fornybar energi

Matematikk for de yngste barna

Barnehagetilbud

SUPERSPINNER AV ALUMINIUM

GLITRE BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE BJØRNEBARNA

SUPERSPINNER AV ALUMINIUM

LAG DIN EIGEN POPCORN-MASKIN

Sammen leker vi matematikk

MAM Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning. Realfagskonferansen Trondheim,

LAG DIN EGEN POPCORN-MASKIN

MELD DERE PÅ NORGES MORSOMSTE RESIRKULERINGSKONKURRANSE! AKSJONALUMINIUM.NO

Varmprat og konfrontasjon

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Nye læreplaner, nye utfordringer i matematikk!

Hvordan har vi på Elgstua jobbet med satsningsområdene høsten Gjenbruk

Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011)

Om former og figurer Mønster

Med mattebriller ute. 3. samling 20. april Kari Seljenes Indrøy 2009

Jorda er en globus. Prosjektarbeid for barnehage

Arbeid med geometriske figurer på 1. trinn

LEGO Education. Vitenskap og teknologi. Kreativ naturvitenskap NATURFAG FRA TRINN. Fremtiden tilhører de kreative

Modul nr WeDo Milo utforsker vekt og friksjon (3. trinn)

Gjenvinn spenningen!

KORT INFORMASJON OM KURSHOLDER

SUPERSPINNER AV ALUMINIUM

ÅRSPLAN FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO

Realfagsnettverket for barhehage - 2.trinn i Sandefjord kommune Kristoffer Hauge Tarjei Aasen

ESTETIKK OG MATEMATIKK

Elever utforsker symmetri

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET

KUNST KULTUR OG KREATIVITET

Framtiden tilhører de kreative LEGO Education Fornybar energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEIDE

Figurtall en kilde til kreativitet

Stjernehimmelen Kan vi telle stjernene?

MAM Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015

Kjernen i kjerneelementet. Energi og materie. Maria Vetleseter Bøe, Kirsten Fiskum og Aud Ragnhild Skår

Eksempler på lekpregede læringsaktiviteter

Modul nr Robotprogrammering - NXT

Å bli kjent med matematikk gjennom litteratur

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 02. FEBRUAR T.O.M. 27. FEBRUAR 2015

Newton Camp modul 1115 "På tur med foto (med/uten innleid instruktør)"

Yggdrasil s. - fortelle om hendelser i fortid og samtid. Samtale/fortelle

STORM&KULING VARSEL FOR November og Desember

Kreativt og skapende arbeid med form og tall «Ute hele dagen» Mars

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

Kapittel 4. Algebra. Mål for kapittel 4: Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Informasjon om studieprogrammet Beregningsorientert informatikk

6.201 Badevekt i heisen

Hvordan vi på Småbasen høsten 2015 har jobbet med tema fra enhetsavtalen/ satsingsområdene våre

L06. Verden er full av matematikk. Intensjonene med den nye læreplanen. Retningslinjer for opplæringen. Fagplanen i matematikk:

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Progresjonsplan for de syv fagområdene

Vurdering for og av læring

Utforsk mønster og former Barnehagens siste år 60 minutter

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder.

Årsplan i kunst og håndverk for 4. klasse

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Kommunikasjon og muntlig aktivitet

Tema: Juleverksted. Aktiviteter: 2 typer julekurv Stjerne. Tidsbruk: 4 timer. Utstyr: Glanspapir Saks Linjal Passer Blyant. Anskaffelse av utstyr:

KONTRASTENES ÅRSTID PROSJEKTRAPPORT, BASE 1

Begrepsordliste. Hvordan vite hva de kan? Hvordan skape tilstrekkelig utfordringer for de høytpresterende elevene?

Lag ditt eget billige solfilter

LAG DIN EIGEN POPCORN-MASKIN

Maling er alltid moro og for de aller minste handler de ulike formingsaktivitetene mye om det å bli kjent med de ulike materialene vi bruker i

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årsplan i kunst og håndverk - 4. klasse

Videre har vi hatt fokus på de to satsningsområdene for Matematisk kompetanse og språk.

Halvårsplan. For. Tyrihans

Modul nr Mekanisk leke

Lokalt gitt eksamen vår 2017 Eksamen

Energikonferanse for Lektor2-skoler. Radisson Blu, Gardermoen 24. januar 2019

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

BYGG ET FYRTÅRN FOR OG ETTERAREID

ESERO AKTIVITET HVA ER EN KONSTELLASJON? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

Disposisjon til kap. 3 Energi og krefter Tellus 10

Talking and Thinking Floorbooks «Gulvbøker» Asker

REFLEKSJONSBREV NOVEMBER

Tall og farger (programmering med Blue-Bot) De eldste barna i barnehagen

MEBOND BARNEHAGE

Transkript:

Den magiske boksen Veiledning til konstruksjon og didaktisk bruk Denne veiledningen inneholder: Hvordan leken kan brukes i reafagsammenheng Hvordan man lager den magiske boksen Hvordan leken kan brukes i realfagsammenheng Hva er den magiske boksen? Denne leken er en boks som man triller bortover gulvet. Boksen vil på magisk vis komme tilbake til den som triller den av gårde selv om gulvet er flatt. Mekanismen består av en gummistrikk som blir tvunnet inn i boksen il det blir stramt. Når boksen stopper vil elastisiteten i strikket gjøre at boksen starter å rulle motsatt vei. Når vi bruker kraft for å rulle i gang boksen omdannes energien til kinetisk energi (bevegelsesenergi). Etter hvert som strikket strammes overføres den kinetiske energien til elastisk energi som er lagret i strikken. Når boksen starter å rulle motsatt vei går den elastiske energien over til kinetisk energi igjen. Figur 1. Den magiske boksen 1

Under finner du forslag til hvordan man kan introdusere barna til realfaglige begreper når man lager den magiske boksen. Pedagogen må selvsagt tilpasse dette til den aktuelle barnegruppas forutsetninger. Målgruppe Aktiviteten er tenkt for barn fra fire til syv år men erfaring viser at elder barn også har stort utbytte av aktiviteten. Pedagogen som kjenner barnegruppa må avgjøre om aktiviteten bør utføres i gruppe eller individuelt. Uansett må en regne med at barna trenger en god del hjelp når de skal lage leken. Læringsmål Når barna utforsker, lager og leker med den magiske boksen kan de erfare og lære: Om fysikk og energikilder, særlig kinetisk energi og elastisk energi. De kan også observere energioverganger fra den kinetiske energien når boksen ruller til den potensielle, elastiske, energien i strikken og tilbake til bevegelsesenergi. For de yngste barna er hovedmålet å få erfare fenomenet energioverføring mer enn å lære abstrakte begreper som bevegelsesenergi og potensiell energi. Å tilegne seg kompetanse i konstruksjon og analytisk tenkning. Å lære matematiske begreper for eksempel begreper som for eksempel sylinder, sentrum og sirkel under planlegging og bygging av leken. Leken er delvis bygd av resirkulert materiale (boksen). Dette kan brukes som en mulighet til å snakke om gjenbruk og bærekraft. Mer generell kompetanse som problemløsning, samarbeidsevner og kreativitet kan også utvikles Hvordan introdusere realfaglige begrep under planlegging og bygging Observere og lage hypoteser Først kan pedagogen vise en magisk boks. Så kan barna komme med mulige forklaringer (hypoteser) på hvorfor boksen triller tilbake. 2

Utforske og lære om fysikk og mekanikk Barna kan observer den magiske boksen og kommentere og under seg over hvordan den virker. Etter dette kan de få åpne boksen og utforske videre. Da kan de se om forklaringene de hadde var riktige, og de kan lage nye forklaringer. Pedagogen kan snakke om energikilder og energioverføring på en enkel måte. Lærerens spørsmål er viktige for at barna skal utvikle sin forståelse av mekanismen. Barna kan kjenne at man må bruke kraft for å rulle boksen, så kan de undre seg over hvor kraften som gjør at boksen snur kommer fra. Selv om kraft og energi ikke er det samme må man vurdere ut i fra barnets alder hvilke begreper man vil bruke. Man kan få effekter lignende den man oppnår med Newton disken hvis man dekker boksen med et mønster. Se video på Autostem sin Youtube-kanal og nettsiden om Newton disk på Autostem sit nettsted. Eksempel på et slikt mønster finnes på slutten av dette dokumentet. Lære matematikk mens man bygger leken Mens man bygger leken må pedagogen hjelpe barna å sette ord på prosessen. Barna må finne sentrum av lokket og bunnen slik at hullene kommer på rett plass. Hvis de skal dekke boksen med mønster, vil de også få praktiske erfaringer med lengde og bredde på siden av sylinderen. Tilegne seg erfaringer innen konstruksjon og logisk tenking mens man bygger leken Når barna har fått studere den magiske boksen på nært hold kan de foreslå hvilke deler man trenger for å bygge en slik leke. Sammen med pedagogen planlegger man arbeidet. Her kan det være nyttig å studere byggeanvisningen (se under) men det er også viktig å gi rom for barnas innspill. Kanskje må man prøve og feile litt? Samtalen underveis i byggingen er viktig for barnas utbytte av aktiviteten. Ulike varianter av den magiske boksen Leken kan bygges med en flaske I stedet for en sylinderformet boks. En annen variasjon går på å eksperimentere med ulike mønstre for å se på fargeeffekter. 3

Figur 2. Varianter av den magiske boksen. 4

Hvordan lages den magiske boksen Figur 3. Deler og utstyr Deler og utstyr (Figur 3) En sylinderformet boks. I dette tilfelle en boks som har blitt brukt til nøtter Vær oppmerksom på at rester av nøtter kan forekomme så sjekk om barna har nøtteallergi Et ni volts batteri. Bruk bare utladede batterier. For å forsikre seg om at batteriet er utladet kan pedagogen holde metallet på saksa mellom de to polene en stund. Tape Saks Gummistrikk To binders En syl eller annen skarp gjenstand, for eksempel en stor spiker 5

Framgangsmåte Det er best å se denne videoen https://youtu.be/o09nw9sqow0 før man starter. Slik kan man lage leken (Figur 4): 1 2 3 4 5 Figur 4. Slik kan man lage den magiske boksen 6

1. Finn sentrum i lokket og bunnen av boksen og lag to hull. Her må en voksen hjelpe til 2. Fest gummistrikken til batteriet som vist i figur 4. 3. Bøy til den ene bindersen slik at den kan brukes som en nål til å tre gummistrikken gjennom hullene I bunnen og lokket av boksen 4. Bøy bindersen slik at den ikke smetter tilbake gjennom hullet. Det skal nå være en binders i hver ende av boksen og gummistrikken skal gå mellom disse to med batteriet i midten. 5. Lag et mønster på papir og lime det på boksen 7

Appendix: Eksempel på mønster som kan brukes for å oppnå optiske effekter når man ruller boksen på gulvet. 8

9

10