Modul nr Oseanografi

Like dokumenter
Modul nr Kamskjell som miljøindikator

Modul nr Solceller og solfangere

Modul nr Solceller og solfangere

Modul nr Varmepumpe

Modul nr Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler.

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder.

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Klar for havet

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Varmepumpe

Modul nr Ernæring og helse -fordøyelsen YF og SF

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Varmepumpe

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder kl

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Space Challenge

Modul nr Klar for havet

Modul nr Datalogging for naturfag VG1

Modul nr Salmo salar

Modul nr Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Modul nr Dyr og planter i fjæresonen.

Modul nr Vi løser likninger

Modul nr Roboter og omkrets

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder kl

Modul nr Roboter - i liv og lære!

Modul nr Roboter - i liv og lære! EV3

Modul nr Newton Engia

Modul nr Salmo salar

Modul nr Newton Engia Bodø

Modul nr WeDo Newtons krefter ( trinn)

Modul nr WeDo - Oppfinner

Modul nr Elektriske kretser

Modul nr Brøkregning for mellomtrinnet

Modul nr WeDo Newtons krefter ( trinn)

Modul nr Navigasjon - fra stjerner til satellitter! Bruk av GPS

Modul nr Fra fjord til bord

Modul nr Nordlys - Himmelsk dans

Modul nr Gull og gråstein

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

Modul nr Satellittene viser vei 1

Modul nr Roboter - i liv og lære!

Modul nr Bevegelse ved hjelp av fornybare energikilder.

Modul nr Roboter - i liv og lære - Ungdomstrinn

Modul nr Fossilt brensel

Modul nr Fornybare og ikke-fornybare energikilder [VGS]

Modul nr Energi på oljemuseet-original

Modul nr Fart og akselerasjon

Modul nr Juleverksted på Newtonrommet for mellomtrinnet

Modul nr Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse.

Modul nr Solceller

Modul nr Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse.

Modul nr Klar for havet

Modul nr Salmo salar

Modul nr Salmo salar

Modul nr Matematisk juleverksted

Modul nr Solenergi

Modul nr Energibruk i framtiden - Vg1 YF

Modul nr Roboter og matematikk - EV3

Modul nr Rent vann til folket!

Modul nr Newton Engia

Modul nr Roboter og matematikk - EV3

Modul nr Måling og funksjoner kl

Modul nr Undersøkende matematikk: lineære funksjoner (praktisk og teoretisk) og GeoGebra

Modul nr Fisk=Mat

Modul nr Fra youghurt til Will Smiths far? Bioteknologi og genteknologi i praksis

Modul nr Energibruk i framtiden - vgs

Modul nr Mekanisk leke

Modul nr Laksens liv i havet

Modul nr WeDo - oppfinner

Modul nr MatchGraph/ Gå grafen

Modul nr Bergarter og mineraler - et steintøft opplegg

Modul nr Elektrisitet og strømkretser

Modul nr Robolab, HMS og yrkesorientering

Modul nr Robotprogrammering - NXT

Modul nr Produksjon av elektrisk energi kl

Modul nr Matematisk juleverksted

Transkript:

Modul nr. 1862 Oseanografi Tilknyttet rom: Newton Marinrom Frøya

1862 Newton håndbok - Oseanografi Side 2 Kort om denne modulen Praktisk informasjon Newtonrommet er rigget som et laboratorium med det utstyret som elevene trenger for å gjennomføre modulen. Elevene skal på forhånd ha vært gjennom ei økt på 90 minutter som forberedelse til arbeidet på Newtonrommet. Gruppeinndelingen må være foretatt på forhånd, gruppestørrelse 3-4. Modulplan Forarbeid i skolen 90 minutter. PowerPoint-presentasjon som klasselærer bruker til teorigjennomgang. Gruppeinndeling før avreise til Newton-rom. I Newton-rommet 09.00-09.15: Presentasjon av Newton-rommet, klargjøring av rutiner og regler for sikkerhet, og hvor vi finner sikkerhetsutstyr. 09.15-10.00: Praktisk forsøk som viser at sjøvann har høyere tetthet enn ferskvann 10.00-10.10: Pause 10.10-11.00: Veiing av sjøvann og ferskvann, og beregning av tetthet 11.00-11.10: Pause 11.10-12.00: Praktisk forsøk som viser at varm sjø har lavere tetthet enn kald sjø 12.00-12.30: Lunsj 12.30-13.00: Elevene lager sjøvann, og tester om levende organismer kan leve der 13.00-13.30: Newtonlærer repeterer teori om Corioliseffekten og tidevannsbølgen. Demo. 13.30-13.40: Pause 13.40-14.30: Elevforsøk med isbiter i sjøvann og ferskvann 14.30-14.40: Rydding Etterarbeid i skolen 90 minutter. Oppgaveløsning med utgangspunkt i læringsmålene. Samarbeid i grupper men individuelle skriftlige besvarelser.

1862 Newton håndbok - Oseanografi Side 3 Didaktisk plan for for- og etterarbeid Forarbeid Kort beskrivelse Denne power-point-presentasjonen om Newton, grunnleggende Oseanografi.pptx og Deg som Naturfaglærer er i utgangspunktet alt som kreves for å gjennomføre forarbeidet til Newton-modulen "Oseanografi". At elevene har papir og skrivesaker er en selvfølge, og i tillegg er det en fordel om elevene har muligheter for å gjøre søk på nettet. Kompetansemål med læringsmål Naturfag: Forskerspiren - - "Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk" Elevene skal kunne forklare sammenhengen mellom salinitet og tetthet i sjøvann Elevene skal kunne forklare sammenhengen mellom temperatur og tetthet i sjøvann Naturfag: Forskerspiren - - "Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport" Elevene skal kunne lage sjøvann på lab. og vise at marine organismer kan leve i vannet Elevene skal kunne formulere hypoteser om smelting av ferskvannsis i sjø og ferskvann Elevene skal kunne forklare Corioliseffekten Gjennomføring og metodikk Med utgangspunkt i vedlagte power-point-presentasjon gjennomføres en introduksjon til grunnleggende fysiske prinsipper i oseanografi. I tillegg kjøres den interaktive multimediapresentasjonen currents.exe om globale havstrømmer som en integrert del av presentasjonen. Denne teorien skal være gjennomarbeidet med elevgruppa, med naturfaglærer, før arbeidsdagen på Newtonrommet. Økta med forarbeid skal være på 90 minutter og krever ingen spesielle forkunnskaper hos elevene. Etter gjennomgang av teori skal elevene repetere fagstoffet ved å jobbe individuelt med oppgaver. Før forarbeidet avsluttes skal inndelingen av grupper foretas (3-4 elever i hver gruppe). Vedlegg til aktivitet Newton, grunnleggende Oseanografi.pptx

1862 Newton håndbok - Oseanografi Side 4 Etterarbeid Kort beskrivelse For å kunne vurdere hva elevene har lært skal etterarbeidet startes med at elevene svarer på noen oppgaver som går direkte på læringsmålene. I tillegg skal lab-rapporten ferdigstilles, og leveres inn til naturfaglærer sammen en skriftlig besvarelse på oppgavene. Kompetansemål med læringsmål Naturfag: Forskerspiren - - "Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk" Elevene skal kunne forklare sammenhengen mellom salinitet og tetthet i sjøvann Elevene skal kunne forklare sammenhengen mellom temperatur og tetthet i sjøvann Naturfag: Forskerspiren - - "Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport" Elevene skal kunne lage sjøvann på lab. og vise at marine organismer kan leve i vannet Elevene skal kunne formulere hypoteser om smelting av ferskvannsis i sjø og ferskvann Elevene skal kunne forklare Corioliseffekten Gjennomføring og metodikk For å kunne vurdere hva elevene har lært skal etterarbeidet startes med at elevene svarer på noen oppgaver som går direkte på læringsmålene. Dette bidrar også til overlæring og egenvurdering hos elevene. Elevene kan samarbeide om oppgavene, men det skriftlige arbeidet skal være et individuelt arbeid, og besvarelsene skal leveres til naturfaglæreren sammen den ferdigstilte lab-rapporten om forsøk med smeltende isbiter. Skriftlige oppgaver: 1) Forklar hvorfor ferskvann flyter på sjøvann? 2) Forklar hvorfor oppvarmet sjø flyter på kald sjø? 3) Forklar hvordan du regner ut tetthet? 4) Forklar hvorfor elvevannet svinger til høyre når det renner ut i havet? 5) Forklar hvorfor det blir springflo av og til? Lab-rapport: lab-rapport, Newton,isbiter.docx

1862 Newton håndbok - Oseanografi Side 5 Vedlegg til aktivitet lab-rapport, Newton,isbiter.docx

1862 Newton håndbok - Oseanografi Side 6 Forankring i læreplanene i Kunnskapsløftet (LK 06) Naturfag: Forskerspiren - - "Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk" Elevene skal kunne forklare sammenhengen mellom salinitet og tetthet i sjøvann Elevene skal kunne forklare sammenhengen mellom temperatur og tetthet i sjøvann Naturfag: Forskerspiren - - "Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport" Elevene skal kunne lage sjøvann på lab. og vise at marine organismer kan leve i vannet Elevene skal kunne formulere hypoteser om smelting av ferskvannsis i sjø og ferskvann Elevene skal kunne forklare Corioliseffekten