Senter for Fremragende Utdanning i grunnleggende realfagsutdanning

Like dokumenter
Status for CSE-prosjektet

Computers in Science Education. Knut Mørken Institutt for informatikk Senter for matematikk for anvendelser Universitetet i Oslo

Beregningsperspektiv i ingeniørutdanningen? Knut Mørken Institutt for informatikk Senter for matematikk for anvendelser Universitetet i Oslo

Integrere beregninger på datamaskin gjennom hele bachelor-studiet? UiO er ledende

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken Rom 1033, Niels Henrik Abels hus

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører

Prorektor Ragnhild Hennum

Utviklingssemester ved MatNat

Digital eksamen fra prosjekt til drift: Slik jobber MN

Strategisk plan Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Baklengsdesign første etappe

Kan en privat høyskole noen gang bli tildelt et Senter for fremragende utdanning (SFU)? Direktør Terje Mørland, NOKUT

MENA FYS1120. Min. 10 stp INF-emner. -Mikroelektronikk og sensorteknologi ELITE + FYS FYS INF ett kurs til

Forholdet mellom bachelor- og masterutdanning

Beregninger i ingeniørutdanningen

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010

Digitalisering i utdanning på TN

SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi. Professor Bjørn Tore Hjertaker

Digital eksamen fra prosjekt til drift: Slik jobber MN

Fremragende utdanning hva og hvordan? Jon Magne Vestøl ProTed Centre for Professional Learning in Teacher Education

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Bruk av klikkere i undervisningen

Integrert profesjonell kompetanse

Emneutvikling og systematisk integrering av generiske ferdigheter i utdanningsprogrammene

Forskriftens intensjoner hva er utfordringen, og hva skal til for å lykkes? Et eksempel fra profesjonsfaget.

Fra CSE til InterAct: USITs rolle?

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100 og MAT-INF1105. Knut Mørken Rom Ø368, Fysikkbygget

Realfag. Invitasjon. Gyldendals realfagsdager april 2015 Gyldendalhuset, Oslo

Resultater innen utdanningsfeltet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100

VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Strategi, kvalitet og forholdet mellom dem

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Kronikken i ComputerWorld, 19. nov. 2010:

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken Rom 1033, Niels Henrik Abels hus

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

Realfag og teknologi mot 2030 (Diskusjonsdokument)

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring

Innledning: Arbeidsgruppen for grunnundervisning i matematikk og statistikk består av:

Høstseminar, Terminus Hvem er studentene våre? Hvodan finner vi dem, og hvordan beholder vi dem?

Fornying av fysikk i videregående skole. Per Morten Kind, Inst. for fysikk NTNU

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

BIOS1100 Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap: erfaringer, semesterintegrering og videre utvikling

Strategi 2024 Høringsutkast

UIO: UTDANNINGSKVALITET

Integrasjon av beregninger i fysikk-undervisningen

Realfagsstrategi Trones skole

Fremragende utdanning hva og hvordan?

Fagmøte i kjemi 7/

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

TIMSS Skolespørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

Velkommen til BIOS1100

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet

Fagmøtet i data

Utviklende læringsmiljø

Tverrfaglighet Honours-programmet

GRATIS KURS. Lær å bruke undervisningsverktøy for språk, matematikk og teknologi!

Digitalisering i Oppegård kommune

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

Utvikling av kultur for læring på FI og MN - noen innspill knyttet til SFU-søknad, InterAct og et mulig EU-prosjekt

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Orienteringsmøte bachelor Orienteringsmøte bachelor Utdanningsleder Ragnhild Kobro Runde

Informasjonsteknologi i skolen en historisk oversikt. Blir litt «a personal journey» Edgar Bostrøm, avd. for informasjonsteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Betydningen av tidlig og langsiktig forankring i institusjonenes ledelse

Fremragende utdanningskvalitet hva gjøres? NOKUTs jubileumskonferanse

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling

TIMSS & PIRLS Spørreskjema for skolene. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET

Rammer for utdanning og utdanningsutvikling ved MN- fakultetet

Ungdoms utdanningsvalg generelt - jenter spesielt. Marianne Løken / rekrutt Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo ECWT, Foto: Shutterstock

«Det er ønskelig å videreutvikle en kultur som fremmer godt samspill og felleskap mellom ulike grupper ansatte og enheter i organisasjonen.

Arbeidsliv Bærekraft Entreprenørskap

Det medisinske fakultet Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

NOKUT: Fra kontroll til samarbeid om utvikling av kvalitet i utdanningen. Professor dr.med Borghild Roald, UiO Styreleder i NOKUT

InterAct Hvor er vi nå? Hvor skal vi? Knut STUA 11. februar 2015

ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø NRLU

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

Kompendium med oppgaver for MAT-INF Høsten Knut Mørken

22. september 2014 Visjoner for utnyttelsen av bygningsmassen ved UiO og oppspill til prosess for utvikling av MNs organisasjon frem mot 2030

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder.

UHR MNT. Takk for invitasjonen.

Digitalisering og moderne kommunikasjonsteknologi endrer verktøyene og påvirker metodene.

Utdanningsutvikling ved MN-fakultetet Valg av masterprogramporteføljen

Skole og lærerutdanning - sammen om framtiden

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

Transkript:

Senter for Fremragende Utdanning i grunnleggende realfagsutdanning Knut Mørken 1,2, Morten Hjorth-Jensen 3,2, Hans Petter Langtangen 5,1 og Anders Malthe-Sørenssen 3,4 1 Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo 2 Centre of Mathematics for Applications, et SFF ved Universitetet i Oslo 3 Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo 4 Physics of Geological Processes, et SFF ved Universitetet i Oslo 5 Center for Biomedical Computing, et SFF ved Simula 17. september 2009

Utstrakt bruk av beregninger har endret realfagene Beregninger har alltid vært sentralt i realfagene Datamaskinen muliggjør beregninger som før var umulig med blokk og blyant Beregninger på datamaskin er en sentral komponent i forskning og industri Bruk av datamaskiner og beregninger vil forandre nær alle fag: Materialvitenskap og nanoteknologi, værvarsling, jordskjelvsimulering og -varsling, medisinsk teknologi og behandling, industridesign, utvikling av nye datamaskiner, underholdningsindustrien, møbelsnekring, så og si alle deler av vårt moderne samfunn!!

Realfagsutdanningen har lagt vekt på form og pedagogikk, men ikke endret innhold De siste 25 årene har det vært økt fokus på pedagogisk teknologi på alle nivåer i utdanningskjeden Kalkulatorer, tekstbehandling, epost, digitale læringsomgivelser etc. Mye fokus på verktøy og teknologi, men hva med innholdet? Fagene (matematikk, fysikk, kjemi,... ) i seg selv undervises mer eller mindre på samme måte som før uendret over flere tiår

Moderne beregninger må bli en integrert del av grunn-undervisningen i matematikk og realfag! Utdanningen skal gi grunnlaget for studentenes læring og virke de neste 40 årene Studentene må beherske beregninger Studenter lærer det de gjør hver dag derfor må beregninger inn i undervisningen i alle fag Dette er gjort i Computers in Science Education prosjektet Innføring av et helhetlig beregningsperspektiv i bachelorpensumet Gir studentene realistiske eksempler fra forskningsfronten Fokus på innhold motiverer til samarbeid og gir pedagogiske gevinster

Beregninger lar oss innføre spennende, realistiske problemstillinger som bringer forskningsfronten direkte til studentene Fra skråplan til loopen i Liseberg

Beregninger lar oss innføre spennende, realistiske problemstillinger som bringer forskningsfronten direkte til studentene Fra kanonskudd til tornado-prober

Beregninger lar oss innføre spennende, realistiske problemstillinger som bringer forskningsfronten direkte til studentene Ny undervisningssituasjon kunnskap dannes

Basis for et senter for fremragende utdanning Vi har: En eksisterende aktivitet med høy utdanningskvalitet og stor grad av innovasjon basert på felles plattform av informatikk og matematikk. Analyse av suksessfaktorer: Fokus på innhold Faglig motivert samarbeid på tvers av instituttgrenser Kvalitetsreformen og SFFene var katalysatorer Støtte fra ledelsen Vilje til å prioritere undervisningsendringer

Visjon for et senter for fremragende utdanning Visjon: Kombinere matematikk og informatikk i grunnundervisningen slik at studentene kan møte aktuelle forskningsproblemer allerede i bachelorutdanningen. Implementasjon: Basis i eksisterende aktivitet Utvikling av læreverk, materiell og metoder Revitalisere undervisningen i realfag Integrasjon i andre studieløp (MN, UiO, Norge,...) Potensiale for pedagogiske prosjekter Organisering: Personell er aktive både i forskning og undervisning Rekrutteringsstillinger sikrer forankring

Oppsummering Innføring av beregninger i undervisningen i realfag har gitt et miljø med høy faglig- og undervisningmessig kvalitet Beregninger fra dag en flytter forskning og industri nærmere undervisningen Skaper nye undervisningsmetoder og nytt undervisningsmateriell Gjør oss internasjonalt synlige Et senter bør videreutvikle dette miljøet Integrasjon av et beregningsperspektiv i grunnutdanningen Spredning til nye miljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt Pedagogiske innovasjoner Krever fagpersoner med beregningskompetanse