ESERO AKTIVITET LAG DITT EGET TELESKOP. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8



Like dokumenter
ESERO AKTIVITET HVILKEN EFFEKT HAR SOLEN? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

ESERO AKTIVITET KJENNE PÅ GRAVITASJON. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 3-4

ESERO AKTIVITET UNIVERSETS HISTORIE. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

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

ESERO AKTIVITET KONTAKT MED ROMVESENER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 3-4

ESERO AKTIVITET STORE OG SMÅ PLANETER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

ESERO AKTIVITET SOLEN, JORDEN OG MÅNEN. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 3-4

ESERO AKTIVITET EN ROBOTARM. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

ESERO AKTIVITET STØRRELSEN PÅ MÅNEN. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

ESERO AKTIVITET LIV PÅ ANDRE PLANETER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

ESERO AKTIVITET DE ÅTTE PLANETENE. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

ESERO AKTIVITET HVORDAN SER MÅNEN UT? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn x-x

ESERO AKTIVITET HVORDAN BLE KANALENE PÅ MARS DANNET? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 5-6

ESERO AKTIVITET VANNDRÅPER. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 1-2

ESERO AKTIVITET HVORFOR ER MARS RØD? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 3-4

ESERO AKTIVITET Klassetrinn: grunnskole

ESERO AKTIVITET. Flyter Saturn? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 1-2

ESERO AKTIVITET Klassetrinn: grunnskole

Kloder i bevegelse trinn 60 minutter

Mål: Å lage en veldig enkel solovn for å illustrere hvordan solen kan være en fornybar energi kilde. Å illustrere Drivhus Effekten

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

ESERO AKTIVITET GODT ELLER DÅRLIG SIGNAL? Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn: alle. Utviklet av

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular:

OVERFLATE FRA A TIL Å

Lag en robotarm. Klasseromressurs for skoleelever

ESERO AKTIVITET Klassetrinn: grunnskole

Løsningsforslag til ukeoppgave 13

Elevenes egenvurdring,

Tycho Brahe Observatoriet på UiA

NATURFAG. Lys og syn øyet som ser (Tellus 10, side ) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole

ESERO AKTIVITET Grunnskole

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

Kameraføring Vi har valgt å filme med to kameraer, som vi har delt opp i A og B foto. Ideen var at A kamera, skulle være hovedkamera.

ESERO AKTIVITET 6 år og oppover

TELESKOP OG MIKROSKOP

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

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

Hovedområder og kompetansemål fra kunnskapsløftet:

Raketter og romskip. Prosjektarbeid for barnehage

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4.

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk

Matematisk julekalender for trinn, 2009

Tema: Sannsynlighet og origami

Vannmerkene. Instruktør- og foreldreveiledning. Norges Dykkeforbund Page 1 of 8

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Hva skal vi forske på?

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

Læringsmål: Visualisere deling og sammensetting av 3d former, beskrive egenskaper til 3d former, måle volumet av 3d former.

I meitemarkens verden

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; trinn

ESERO AKTIVITET Grunnskole

ESERO AKTIVITET Klassetrinn grunnskolen

Himmelen og verdensrommet Barnehage 60 minutter

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

HUS PÅ VANDRING Gunnar Torvund Hus, 2009

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

AKTIVITET. Modellraketter for ungdomstrinn. Lærerveiledning og elevaktivitet trinn

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i Senere ble det laget film av Proof.

ESERO AKTIVITET Grunnskole

Kapittel 11 Setninger

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

AST En kosmisk reise Forelesning 3: Fra middelalderen via Kopernikus til Galilei og Newton

Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

ESERO AKTIVITET 0-99 år

Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet

Kristin Lind Utid Noveller

Kjenn på gravitasjonskraften

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Tankespørsmål Emballasje (lærer)

DET ER PÅ HIMMELEN DET FOREGÅR OM NATTA I SJØGATO samarbeidsprosjekt Med Vefsn museum. Luftfartsmuseet Nordnorsk Kunstnersenter

Vurdering for læring ved St. Sunniva skole. Presentasjon for VFL pulje november 2013

Trekanter på geobrettet. - oppgavene er hentet fra ressurspermen til Ingvill M. Stedøys Matematiske koffert

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

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål

Forsag til kreative øvelser

AST1010 En kosmisk reise

Energieventyret trinn 90 minutter

LEVENDE BEIN, STERKE BEIN

AST En kosmisk reise Forelesning 2:

Mix Skyvedører. Art.nr Rev.nr NO

Vi begynte å lure på det med fingeravtrykk. Er det virkelig slik at. alle mennesker har forskjellig type fingeravtrykk?

Spill "Til topps" - transkripsjon av samtalen

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at

Forslag til aktiviteter i barnehager

FORSØK I OPTIKK. Forsøk 1: Bestemmelse av brytningsindeks

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Gips gir planetene litt tekstur

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Elektrisk mygg. Flerfaglig undervisning

Historien om universets tilblivelse

To forslag til Kreativ meditasjon

Transkript:

ESERO AKTIVITET Klassetrinn 7-8 Lærerveiledning og elevaktivitet

Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 65 min Å vite at oppfinnelsen av teleskopet gjorde at vi fant bevis for at Jorden ikke er sentrumet i universet vite at du kan bruke et teleskop for å se nærmere på et objekt vite at jo kortere brennvidden er, jo høyere er forstørrelsen Sluttprodukt et teleskop for hvert barn bilde av teleskopet (vedlegg) 24 PVC-rør (18 cm lang med en diameter på 40 mm) 24 PVC-rør (18 cm lang med en diameter på 32 mm) 24 linser OM.2 24 linser, OM.8a gaffateip tynn papp linjal saks A4-ark sollys eller elektrisk lys hulltang (valgfritt) Sammendrag Elevene skal gjennom denne aktiviteten lære om teleskopet som oppfinnelse og hvordan det fungerer og dens betydning for mennesker. Innhold Innhold Lærerveiledning... 2 Teleskopet 10 min.... 2 Lage ditt eget teleskop 30 min.... 2 Fungerer teleskopet? 10 min.... 3 Hvordan fungerer linser? 15 min.... 3 Arbeidsark... 4 Kilder... 9 1

Lærerveiledning For aktiviteten Teleskopet trenger du bildene av teleskopet fra vedlegget. For aktiviteten Lage ditt eget teleskop trenger du riktige linser. Vi bruker OptiMedia-glasslinser fra nettbutikken AstroMediaShop. Linsen OM.2 har en diameter på 16,5mm og en styrke på +66,7 Linsen OM.8a har en diameter på 40mm og en styrke på +5.6. Godt å vite: I leksjon 35 lager barna også et teleskop, men et annet enn det som de lager i denne leksjonen. Teleskopet 10 min. Barna fullfører Oppgave 1 på arbeidsarket. Når de er ferdig, forklarer du at teleskopet er et instrument som du kan bruke til å se nærmere på objekter som er langt borte. Vis bildet av teleskopet. Forklar at for lenge siden trodde folk at Jorden var universets sentrum. Noen tidlige matematikere gjorde kalkulasjoner og kom til konklusjonen at dette ikke var tilfellet. Når teleskopet ble oppfunnet kunne de bevise at Jorden og andre planeter sirkulerer rundt Solen. Barna lager et teleskop Lage ditt eget teleskop 30 min. Del barna inn i par. Hvert barnepar tenker på hvordan de skal tegne teleskopet sitt. Hvilke krav må teleskopet oppfylle? Diskuter kravene.: teleskopet må kunne zoome inn på objekter langt borte (det trenger en eller flere linser) du må kunne fokusere med teleskopet (det må kunne justeres) teleskopet må være stabilt Alle barna lager sitt eget teleskop. Barna fullfører Oppgave 2 på arbeidsarket. Hjelp barna når de tegner hvordan teleskopet skal se ut. Når alle tegningene er fullført, oppfordrer du barna til å vise dem til resten av klassen. Diskuter dem sammen og gi en kommentar. Kan noe forbedres? Gi barna tid til å gjøre utbedringer hvis nødvendig. Pass på at de ikke bruker så mye tid på tegningen at det ikke er mer tid igjen til å bygge teleskopet. Kontroller at 2

tegningene av hvordan konstruksjonen skal se ut er tilfredsstillende. Del ut materialene barna trenger for å lage teleskopet. Hjelp barna når de lager teleskopet, hvis nødvendig. De må lime fast den svarte teipen på en slik måte at det tynne røret kan skyves opp og ned uten å 'falle ut' av det brede PVC-røret. Forklar barna at hvis de skal feste de store linsene på plass, må de passe på at ikke for mye teip dekker over linsen. Ved hjelp av en hulltang kan du lage to hull på akkurat samme størrelse i pappen. Du kan også lage hullene ved hjelp av en passer og saks. Pass på at hullene er mindre enn linsen. Enden av det mindre røret er den delen du skal holde mot øyet for å se gjennom teleskopet. Fungerer teleskopet? 10 min. Barna fullfører Oppgave 3. Diskuter svarene. Når barna ser gjennom teleskopet, ser de objektene nærmere. For å fokusere med teleskopet må de skyve det tynne røret ut et lite stykke. Teleskopet inneholder to konvekse linser, og derfor er bildet de ser opp-ned. Hvis nødvendig, kan barna gjøre utbedringer på teleskopene sine, slik at de fungerer bedre. Hvordan fungerer linser? 15 min. Gi hvert barnepar to linser og et A4-ark. Barna går utenfor eller bruker elektrisk lys for å se hvordan linsen bryter lyset. De fullfører Oppgave 4 på arbeidsarket. Linsene bøyer lysstrålene som går gjennom dem. Når parallelle lysstråler går gjennom linsen, bøyes de og møtes på et punkt på andre siden av linsen, og dette kalles fokuspunktet. Det er mulig å se dette fokuspunktet ved å lyse gjennom linsen, på et stykke papir. Hvis lyspunktet på papiret er lite og spesielt lyst, er fokuspunktet til linsen på papiret. Hvis lyspunktet er uskarpt, er papiret for nært eller for langt borte. Dette illustrerer hvorfor vi må være i stand til å justere et teleskop ved å skyve det inn og ut. 3

Arbeidsark 1. Du skal lage et teleskop. Et teleskop er et instrument som du kan se objekter nærmere med, som er langt unna. Ordet teleskop stammer fra gresk. Det betyr 'se langt'. Et teleskop inneholder minst to linser. Teleskopet ble oppfunnet i 1608. Vi vet ikke nøyaktig hvem som lagde det første teleskopet. Det var enten Zacharias Jansen eller Johannes Lipperhey. Begge bodde i byen Middelburg i Nederland. Teleskopet ble sett på som et nyttig instrument i kriger for å kunne se fienden på lang avstand. Galileo Galilei var den første personen som brukte teleskopet til å se inn i verdensrommet. Han oppdaget at Månen har kratre og at Saturn har ringer. Han oppdaget også at Jorden ikke er universets sentrum. a. Hva brukes et teleskop til? b. Hvem oppfant teleskopet? c. Hvorfor var teleskopet en viktig oppfinnelse? 2. Lage ditt eget teleskop Hva trenger du? 2 PVC-rør, 1 bredere og 1 smalere 2 linser (2 og 8a) gaffateip tynn papp linjal blyant saks hulltang (valgfritt) 4

Hva må du gjøre? 1. Lag en konstruksjonstegning som viser hvordan du skal lage teleskopet. Før du starter må du lese instruksjonene nøye, som du finner på neste side, fra trinn 2 og videre, og se på tegningene. Bruk en blyant og en linjal for å lage konstruksjonstegningen. Merk tegningen for å vise hvilke materialer du bruker for å lage teleskopet. Tegn konstruksjonen her 2. Fest teip rundt det tynne PVC-røret, slik at det passer akkurat inn i det brede røret. Viktig: du må kunne skyve det tynne røret inn og ut, men det må ikke falle ut av det tykkere røret når du holder det fast på den ene siden! Se nøye på tegningen over. 5

3. Fest den store linsen på enden av det store røret med gaffateip. Pass på at teipen kun dekker kanten av linsen. 4. Sett det tynne PVC-røret slik at det står på kortet og tegn rundt det med blyanten. Gjør dette to ganger. 5. Klipp ut de to sirklene. Plasser sirklene på toppen av hverandre. Bruk en hulltang for å lage et hull i midten av de to sirklene. Eller klipp ut to sirkler i samme størrelse, som vist på tegningen på forrige side. 6. Ta den lille linsen. Plasser den mellom de to pappsirklene, i midten hvor hullene er. Teip pappsirklene sammen, slik at linsen holdes på plass mellom hullene. 7. Teip pappen med linsen på enden av det tynne PVC-røret. 6

8. Skyv det tynne røret inn i det brede. Pass på at linsene er på utsidene. Teleskopet er ferdig! 3. Fungerer teleskopet? a. Se på et objekt gjennom teleskopet ditt. Er objektet i fokus? ja / nei b. Se på objektet igjen. Skyv det smale røret på teleskopet inn og ut. Er objektet i fokus nå? ja / nei Fortsett å gjøre dette til objektet er i fokus. c. Hva legger du merke til med bildet du ser? d. Ser det ut som om objektet er nærmere eller lengre unna? Viktig! Du må ALDRI bruke teleskopet for å se på Solen. Hvis du gjør dette, ødelegger du øynene dine! 4. Hvordan fungerer linser? Du har bare brukt to linser i teleskopet ditt. Noen folk bruker linser for øynene hver dag ved å ha på seg briller eller kontaktlinser. Linser bøyer lysstrålene som går gjennom dem. Når parallelle lysstråler går gjennom 7

linsen, bøyes de og møtes på et punkt på andre siden av linsen, og dette kaldes fokuspunktet. Du skal finne ut hvor fokuspunktet for linsene er. Hva trenger du? 2 linser (2 og 8a) A4-ark Sollys eller elektrisk lys Hva må du gjøre? 1. Hvis Solen skinner, kan dere gå ut. Hvis Solen ikke skinner, kan dere bruke elektrisk lys. 2. Plasser et A4-ark på bakken under linsen 3. Beveg linsen opp og ned til du ser et lite og lyspunkt på papiret. Lyspunktet betyr at det er i fokus, slik at avstanden du kan måle mellom papiret og linsen er fokusavstanden. 4. Gjør dette for begge linsene. a. Er fokuspunktet det samme for linsene? ja / nei Tips: Tenk på høyden du holdt linsene fra papiret i. Var det den samme? b. Jo kortere avstanden er mellom linsen og fokuspunktet, jo større er forstørrelsen. Gjennom hvilken linse ser tingene størst ut? linse 2 / linse 8a 8

Kilder Innholdet er utviklet av ESERO Nederland, men oversatt og tilpasset av Nordic ESERO Frontbilde: "Bosscha 001" by Azmie Kasmy. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 9