Att utveckla barns naturvetenskapliga begreppsförståelse genom experiment

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att utveckla barns naturvetenskapliga begreppsförståelse genom experiment"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Att utveckla barns naturvetenskapliga begreppsförståelse genom experiment Developing Children s Understanding of Science Concepts Through Experiments Annicka Krappe Linda Ydeskog Lärarexamen 210hp Naturvetenskap och lärande Examinator: Agneta Rehn Handledare: Jesper Sjöström

2 2

3 Sammanfattning Syftet med arbetet är att studera hur en undervisningssekvens, som vi utvecklat, kan hjälpa elever i årskurs fyra att utveckla de naturvetenskapliga begreppen fast, flytande, gasform och övergångarna där emellan. Genom en kvantitativ undersökning av resultaten från förförståelse- respektive efterenkät har vi studerat elevernas begreppsutveckling. Vi har också gjort en kvalitativ studie där vi analyserat elevernas diskussioner under laborationerna. Vi har dokumenterat genom förförståelseenkät, efterenkät och ljudupptagning. Resultaten av studien visar hur viktiga vi som pedagoger är för att skapa diskussioner under laborationerna. Studien visar också att eleverna väldigt sällan använder sina egna erfarenheter i gruppdiskussioner. Den övergripande slutsatsen av studien är att elevernas förståelse för de begrepp som behandlats i undervisningssekvensen ökar genom vår undervisning, även om undantag finns. Nyckelord: begreppsförståelse, experiment, fasövergångar, gruppdiskussioner, materia, tioåringar, NO-undervisning, ämnesdidaktik 3

4 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Syfte Frågeställningar STYRDOKUMENT Skollagen Läroplanen Kursplaner Mål att sträva mot Mål att uppnå LITTERATURGENOMGÅNG Samspel Experiment Tidigare forskning inom materiens faser och övergångar METOD Val av metod Beskrivning av undersökningsgruppen Skolan Klassen Läraren Gruppindelning Datainsamlingsmetoder Enkät Observation Procedur Pilotstudie årskurs Lektionsöversikt Genomförande Etik Bortfall Reliabilitet och validitet

6 4.8 Databearbetning RESULTAT OCH ANALYS Kvantitativa undersökningen Kvalitativa undersökningen Elevers iakttagelser under experimentets gång Framställning av hypotes Framställning av slutsats Användning av begrepp AVSLUTANDE DISKUSSION Slutord REFERENSER...45 BILAGOR 6

7 1. Inledning Vi har i vårt huvudämne Naturvetenskap och lärande insett hur viktigt det är för elever att utveckla begrepp inom ämnet. Eleverna har många erfarenheter och tankar om naturvetenskapliga fenomen som de möter i sin vardag. Forskning visar dock att vissa föreställningar inte grundar sig på ett naturvetenskapligt tankesätt utan enbart är grundat på just deras vardagliga erfarenheter. Björn Andersson (2001) menar att en viktig uppgift för skolan kan vara att integrera de vardagliga föreställningarna med de mer vetenskapliga. Vidare skriver han att det är bra för elevernas begreppsutveckling om deras tankar vandrar mellan det vetenskapliga och det vardagliga planet. Gustav Helldén (1992) som undersökt grundskoleelevers förståelse för biologiska processer menar att det blir stora problem när eleverna inte har förståelse för materiens faser. Utan ett gasbegrepp så är det svårt att nå någon djupare förståelse inom andra naturvetenskapliga områden. Det samma gäller för att kunna förstå de miljöproblem vi har idag. Om vi kunde se alla ämnen i gasform hade vi nog haft lättare att förstå hur ämnen sprider sig och att ingenting försvinner. Med anledning av detta ser vi gasbegreppet som en av de viktigaste kunskaperna man bör ha för en fortsatt förståelse för de naturvetenskapliga ämnena. Vårt arbete innebär att vi utvecklat och genomför en undervisningssekvens där vi utvärderar vad eleverna faktiskt lärt sig. Vi går också in och analyserar laborationerna, vilket samspel som finns, hur eleverna laborerar och vilken betydelse vi som pedagoger har. Är det något vi kan använda oss av i vår kommande roll som lärare i de naturvetenskapliga ämnena? Andersson (2001) skriver hur lite forskning som bedrivits inom just detta område som har med själva undervisningen att göra. Genom tidigare forskningsresultat (se exempelvis Lindahl 2003) är vi väl insatta i elevers attityder, vardagsföreställningar och kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena. Så att utvärdera en undervisningssekvens ser vi som en intressant uppgift. Vi har valt att låta eleverna undersöka vattnets faser och övergångar vilket också Andersson (2008a) anser ligga på en bra nivå till den åldersgrupp vi fokuserar på. Att använda vatten ser vi som en naturlig och bra utgångspunkt för att sedan gå vidare till 7

8 att innefatta all materia. Vattnets olika faser och övergångar är också något som ligger nära elevernas vardagliga upplevelser, vilket är en viktig ingång för att skapa en bra koppling mellan vardagserfarenheter och vetenskap. Vi har även tittat på uppnåendemålen för årskurs fem för att se vad som förväntades av dem inom en snar framtid. 1.1 Syfte Syftet med vårt arbete är att utveckla och genomföra en undervisningssekvens där vi kan främja eleverna begreppsutveckling med avseende på de naturvetenskapliga begreppen fast, flytande och gasform. Ytterligare ett syfte med arbetet är att undersöka vad eleverna lär sig i undervisningen. 1.2 Frågeställningar Vi har satt upp två frågeställningar som vi vill undersöka i vårt arbete: Hur kan vi med vårt undervisningsupplägg få eleverna att förstå vattnets faser fast, flytande, gas och dess fasövergångar avdunstning och kondensation på ett mer vetenskapligt sätt? Hur diskuterar eleverna vattnets faser och omvandlingar under laborationer, särskilt då det gäller iakttagelser, hypotes- och slutsatsformulering samt användning av begrepp? 8

9 2. Styrdokument I följande avsnitt kommer vi att titta på de lagar och förordningar som vi ska följa i skolans verksamhet. De styrdokument och strävansmål vi avser i vårt arbete är för skolår 5. Skolan har en målstyrd verksamhet och vi som pedagoger förväntas utgå från de styrdokument som finns när vi planerar verksamheten i skolan. 2.1 Skollagen Skollagen är fastställd av vår riksdag. Här finns de grundläggande bestämmelserna över de svenska skolformerna. I kapitel fyra står att utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge elever kunskaper och färdigheter som behövs för att ta del av samhället.(lärarnas Riksförbund, 2005) 2.2 Läroplanen Läroplaner utfärdas av regeringen och just nu har vi Lpo94 som vi ska följa i de obligatoriska skolformerna (Lärarnas Riksförbund, 2005). Här beskrivs den värdegrund och det uppdrag vi ska förverkliga. Mål och riktlinjer för verksamheten finns också med här. I mål att uppnå för åk 5 i Lpo94 (Lärarnas Riksförbund, 2005) står bl.a. att eleverna ska känna till och förstå grundläggande begrepp och sammanhang inom det naturvetenskapliga området. 9

10 2.3 Kursplaner Kursplaner finns för varje enskilt ämne i skolan. De beskriver ämnets uppbyggnad och vilka mål som ska vara uppfyllda, och även mål som vi ska sträva mot. Hur man når målen är till stor del upp till läraren själv att bestämma. I den övergripande texten som gäller alla ämnen och för alla skolår står följande: Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära. I undervisningen skall eleverna få utveckla förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser. Med utgångspunkt i egna erfarenheter och frågor kan eleven utveckla ett gott omdöme och få känsla för vad som är väsentligt (Skolverket 2000 s.5-6 ). Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra naturvetenskapens resultat och arbetssätt tillgängliga (Skolverket 2000) Mål att sträva mot Mål att sträva mot anger den inriktning som undervisningen ska ha. Man kan säga att uppnåendemålen som för tillfället finns för årskurs fem och nio är trappsteg på väg mot strävansmålen. - I de naturorienterande ämnena ska vi sträva mot att eleverna utvecklar sina förmågor till att bl.a. se strukturer som gör världen mer begriplig. - I ämnet fysik ska vi bl.a. sträva efter att eleverna ska kunna formulera hypoteser och utföra experiment. - I ämnet kemi ska vi bl.a. sträva efter att eleverna utvecklar en förståelse för materiens omvandlingar, kretslopp och spridning. (Skolverket 2000) 10

11 2.3.2 Mål att uppnå De här målen visar vad alla elever ska klara av. Det är en lägstanivå som alla våra elever förväntas nå. - I målen för årskurs fem i ämnet kemi ska eleverna bl.a. ha kunskap om begreppen fast, flytande och gasform. De ska också ha inblick i hur de kan uppdela olika material - I målen för årskurs fem i ämnet fysik ska eleverna bl.a. ha egna erfarenheter av experiment. (Skolverket 2000) 11

12 3. Litteraturgenomgång I följande litteraturgenomgång kommer vi att börja med att titta på litteratur som rör samspelet i klassrummet. Nästa del behandlar litteratur rörande experimentets roll i undervisningen. Slutligen tittar vi på vad tidigare forskning säger om elevers kunskaper och tänkande angående vattnets faser och fasövergångar. 3.1 Samspel Som redan tidigare nämnts så har samspelet i klassrummet en betydande roll för att elever ska lära sig saker. Olga Dysthe (2003) menar att lärande har med relationer att göra. Lärande är inte bara det som sker i huvudet hos eleven utan omgivningen har en stor betydelse. Dysthe (2003) tolkar den ryske utvecklingspsykologen Lev Vygotskys syn på lärande om den närmsta utvecklingszonen som en viktig del för att utveckla lärande. Med den närmaste utvecklingszonen menar Vygotsky den kunskap som elever kan få med hjälp av någon annan. Det är mellanrummet mellan det en person kan utan hjälp och det den personen klarar med hjälp av någon annan. Den sociala samverkan är då en viktig del i att utveckla kunskap. Olle Eskilsson (2001) har i sin studie om åringars förståelse av materiens förändring tolkat Vygotskys utvecklingszon genom att dela upp den i en mental ålder och en utvecklingsålder. Eskilsson (2001) ser inga samband mellan de olika åldrarna. Man kan alltså ha hög mental ålder samtidigt som man har en låg utvecklingsålder, eller andra kombinationer. Vidare menar Eskilsson (2001) att elever är mottagliga för att ta till sig erfarenheter som ligger inom utvecklingszonen. Dysthe (2003) talar om Mikahil Bakhtins teori om utveckling av lärande; han menar att det behövs både samspel och motspel för att skapa utvecklande lärandesituationer. Elever ska således både ifrågasätta och även bli ifrågasatta för att utveckla sitt lärande. Andersson (2005) menar i sin rapport att naturvetenskapligt kunnande är både en individuell och en social process. Klassrumsklimatet kan vara en avgörande faktor för hur lärandet utvecklas. Ett klassrum där eleverna vågar framföra sina tankar är betydligt mer gynnsamt för lärande än ett klassrum där det råder konkurrens och ingen vågar uttrycka sig. Wynne Harlen (2006) menar att elever får sina vanor att ställa frågor från sina lärare. Genom att vi som lärare övar upp vårt sätt att ställa produktiva frågor får 12

13 barnen själva inspiration till att också göra det. Med en produktiv fråga menar Harlen (2006) en fråga där eleven själv kan utforska svaret. Vidare ser Harlen (2006) positivt på att elever får arbeta tillsammans i mindre grupper. Hon ser inga nackdelar med att det inte alltid är en lärare närvarande. I stället tycker hon det är positivt eftersom eleverna då kan utveckla sina idéer och tänka högt utan att någon lärare lägger sig i. Hon menar att eleverna blir fria att tänka högt och att de övriga i gruppen kan ifrågasätta och att det i sin tur skapar bra lärandesituationer. Eskilsson (2001) skriver i sin avhandling att det är lärarens uppgift att introducera nya begrepp, men att alla i klassrummet bidrar till att utveckla individuella tankar hos varandra. Vidare skriver han också hur viktigt det är att lära sig använda det naturvetenskapliga språket för att utvecklas inom naturvetenskapen. Det handlar om att genom samspel lära sig diskursen och kunna utvecklas genom att medverka i den. 3.2 Experiment Enligt Nationalencyklopedin (2008a) betyder ordet experiment att man prövar en hypotes, teori eller konstruktion för att eventuellt bekräfta eller avfärda den. Andersson (2008b) menar att grunden för allt experimenterande är att ha förmågan och viljan att beskriva vad som händer. Harlen (2006) talar också om vikten av att elever utvecklar sin iakttagelseförmåga. Hon menar vidare att genom att iaktta så använder vi ett eller flera av våra sinnen. Vad våra sinnen tar in beror på våra erfarenheter och vilka idéer vi har. En studie som genomförts i England, Wales och Nordirland som Harlen (2006) hänvisar till visar att elever främst iakttar i grova drag, men genom att styra deras iakttagelser mot mindre detaljer så lyckades de väldigt bra med det också. Manfred Euler (2004) skriver att pedagoger ofta tycker att experiment talar för sig själv. Han framhåller vidare att forskning visar att så inte är fallet; elever använder sina tidigare erfarenheter och kunskaper för att tolka det som sker i experimenten, vilket kan visa sig vara en helt annan bild än vad pedagogen har tänkt sig. Experimentet i sig är inte tillräckligt för att eleverna ska förändra sina egna begrepp. Euler (2004) menar att det eleverna lär sig av experimenten bara är en liten del i processen att skapa ny kunskap. 13

14 Eskilsson (2001) visar utifrån sin longitudinella studie att experiment och diskussioner kan utmana elevernas föreställningar och leda till att gamla erfarenheter ifrågasätts och då också utvecklas positivt. I Collins och Osbornes (2001) undersökning kan man se vissa positiva tendenser med naturvetenskapen i skolan. En tendens är att elever ser positivt på experiment för att de då får chans till egen kontroll över naturvetenskapen. Annan forskning (Lindahl 2003) visar nämligen att elever ser NO-ämnet som något läraren helt styr över och bara är faktabaserat. Eskilsson (2001) pekar på den viktiga roll experiment har i dagens naturvetenskapliga undervisning; han menar vidare att det borde ge eleverna stora möjligheter till att använda sina kunskaper för att beskriva det de ser. Samtidigt poängterar Euler (2004) att det krävs mycket kunskap för att kunna tolka ett experiment på rätt sätt. 3.3 Tidigare forskning inom materiens faser och övergångar Helldén (1992) beskriver elevföreställningar kring naturvetenskapliga fenomen av alla typer och framhåller att elevers vardagsföreställningar är väldigt svåra att ändra på. Vidare skriver han att språket kan ha olika innebörd om man jämför det naturvetenskapliga med elevernas vardagsspråk, vilket gör att det kan uppfattas fel. Helldén och flera med honom belyser hur svårt det är för elever att förstå fenomen som inte kan iakttas. Exempelvis har många elever svårt att förstå gasformiga ämnen. Andersson (2008b) använder en israelisk undersökning för att illustrera vad elever har för tankar och kunskaper inom vattnets faser och övergångar. Studien visar att elever i 9-10-års ålder kan förklara fenomen som avdunstning genom att beskriva det som att vattnet avdunstar till osynlig ånga. Kokning förstår elever i tidig ålder, att det är ånga som avgår till luften. Andersson (2008b) drar slutsatsen att det är en stark koppling till vardagen som gör att de förstår det. Däremot betonar han att det är svårt för eleverna att se själva sambandet mellan det kokande vattnet och den kondenserade vattenångan de ser. Vidare beskriver Andersson (2008b) en undersökning från Nya Zeeland gällande kondensation. Resultaten visar att elever har svårare att förstå kondensation än avdunstning. En förutsättning för att förstå det här begreppet är att man är medveten om 14

15 att det alltid finns vattenånga i luften. En studie av Osborne och Cosgrove från 1983 (Andersson, 2008b) visar att det inte är många elever som har den här förståelsen. Eskilsson (2001) hänvisar till samma studie av Osborne och Cosgrove från 1983 där han analyserar elevernas tankar angående kokning och kondensation. Där kan man bl.a. se att vissa elever tror att syre och väte blandas när vattenånga kondenserar. Elever tror också att syre och väte separeras när vatten kokar. När det är kondenserat vatten på utsidan av ett glas, så tror många elever att det har kommit ut ur glaset. Eskilsson (2001) visar också i sin studie hur svårt det är för elever att se skillnad på kemiska och fysikaliska förändringar. En studie från Israel av Ruth Stavy 1991 (Eskilsson, 2001) visar att många grundskoleelever inte ser vätskor och gaser som materia, de anser bl.a. att gaser inte har någon vikt. Vidare visar undersökningen att eleverna anser att materia är hård, har volym och färg. Eskilsson (2001) visar också i sin studie en sammanställning som åskådliggör vilka vanliga missuppfattningar elever har om materia. Några av missuppfattningarna som återkommer i olika undersökningar är följande; att bubblorna i kokande vatten innehåller värme, luft eller syre och väte, att värme är materia, materia är bara fasta ämnen, materia har lukt och färg, man kan se all materia. Vidare beskriver Eskilsson (2001) hur yngre barn ofta ser likhetstecken mellan fasta ämnen och hårda ämnen. Eskilsson (2001) sammanfattar sin studie med några intressanta punkter. Han menar att elever tidigt börjar bygga upp sina begrepp och att de även används under uppbyggnaden. Han menar också att det är viktigt att eleverna får ta del av begrepp i olika sammanhang. En viktig sak Eskilsson (2001) belyser är att elevernas spontana svar inte alltid visar deras kunnande. Han har tagit del av en hel del undersökningar angående elevers uppfattningar om de olika faserna fast, flytande och gas och menar att elever har bra förståelse för fasta och flytande ämnen; pulver och mjuka ämnen kan dock vara lite problematiska. Elevers kunskaper om gaser är lite sämre. Många gaser varken syns eller luktar vilket bidrar till att det är svårt att skaffa sig erfarenheter kring dem. Att eleverna i tioårs ålder förstår att vatten kan finnas som is, flytande och vattenånga menar Eskilsson (2001) är en förutsättning för att de ska kunna förstå andra naturvetenskapliga fenomen. 15

16 4. Metod 4.1 Val av metod Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om vi med vår undervisningssekvens kan främja elevernas inlärning av begrepp. Eleverna arbetade laborativt för att få erfarenhet av det naturvetenskapliga arbetssättet vilket är en viktig del av undervisningen enligt Skolverket (2000). Enligt Krigsman m.fl. (2002) ökar elevernas motivation och glädje när de på egen hand får undersöka utifrån sina funderingar. Då vi ville se elevernas kunskapsutveckling valde vi att genomföra en enkät före och efter undervisningssekvensen. De båda enkäterna bestod av i stort sett samma frågor. Enligt Patel och Davidsson (1991) ger enkäter, som kan bearbetas statistiskt, svar på frågor som rör vilka skillnader som finns före och efter en undervisning. Vi såg också enkäten före som ett sätt att planera vår undervisning utifrån elevernas utgångsläge, vilket Andersson (2008a) menar är en viktig del i att bygga upp undervisningen. Enkäten gav en indikation på om eleverna var på rätt väg i sin kunskapsutveckling. Det hade varit intressant att använda sig av intervjuer för att undersöka elevernas djupare förståelse, men eftersom vår undervisningssekvens var begränsad i tid och omfång valde vi enkäter. För att observera gruppernas diskussioner under laborationerna ansåg vi att ljudinspelning var det bästa alternativet, eftersom syftet var att följa alla gruppers diskussioner. Då vi ville vara delaktiga i undervisningen och inte enbart agera som observatörer var detta den mest passande metoden, vilket ger minst påverkan på eleverna jämfört med videoinspelning. Det empiriska materialet blev större än vad det vid bearbetningen visade sig att vi behövde, men tanken var att vi skulle ha mycket material så att vi inte skulle bli sårbara vid eventuella bortfall och tekniska missöden. Enligt Johansson och Svedner (2006) är det av stor vikt att inte ha ett för magert dataunderlag då det ger ett sämre underlag för de slutsatser man vill dra. 4.2 Beskrivning av undersökningsgruppen Vi har valt att genomföra vår undersökning i Åk 4 på grund av att vi bygger vår undervisning på uppnåendemålen för årskurs 5. Då en av oss varit vft-placerad vid 16

17 denna skola och goda kontakter fanns valde vi att genomföra studien där. Vi valde att endast undersöka en klass då vi inte hade för avsikt att göra en jämförelsestudie av olika undervisningsmetoder. Däremot sökte vi en klass med många elever för att få mycket empiriskt underlag, vilket gör oss mindre sårbara för bortfall och ökar trovärdigheten på vårt arbete Skolan Skolan är belägen i en mindre tätort med en naturrik omgivning. I området finns två f-6 skolor och en högstadieskola med upptagning i hela kommunen. Vår skola har ca 145 elever. Varje årskurs är representerad av en klass med i snitt ca 20 elever. Knappt en procent av skolans elever är andraspråkselever Klassen Klassen består av 25 elever i åldern 10-11år. Pojkarna dominerade i antal; de är 16st och flickorna är 9st Läraren Klassens nuvarande lärare började undervisa klassen denna termin. Under de tre första åren hade klassen en lärare med bakgrund i matematik och NO. Den nuvarande klassläraren har ingen NO-utbildning och välkomnade vår undervisning Gruppindelning Vi delade upp eleverna i mindre grupper för att alla skulle få delta och utföra laborationerna. Egentligen ansåg vi att det optimala antalet per grupp var tre stycken men för att ha tillräckligt med olika laborationer och kunna sysselsätta alla, valde vi att de skulle vara fyra i varje grupp. Då de var totalt 25 elever blev de sex grupper som vi gjorde följande indelning av; tre pojkgrupper, en flickgrupp och två mixade grupper med två pojkar och två flickor. Vår tanke bakom gruppindelningen var att ha olika gruppsammansättningar för att vi skulle få någon grupp att fungera bra och på så sätt ett bra empiriskt material att analysera. 17

18 4.3 Datainsamlingsmetoder Enkät Vi valde att arbeta med enkäter för att undersöka vad eleverna hade för förförståelse innan undervisningen och för att sedan kunna göra en jämförelse med kunskapen efter undervisningen. Vår enkät är utformad för att genomföras under ledning, så eleverna kan fråga om det är något de inte förstår. På så sätt ökar tillförlitligheten för faktorer som läsförståelse och missförstånd av frågor minskar. Vi valde dels frågor med fasta alternativ, dels öppna frågor för att variera frågornas utformning. De fasta svarsalternativen varierade vi, eftersom det motiverar personen som besvarar frågorna och man undviker att denne fastnar i ett visst svarsmönster (Patel & Davidsson 2001). Det är viktigt att man täcker alla delområden och ser till att svarsalternativen är relevanta när man utformar en enkät som innehåller frågor med hög grad av standardisering och strukturering, liksom vår enkät Observation Vi valde att göra ljudinspelningar under laborationerna för att fånga diskussionerna mellan eleverna under arbetet. Enligt Patel och Davidsson (2001) bör man använda verbala analysmetoder när man vill tolka elevernas diskussioner i syfte att nå en djupare förståelse. Vi lät alla grupperna ha ljudinspelningar dels för att minimera risken att inte få något användbart empiriskt material, dels med tanke på rättviseaspekten, då alla grupperna skulle känna sig utvalda. Nackdelen var att urskilja vad de sa och när det var för många grupper i ett rum blev det ett bakgrundsorl som gör det svårt att transkribera diskussionerna på bandinspelningarna. Vår erfarenhet är att ljudinspelningar tar väldigt lång tid att analysera. Därför begränsade vi oss till att bara analysera ett av experimenten på djupet. 18

19 4.4 Procedur Pilotstudie årskurs 6 Den 10 november utförde vi en pilotstudie av vår förförståelseenkät på samma skola som vi senare genomförde vår undersökning, men i årskurs 6. Detta gjorde vi för att se om våra frågor var utformade för det ändamål de var avsedda att undersöka. Det var av stor vikt att vi hade bra frågor i enkäten då vi utifrån den analyserar utvecklingen av deras förståelse av begreppen fast, flytande, gasform och fasövergångarna när det gäller vatten. Vi ändrade på några frågor där vi kompletterade med att eleven skulle motivera sitt val och en av frågorna togs bort helt, dels för att den var för svår, dels för att den inte var relevant för undersökningen. Vi hade med en extra fråga i slutet där eleverna fick utvärdera frågorna om det var något som var svårtolkat. Den togs bort inför vår undersökning Lektionsöversikt Vi utförde vårt arbete under 3-4 veckor enligt Tabell 1. Tabell 1 Planering V46 Fredag Klassläraren delar ut föräldrabrevet till eleverna. V47 Torsdag Presentation och förförståelseenkät V48 Tisdag Kort genomgång, laborationstillfälle V49 Måndag Genomgång av laborationer, dramatisering, slutenkät Genomförande Föräldrabrevet Vi bifogade vårt föräldrabrev (se bilaga1) i ett till klassläraren, där vi gjorde en förfrågan om hon ville dela ut brevet till eleverna på fredagen. Klassläraren läste igenom och ansåg brevet lämpligt och delade ut det till alla eleverna. I föräldrabrevet presenterade vi oss och vårt arbete och förklarade de etiska aspekterna och om de inte ville att deras barn skulle delta i undersökningen så skulle de höra av sig till oss. Vi 19

20 valde att utforma brevet så här då tiden var för kort för att få påskrivna dokument om godkännande av föräldrarna. Presentation och förförståelseenkät Vi kom till klassen, presenterade oss och förklarade vad vi skulle göra utan att avslöja för mycket, eftersom vi ville se vad de kunde i förförståelseenkäten (se bilaga 2). Vi frågade om de visste vad ett examensarbete var och vad naturvetenskap är, för att få igång en diskussion. Vi gjorde klart att detta inte var ett prov och att de kunde fråga oss om det var något de inte förstod. Förförståelseenkäten delades ut och det tog ca en halvtimme tills alla var klara. Vi avslutade med att visa ett experiment med en läskburk (se bilaga 3) för att fånga elevernas intresse inför nästa lektionstillfälle. Kort genomgång och laborationstillfälle Vi startade upp dagen med en PowerPoint där vi började med vattnets kretslopp och dess betydelse. Till sist gick vi in på vattnets faser. Då vi ansåg att eleverna skulle arbeta vetenskapligt gick vi igenom hur de skulle skriva laborationsrapporter. Vi diskuterade begrepp som hypotes och slutsats. Eleverna delades upp i sex grupper med fyra i varje grupp, där varje grupp blev ansvarig för en diktafon. De fick skriva en gemensam rapport för varje laboration, där vi bestämde att alla i gruppen skulle skriva och ansvara för minst en rapport. Totalt fanns det sex olika laborationer och två diskussionsfrågor (se bilaga 4a-g). Genomförande av laborationerna Vi fick avbryta femtio minuter in på lektionen efter tio rasten även om inte alla genomfört samtliga laborationer. Eleverna orkade inte mer och det började bli okoncentrerat och stökigt. Alla hade gjort minst fyra av de sex laborationerna. När alla var samlade och satt lugnt startade vi två gemensamma laborationer, där vi gjorde hypoteserna tillsammans i helklass. Det var en laboration om avdunstning där vi placerade tre glas i fönstret. Två av glasen innehöll vatten där det ena glaset var täckt av plastfolie och det sista glaset innehöll matolja. Vi lät dem stå i fönstret till nästa veckas lektionstillfälle. Vi gjorde även en laboration med is i en burk med lock på där vi vägde burken först och sen frågade vi eleverna hur mycket de trodde burken vägde när isen 20

21 smält. De fick ge sina hypoteser som vi dokumenterade. Då lektionen var slut fick vi överlämna den slutliga vägningen till klassläraren så vi skrev upp vikten på tavlan och tackade för oss denna gång. Genomgång av laborationer, dramatisering och slutenkät Vi tog emot eleverna på morgonen och startade upp sista lektionspasset med en genomgång av de laborationer vi utfört vid förra tillfället. För att friska upp minnet använde vi oss av bilder av materialet vi använt vid de olika laborationerna. Vi gick igenom sorteringsövningen och diskuterade egenskaperna för fast, flytande och gasform valde vi att gestalta det i en dramatisering. Vi introducerade begreppet molekyl genom att diskutera i helklass vad det var och vilken vetskap de hade om begreppet. Tillsammans med två elever demonstrerade vi hur molekylerna rör sig i de olika faserna genom att vi gestaltade en vattenmolekyl. Därefter tog vi ut eleverna och delade upp dem i grupper där de fick gestalta de olika formerna utefter vad vi berättade. Ett exempel kunde vara följande: Ni är en vattenmolekyl och ni befinner er i en mugg som någon sätter ut i snön hur ser ni ut då? När vi samlats igen efter rasten gick vi igenom vad våra försök med avdunstning och isen i burken fått för resultat. Vi diskuterade slutsatsen tillsammans och använde oss av det vi gjort för att se samband. Den slutliga enkäten (se bilaga 5) delades ut och efter ca 20 min var eleverna klara och vi tackade för ett bra samarbete och lämnade klassen. 4.5 Etik Vi följde Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets utarbetade anvisningar för forskningsetik (Johansson & Svedner 2006). I introduktionen av själva undervisningen med eleverna gick vi noggrant igenom syftet med vår forskning. Då hade eleverna möjlighet att ställa frågor som vi besvarade sanningsenligt. Detta hade de sedan också möjlighet till under hela arbetet. Vi informerade och bad elevernas målsmän om tillstånd genom ett passivt medgivande, då vi hade för avsikt att genomföra ljudinspelningar och vår enkät var av konfidentiell sort. Klasslista med siffrorna på enkäterna har förstörts enligt gällande regler efter genomförd analys av 21

22 enkäterna. I vår slutliga rapport är det inte möjligt att identifiera vare sig skola eller elever som deltagit i vår undersökning. 4.6 Bortfall Hela undervisningssekvensen bestod av tre tillfällen under två veckors tid, vilket gjorde att samma elever inte var närvarande vid alla tillfällen. Under första enkäten deltog inte fyra av eleverna. Dessa elever förutom en arbetade tillsammans i en grupp under laborationerna. Två elever var frånvarande under laborationerna, varav den ena gjort båda enkäterna och den andra endast den första enkäten. Fyra elever missade sista enkäten varav den ena inte gjort den första enkäten utan endast deltagit i laborationerna. 16 av de 25 eleverna genomförde alla momenten. 18 av de 25 eleverna genomförde både för- och efterenkäterna. 4.7 Reliabilitet och validitet Tillförlitligheten i vår undersökning är relativt god då vi i vår enkät använde oss av samma frågor i för och efterenkäten med undantag för några ändringar och det var samma elever som besvarade frågorna. Vi genomförde dessutom en pilotstudie för att undersöka våra frågor. Enligt Johansson och Svedner (2006) är reliabiliteten aldrig perfekt i praktiken, vilket visade sig i efterenkäten där vi fick en högre andel obesvarade frågor jämfört med förenkäten. Vi har täckt in det område som vi avser att undersöka med en genomarbetade för och efterenkäter och ljudinspelningar av elevernas diskussioner och menar därför att vi har en god validitet på vår undersökning. God reliabilitet är en förutsättning för god validitet, för hur ska man få en god tillförlitlighet om man inte vet vad man mäter (Patel & Davidsson 2001, s. 85)? 4.8 Databearbetning Med utgångspunkt i våra frågeställningar valde vi att analysera resultaten vi samlat in från enkäterna och observationerna från gruppdiskussionerna. Arton av tjugofem elever genomförde båda enkäterna. Utifrån dessa gjorde vi en jämförelse (se diagrammen i resultatdelen) av de frågor som visade elevernas svar på de olika faserna och 22

23 fasövergångarna. Genom att åskådliggöra resultaten i diagram får man en överblick över elevernas kunskapsutveckling. När vi lyssnat igenom gruppernas diskussioner valde vi att analysera två gruppers laborationsdiskussioner. Vid vidare bearbetning av de två gruppernas diskussioner fann vi att det inte gav tillräckligt empiriskt material för att göra en analys som gav svar på vår frågeställning. Utifrån det valde vi att byta strategi och tog ut en av laborationerna för att analysera hur eleverna i de olika grupperna använde sig av begreppen under diskussionerna. Vidare valde vi även att analysera elevernas arbetssätt och vilka iakttagelser de gjorde under laborationerna. Vi skrev ner elevernas diskussion ordagrant i text för att sedan bearbeta och kategorisera textmaterialet utifrån deras iakttagelser, användning av begrepp och framställning av hypotes och slutsats. 23

24 5. Resultat och analys Resultatavsnittet utgår från våra två forskningsfrågor. Första delen avser att visa de resultat som vi kopplat till följande forskningsfråga: Hur kan vi med vårt undervisningsupplägg få eleverna att förstå begreppen fast, flytande, gas, avdunstning och kondensation på ett mer vetenskapligt sätt? Här har vi utfört en kvantitativ undersökning av de arton elever som gjort både för- och efterenkät. Resultatet visar vi genom att jämföra förförståelseenkäten med den enkät som gjordes efter undervisningssekvensen. Den andra delen kommer att besvara vår andra fråga: Hur diskuterar eleverna vattnets faser och omvandlingar under laborationer, särskilt då det gäller iakttagelser, hypotesoch slutsatsformulering samt användning av begrepp? Detta är en kvalitativ undersökning, där vi analyserar ett av experimenten, som fem av de sex grupperna utförde. Att vi valt ut endast ett experiment beror på den tid vi har till förfogande för examensarbetet. 5.1 Kvantitativa undersökningen Hur kan vi med vårt undervisningsupplägg få eleverna att förstå begreppen fast, flytande, gas, avdunstning och kondensation på ett mer vetenskapligt sätt? Nedan kommer några utvalda frågor från enkäten följda av tillhörande diagram och förklaring. Sorteringsövning Sortering av materia i fast, flytande och gasform enligt fråga 1 i enkäten. Diagram 1 visar hur många procent som dels svarade rätt på alla kategorierna dels hur de rätta svaren är fördelade på de olika kategorierna fast flytande och gasform. Vi ser en förändring av begreppen fast och flytande form då man har en viss svårighet i kategoriseringen av materia som bakpulver och sirap. 24

25 . Sorteringsövning % alla kategorier rätt gasform alla rätt flytande alla rätt fastform alla rätt förenkät efterenkät Diagram 1 Sorteringsövning Vattnets olika faser Vi undersöker om eleverna kan ange vilken fas olika former av vatten befinner sig i. Se fråga 8 i enkäten. Tabell 2 visar hur eleverna har kryssat i de olika alternativen i för- och efterenkäten. De markerade siffrorna anger rätt svar. Vi ser en ökning eller samma resultat i alla frågorna utom Vad är ett moln? Där ser man att eleverna ändrar sin uppfattning och svarar att det består av gas eller fast form istället för flytande form. De elever som svarade att moln är i flytande form associerar troligtvis till regndropparna, inte det faktum att moln består av kondenserad vattenånga. Under vår undervisning pratade vi och gjorde experiment på vattenånga och vi såg att eleverna uppfattade den kondenserade vattenångan som en gas när det i själva verket är flytande. Deras begreppsförväxling såg vi tydligt i vår kvalitativa undersökning. De som svarat fast form kan ha fastnat för att vi pratade om hagel och snö som bildas och faller ner från molnen. Då vi inte genomfört några intervjuer har vi inte stöd för att det verkligen skulle kunna vara så. 25

26 Vatten i flytande form. Vatten i fast form. Vatten som gas. Ett annat ämne. Obesvarad % Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter Vad är en snöflinga? Vad är imma, på en spegel? Vad är hagel? Vad är ett moln? Vad är rimfrost? Vad är dagg i gräset? Vad är en bubbla i kokande vatten? Tabell 2 Vattnets olika faser Avdunstning Vad händer med vattnet i glaset, se fråga 6 i enkäten. Vi ser en tydlig ökning i diagram 2 av andelen som har svarat att vatten avdunstar och övergår till gasform och därför minskar nivån i vattenglaset. De som har svarat att det blev mer vatten i glaset har ändrat sitt svar i efterenkäten. Även andelen som svarat att det var samma mängd kvar har minskat. 26

27 % Avdunstning lägre högre samma förenkät slutenkät Diagram 2 Avdunstning Kokning Eleverna får svara på vad som finns i kokbubblorna när man kokar vatten. Se fråga 4 i enkäten. Vid förenkäten svarade eleverna lite olika men efter genomgången laboration visar diagram 3 tydligt att många svarat att det är vattenånga i bubblorna när vatten kokar i efterenkäten. Kokning % luft syre vattenånga koldioxid förenkät slutenkät Diagram 3 Vad finns i kokbubblorna? Vattnets fasövergångar Eleverna får svara på vilken fasövergång som beskrivs i de olika meningarna, se fråga 9 i enkäten. Tabell 3 visar hur eleverna parat ihop meningarna med respektive 27

28 fasövergång i för och efterenkäten. De markerade siffrorna anger det rätta svaret. Vi ser en ökning av svaren vid smältning och avdunstning men i övriga kategorier en minskning. Antal obesvarade frågor har ökat från noll i förenkäten upp till tjugo procent i efterenkäten vilket gör att tillförlitligheten minskat. 28

29 Kondensering Stelning Avdunstning Kokning Smältning Obesvarade % Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter Det blir is på sjön. Istapp som droppar. Den regnvåta asfalten torkar. Imma på spegeln när du duschar. Vattnet bubblar i kastrullen Tabell 3 Fasövergångar Vi ser tydligt hur eleverna gjort framsteg i begreppsutvecklingen av fast, flytande och gasform enligt resultaten från sorteringsövningen i diagram 1. Även tabell 2 med vattnets olika faser ger stöd åt denna analys. Elevernas framsteg när det gäller fasövergångarna är inte lika tydliga med undantag för avdunstningen, där vi ser en positiv utveckling. Då vi utförde en del av de frågorna i enkäten som laborationer kan man se utifrån resultaten att det är en större andel som svarat rätt på dem i efterenkäten. Tabell 3 visar en tillbakagång i förståelsen med fasövergångar som dels kan bero på att eleverna inte förstått fasövergångarna, dels på att efterenkäten hade en stor andel obesvarade i denna fråga. 5.2 Kvalitativa undersökningen Hur diskuterar eleverna vattnets faser och omvandlingar under laborationer, särskilt då det gäller iakttagelser, hypotes- och slutsatsformulering samt användning av begrepp? Det experiment vi valt att analysera är när eleverna ska koka vatten och sedan hålla en glasbägare över för att se vad som händer (se bilaga 4e). Vårt syfte med laborationen är 29

30 att eleverna ska se vad som händer när vattnet kokar, inse vad bubblorna består av och sedan genom att hålla bägaren över få se den kondenserade vattenångan; vattnet går från flytande till gas och sedan flytande igen. Vi ville undersöka hur diskussionerna gick under experimentets gång. De använder sig av ett naturvetenskapligt arbetssätt genom att först ställa en hypotes, iaktta och sedan dra en slutsats (Se bilaga 6a). Laborationen tog mellan tio och tjugo minuter för de olika grupperna Elevers iakttagelser under experimentets gång Först går vi igenom resultaten för elevernas iakttagelser under laborationerna. Vi har delat in det i grupper där den ena visar vad eleverna själva ser i experimentet, och den andra visar vad eleverna ser med hjälp av en lärares inblandning. Först redovisar vi resultat från diskussionerna (se tabell 4), sedan utklipp från ljudinspelningen och sist vår analys av resultatet. 30

31 Grupp Elevernas iakttagelser under experimentet Iakttagelser med hjälp av lärare under experimentet. 1 - Bubblor - Temperaturen - Bubblorna kommer upp. - Ångan hamnar på glaset. 2 - Temperaturen Gjorde iakttagelserna utan lärare inblandad. - Bubblor 3 - Bubblor - Bubblorna kommer nerifrån och åker uppåt, - Fuktig sedan kommer det nya. - Temperaturen - Bubblorna kommer upp och sedan blir det vattenånga. 4 - Imma - Temperaturen - Ånga - Vattenånga 5 - Bubblor Gjorde iakttagelserna utan lärare inblandad. - Vattenånga - Det kommer ånga från bubblorna. - Temperaturen Tabell 4 Iakttagelser under experimentets gång Nedan följer utdrag från observationen som visar på de olika tillfällen som presenterats här ovan. E står för vad elev har sagt och L står för vad lärare har sagt. Utdragen är även här uppdelade mellan elevernas egna iakttagelser och med lärare närvarande. Grupp 1 Elevernas egna iakttagelser: E: Kolla på den det är sånna bubblor i den E: Kolla bubblor, kolla bubblor E: Ser du, ångan är där! 31

32 Lärare leder eleverna mot iakttagelser: L: Har ni mätt lite vad det är för grader och så? E: Ja E: Vi måste skriva upp det. E: Här är din penna. E: 97 grader E: Kolla bubblor, kolla bubblor L: Var kommer bubblorna ifrån? E: Ja där kommer bubblor E: Ångan L: Är de bara på ytan eller var kommer de ifrån? E: De kommer upp L: Nu så nu kan ni se vad som händer där E: Det kommer ånga upp L: Ånga vad var nu det, kunde man se det eller hur var det? E: Nej E: Jo suddigt E: Gas L: Vad är det som hamnar här på glaset? E: Ånga, för här kommer ånga Grupp 2 Elevernas egna iakttagelser: E: Nu är det 70 grader det går ju som vinden E: 99grader komma 8, det är 99 grader 100. E: Ja nu bubblar det. Grupp 3 Elevernas egna iakttagelser: E: 93grader ,1, 104grader. E: Det bubblar. E: Oj vad fuktig den blir Lärare leder eleverna mot iakttagelser: L: Har ni sett vad som börjar hända. Kommer bubblorna uppifrån eller nerifrån? E: Uppifrån L: Titta nu ska du se. E: De kommer nog nerifrån. L: Och sedan åker dem? E: Uppåt L: Ja just det där åker dem upp. 32

33 E: Och sedan kommer det nya. E: Det kommer upp och sedan blir det vattenånga. Grupp 4 Elevernas egna iakttagelser: E: Där blir imma på denna. E: Där blir bara ånga. E: Där kommer vattenånga upp i den, kallar vi det vattenånga? E: Det blir ånga, när kallt och varmt möts blir det ånga. E: Ja, vi är redan klara det blir ånga, det blir imma. Lärare leder eleverna mot iakttagelser: L: Ser ni temperaturen E: Ja, 100 när det kokar. Grupp 5 Elevernas egna iakttagelser: E: Det bubblar, det bubblar, det börjar komma ånga. E: Det kommer ånga det gör det här också, det kommer från bubblorna. E: Temp kolla vad coolt här på kanterna. E: Är det vattenånga man ser här inne på insidan också? E: Ja E: Är det vattenånga man ser? Analys av resultaten för iakttagelser under experimentet: Resultaten visar att fyra grupper av fem iakttar när vattnet börjar bubbla. Vad vi i många fall fick leda in dem på var hur bubblorna steg upp mot ytan. Att de började nerifrån var det inga elever som reagerade på innan någon lärare påpekade det. När bubblorna börjar nerifrån och går uppåt kan man peka på att det inte är något annat ämne än vatten som kan finnas där till skillnad från om bubblorna hade utvecklats vid ytan. Eleverna använder ofta ordet vattenånga i fel sammanhang. I vissa fall har eleverna svårt att skilja på vattenånga (ånga) och imma. Helldén (1992) skriver om vissa gemensamma drag som man kan utläsa för alla de naturvetenskapliga ämnena. Ett område han belyser är hur elever konstruerar sina föreställningar utifrån sitt vardagsspråk. Detta syns tydligt i resultaten angående vattenånga. Här kan man se en koppling till vardagshändelser. Hur ofta är det egentligen man säger att det är 33

34 kondenserad vattenånga på spegeln när man har duschat. Andersson (2008b) menar att det kanske är bättre att använda uttrycket vatten i gasform för att göra det lättare för eleverna att förstå. Kondensering är ett ord som eleverna sällan eller inte alls kommer i kontakt med i sin vardag. Vi känner också själva att det inte är något ord som kommer särskilt ofta ifrån oss fast vi egentligen har kunskapen att använda det vid rätt tillfälle. Resultaten visar att pedagogerna har en viktig roll under experimentets gång och att eleverna behöver hjälp för att utveckla sina tankar och iakttagelser. Harlen (2006) skriver att elever inte delar lärarens förväntningar när det gäller iakttagelser och hur iakttagelseförmåga och begrepp går hand i hand. Hon menar då att med hjälp av en utvecklad iakttagelseförmåga så kan det vidga elevernas begrepp genom att de blir mer medvetna om vilken information de ska söka efter. Vi gjorde eleverna fokuserade på viktiga detaljer som temperaturen vid kokning och bubblornas väg genom vattnet. Grupp 5 visar att de har gjort många bra iakttagelser utan någon pedagogs inverkan. Av resultaten framgår hur viktigt det är när man skriver instruktioner till experiment. Vi ville att eleverna skulle iaktta bubblornas väg genom vattnet. Ett enkelt sätt hade varit att bara skriva in det i instruktionerna som en delfråga, exempelvis var startar bubblorna och vilken väg tar de? Framställning av hypotes Följande resultat är en analys av hur framställningen av hypoteser har gått till inom de olika grupperna. Först redovisar vi i tabell 5 vilka hypoteser elevernas kommit fram till och hur de kommit fram till dem. Sedan följer citat som visar hur eleverna gjort, och sist analyserar vi resultaten. 34

35 Grupp Hypotes till a) vad som finns i bubblorna b) vad som händer när man sätter en glasbägare ovanför det kokande vattnet 1 a) ånga b) då ångar det där 2 a) ej svarat b) det bildas vattenånga i den Hur I båda fallen är det lärare som ställer frågorna och eleverna svarar. Ingen lärare inblandad. Elev gör jämförelse ur vardagen. 3 a) luft, ånga b) det exploderar, glaset försvinner, den blir fuktig, luften försvinner, den blir helt vit 4 a) gas, ånga som flyter, flyger upp b) det blir imma, det blir ånga på den 5 a) ingenting, luft, syre b) ej svarat Tabell 5 Hur eleverna framställer sin hypotes I båda fallen är det läraren som ställer frågorna och eleverna svarar. I båda fallen är det läraren som ställer frågorna och eleverna svarar. Ingen lärare inblandad. Grupp 1 Lärare närvarande. L: Ni skriver upp vad ni tror händer och vad som finns i bubblorna. Likadant här vad tror ni det finns i bubblorna när det kokar? E: Ånga, ånga, ånga E: Ska vi sätta denna så?(bägaren över det kokande vattnet) L: Ja, men vad tror ni händer om ni gör så? E: Då ångar det där Grupp 2 Ingen lärare närvarande. E: Vi tror att hm alltså vi kan ju inte skriva utan alla E: När vattnet börjat koka så när vi håller den ovanpå så bildas det vattenånga i den 35

36 E: mm E: Och när den har kokat ett tag så kommer vattnet att försvinna helt. E: Kommer det? E: Ja, jo, det är lika som om det aldrig hade regnat så hade det aldrig kommit mer vatten någon gång. Grupp 3 Lärare närvarande. L: Vad tror ni händer E: Det blir bubblor L. Vad tror ni det finns i bubblorna E: Luft L: Har ni något mer förslag på vad det kan finnas i bubblorna? E: Ånga L: Sen när ni kokat det ska ni hålla den ovanför, vad tror ni händer? E: Det exploderar, glaset försvinner L: Vad tror ni händer när ni håller den över så? E: Den bli fuktig, E: Den där försvinner E: Den där dumma luften försvinner L: Den försvinner? E: Ja för luften är starkare L: Jaha du tänker lite på burken. (Experiment vi visade i introduktionen) E: Den blir helt vit Grupp 4 Lärare närvarande L: Ni skriver ner vad ni tror händer när man kokar vatten och vad som finns i bubblorna, vad tror ni finns i bubblorna? E: Vi tror det kokar och det finns gas i bubblorna, och ånga. E: Nej det, jo ånga det flyter, flyger upp. Är du också med på att det finns ånga i bubblorna? E: Ja E: Ska vi sätta denna över?(bägaren över det kokande vattnet) L: Först ska ni skriva vad ni tror händer. E: Händer det något med den? E: Det blir imma, det blir ånga på den. E: Ja det blir imma på den Grupp 5 Ingen lärare närvarande E: Vad tror vi ska hända när vattnet börjar koka? E: Det kommer ånga, det bubblar. E: Det kommer vattenånga. E: Vad tror vi finns i bubblorna? 36

37 E: Ingenting E: Luft, syre E: Nej det är luft. Analys av resultaten för framställning av hypotes: Det första vi kan se är att i de två elevgrupper som det inte var någon lärare närvarande har man missat att skriva en av hypoteserna. Det var också något vi såg när vi gick runt i de olika grupperna; eleverna hade så bråttom att komma igång med experimentet att de glömde att först ställa en hypotes om vi inte påminde dem. Utifrån resultaten kan vi inte se någon speciell skillnad i själva utformandet av hypotesen när det var lärare inblandad eller ej. I själva verket var det bara en upprepning av frågeställningarna som gjordes av lärarna. Det diskuteras inte så mycket när hypotesen fastställs, det är mer konstateranden. I föregående analys konstaterade vi hur eleverna blandade ihop vattenånga med imma. Samma sak ser vi i det här resultatet Framställning av slutsats Följande resultat visar hur eleverna har kommit fram till sina slutsatser. Grupp 1 Här går det inte att höra någon diskussion om någon slutsats över huvudtaget. Grupp 2 E: Slutsats vadå slutsats? L: Slutsats är ju.. E: Nej, nej, nej inget mer L: Jo, slutsatsen är ju det ni kom fram till, stämde de två överens. Stämde det ni trodde och det ni gjorde? E: Ja Grupp 3 E: Har nån suddi? E: Detta är fråga två E: Jamen vi är ju inte färdiga. (En elev börjar läsa nästa fråga) E: Men vi är ju inte färdiga med denna än Grupp 4 Här går det inte att höra någon diskussion om någon slutsats över huvudtaget. 37

38 Grupp 5 Här går det inte att höra någon diskussion om någon slutsats över huvudtaget. Analys av resultaten av framställningen av slutsats: Vi har inte så mycket att kommentera till denna del eftersom det är så väldigt lite som sägs i samband med slutsatserna. Utifrån resultatet från grupp 3 konstaterar vi att de har bråttom till nästa experiment och därmed hoppar över slutsatsen. Vi har även laborationsrapporterna insamlade och de visar tydligt att det är korta svar som skrivits ner, ibland bara något enstaka ord. Det gäller i och för sig mer eller mindre även för hypoteserna och iakttagelserna Användning av begrepp Ytterligare en kategori vi vill analysera är hur man kan se begreppen i diskussionerna. Begreppen vi fokuserar på här är flytande, gas och kondensation (se tabell 6). Begreppen fast och avdunstning analyserar vi inte eftersom det inte finns någon direkt koppling till dem i laborationen. Däremot fasövergången från flytande till gas, som i det här fallet blir förångning, går vi in och tittar på. 38

Så här ser progressionen av förmågor ut hela vägen från åk 1-9, enligt Lgr 11. 1-3 4-6 7-9. Kan avgöra om en källa är användbar

Så här ser progressionen av förmågor ut hela vägen från åk 1-9, enligt Lgr 11. 1-3 4-6 7-9. Kan avgöra om en källa är användbar Lärarhandledning Isen på toppen av burken Mål Årskurs 1-3 Vad gäller utveckling av förmågor Så här ser progressionen av förmågor ut hela vägen från åk 1-9, enligt Lgr 11. Progression av förmågor 1-3 4-6

Läs mer

Vattnets former. Rev

Vattnets former. Rev Vattnets former Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Vattnets former. Centralt innehåll åk 1-3 VEM. Vatten Åk 1-3

Vattnets former. Centralt innehåll åk 1-3 VEM. Vatten Åk 1-3 Vattnets former Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

Välkomna! Närträff 9 februari Samordnareen. nyckelfunktion för att stärka utbildningens kvalitet

Välkomna! Närträff 9 februari Samordnareen. nyckelfunktion för att stärka utbildningens kvalitet Välkomna! Närträff 9 februari 2017 Samordnareen nyckelfunktion för att stärka utbildningens kvalitet Dagplanering 9 februari - 17 10.00 Inledning - Dagens planering kort genomgång - Spridning av broschyr

Läs mer

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik.

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik. LPP NO (Biologi, kemi och fysik) samt Teknik Lokal pedagogisk planering år 1 Förmågor i NO: Diskutera och ta ställning Planera och undersöka Beskriva och förklara Förmågor i Teknik: Identifiera och analysera

Läs mer

Kemi Kunskapens användning

Kemi Kunskapens användning Delmål Delmål Kemi Kunskapens användning 2010-06-14 utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor,

Läs mer

Pedagogisk planering kemi åk 4

Pedagogisk planering kemi åk 4 Pedagogisk planering kemi åk 4 Generella förmågorna Analysförmåga beskriva orsaker och konsekvenser, förslå lösningar, förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv, jämföra;

Läs mer

Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål

Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål Biologi Ha en elementär kroppsuppfattning Utveckla kunskap om djur och växter som finns i vår närhet Rörelselekar och

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

Tema Vatten och luft Bedömningsuppgifter: Föreläsningar: Filmer: Begrepp och ämnen: Diskussionsuppgift: Laborationer:

Tema Vatten och luft Bedömningsuppgifter: Föreläsningar: Filmer: Begrepp och ämnen: Diskussionsuppgift: Laborationer: Tema Vatten och luft Vatten och luft är en självklarhet för oss i Sverige. När vi vrider på kranen kommer det rent vatten och vi andas relativt ren luft. Men vad är vatten egentligen och vilka former av

Läs mer

Grundläggande kemi VT-13. 1 av 6. Beskrivning av arbetsområdet. Syfte. Kopplingar till läroplan. Lerum

Grundläggande kemi VT-13. 1 av 6. Beskrivning av arbetsområdet. Syfte. Kopplingar till läroplan. Lerum Grundläggande kemi VT-13 Beskrivning av arbetsområdet Alla föremål du har omkring dig, liksom du själv och alla växter och djur, består av något som vi kallar materia. Även marken, vatten och luft är materia.

Läs mer

Vad är allt uppbyggt av?

Vad är allt uppbyggt av? ÅR 4-6 Kemi KAPITEL 1 Vad är allt uppbyggt av? Kläderna du har på dig, vattnet du dricker och pennan du skriver med, huset du bor i är uppbyggd av små byggstenar. Vi kallar dem atomer. Atomer finns i allting

Läs mer

VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT?

VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT? VATTEN OCH LUFT VILKA ÄMNEN ÄR VATTEN UPPBYGGT AV? VAR KOMMER REGNVATTNET IFRÅN? VAD ÄR BUBBLORNA I LÄSK FÖR NÅGOT? HUR KAN REGN BLI FÖRORENAT? RÅSSLASKOLAN, ÅR 4, KARIN KIVELÄ BEDÖMNINGSMATRIS DU FÅR

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Kemi Mål Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och

Läs mer

Fenomen som undersöks

Fenomen som undersöks Bland det viktigast är att förmedla glädjen i att experimentera, leka och upptäcka olika fenomen Experimenten behöver inte göras i någon speciell ordning, det går att plocka ut de som är lämpliga för stunden.

Läs mer

Förmågor i naturvetenskap, åk 1-3

Förmågor i naturvetenskap, åk 1-3 Förmågor i naturvetenskap, åk 1-3 I Lgr11 betonas att eleverna ska använda sina naturvetenskapliga kunskaper på olika sätt. Det formuleras som syften med undervisningen och sammanfattas i tre förmågor.

Läs mer

Lokal planering i NO fsk - 2. Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur

Lokal planering i NO fsk - 2. Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur Lokal planering i NO fsk - 2 Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur Natur Människa Känna igen och benämna några vanligt förekommande växter och djur i närmiljön Få en inblick i det ekologiska systemet,

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

EXAMENSARBETE. "Det kommer onekligen att smälta" En studie om elevers föreståelse för vattnets fasförändringar. Malin Matti Emilia Stålnacke

EXAMENSARBETE. Det kommer onekligen att smälta En studie om elevers föreståelse för vattnets fasförändringar. Malin Matti Emilia Stålnacke EXAMENSARBETE "Det kommer onekligen att smälta" En studie om elevers föreståelse för vattnets fasförändringar Malin Matti Emilia Stålnacke Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet

Läs mer

KEMI. År 1 år 3. År 1. Kunna sortera föremål efter några olika egenskaper samt kunna motivera sin sortering. År 2

KEMI. År 1 år 3. År 1. Kunna sortera föremål efter några olika egenskaper samt kunna motivera sin sortering. År 2 LOKAL KURSPLAN I NO ANNERSTASKOLAN 2010 KEMI År 1 år 3 Kursplanens mål att uppnå Att uppnå Arbetssätt Mål att uppnå skolår 5 År 1 Eleven skall: begreppen fast och flytande form, gasform samt kokning, avdunstning,

Läs mer

Ett inspirationshäfte för att barn ska få en förförståelse

Ett inspirationshäfte för att barn ska få en förförståelse Ett inspirationshäfte för att barn ska få en förförståelse 1 Visste du att det finns lika mycket vatten idag som det fanns på dinosauriernas tid. Dessutom är det samma vatten. Så det vatten som du dricker

Läs mer

NO: KEMI. Årskurs

NO: KEMI. Årskurs NO: KEMI Årskurs 7 2015-11-20 Stationsövning Vad är kemi? Beskriv ämnet utifrån ämnets egenskaper, FÖRE EFTER Vad kan ha skett? Hur skulle ni beskriva förändringen? Centralt innehåll, LGR11 Partikelmodell

Läs mer

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK SOL och MÅNE TID och ÅRSTID VARDAGSFYSIK och TEKNIK 4 MATERIA 5 3 BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK VÄXTER, SVAMPAR BAKTERIER och DJUR 1 KROPP Och HÄLSA 2 FAROR och SKYDD 6 7 TEKNIK Kursplan för de naturorienterande

Läs mer

Exempel på progression årskurs 1-9 för förmåga 2

Exempel på progression årskurs 1-9 för förmåga 2 Naturvetenskap och teknik Grundskola åk 1-9 Modul: Förmågor, årskurs 1-3 Del 8. Sammanfattning och reflektion Exempel på progression årskurs 1-9 för förmåga 2 Karin Nilsson, Kristina Svensson, Anna Wirstedt,

Läs mer

Illustrerad vetenskap. ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011

Illustrerad vetenskap. ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Illustrerad vetenskap ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Illustrerad vetenskap ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Mål att arbeta mot för åk 1-3: Svenska: Uppnåendemål för åk3 Beträffande

Läs mer

BORTA MED VINDEN. Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat naturvetenskap

BORTA MED VINDEN. Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat naturvetenskap BORTA MED VINDEN Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat naturvetenskap INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Att arbeta med naturvetenskap i förskolan... 4 Kopplingar till

Läs mer

Constanta Olteanu, Linnéuniversitetet och Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping

Constanta Olteanu, Linnéuniversitetet och Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping Modul: Algebra Del 3: Bedömning för utveckling av undervisningen i algebra Intervju Constanta Olteanu, Linnéuniversitetet och Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping I en undervisning kan olika former

Läs mer

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Kemi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Kemi elprov Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. etta prov återanvänds t.o.m.

Läs mer

Fysik i mellanåren bortgömt men inte bortglömt

Fysik i mellanåren bortgömt men inte bortglömt Sammanfattning Rapport 2011:9 Fysik i mellanåren bortgömt men inte bortglömt Rapport om undervisningen i fysik i de mellersta grundskoleåren 1 Sammanfattning Både nationella och internationella undersökningar

Läs mer

Kursplan för Naturorienterande ämnen

Kursplan för Naturorienterande ämnen Kursplan för Naturorienterande ämnen Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 ÄMNEN: Biologi Fysik Kemi BIOLOGI, FYSIK, KEMI Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett naturorienterande perspektiv, utgör

Läs mer

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Kemi. 1 2 Steg 3

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Kemi. 1 2 Steg 3 Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Uppgifter Kemi 1 2 Steg 3 Tema innehåll Tema 1. Mat och kemi i vardagen...3 Uppgift 1 näringsämnen i maten... 4 Uppgift 2 vad skulle du välja?... 5 Uppgift 3

Läs mer

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Naturvetenskap och teknik i förskolan Susanne Thulin & Ann Zetterqvist 2010 01-18 Innehåll Skolverkets förslag till förtydliganden i Lpfö när det gäller

Läs mer

Kemi. Vatten och Luft

Kemi. Vatten och Luft Namn: Klass: Kemi Vatten och Luft Bedömning Elevens förmåga att Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa

Läs mer

Säkerhetsregler i kemi

Säkerhetsregler i kemi Kemi Säkerhetsregler i kemi Jag smakar aldrig på något pulver eller vätska. Jag tvättar alltid händerna på en gång om jag får pulver eller vätskor på dem. Jag städar alltid bort spill med detsamma och

Läs mer

Vattenmolekylen Vilmas vilda resa

Vattenmolekylen Vilmas vilda resa Vattenmolekylen Vilmas vilda resa Ett läroboksprojekt för kemiundervisning i grundskolans tidigare år Anna Järelöv Anna Rosvall Sofia Wederbrand LAU370 Handledare: Tobias Pettersson Examinator: Marie Carlson

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION L6NT10 Naturvetenskap och teknik för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng Science and Technology for Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Förslag den 25 september Fysik

Förslag den 25 september Fysik Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden

Läs mer

Att bygga begrepp inom naturvetenskap. lärarnas spontana tankar

Att bygga begrepp inom naturvetenskap. lärarnas spontana tankar Att bygga begrepp inom naturvetenskap lärarnas spontana tankar Isabel Karlsson Christina Nilsson Brunnerud Uppsats 10 p Lärarprogrammet Institutionen för individ och samhälle/högskolan Väst Höstterminen

Läs mer

Så här ser progressionen av förmågor ut hela vägen från åk Kan avgöra om en källa är användbar

Så här ser progressionen av förmågor ut hela vägen från åk Kan avgöra om en källa är användbar Lärarhandledning Isbitar på toppen av burken Mål Årskurs 4-6 Vad gäller utveckling av förmågor Så här ser progressionen av förmågor ut hela vägen från åk 1-9. Progression av förmågor 1-3 4-6 7-9 Till att

Läs mer

Sam Ansari Nv3a Tensta Gymnasium

Sam Ansari Nv3a Tensta Gymnasium Sam Ansari Nv3a Tensta Gymnasium 1 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Metod och Material...3 Resultat...4 Diskussion...12 Slutsats...14 Källförteckning...15 Processrapport...16 2 Bakgrund Hur

Läs mer

Muntlig kommunikation på matematiklektioner

Muntlig kommunikation på matematiklektioner LÄRARPROGRAMMET Muntlig kommunikation på matematiklektioner Enkätundersökning med lärare som undervisar i årskurs 7-9 Margareta Olsson Examensarbete 15hp Höstterminen 2008 Handledare: Maria Bjerneby Häll

Läs mer

LPP i Kemi ht Varför läser vi. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut. LPP Kemi ht notebook.

LPP i Kemi ht Varför läser vi. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut. LPP Kemi ht notebook. LPP i Kemi ht. 2016 Varför läser vi Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? Hur skriver vi en labbrapport jan 30 14:41 1 Varför läser vi Kemi?

Läs mer

Draken Bertas Experiment. ett projektarbete på Kycklingen Vt 2012

Draken Bertas Experiment. ett projektarbete på Kycklingen Vt 2012 Draken Bertas Experiment ett projektarbete på Kycklingen Vt 2012 Vi har i vårt arbete med experiment i förskolan tagit avstamp i Läroplan för förskolan (Lpfö 98), som i den reviderade upplagan 2010 på

Läs mer

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne Namn: Kemiprov åk 4 Datum: Para ihop ord och förklaring grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne hypotes När ett ämne försvinner i ett annat ämne och man ser det inte men kan

Läs mer

Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården

Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården Kunskap i skolan LÄRANDE genom Mål och bedömning Framtiden? Någon har sagt: Om 50 år finns inte 70% av dagens yrke! Skolans innehåll? Om vi inte vet så mycket om morgondagen kanske vi inte kan fokusera

Läs mer

Odelsbergsskolan. Tema Vår

Odelsbergsskolan. Tema Vår Tema Vår Du ska lära om - sambanden i naturen; om organismernas samspel med varandra och med sin omgivning (Ekologi) - materiens oförstörbarhet; omvandlingar, kretslopp och spridning - enkla systematiska

Läs mer

Varför undervisar ni matematiklärare på lågstadiet om klockan? Det var

Varför undervisar ni matematiklärare på lågstadiet om klockan? Det var Christel Svedin & Christina Svensson Möjligheter med analog klocka i geometriundervisning På Dammfriskolan i Malmö ledde lärares ifrågasättande av slentrianmässigt förekommande material och innehåll i

Läs mer

Bedömningsuppgifter: Skriftligt prov Vatten och Luft Vattentornet (modell och ritning) Scratch (program)

Bedömningsuppgifter: Skriftligt prov Vatten och Luft Vattentornet (modell och ritning) Scratch (program) Planering Tema Vatten Vatten och luft är en självklarhet för oss i Sverige. När vi vrider på kranen kommer det rent vatten och vi andas relativt ren luft. Men vad är vatten egentligen och vilka former

Läs mer

Av kursplanen och betygskriterierna,

Av kursplanen och betygskriterierna, KATARINA KJELLSTRÖM Muntlig kommunikation i ett nationellt prov PRIM-gruppen ansvarar för diagnosmaterial och de nationella proven i matematik för grundskolan. Här beskrivs de muntliga delproven i ämnesprovet

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

FYSIK ÄR R ROLIGT. Den vetenskapliga metoden som ett intresseväckande medel i högstadiefysik. Finlandssvenska Fysikdagar 2009

FYSIK ÄR R ROLIGT. Den vetenskapliga metoden som ett intresseväckande medel i högstadiefysik. Finlandssvenska Fysikdagar 2009 FYSIK ÄR R ROLIGT Den vetenskapliga metoden som ett intresseväckande medel i högstadiefysik 1 ADRENALINPORTION ÅT T FYSIKER OCH LÄRAREN I FYSIK 1. Vem behöver fysik? 2. Hur ofta använder du det som du

Läs mer

KEMINS GRUNDER. Nedanstående förmågor kommer vi att träna på följande avsnitt:

KEMINS GRUNDER. Nedanstående förmågor kommer vi att träna på följande avsnitt: 7A ht.2012 KEMINS GRUNDER Nedanstående förmågor kommer vi att träna på följande avsnitt: Använda kemins begrepp, modeller teorier för att förklara beskriva samband i samhället naturen Genomföra systematiska

Läs mer

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund Fånga dagen - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Vilka faktorer

Läs mer

Pauli gymnasium Komvux Malmö Pauli

Pauli gymnasium Komvux Malmö Pauli PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kemi grundkurs GRNKEM2 Verksamhetspoäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Spektrum kemi, Folke A Nettelblad, Christer Ekdahl,

Läs mer

BIOLOGI Ämnets syfte Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

BIOLOGI Ämnets syfte Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att Läroplan Här nedanför finns exempel på delar av LGR 11 vilka kopplar till projektet Spindeljakten. Tanken är att projektet skall kunna lyftas in i undervisningen istället för att vara ytterligare arbetsmoment

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kemi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod KEMKEM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov Kemi B, Andersson, Sonesson m.fl, Liber. Kap. 2-4 och 7-14 Ett skriftligt

Läs mer

Att arbeta med skrivmallar och uppgiftsmatriser en pilotstudie om ett språkutvecklande projekt i samhällsvetenskapliga ämnen i åk 8

Att arbeta med skrivmallar och uppgiftsmatriser en pilotstudie om ett språkutvecklande projekt i samhällsvetenskapliga ämnen i åk 8 Att arbeta med skrivmallar och uppgiftsmatriser en pilotstudie om ett språkutvecklande projekt i samhällsvetenskapliga ämnen i åk 8 Inledning Marie Olsson I flera av kunskapskraven i de samhällsvetenskapliga

Läs mer

Malmö högskola Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå del I Klassrumsregler

Malmö högskola Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå del I  Klassrumsregler Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå del I 15 högskolepoäng Klassrumsregler Elin Skaremark-Nyman Lärarexamen 210hp Kultur, Medier, Estetik Datum för inlämning:

Läs mer

Allmänt om kraft. * Man kan inte se, känna eller ta på en kraft, men däremot kan man se verkningarna av en kraft.

Allmänt om kraft. * Man kan inte se, känna eller ta på en kraft, men däremot kan man se verkningarna av en kraft. Kraft Allmänt om kraft * Man kan inte se, känna eller ta på en kraft, men däremot kan man se verkningarna av en kraft. * Det finns olika krafter t ex; tyngdkraft, friktionskraft, motkraft. * Krafter kan

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Fysik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Fysik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Fysik Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna till några vanliga energikällor och deras påverkan på miljön kunna redogöra för vattnets

Läs mer

Grundskolepedagogers användande av experiment

Grundskolepedagogers användande av experiment Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Grundskolepedagogers användande av experiment Teachers use of experiment in primary school Shaima Al-Binni Jonna Karlsson

Läs mer

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem Lokala kursplaner i No/Teknik: Vi jobbar med det naturvetenskapliga arbetssättet dvs. genom att ställa hypoteser, undersöka, experimentera och dra slutsatser. Vi har delat in No området i tre huvudgrupper,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Sammanfattning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Sammanfattning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har i denna granskning sett flera

Läs mer

Pedagogisk planering. NO i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: kemiförsök. Annika Lundin Tierps Kommun

Pedagogisk planering. NO i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: kemiförsök. Annika Lundin Tierps Kommun Pedagogisk planering NO i grundsärskolan Åk 1-6, 7-9 Arbetsområde: kemiförsök Annika Lundin Tierps Kommun 2015-10-05 Arbetsområde: kemiförsök Arbetsområdets syfte och förmågor att utveckla Undervisningen

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI KUNSKAPSKRAV I ÄMNET KEMI Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om i samhället. Enkäten innehåller frågor om dig och dina

Läs mer

nyckeln till intresse och förståelse Kinesiskt ordspråk: Jag hör och jag glömmer, jag ser och jag minns, jag gör och jag förstår.

nyckeln till intresse och förståelse Kinesiskt ordspråk: Jag hör och jag glömmer, jag ser och jag minns, jag gör och jag förstår. Öppna laborationer nyckeln till intresse och förståelse Toppkompetens, Åbo 6.3, Helsingfors 7.3, Vasa 23.4.2014 Berit Kurtén-Finnäs Kinesiskt ordspråk: Jag hör och jag glömmer, jag ser och jag minns, jag

Läs mer

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder KEMINS GRUNDER -----{ 2 Keminsgrunder 1 J----- IAAeAåll-Kemi förr och nu sid.4 Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar Ämnens egenskaper sid. 10 sid. 14 Rena ämnen och blandningar Att separera

Läs mer

Faktakoll i fokus. Pi och Powerbollarna. del 1 - det

Faktakoll i fokus. Pi och Powerbollarna. del 1 - det 1 Faktakoll i fokus del 1 - det vetenskapliga arbetssättet Pi och Powerbollarna 2 Innehåll Sida 3 Information aktivitet 4 Introduktion av karaktärer 5 Saga 8 Experiment 1 9 Förklara experiment 1 10 Laborationsrapport

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

Matematikundervisning genom problemlösning

Matematikundervisning genom problemlösning Matematikundervisning genom problemlösning En studie om lärares möjligheter att förändra sin undervisning Varför problemlösning i undervisningen? Matematikinlärning har setts traditionell som en successiv

Läs mer

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker,

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, BILD kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara, ha grundläggande förmåga att granska och

Läs mer

kultursyn kunskapssyn elevsyn 2014 Ulla Wiklund

kultursyn kunskapssyn elevsyn 2014 Ulla Wiklund kultursyn kunskapssyn elevsyn Pedagogik förmågan att inte ingripa? Kultursyn Inlärning perception produktion Kunskapssyn perception Lärande produktion reflektion inre yttre Estetik gestaltad erfarenhet

Läs mer

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

VFU-brev för CF3S80 och för CF3M80 vt-19

VFU-brev för CF3S80 och för CF3M80 vt-19 VFU-information i kurserna CF3S80 och CF3M80, termin 8, lärarutbildning för grundlärare F-3 1 2019-03-28 VFU-brev för CF3S80 och för CF3M80 vt-19 Till VFU- lärare i de två delkurserna Matematik med didaktisk

Läs mer

Tema vatten hösten 2012

Tema vatten hösten 2012 Tema vatten hösten 2012 Vi märkte redan under våren ett stort intresse för vatten hos barnen. Detta intresse ville vi spinna vidare på. Ämnet naturkunskap finns med i vår läroplan och att utforska vatten

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

Rapport av genomförd "Lesson study" av en lektion med temat ekvationer i gymnasiets B-kurs. Bultar, muttrar och brickor

Rapport av genomförd Lesson study av en lektion med temat ekvationer i gymnasiets B-kurs. Bultar, muttrar och brickor Rapport av genomförd "Lesson study" av en lektion med temat ekvationer i gymnasiets B-kurs Bultar, muttrar och brickor Vågad problemlösning Förberedelser Ekvationssystem i matematik B ger progression från

Läs mer

Grön Flagg TEMA: Vatten förankrat i Lgr 11.

Grön Flagg TEMA: Vatten förankrat i Lgr 11. Grön Flagg TEMA: Vatten förankrat i Lgr 11. Från kapitel 1 Skolan ska syfta till att eleven ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till

Läs mer

NATURORIENTERANDE ÄMNEN

NATURORIENTERANDE ÄMNEN NATURORIENTERANDE ÄMNEN Gemensamma mål att sträva mot för de naturorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven - tilltror och utvecklar sin

Läs mer

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker,

utvecklar förståelse av sambandet mellan struktur, egenskaper och funktion hos kemiska ämnen samt varför kemiska reaktioner sker, Kemi Ämnets syfte Utbildningen i ämnet kemi syftar till fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri, medicin och livsmiljö.

Läs mer

Jollens mål för vårterminen 2017, med fokus Natur och teknik

Jollens mål för vårterminen 2017, med fokus Natur och teknik Jollens mål för vårterminen 2017, med fokus Natur och teknik Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika

Läs mer

Naturvetenskap i förskolan?

Naturvetenskap i förskolan? Naturvetenskap i förskolan? En intervjustudie om några pedagogers uppfattningar om och inställning till naturvetenskap. Daniel Wikström & Emil Forsberg Höstterminen 2012 Examensarbete 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skoitnst.. 7.1,ktion.en

Verksamhetsrapport. Skoitnst.. 7.1,ktion.en Skoitnst.. 7.1,ktion.en Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium Uppsala i Uppsala

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Vad är en bra inlärningsmiljö?

Vad är en bra inlärningsmiljö? Malmö högskola Lärande och samhälle Kultur-språk-medier Självständigt arbete på grundnivå del I Vad är en bra inlärningsmiljö? Madeleine Persson Lärarexamen 210hp Kultur, medier och estetik Examinator:

Läs mer

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola 2015-09-13 Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola Beskrivning av resultat Hur blev det? Hur ser resultaten ut på din skola, enkäter, måluppfyllelse, nationella prov övrigt? Bedömning av elevens

Läs mer

Älta skola med förskolor. Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola

Älta skola med förskolor. Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola Älta skola med förskolor Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola 2018/2019 Verksamhetsplan för förskoleklasserna i Älta skola Förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Men

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Pedagogisk planering Kemi: Alkoholer, estrar och organiska syror År 8 Planeringsperiod: v 5v 6, 2013

Pedagogisk planering Kemi: Alkoholer, estrar och organiska syror År 8 Planeringsperiod: v 5v 6, 2013 Pedagogisk planering Kemi: Alkoholer, estrar och organiska syror År 8 Planeringsperiod: v 5v 6, 2013 Har du någon gång smakat en godis och tyckt att den smakar frukt? Eller känt att en parfym luktar blommor.

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid IT-gymnasiet Södertörn i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid IT-gymnasiet Södertörn i Huddinge kommun Bilaga 1 Verksam hetsrapport 2015-02-18 Dnr 400-2014:2725 efter kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid IT-gymnasiet Södertörn i Huddinge kommun 1 (8) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, Arbetsområde: Huvudsakligt ämne: Biologi, åk 1-3 Läsår: Tidsomfattning: Ämnets syfte Undervisning i ämnet biologi syftar till: länk Följande syftesförmågor för ämnet ska utvecklas: använda kunskaper i

Läs mer