Följer läroboken i fysik ämnesplanen och läroplanen? en analys av fyra läroböcker i fysik och intervju med två läroboksförfattare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följer läroboken i fysik ämnesplanen och läroplanen? en analys av fyra läroböcker i fysik och intervju med två läroboksförfattare"

Transkript

1 NMS (Natur, miljö, samhälle) Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Följer läroboken i fysik ämnesplanen och läroplanen? en analys av fyra läroböcker i fysik och intervju med två läroboksförfattare Does the textbook in physics follow the curriculum? -analysis of four textbooks in physics and interviews with two textbooks authors Carina Lagerholm Kompletterande pedagogik utbildning (KPU) 90 hp Ämneslärare, Fysik Datum för slutseminarium: Examinator: Eva Davidsson Handledare: Leif Karlsson

2 2

3 Sammanfattning I detta examensarbete har fyra läroböcker i fysik för gymnasieskolan analyserats för att se hur dessa överensstämmer med ämnesplanen i fysik och läroplanen för gymnasieskolan. Analysen har gjorts utifrån ett eget utvecklat analysverktyg som utgått ifrån det centrala innehållet i ämnesplanen, men även de kunskaper och förmågor i läroplanen som anses kunna visualiseras i en lärobok. Som ett komplement till analysen av läroböckerna intervjuades även två läroboksförfattare för att ge en inblick i hur styrande ämnesplanen och läroplanen är vid utvecklandet av en lärobok. Analysen tillsammans med intervjuerna visar på att ämnesplanen och det centrala innehållet är starkt styrande över innehållet i läroböckerna. Däremot förbises läroplanens kunskaper och förmågor, som analysen fokuserat på, i större utsträckning då läroboksförfattarna inte anser att dessa lämpar sig för en lärobok. Nyckelord: fysik, läromedel, lärobok, textanalys, analysverktyg, intervju, läroplan, ämnesplan, centrala innehållet Abstract Four physics textbooks have, within the framework of this thesis, been analysed in order to see how well they correspond to the curriculum. The analysis was carried out using a self-developed tool, which is based on the core content and required abilities listed in the curriculum. As a compliment to the analysis two interviews, with textbook authors, were also conducted in order to gain their view on what role the curriculum plays when constructing a textbook. The analysis together with the interviews show that the core content in the curriculum strongly influence the content in the textbooks. Some of the abilities that the curriculum lists are overlooked, because the textbook author considered them not to be suitable for a textbook. Keywords: physics, textbook, teaching material, text analysis, analysis tool, interview, curriculum 3

4 4

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Abstract Inledning Syfte Frågeställningar Teori Läromedelsgranskning Läroplansteori Användningen av läromedel i skolan Forskning om läromedelsinnehåll Ämnesplanen och Läroplanen Ämnesplanen i fysik för gymnasieskolan Centrala innehållet Naturvetenskapliga programmet Teknikprogrammet Analysverktyget Kravet/fokus på analysverktyget Analysverktygets kategorisering Analysens genomförande Läroböckerna Ergo Hur begreppen, modellerna, teorierna och arbetsmetoderna beskrivs Problemförståelsen Verklighetsanknytning Orbit Hur begreppen, modellerna, teorierna och arbetsmetoderna beskrivs Problemförståelsen Verklighetsanknytning Heureka! Hur begreppen, modellerna, teorierna och arbetsmetoderna beskrivs Problemförståelsen Verklighetsanknytning Impuls Hur begreppen, modellerna, teorierna och arbetsmetoderna beskrivs

6 6.4.2 Problemförståelse Verklighetsanknytning Jämförelse av läroböckerna Intervjuer Intervjufrågorna Sammanfattning av intervjuerna Syftet med studien Läroplanens påverkan på läroboken Läroboksförfattarens egna reflektioner Teknisk information Diskussion Tolkningen av läro- och ämnesplanen i läroböckerna Orientering om Klimat- och Väderprognoser Läroplanen i skymundan Läroboken som ett fullständigt läromedel Läraransvaret Slutsats Referenser Bilaga A: Läroböckernas redogörelse över momenten A.1 Ergo, Strålning inom medicin och teknik A.2 Ergo, Klimat- och väderprognoser A.3 Orbit, Strålning inom medicin och teknik A.4 Orbit, Klimat- och väderprognoser A.5 Heureka!, Strålning inom medicin och teknik A.6 Heureka!, Klimat- och väderprognoser A.7 Impuls, Strålning inom medicin och teknik A.8 Impuls, Klimat- och väderprognoser Bilaga B: Transkribering av första intervjun Bilaga C: Transkribering av andra intervjun

7 1 Inledning Läroboken fungerar för många lärare som ett viktigt stöd i undervisningen (Skolverket, 2006; Johansson Harrie, 2009). Flertalet lärare använder sig dessutom endast utav en lärobok när de utformar undervisningen och förlitar sig därmed på att denna lärobok följer både läro- och ämnesplanen (Skolverket, 2006; Johansson Harrie, 2009). Vid flertalet tillfällen har jag stött på lärare som enbart återberättar det som står i läroboken för eleverna. Detta återberättande av läroboken kan t.ex. ske genom att lärobokens innehåll och text har kopierats in i en PowerPoint presentation. Jag har även märkt att även om läraren inte ordagrant återberättar det som står i läroboken är det ovanligt att undervisningen går utanför lärobokens innehåll. Varför en stor del av lärarna genomför undervisningen på detta sätt kan säkert bero på flertalet faktorer. Att de inte har tillräckliga ämneskunskaper för att frångå från tryggheten som läroboken ger (Skolverket, 2006). Att de inte har tillräckligt med tid för att förbereda en annan typ av undervisning (Skolverket, 2006; Johansson Harrie, 2009). Eller att lärarna helt enkelt anser att läroboken följer läro- och ämnesplanen och därmed kan undervisningen fullgöras utifrån läroboken (Johansson Harrie, 2009). Oavsett faktorerna som motiverar till en undervisning som inte går utanför lärobokens innehåll, så skapas det problem om det skulle visa sig att läroboken inte följer läro- och ämnesplanen, eftersom eleverna då kommer fråntas möjligheten att utveckla de kunskaper och förmågor som kommer till uttryck i läro- och ämnesplanen. När skolinspektionen (2010) granskade fysikundervisningen på högstadiet fann de att många utav lärarna lät läroboken helt styra undervisningen och att dessa lärare förlitade sig på att lärobokens innehåll följde kursplanen. Dock visade läromedelsgranskningen att dessa läroböcker i fysik som användes på högstadiet inte följde kursplanen (Skolinspektionen, 2010). Frågan blir då om läroböckerna som används i fysik på gymnasiet har ett innehåll som återspeglar läro- och ämnesplanen eller om även dessa uppvisar luckor som kommer att påverka undervisningen om den enbart görs utifrån lärobokens innehåll. 7

8 2 Syfte I och med den nya skollagen som kom 2011 fick läraren ett större ansvar för det professionella innehållet i den pedagogiska yrkesutövningen (Skolverkets lägesbedömning, 2013, s. 10). Som lärare har du ett ansvar gentemot eleverna, att bedriva en undervisning som håller god kvalitet, som kan ge eleverna de kunskaper som de behöver för sina framtida studier och yrkesliv (Skolverkets lägesbedömning, 2013). Är det då möjligt som lärare att skapa dessa förutsättningar för eleverna om undervisningen bedrivs endast utifrån läroboken? Kan man som lärare utgå ifrån att lärobokens innehåll överensstämmer med det innehåll som läro- och ämnesplanen specificerar? Kan man som lärare hänvisa till läroboken när elever varit frånvarande, för att eleven ska kunna ta igen det den missat? Syftet med denna studie blir därför att studera om läroböckerna i fysik för gymnasieskolan har ett innehåll som återspeglar läro- och ämnesplanen. 2.1 Frågeställningar För att smalna av studien ytterligare har följande frågeställningar formulerats med tillhörande underfrågor. Hur väl följer läroböckerna i fysik ämnesplanen och läroplanen? o Är alla delar i det centrala innehållet uppfyllt? o Finns de kunskaper och förmågor som är specificerade av ämnesplanen och läroplanen i läroböckerna? Hur resonerar kursboksförfattarna när de skriver en lärobok? o Hur mycket påverkar det centrala innehållet lärobokens innehåll? o Hur mycket påverkar läroboksförfattarnas egna intressen innehållet i läroboken? o Ska det gå att följa läroboken till punkt och pricka, varken lägga till eller dra ifrån? 8

9 Vilken roll har läraren i granskning av hur lärobokens innehåll förhåller sig till läro- och ämnesplanen? För att svara på detta kommer denna studie att analysera fyra läroböcker i fysik. Analysen kommer att studera i vilken utsträckningen både läroplanen och ämnesplanen tas upp i läroböckerna. Som ett komplement till analysen av läroböckerna kommer även två läroboksförfattare att intervjuas för att få en inblick i deras syn på hur de anser att en lärobok ska användas i undervisningen, samt hur läro- och ämnesplanen påverkar innehållet i läroböckerna. 9

10 3 Teori I tidigare läroplaner var styrningen av vad som ansågs vara lämpliga läromedel betydligt större än idag. Fram till mitten på 1970-talet innehöll kursplanerna även förteckningar över vilka läromedel som var tillåtna att använda i undervisningen (Skolverket, 2006; Juhlin Svensson, 2000). I läroplanen för grundskolan från 1980 (Sverige, 1980) finns ett helt stycke som behandlar vad läromedel är och hur det ska användas i undervisningen. I dagens läroplan för gymnasieskolan nämns endast rektorns ansvar att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel (Skolverket, 2011a, s. 15). Det har alltså skett en förändring gällande synen på läromedel sedan 1980-talet. Däremot har lärobokens roll i undervisningen inte minskat, tvärtom kan senare tids utveckling mot allt vagare kursplaner leda till en starkare ställning för läroboken (Johansson Harrie, 2009, s. 16). I detta kapitel studeras granskningen av läromedel utifrån ett historiskt perspektiv, vilken påverkan som läroplanen och ämnesplanen kan ha på undervisningen, samt hur läroböcker används i undervisningen. 3.1 Läromedelsgranskning År 1938 infördes en statlig reglering av läromedel genom statens läromedelsnämnd, som hade i uppgift att granska huruvida läromedlen överensstämmer med kursplanen och göra förteckningar av de läromedel som var godkända att använda sig utav i undervisningen (Juhlin Svensson, 2000; Calderon, 2012a). Fram till 1974 granskade staten alla läromedel innan de började användas i undervisningen, därefter granskades endast läromedel för de samhällsorienterande ämnena (Calderon, 2012a). Tidigare granskning av läromedel hade även tittat på det pedagogiska upplägget, men nu överlämnades detta till läroboksförlagen (Juhlin Svensson, 2000). Under 1970-talet gick 10

11 utvecklingen mot ett ökande lokalt ansvarstagande över läromedelsgranskningen, och läromedelsfrågorna kom att bli en kommunal fråga (Juhlin Svensson, 2000). År 1983 upphörde statens möjlighet att stoppa läromedel (Johansson Harrie, 2009) som inte ansågs uppfylla kraven. Efter 1983 försvann helt statens möjlighet att godkänna läromedel istället kunde ett omdöme ges (Calderon, 2012a). År 1991 fastslog riksdagen att även granskningen av läroböckerna i samhällsorienterande ämnen skulle upphöra, och därmed reglerades inga läromedel utav skollagen (Juhlin Svensson, 2000; Skolverket, 2006). I och med att Skolverket bildades 1991 övertog de möjligheten till läromedelsgranskningen, men då endast i efterhand (Calderon, 2012a). Styrningen av vilka läromedel som fick användas i undervisningen, användes av staten för att åstadkomma en så likvärdig undervisning som möjligt (Juhlin Svensson, 2000). När denna granskning nu försvunnit är det idag till största delen upp till lärarna att kvalitetsgranska de läromedel som används i undervisningen (Calderon, 2012a) och det finns ingen möjlighet för staten att påverka vilka läromedel som används. Därmed försvinner en möjlighet till att skapa en undervisning som är likvärdig över hela landet. Skolvärlden (2014) uppmärksammande, genom deras undersökning av 1500 lärare, att endast ca 20 % av lärarna kände att de hade tillräckligt med tid för att kvalitetsgranska läromedlen som de använder i undervisningen. Men att de i stor utsträckning har möjlighet att välja vilka läromedel som de använder sig av (Skolvärlden, 2014; Skolverket, 2006). Men ibland finns det ekonomiska förutsättningarna vid inköp av läromedel (Calderon, 2012a; Skolvärlden, 2014; Skolverket, 2006), vilket kan styra valet. Det uppstår därmed en konflikt där lärarna till största delen har möjlighet att styra över valet av de läromedel som används, men inte har tid att kontrollera om de läromedel som de använder följer läroplanen och ämnesplanen. 3.2 Läroplansteori Idag har inte staten någon officiell styrande funktion över skolan, men genom att det är staten som utformar läro- och ämnesplanen så sker en indirekt styrning (Johansson Harrie, 2009). Läro- och ämnesplanen har som funktion att göra så att skolan ger så lika utbildning som möjligt var än du befinner dig i landet. 11

12 I enkla huvuddrag skulle utvecklingen av läroplanen kunna ses utifrån att läroplanen först formuleras, sedan tolkas av t.ex. lärare och/eller läroboksförfattare, för att sist förmedlas i klassrummet i interaktionen mellan lärare och elev (Linde, 2012). Detta kan verka enkelt, men det finns mycket som kan påverka hur det som står i läroplanen når fram till eleverna. Bland annat är det staten som utformar och formulerar läroplanen, men ofta i samarbete med lärare och lärarfacken, vilket då medför att den kan präglas av de traditioner som finns i skolan och enskilda ämnen (Linde, 2012). Eftersom staten är huvudman för lärarutbildningen finns möjligheten att påverka hur tolkningen av läroplanen ska göras (Linde, 2012). Lärarna och/eller läroboksförfattarna tolkar läroplanen inför undervisningen, men undervisningen kan även påverkas av eleverna. Eleverna kan genom sitt accepterande eller demonstrerande ointresse eller motstånd förmå lärare att förändra innehållet (Linde, 2012, s. 64). Det blir alltså ingen starkt hierarkiskt överföring av läroplanen från staten ner till eleven, istället blir det olika för alla undervisningsförlopp (Linde, 2012), och därmed finns det skillnader beroende på bland annat skola, lärare och ämne. Läroplanen kommer inte att tolkas på samma sätt av alla lärare och därmed kommer inte innehållet i undervisningen att se lika ut över hela landet. Däremot finns det ämnen där skillnaderna inte är så stora. I ämnen som är starkt avgränsande och inramande verkar den formulerande läroplanen starkt (Linde, 2012, s. 65). För moderna språk, matematik och naturvetenskapliga ämnen har läroplanen en större betydelse, eller rättare sagt läroplanen följs i större utsträckning än för mindre strukturerande ämnen så som samhällsorienterande ämnen (Linde, 2012). Dessa starkt avgränsade ämnen har prov som följer väl etablerade mönster (Linde, 2012). T.ex. då Skolinspektionen (2010) granskade grundskolans fysikundervisning, uppgav fysiklärarna att det nationella provet i fysik gjort det mer tydligt för vad undervisningen skulle fokusera på. Dvs. de nationella proven visar lärarna hur de ska tolka läro- och ämnesplanen. Språk, matematik och naturvetenskapliga ämnen är även ämnen där läroböcker har stort inflytande över undervisningen (Skolverket, 2006). Om läroböckerna är enlighetliga fungerar de därmed som normerande och ger en enhetlig tolkning av lärooch ämnesplanen. 12

13 3.3 Användningen av läromedel i skolan I Skolverkets rapport (2006) läromedlens roll i undervisningen, konstaterar de utifrån tidigare studier att läroböckerna fortfarande har en stark ställning i dagens undervisning. Läromedel påverkar starkt det innehåll som behandlas och åskådliggör undervisningens mål, men läroböcker fungerar även som stöd för lärarens planering (Skolverket, 2006; Johansson Harrie, 2009). Den roll som läroböcker och läromedel får i klassrummet och undervisning beror till stor del på lärarens pedagogiska grundsyn (Skolverket, 2006), dvs. lärarens undervisningsstrategi har en avgörande betydelse för lärobokens roll i undervisningen (Juhlin-Svensson, 2000). Östrand (2006) såg tecken på denna pedagogiska grundsyn då han studerade hur läroböcker i biologi och naturkunskap användes. Han menade på att det fanns två olika lärartyper, de som ville förmedla en djupare förståelse kring naturvetenskapliga processer och skeenden använde sig mindre av läroboken, än de lärare som ville att eleverna skulle bli allmänbildade (Östrand, 2006, s. 29). I Östrand (2006) såg han inga tendenser till skillnader i användandet av läroböcker beroende på hur längre läraren hade undervisat, vilket hade varit fallet i andra studier. Även det undervisande ämnet påverkar i hur stor uträckning som läroböcker används i undervisningen (Skolverket, 2006). Juhlin-Svensson (2000) såg att användandet av läroböcker ökade då användningen av gemensamma genomgångar ökade. I ämnen som matematik, språk och naturvetenskap så har läroboken större inflytande över undervisningen (Skolverket, 2006). Lärarna överlämnar mycket av sitt eget handlingsutrymme till läroboksproducenterna och läroböckerna får en viktig roll inte bara för hur undervisningen utformas, utan också för konkretiseringen av den nya läroplanens mål, innehåll och arbetsprinciper (Skolverket, 2006, s. 22). Läroboken får en legitimerande funktion, där lärarna sätter en tilltro till att läroboken följer läroplanen (Johansson Harrie, 2009, s. 222). Genom att då följa läroboken i undervisningen är lärarna övertygade att de även följer läroplanen (Johansson Harrie, 2009). Skolinspektionens (2010) granskning av fysikundervisningen och de läromedel som användes i 35 grundskolor runt om i Sverige, visade att undervisningen var bristande och framförallt att de läromedel som var flitigast använda inte speglade hela kursplanen. De konstaterade att det är viktigt att lärarna utgår från kursplanen och inte förlitar sig 13

14 på att målen i fysik uppfylls i en undervisning som följer läroboken (Skolinspektionen, 2010, s. 9). Valet att använda en lärobok kan dock motiveras av att de anses vara anpassade till ändamålet, dvs. anpassade för att användas i undervisning i en viss årskurs (Juhlin- Svensson, 2000). En lärobok är även praktisk eftersom eleverna endast behöver ta hem en bok för att läsa istället för flertalet artiklar, arbetsblad och faktaböcker (Skolverket, 2006). Läraren kan hänvisa till läroboken då elever varit frånvarande (Skolverket, 2006). För lärare som är osäkra på sina ämneskunskaper utgör läroboken ett stöd i arbetet (Skolverket, 2006, s. 26). Men framförallt så minskar en lärobok lärarens arbetsbörda, då den inte behöver vara sin egen läromedelsproducent (Skolverket, 2006). Dock förutsätter detta att läroboken faktiskt följer den rådande läro- och ämnesplanen. 3.4 Forskning om läromedelsinnehåll Både nationell och internationell forskning har visat att lärare har stor tilltro till att läroböckerna följer den rådande läro- och ämnesplanen (Johansson Harrie, 2009; Skolinspektionen, 2010; Sangam et. al, 2011; Sothayapetch, et. al, 2013; Vesterinen et. al, 2013). Denna tilltro leder till att lärarna bortser från att granska de läromedel som de använder sig av i undervisningen (Hedrén & Jidesjö, 2010). I Skolinspektionens (2010) granskning av fysikundervisningen i grundskolan granskades de vanligaste använda läroböckerna (Hedrén & Jidesjö, 2010). Granskningen visade att dessa läroböcker inte är i linje med aktuella styrdokument (Hedrén & Jidesjö, 2010, s. 2), dvs. läroböckerna har svårt att förmedla de kunskaper som inte bygger på kända fakta och samband, t.ex. kopplingar till samhällsutveckling och miljöfrågor. Detta är inte bara ett problem i svenska läroböcker utan även något som genomsyrar utländska läroböcker (se t.ex. Hedrén & Jidesjö, 2010; Sangam et. al, 2011; Vesterinen et. al, 2013). Eftersom skolsystemen ser olika ut i olika länder kommer läroboksanalyser se olika ut beroende på vad som är centralt i landets styrdokument, vilket gör det svårt att anpassa analysmetoder för ett land till ett annat. Tidigare analyser av svenska fysikläroböcker har fokuserat på specifika aspekter så som genus eller nature of science (se t.ex. von Wright, 1999; Cassel-Engquist, 2007). Analysverktyget måste därför utformas utifrån vad som är centralt för denna studie, dvs. innehållet i läro- och ämnesplanen. 14

15 4 Ämnesplanen och Läroplanen I och med den nya skollagen som kom 2010 (Sverige, 2010) och den nya läroplanen året efter (Skolverket, 2011a) skedde stora förändringar i gymnasieskolans utformning, med bland annat ett helt nytt betygssystem och nya ämnesplaner. Fysikämnet på gymnasiet ändrades en hel del. Den första kursen, Fysik 1 (tidigare Fysik A), gick från att vara på 100 poäng till 150 poäng, vilket medförde att delar från tidigare Fysik B numera läses redan i Fysik 1 t.ex. strålning inom medicin och teknik (Palm & Sjöstrand, 2012). Även helt nya avsnitt har tillkommit, t.ex. Klimat- och Väderprognoser där fokus ligger på förståelse av klimatet och de fysikaliska processer som reglerar vädret (Palm & Sjöstrand, 2012). Utöver de nytillkomna avsnitten, skedde även förändringar gällande de mer övergripande ämneskunskaper som eleverna ska kunna tillhandahålla sig under sin utbildning. I detta kapitel studeras närmare vilka kunskaper som eleverna ska ha enligt ämnesplanen i fysik. Vilka examensmål naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet på gymnasiet har, eftersom dessa även måste inkluderas i fysikundervisningen. 4.1 Ämnesplanen i fysik för gymnasieskolan Gymnasieskolans ämnesplan för fysik redogör för de övergripande kunskaperna som eleverna ska få genom sin fysikutbildning, men även det så kallade centrala innehållet där de moment som är specifikt för varje fysik kurs, Fysik 1, Fysik 2 och Fysik 3, listas. De övergripande kunskaperna som eleverna ska få genom sin fysikutbildning ska förbereda dem för framtida studier och är därför inte endast kunskaper och förmågor som är kopplade till fysikämnen utan även kunskaper och förmågor som underlättar både studier och jobb inom det naturvetenskapliga området. Enligt ämnesplanen för fysik ska eleverna efter utbildningen ha följande kunskaper och förmågor: 15

16 Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information. (Ämnesplanen fysik, Skolverket, 2011b, s.1-2) En stor del av ämnesplanen för fysik är kopplat till ämneskunskaperna, vilka dessa är listas i det centrala innehållet (Skolverket, 2011b). Eleverna ska inte endast få en förståelse för de teorier och modeller som används inom fysiken, utan även hur dessa teorier och modeller utvecklas, vilka begränsningar som finns och deras giltighetsområden (Skolverket, 2011b). Centralt för utbildningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta både teoretiskt och experimentellt, men även förmågan att kommunicera på ett naturvetenskapligt språk, kritiskt granska och värdera både vetenskapliga och ickevetenskapliga påståenden (Skolverket, 2011b). Eleverna ska lära sig att använda naturvetenskapliga arbetsmetoder för att formulera och söka svar på frågor, planera och utföra observationer och experiment samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information (Skolverket, 2011b, s.1). Där även förmågan att lösa uppgifter genom att argumentera och presentera analyser och slutsatser (Skolverket, 2011b), är en viktig del i utbildningen. Ämnesplanen poängterar att datorer ska användas i utbildningen för insamling, simulering, beräkning och bearbetning av data, men även för att presentera t.ex. problem och experiment (Skolverket, 2011b). Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att se omvärlden utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv, där aktuell forskning och elevernas egna erfarenheter, nyfikenhet och kreativitet ska användas, för att eleverna ska kunna delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden (Skolverket, 2011b). 16

17 4.1.1 Centrala innehållet Det centrala innehållet är uppdelat i olika avsnitt och totalt finns fem stycken för Fysik 1, Rörelse och krafter, Energi och energiresurser, Strålning inom medicin och teknik, Klimat- och Väderprognoser, och Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder. I denna studie studeras två av dessa avsnitt, Strålning inom medicin och teknik, och Klimat- och Väderprognoser. Dessa två avsnitt är valda utifrån att det ena, Strålning inom medicin och teknik, tidigare var en del av Fysik B och den andra Klimat- och Väderprognoser är helt nytt för gymnasieskolan. Vilket gör dessa intressanta eftersom det läroboksförfattarna har behövt anpassa materialet till Fysik 1 samt behövt tolka ämnesplanen när de inte haft något material att utgå ifrån, dvs. då det saknas traditioner. De moment som ingår i dessa två avsnitt är följande: Strålning inom medicin och teknik o Radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, halveringstid och aktivitet. o Orientering om elektromagnetisk strålning och ljusets partikelegenskaper. o Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system, absorberad och ekvivalent dos. Strålsäkerhet. o Tillämpningar inom medicin och teknik. Klimat- och väderprognoser o Ideala gaslagen som en modell för att beskriva atmosfärens fysik. o Orientering om hur fysikaliska modeller och mätmetoder används för att göra prognoser för klimat och väder. o Prognosers tillförlitlighet och begränsningar. (Ämnesplanen fysik, Skolverket, 2011b, s.2) Utöver dessa två avsnitt så är även avsnittet Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder av intresse för denna studie eftersom det är övergripande och ska inkluderas under hela kursen. Detta avsnitt innefattar följande kunskaper och förmågor: Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder o Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning. 17

18 o Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid. o Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller. o Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri och vektorer. o Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. o Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar. o Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor. o Ställningstaganden i samhällsfrågor utifrån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling. (Ämnesplanen fysik, Skolverket, 2011b, s.2-3) För mer utförlig lista över vilka moment som ingår för de andra avsnitten i fysik 1 hänvisas läsaren till ämnesplanen för fysik (Skolverket, 2011b). Inom ramen för detta arbete kommer ordet avsnitt syfta till de två huvudpunkterna i det centrala innehållet, Strålning inom medicin och teknik, och Klimat- och Väderprognoser. Emedan ordet moment kommer användas för att benämna de underpunkter som finns för två avsnitten. Ordet moment används istället för t.ex. orden begrepp, modell, teori eller arbetsmetod för att dessa inte ska förväxlas. För denna studie kommer de ovan nämnda avsnitten med tillhörande moment ligga till grund för läroboksanalysen. Men även de kunskaper och förmågor som specificeras av läroplanen dvs. examensmålen för naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet kommer tas med i analysen av läroböckerna. 18

19 4.2 Naturvetenskapliga programmet Utöver de ämnesspecifika förmågorna och kunskaperna som eleverna ska få genom sin utbildning finns även förmågor och kunskaper som är övergripande för hela det naturvetenskapliga programmet (Skolverket, 2011a). Dessa övergripande kunskaper ska förbereda eleverna för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Alla elever som läser ett naturvetenskapligt program kommer att läsa fysik 1 och därmed ska dessa övergripande kunskaper och förmågor vara inkluderade i fysikundervisningen. De kunskaper och förmågor som ska utvecklas hos eleverna är bland annat deras nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande (Skolverket, 2011a, s.47) men även förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser (Skolverket, 2011a, s. 47), vilket har stor likhet med vad ämnesplanen för fysik säger, eleverna upplevelser, nyfikenhet och kreativitet (Skolverket, 2011b, s.1) ska tas tillvara och eleverna ska ges möjlighet att analysera och lösa problem genom resonemang baserade på begrepp och modeller (Skolverket, 2011b, s.1). Vilket även gäller merparten utav förmågorna och kunskaperna som nämns i examensmålen. Dock finns det förmågor som inte ämnesplanen i fysik tar upp, men som eleverna ska, enligt examensmålen, kunna efter genomförd utbildning. Dessa är bland annat att eleverna ska förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska (Skolverket, 2011a, s. 47), vilket betyder att fysikundervisningen ibland måste bestå av engelska inslag. Examensmålen för det naturvetenskapliga programmet poängterar även att utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om matematik både som ett eget ämne, och som ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden (Skolverket, 2011a, s. 47). Därmed blir även matematik väldigt viktigt inom fysiken, och då inte endast som ett redskap för att lösa uppgifter utan även för att öka förståelsen. 19

20 4.3 Teknikprogrammet Liknande det naturvetenskapliga programmet är även teknikprogrammet ett högskoleförberedande program som ska ge eleverna kunskaper och förmågor för fortsatta studier inom framförallt teknik och naturvetenskap (Skolverket, 2011a). Även här finns det ämnesövergripande förmågor i examensmålen som skiljer sig från de ämnesspecifika i ämnesplanen. Några av de övergripande förmågor och kunskaper som eleverna ska ha efter avslutad utbildning, är bland annat förståelsen för teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s. 51). Det är just teknikens roll i samhället och teknikutveckling som ligger i fokus på teknikprogrammet. Enligt läroplanen sker utveckling utav teknik vanligtvis genom projekt, både i grupp och enskilt, därav ska utbildningen främja projektarbete, där eleverna ska få analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet (Skolverket, 2011a, s.51). Utbildningen ska innehålla arbetsformer som utvecklar ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, samt är kreativa och problemlösande, till sin hjälp ska eleverna kunna använda interaktiva och digitala medier (Skolverket, 2011a). Liknande det naturvetenskapliga programmet ses matematiken som ett viktigt innehåll i utbildningen. Elever på teknikprogrammet ska använda sig utav matematik som ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang (Skolverket, 2011a, s. 51). Eleverna på teknikprogrammet ska även ha kunskaper i engelska. På teknikprogrammet ska engelskan användas i en teknisk kontext. Alltså även för teknikprogrammet så ska eleverna ha kunskaper i både matematik och engelska som är kopplade till ämnet fysik. Oavsett om dessa förmågor eller kunskaper är specificerade i ämnesplanen eller läroplanen så behöver de implementeras i fysikundervisningen i gymnasieskolan. Utifrån syftet med denna studie, dvs. huruvida en undervisning som sker direkt utifrån en lärobok ger eleverna dessa kunskaper och förmågor konstrueras nu ett analysverktyg med utgångspunkt i vad ämnesplanen och läroplanen säger. 20

21 5 Analysverktyget Utgångspunkten för denna studie är att analysera hur fyra läroböcker i fysik förhåller sig till läro- och ämnesplanen. Tidigare studier av fysikläroböcker för gymnasieskolan har studerat mer specifika aspekter, så som t.ex. genus, eller så har inte analysmetoden förklarats. Därav behövs ett nytt analysverktyg utformas, som är anpassat till studiens frågeställningar (se Kapitel 2.1). För att genomföra denna analys behövs ett analysverktyg som kan användas för att på ett systematiskt sätt jämföra de fyra läroböckerna med ämnesplanen för fysik, det centrala innehållet i de två avsnitt som studien valt att fokusera på och examensmålen för naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet. För att utforma analysverktyget, som används i studien, behövs det göras en vidare avsmalning och reglering av ämnesplanen för fysik och läroplanen för gymnasieskolan. I detta kapitel redogörs för denna avsmalning, hur analysverktyget konstrueras och hur utförandet av analysen kommer att ske. 5.1 Kravet/fokus på analysverktyget Studien fokuserar på de delar av ämnesplanen som enkelt förväntas kunna visualiseras eller beskrivas i en lärobok, dvs. kunskaper och förmågor som kan tillhandahållas genom text och illustrationer. Därför utelämnas de kunskaper som eleverna ska lära om t.ex. hur man planerar, genomför och redovisar laborationer från denna studie. Istället fokuserar studien/analysen på de moment som är listade i det centrala innehållet, och hur dessa framställs och förklaras i läroböckerna, utifrån de övriga kunskaper och förmågor som är beskrivna i ämnesplanen och läroplanen. Utifrån ämnesplanen blir därför följande tre delar intressanta för själva analysen: Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas. 21

22 Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle. (Ämnesplanen, Skolverket, 2011b, s.1-2) Första punkten begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder är direkt kopplat till det centrala innehållet, dvs. i analysen studeras om de begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder som är listade i det centrala innehållet finns representerat i läroboken. Förmågan att analysera, identifiera och lösa problem kan ges ifrån de möjliga frågorna och problem som läroböckerna tar upp, därav behöver analysen titta på i vilken utsträckning som de uppgifter som finns i läroböckerna utmanar elevernas förmåga att analysera, reflektera och värdera sina kunskaper. Sista punkten fysikens betydelse för individ och samhälle, är direkt kopplat till hur väl läroböckerna återkopplar innehållet till verkligheten och samhället vi lever i, dvs. om exempel ges på vad/hur de begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder som listas i det centrala innehållet påverkar vår omgivning och samhället vi lever i. Dessa tre punkter utgör utgångspunkten till den kategorisering som görs för att analysera innehållet i de fyra läroböckerna. 5.2 Analysverktygets kategorisering För att utföra analysen behövs en kategorisering av de frågor som ställs till läroböckerna. Analysens kategorisering görs utifrån de tre, ovan nämnda, punkterna i ämnesplanen. I varje kategori konstrueras även flertalet underkategorier för att bena upp analysen och gå in på djupet. Dessa underkategorier är konstruerade så att de kontrollerar i vilken utsträckning som läroboken implementerar de förmågor och kunskaper som både ämnesplanen och läroplanen anger i detalj att eleverna ska ha efter avslutad utbildning. Kategoriseringen görs enligt följande, där kategoriseringen med underkategorier är beskrivna men även kommentarer (skrivna i kursiv text) till varför denna kategorisering är gjord som den är, t.ex. vilken förmåga från läroplanen eller ämnesplanen som kategorin bygger på: 22

23 Kategori #1 Hur väl beskrivs/förklaras momentet (begreppet, modellen, teorin eller arbetsmetoden)? Tar läroboken upp de begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder som finns listade i det centrala innehållet och i vilken utsträckning. o Begreppet, modellen, teorin eller arbetsmetoden definieras 1. Definitionsruta finns, alternativt momentet definieras i texten. 2. Momentet definieras och en förklarande text finns. o Momentet (begreppet, modellen, teorin eller arbetsmetoden) visas genom ett eller flera exempel. Begreppet, modellen, teorin eller arbetsmetoden förklaras ytterligare genom ett förklarande exempel. 1. Minst ett exempel beskriver momentet. 2. Minst ett exempel med beräkningar beskriver momentet. o Förklarande figur Begreppet, modellen, teorin eller arbetsmetoden förklaras ytterligare genom en illustrerande figur som kompletterar text förklaringen. 1. Minst en illustrerande figur. 2. Minst en illustrerande figur som anknyter till exemplet eller till texten. o Matematiska förklaringar och härledningar Begreppet, modellen, teorin eller arbetsmetoden förklaras med hjälp av matematik, detta bygger på att enligt läroplanen ska matematik både ses som en särart med även som ett verktyg för andra ämnen, vilket betyder att matematik behöver implementeras i fysiken utöver räkneuppgifter. 1. Matematisk förklaring (som inte syftar på ett exempel) 2. Full matematisk härledning av momentet. o Experimentell beskrivning, av antingen historiskt eller nutida. Begreppet, modellen, teorin eller arbetsmetoden förklaras med hjälp av ett experiment. Ämnesplanen säger nämligen bland annat att de teorier och modeller som används inom fysiken inte bara ska förklaras, utan även hur de utvecklas, vilka begränsningar de har och deras giltighetsområden, detta blir tydligare i experiment. 1. Ett experiment nämns 2. Experimentet beskrivs i korta drag 23

24 3. Experimentet beskrivs utförligt, utifrån texten skulle en laboration kunna utföras om utrustningen finns tillgänglig. Kategori #2 Hur väl kan problemen i läroboken ge eleverna förmågan att analysera och reflektera över problemlösningen? Tar läroboken upp problem och uppgifter för de begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder som finns listade i det centrala innehållet och i vilken utsträckning behöver eleverna t.ex. analysera och reflektera över dessa. o Förståelsen i räkneuppgifterna Räkneuppgifter är väldigt vanliga i fysikläroböcker, men finns det mer utmanande räkneuppgifter som t.ex. använder sig av tolkning av grafer vilket är en förmåga som nämns i ämnesplanen. 1. Endast enklare räkneuppgifter, av typen sätta in tal i en känd formel. 2. Räkneuppgifter, men även uppgifter som kräver större förståelse, t.ex. grafer, omskrivning utav formler krävs. o Analyserande/reflekterande problemuppgifter Finns andra uppgifter än räkneuppgifter i läroboken, och kräver dessa att eleverna har en värderande förmåga? 1. Uppgifter som kräver att eleverna själva uppskattar värden och rimligheten. o Uppgifter som knyter an till större förståelse Finns det uppgifter som bygger på kända begrepp, modeller, teorier eller arbetsmetoder som tagits upp i tidigare delar av kursen/läroboken, dvs. uppgifter som bygger på elevernas förmåga att koppla samman olika kunskaper. 1. Uppgifter som kopplar samman de nya momenten med tidigare moment. Kategori #3 Vilken grad av verklighetsanknytning finns i läroböckerna? En av punkterna i ämnesplanen är att få kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle, detta görs enklast genom att koppla samman de begrepp, modeller, teorier eller arbetsmetoder som finns i det centrala innehållet med t.ex. fenomen eller teknisk utrustning som eleverna har kännedom om. Därför analyseras även läroboken 24

25 utifrån om den tar upp exempel på fenomen, utrustning mm. som är till nytta för oss som individer men även för samhället i stort. o Begreppet, modellen, teorin eller arbetsmetoden nämns som ett fenomen i verkligheten. Ger läroboken ett exempel på när begreppet, modellen, teorin eller arbetsmetoden är kopplat till verkligheten och inte endast som en teori i boken. 1. Nämns endast att fenomenet finns. T.ex. fenomenet sjöbris kan förklaras med ideala gaslagen, men en förklaring hur detta sker ges inte. 2. Verklighetsanknytningen förklaras. T.ex. fenomenet sjöbris förklaras utifrån temperaturskillnader med hjälp av ideala gaslagen. o Nyttan (mänsklighetens utveckling och säkerhet) med begreppet, modellen, teorin eller arbetsmodellen i verkligheten. Ger läroboken ett exempel på när begreppet, modellen, teorin eller arbetsmetoden är kopplat till verkligheten och hur det hjälper oss t.ex. medicinska instrument, strålbehandling, energiproduktion. 1. Nämns att det används. 2. Förklarar nyttan med att fenomenet används i verkliga livet. 5.3 Analysens genomförande Utifrån den ovan nämna kategoriseringen kommer analysen utav de fyra läroböckerna att genomföras. Genom att gå igenom varje moment, som är listat i det centrala innehållet, för de två avsnitten Strålning inom medicin och teknik och Klimat och Väderprognoser, samt analysera i vilken utsträckning som de är beskrivna och förklarade utifrån den gjorda kategoriseringen, är förhoppningen att det svarar på studiens frågeställningar. Rent praktiskt kommer de olika momenten att samla poäng dvs. de tilldelas den siffran som står i kategoriseringen och dessa siffror förs in i en tabell, se kommande Kapitel 6 Läroböckerna. Tabellen görs för att enklare visualisera likheterna och skillnaderna mellan de fyra läroböckerna. Även skillnaderna i utsträckningen som de olika momenten tas upp i läroböckerna visualiseras enkelt i en tabell. 25

26 6 Läroböckerna I denna studie har fyra läroböcker i Fysik 1, Ergo, Orbit, Heureka! och Impuls, analyserats utifrån analysverktyget. Dessa fyra läroböcker är alla omarbetningar av tidigare läroböcker för Fysik A och är anpassade för 2011 års läro- och ämnesplanen. När nya läroplaner kommer så är det vanligt att läromedel omarbetas och anpassas, vilket ibland får kritik eftersom omarbetningen inte sker i samma takt som läro- och ämnesplanen med det centrala innehållet förändras (Calderon, 2012b). I och med den nya läroplanen för gymnasieskolan, förändrades ämnesplanen för fysik. Innehållet i Fysik 1 ökade från tidigare 100 poäng till 150 poäng, då delar flyttades från tidigare Fysik B till Fysik 1. Författarna till fysikboken Heureka!, menar att denna ökning har medfört att nytillkomna moment inte alltid kan behandlas matematiskt på samma sätt som tidigare, eftersom nödvändiga matematikmoment inte hunnit behandlas (Alphonce, 2011). De bortser alltså från att använda sig av viss matematisk terminologi som kanske skulle underlätta den fysikaliska förståelsen, eftersom de anser att eleverna inte har de matematiska förkunskaperna som krävs. Resonemang som dessa kan medföra att läroböckerna inte tar upp vissa moment i den utsträckning som skulle gynna elevernas lärande. Eftersom läroböcker vanligtvis får en legitimerande roll, där lärarna sätter sin tilltro till att dessa följer läro- och ämnesplaner (Johansson Harrie, 2009; Skolverket, 2006), kan detta skapa problem. I detta kapitel redogörs resultatet av analysen av de fyra läroböckerna, dvs. i vilken utsträckning läroböckerna förhåller sig till läro- och ämnesplanen. Analysen görs för varje lärobok, där poängen utifrån analysverktyget sammanställs i en tabell, se Tabell 1-4. För varje lärobok redogörs för hur de generellt beskriver och förklarar momenten, hanteringen av uppgifterna och problemen samt återkopplingen till verkligheten. För en mer ingående redogörelse för hur läroböckerna förklarar och beskriver moment se Bilaga A. I slutet på detta kapitel görs även en jämförelse mellan de fyra olika böckerna, jämförelsen sammanställs även i en tabell, Tabell 5. 26

27 6.1 Ergo Ergo är en omarbetning av den norska boken Ergo Fysikk 2 Fy Grunnbok och bygger på den tidigare boken Ergo Fysik A, men innehåller de moment som är nya för ämnesplanen 2011 (Pålsgård, 2011). Ergo består av tolv kapitel, där de två avsnitten Strålning inom medicin och teknik, och Klimat- och Väderprognoser, behandlas till största delen i kapitel elva respektive åtta. Boken är, i generella drag, uppbyggd genom att de nya momenten förklaras utifrån en kontext, formler som inte tidigare tagit upp introduceras i speciella rutor, även tillhörande exempel och räkneexempel är lokaliserade i markerade rutor. Läroboken är även rikt illustrerad med generellt minst en figur på varje sida, både fotografier på det som står i texten och illustrerande figurer som hjälper till att förklara de nya momenten. I slutet på varje kapitel finns en sammanfattning över de nya momenten som tagits upp, följt av räkneuppgifter, diskuterande och resonerande uppgifter. I några av lärobokens kapitel finns i slutet även ett eller flera exempel på hemlaborationer. För de två avsnitten som denna studie fokuserar på, följer nu en redogörelse för hur de studerade momenten förhåller sig till de tre kategorier som analysen bygger på. En längre redogörelse för vilka moment som finns representerade i Ergo och hur de förklaras finns i Bilaga A Hur begreppen, modellerna, teorierna och arbetsmetoderna beskrivs De moment som studeras i denna studie, utifrån det centrala innehållet, finns till största delen representerade i Ergo och merparten förklaras ingående i texten, endast de mer svårdefinierade momentens så som t.ex. orientering om elektromagnetisk strålning förklaras inte full ut. Den elektromagnetiska strålningen nämns endast väldigt kort och då endast i form av det synliga ljuset, ultraviolett och infrarött, och ett räkneexempel finns för att beräkna vilken våglängd som du strålar mest i. Momenten förklaras vanligtvis även men hjälp av räkneexempel som förtydligar hur de nya formlerna ska användas. Även förtydligande figurer är vanligt, dock återkopplar inte alltid texten till figurerna utan i hälften av fallen, se Tabell 1, så är figurerna 27

28 fristående och förklaras inte ingående i texten eller hjälper förklaringen som finns i texten. Tabell 1: Sammanfattande tabell över de poäng läroboken Ergo fått i analysen. Kolumn 1, kategorierna som används i analysen. Kolumn 2-13, de moment från det centrala innehållet som är valda för studien. Begrepp, Modell, Teori, och Arbetsmetod Radioaktivt sönderfall Joniserande/ Partikelstrålning Halveringstid och aktivitet Elektromagnetisk strålning Ljusets partikelegenskaper Växelverkan Absorberad och ekvivalent dos Strålsäkerhet Tillämpningar medicin/teknik Ideala gaslagen Modeller och mätmetoder Kategori #1 Definieras Exempel Figur Matematik Experiment Kategori #2 Räkneuppgifter Analyserande/ Reflekterande Större förståelse Kategori #3 Verklighetsanknytning Nyttan med fenomenet Totalt Ergo saknar fysikaliska-matematiska härledningar för de två avsnitten som studerats, endast en matematisk förklaring av ideala gaslagen (tillståndslagen av gaser) finns med. Beräkningen av halveringstiden och aktiviteten är ett moment som kan göras matematiskt. Ergo väljer dock inte att göra detta och beräkningarna görs genom att använda N = N 0 ( 1 2 )t/t ½ respektive A = A0 ( 1 2 )t/t ½ och användningen av exponentialfunktioner med basen e tillämpas inte. Ergo har även en avsaknad av experimentella förklaringar av momenten, endast för ett av momenten, nämligen halveringstid, där det finns en hemlaboration där begreppet halveringstid kan förklaras med hjälp av tärningar. För momentet joniserad strålning Tillförlitlighet och begränsningar 28

29 och partikelstrålning nämns endast att historiska experiment har gjorts och vad dessa visade men inte hur dessa experiment utfördes Problemförståelsen En stor del av problemförståelse i Ergo bygger på räkneexemplen, men även ett stort antal kontrollfrågor finns efter varje delkapitel. Dessa kontrollfrågor fungerar som en kontroll på om man har förstått det som står i texten där svaren finns i texten, därav krävs inga större analyserande kunskaper. I slutet på varje kapitel finns en stor mängd räkneuppgifter, vilka till största delen är enklare räkneuppgifter där en okänd variabel söks och finns genom att sätta in kända variabler i en formel. Efter dessa räkneuppgifter, finns även lite mer analyserande frågor under rubrikerna diskutera fysik, resonera fysik och uppskatta fysik. Merparten av dessa uppgifter är enkla, men bra för inledande diskussioner och väcker förhoppningsvis elevernas nyfikenhet 1. Exempel på dessa frågor är Naturlig radioaktivitet kan innebära utsändning av α-partiklar men aldrig vätekärnor. Varför? (Pålsgård, 2011, s. 374), samt Någon placerar 1 curie uran på ditt bröst. Vad skulle du dö av? (Pålsgård, 2011, s. 376). Båda dessa frågor är enkla att finna svaret på men de får förhoppningsvis eleven att fundera och därmed fördjupa sin förståelse Verklighetsanknytning Ergo kopplar momenten i fysiken till verkligheten, dvs. att momenten nämns i samband med något som eleven troligen borde ha en uppfattning om, och därmed kan relatera till vad moment kan ha för användningsområden. Vanligtvis nämns åtminstone ett exempel på verklighetsanknytning, se Tabell 1, för de olika momenten som studien omfattar. I flertalet av fallen förklaras även denna verklighetsanknytning. Dock är det mer sällsynt med förklaringar på vilken roll dessa fysikaliska moment kan ha för samhället och människan. 1 Intervju med läroboksförfattare till Ergo, se Bilaga B 29

3: Muntlig redovisning Vid tveksamhet om betygsnivå, kommer du att få ett kompletterande muntligt förhör.

3: Muntlig redovisning Vid tveksamhet om betygsnivå, kommer du att få ett kompletterande muntligt förhör. Prövning i Fysik1 Prövning i Fy 1 omfattar 1: Skriftligt prov Ett skriftligt prov görs på hela kursen 2: Laborationer I kursen ingår laborationer och att skriva rapporter. Laborationerna görs en torsdag

Läs mer

A-Ö Ämnet i pdf Ämne - Fysik Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens

Läs mer

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

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

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

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

3: Muntlig redovisning Vid tveksamhet om betygsnivå, kommer du att få ett kompletterande muntligt förhör.

3: Muntlig redovisning Vid tveksamhet om betygsnivå, kommer du att få ett kompletterande muntligt förhör. Prövning i Fysik 2 Prövningen i Fy 2 omfattar 1: Skriftligt prov Ett skriftligt prov görs på hela kursen. 2: Laborationer I kursen ingår att laborera och att skriva rapporter. Laborationerna görs en torsdag

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

FYSIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

FYSIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: FYSIK Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till

Läs mer

FYSIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

FYSIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet FYSIK Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

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

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Modell och verklighet och Gy2011

Modell och verklighet och Gy2011 Modell och verklighet och Gy2011 Innehållet i Modell och verklighet stämmer väl överens med ämnesplanen och det centrala innehållet i Gy2011. I ämnesplanen för Kemi, www.skolverket.se, betonas att undervisningen

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

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

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Matematik 4 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod MATMAT04 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Valfri aktuell lärobok för kurs Matematik 4 Skriftligt prov (4h) Muntligt prov Bifogas Provet består av två delar.

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som tas upp i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om kunskaper och värden som

Läs mer

Kemi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kemi 2, 100 poäng, som bygger på kursen kemi 1.

Kemi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kemi 2, 100 poäng, som bygger på kursen kemi 1. KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

BETYG GYMNASIESKOLAN

BETYG GYMNASIESKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BETYG GYMNASIESKOLAN Diskussionsmaterial Vad är detta? I materialet ges förslag på hur man kan arbeta med fortbildning i lärargrupper runt betyg i gymnasieskolan. Det kan i sin

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Matematik Skolverkets förslag, redovisat för regeringen 2010-09-23. Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans

Läs mer

Kemi 2. Planering VT2016

Kemi 2. Planering VT2016 Kemi 2 (KEM02, NA2) Planering VT2016 Pär Leijonhufvud CC $\ BY: 20160208 C Denna planering gäller för VT2016, med andra ord den andra halvan av kursen. Centralt innehåll Fet stil skolverkets text, med

Läs mer

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. BIOLOGI Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.

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

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

Pedagogisk planering till klassuppgifterna Teknikåttan 2019

Pedagogisk planering till klassuppgifterna Teknikåttan 2019 Pedagogisk planering till klassuppgifterna åttan 2019 åttans intentioner med årets klassuppgifter är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med klassuppgifterna tror vi att eleverna

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå; Utkom från trycket

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

NO Biologi Åk 4-6. Syfte och mål

NO Biologi Åk 4-6. Syfte och mål NO Biologi Åk 4-6 Syfte och mål Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och

Läs mer

Skolans digitalisering styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner

Skolans digitalisering styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Skolans digitalisering styrdokumentsförändringar Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Dagens presentation Bakgrund och uppdrag Styrdokument som berörs, och lite ansvarsfördelning.

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

Nationella prov i NO årskurs 6

Nationella prov i NO årskurs 6 Nationella prov i NO årskurs 6 Frank Bach 1 Samverkan Skolverket har gett Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola uppdraget, att i samverkan, utveckla nationella prov biologi,

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

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 7-9 Läsår: Tidsomfattning: Ämnets syfte Undervisning i ämnet biologi syftar till: länk Följande syftesförmågor för ämnet ska utvecklas: använda kunskaper i biologi

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

Pedagogisk planering till klassuppgifterna, rikstävling Teknikåttan 2018

Pedagogisk planering till klassuppgifterna, rikstävling Teknikåttan 2018 Pedagogisk planering till klassuppgifterna, rikstävling Teknikåttan 2018 Teknikåttans intentioner med årets klassuppgifter är att de ska vara väl förankrade i Lgr 11. Genom att arbeta med klassuppgifterna

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

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

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket LEGO MINDSTORMS Education EV3 Förmågorna i ämnet Teknik Arbetet med EV3 ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Kunskapskrav Ma 2a Namn: Gy Betyg E D Betyg C B Betyg A 1. Begrepp Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden

Läs mer

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner Om ämnet Biologi De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har ett gemensamt vetenskapligt ursprung och syftar till att ge eleverna kunskaper om naturvetenskapens karaktär, om den naturvetenskapliga

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

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 7-9 Läsår: Tidsomfattning: Ämnets syfte Undervisning i ämnet biologi syftar till: länk Följande syftesförmågor för ämnet ska utvecklas: använda kunskaper i biologi

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

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

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid Luspengymnasiet i Storumans kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid Luspengymnasiet i Storumans kommun Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid Luspengymnasiet i Storumans kommun 1 (8) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Luspengymnasiet Resultat Syfte och frågeställningar

Läs mer

HIPPOLOGI. Ämnets syfte

HIPPOLOGI. Ämnets syfte HIPPOLOGI Ämnet hippologi behandlar hästen som biologisk varelse, samspelet mellan häst och människa samt hästens användning inom till exempel hästsport, fritidsverksamhet, rehabilitering och natur- och

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i fysik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i fysik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i fysik för årskurs 9 Arbetsområde Atom- och kärnfysik samt Energi och materia Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse att gälla från och med , höstterminen 2019.

Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse att gälla från och med , höstterminen 2019. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA30, Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, Introduction to Studies of Social

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Kursplanen i ämnet matematik

Kursplanen i ämnet matematik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet matematik Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

EV3 Design Engineering Projects Koppling till Lgr11

EV3 Design Engineering Projects Koppling till Lgr11 EV3 Design Engineering Projects Koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola en% Skolinspektionen Energy Outdoor Sweden AB tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se Rektorn vid Friluftsgymnasiet tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

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

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Samhällskunskap 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod SAMSAM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Aktuellt läromedel för kursen. Vt 13 är detta: Almgren/Höjelid/Nilsson: Reflex 123 Gleerups Utbildning AB,

Läs mer

Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner

Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Dagens presentation Bakgrund och uppdrag Styrdokument som berörs, och lite ansvarsfördelning.

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Olof Andersson, Christian Magnusson

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Olof Andersson, Christian Magnusson Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar Olof Andersson, Christian Magnusson Gemensamt för alla skolformer: vid behov förändringar i läroplaner, kursplaner eller ämnesplaner för att tydliggöra

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik.

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Betyg och bedömning Information till föräldrar Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Summativ bedömning Summativ: Kontrollera vad eleverna kan efter genomförd undervisning. Till

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen Gymnasiegemensamma ämnen G y m n a s i e s ko l a 2 0 1 1 Tryck: DanagårdLitho AB Upplaga: 5 000 Form: AB Typoform Foto omslag: nedre raden 2:a från vänster Javier Larrea/AGE/SCANPIX, nedre raden längst

Läs mer

Statistik, sannolikhet, algebra och funktioner, 3 hp. Studenter i lärarprogrammet F-3 III, 12F380 ht17 Varberg

Statistik, sannolikhet, algebra och funktioner, 3 hp. Studenter i lärarprogrammet F-3 III, 12F380 ht17 Varberg Grundläggande matematik II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Statistik, sannolikhet, algebra och funktioner, 3 hp Studenter i lärarprogrammet F-3 III, 12F380 ht17 Varberg TentamensKod:

Läs mer

SOCA20, Sociologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Sociology: First Level, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA20, Sociologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Sociology: First Level, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOCA20, Sociologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Sociology: First Level, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens

Läs mer

Provmoment: Tentamen Matematik och matematikdidaktik, 3 hp, tillfälle 1

Provmoment: Tentamen Matematik och matematikdidaktik, 3 hp, tillfälle 1 Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans a rskurs 1-3, III, VT18 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Matematik och matematikdidaktik, 3 hp, tillfälle 1 Ladokkod:

Läs mer

48 p G: 29 p VG: 38 p

48 p G: 29 p VG: 38 p 11F322 MaI Provmoment: Matematik 5 hp Ladokkod: Tentamen ges för: Studenter i lärarprogrammet F-3 15 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 16-05-31 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Totalt

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

Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut UTBILDNINGSPLAN. för. Tekniskt basår. 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet)

Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut UTBILDNINGSPLAN. för. Tekniskt basår. 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet) UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan fastställd enl. VD-beslut 2008-06-30 för Tekniskt basår 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla systemet) Start ht 2008 1 Inledning 1.1 Bakgrund Att ge kompletterande utbildning

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 4. Samband och förändring Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Studenter i lärarprogrammet GF(11GF20) 46 p G: 28 p VG: 38 p

Studenter i lärarprogrammet GF(11GF20) 46 p G: 28 p VG: 38 p 11GF20 MaI Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Matematik 0,5 hp Studenter i lärarprogrammet GF(11GF20) 15 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 18-05-22 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation Betyg i gymnasieskolan En översiktlig presentation Skolverkets ambitioner kopplat till vidare studier Kreativitet och entreprenörskap Tvärvetenskap Argumentation Kritiskt tänkande Läsa längre texter på

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

LMS110, Människa, natur och samhälle för lärare 1 30 högskolepoäng

LMS110, Människa, natur och samhälle för lärare 1 30 högskolepoäng LMS110, Människa, natur och samhälle för lärare 1 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 1 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll FYSIK I följande tabeller finns det centrala innehållet och målen i fysik uppräknade. I kolumn visas texten som nu finns infört i läroplanen. Kolumnen innehåller den nya texten som ska ersätta den gamla.

Läs mer

Kursplanen i ämnet engelska

Kursplanen i ämnet engelska DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet engelska Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Förslag den 25 september Matematik

Förslag den 25 september Matematik Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

ÄMNESGUIDE FÖR ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

ÄMNESGUIDE FÖR ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER ÄMNESGUIDE FÖR ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER 2 ÄMNESLÄRARUTBILDNING INNEHÅLL Språklärarutbildning vid Göteborgs universitet

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

22,5 högskolepoäng. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Matematik 3hp. Studenter i inriktningen GSME. TentamensKod:

22,5 högskolepoäng. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Matematik 3hp. Studenter i inriktningen GSME. TentamensKod: SMID Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Matematik 3hp Studenter i inriktningen GSME 22,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 12-08-30 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga Totalt antal poäng på

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK INSTITUTIONEN FÖR FYSIK LTK010 Teknik som skolämne, del 1, 15 högskolepoäng Technology as a school subject, part 1, 15 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för fysik 2013-03-20

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Skriv inte på bladens baksidor. Helst en uppgift per blad.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Skriv inte på bladens baksidor. Helst en uppgift per blad. Ma F-3 I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Matematik 5 hp Studenter i lärarprogrammet Ma F-3 I (11F322) 15 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 15-04-29 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer