Att bygga begrepp inom naturvetenskap. lärarnas spontana tankar



Relevanta dokument
Att bygga begrepp inom naturvetenskap. lärarnas spontana tankar

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

LMS100, MÄNNISKA, NATUR OCH SAMHÄLLE 1, 20 poäng. Man, Nature and Society 1, Introductory level.

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Förmågor i naturvetenskap, åk 1-3

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Undervisning i ämnet matematik för elever med dyslexi

LNA210, Naturvetenskap för lärare 2, 30 högskolepoäng

Kan idrotten användas som hjälpmedel för elever med överaktivitet?

Visa vägen genom bedömning

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION

Kursplan Vetenskaplig design och metod, 5 poäng

Nationella prov i NO årskurs 6

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Att se och förstå undervisning och lärande

Kursuppläggning. Kunskapssyn och bedömning Ämnesdidaktisk fördjupningskurs med inriktning mot naturorienterande ämnen 5 poäng

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

Lpfö 98 reviderad 2010, naturvetenskap och teknik

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

Att se och förstå undervisning och lärande

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

LMN220, Naturvetenskap för lärare, tidigare åldrar, 30 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Ämne/huvudområde 2 Biologi Engelska Franska Fysik Data- och systemvetenskap Företagsekonomi Geografi

Institutionen för individ och samhälle Kurskod SOG202. SO för grundlärare F-3: Individ, samhälle, tid och rum, 15 högskolepoäng

NO Biologi Åk 4-6. Syfte och mål

De samhällsorienterande ämnenas didaktik vid IDPP programförklaring

Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål

Skolans organisation och värdegrund. Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Institutionen för individ och samhälle Kurskod MAG200. Mathematics, Primary Education School Years 4-6: Part I, 15 HE credits

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

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

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

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Svensk författningssamling

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

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

Hur hjälper lärare elever att nå sina betygsmål i naturkunskap A?

Ämnesplan i Fysik Treälven

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

LNA110, Naturvetenskap för lärare 1 30 högskolepoäng

Utbildningsplan för Högskolepoäng ECTS credits

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Nationella prov i åk 6 ur ett skolledarperspektiv

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, Lärarhögskolan

Examensbeskrivning Diarienummer MIUN 2011/986

Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

Riktlinjer för VFU- verksamhetsförlagd utbildning

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

Pedagogik GR (A), Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola, 7,5 hp

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

Institutionen för ekonomi och IT Kurskod OLB300. Organisation and Leadership, Intermediate Level, 7.5 HE credits

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6, 30 hp

Plan för matematikutvecklingen

Vad händer med barn i olika undervisnings situationer?

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

#allaskalyckas digital kompetens. It-strategi. för grundskola och grundsärskola

Schack4an. - Vad händer sen? Författare: Peter Heidne. Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman. Lärande och samhälle

Att vara tvåspråkig. En undersökning om elevers attityder till sin tvåspråkighet. Agnieszka Fredin, Delyana Kraeva, Tony Johnson LAU370

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

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

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014

Kvalitativa metoder I

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik Möjligheter och dilemman. Maria Svensson Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

Att förstå och använda tal

Riktlinjer för VFU verksamhetsförlagd utbildning

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

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 356/ / Kurskod IDI202 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad

Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori PDF ladda ner

Ämnesplan i Kemi Treälven

LNA110, Naturvetenskap för lärare högskolepoäng

Institutionen för individ och samhälle Kurskod MAG200. Mathematics, Primary Education School Years 4-6: Part I, 15 HE credits

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

PRÖVNINGSANVISNINGAR

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

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

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Utbildningsplan för. Ämnen som kan ingå som ämne/ huvudområde 2 i kombinationsprogrammet

Transkript:

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 2006

Arbetets art: Examensarbete 10 poäng, Lärarprogrammet Titel: Att bygga begrepp inom naturvetenskap lärarnas spontana tankar Engelsk titel: To create a Natural Science concept - spontaneous views of the teachers Sidantal: 26 Författare: Isabel Karlsson och Christina Nilsson Brunnerud Handledare: Lisbeth Lunneryd Examinator: Mia Svedäng Datum: oktober 2006 Sammanfattning Bakgrund: I kursplanen för år 5 finns både strävans- och uppnåendemål inom naturvetenskapens tre områden kemi, fysik och biologi. Det finns studier som visar att den naturvetenskapliga undervisningen är obefintlig inom vissa områden för de lägre åldrarna. Detta beror på att pedagogerna för de lägre åldrarna inte är förtrogna med kemi och fysik själva och därför undviker ämnet samt dess begrepp. Syfte: Syftet är att undersöka hur lärarna för klass 1-3 spontant tänker kring begreppen fast och flytande form samt gasform, ljudets utbredning och magnetism samt vilka arbetsformer de kan tänka sig att arbeta med inom respektive område samt vilken inställning de har till att etablera begrepp hos barnen. Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie genom att intervjua åtta lärare, för att få fram lärarnas spontana tankar. Vi har en fenomenologisk analys, som innebär att man beskriver människors upplevelser av fenomen. I analysen har vi använt oss av meningskategorisering och meningskoncentrering. Vi har sökt efter likheter och olikheter i materialet för att kunna sammanställa materialet. Resultat: Alla lärarna hade tankar och idéer om arbetsformer inom fast och flytande form samt gasform, där vatten kunde användas i alla dessa former. Att ge tankar åt begreppet ljudets utbredning var inte alls lika enkelt för alla. Däremot var det lättare att ge förslag på arbetsformer kring ljud. Alla lärare beskrev någon form av magnetism. Däremot gav inte alla lärarna förslag på arbetsformer, mer än att generellt arbeta praktiskt med det. Lärarna hade en gemensam syn på arbetssätt, oavsett område i naturvetenskap. Det var att eleverna skall få arbeta mycket praktiskt, genom att laborera, experimentera - där eleverna får fundera, ställa hypoteser, skriva och/eller rita. Lärarna hade olika uppfattningar om att bilda begrepp i övriga skolämnen. Gemensamt för alla lärarna var att vid användning av begrepp, ge barnen en mängd infallsvinklar och förklara noggrant. 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Syfte... 4 Forskningsbakgrund... 5 Forskning om naturvetenskaplig undervisning... 5 Begreppsbildning... 6 Att bygga begrepp... 6 Spontana och akademiska begrepp... 6 Begreppsbildningens betydelse... 7 Begrepp i lärandeperspektiv... 7 Naturvetenskap i de lägre åldrarna... 8 Varför naturvetenskap är så viktig i de lägre åldrarna... 8 Lärarens kompetens... 9 Arbetsformer i naturvetenskap... 10 Läroplan och Kursplaner... 10 Metod... 12 Metodval... 12 Undersökningsgrupp... 12 Dataproduktion... 12 Intervjufrågorna... 13 Bearbetning och analys... 13 Etiska aspekter... 14 Validitet och reliabilitet... 14 Resultat... 16 Diskussion... 19 Reflektion över vår undersökning och vårt arbete... 19 Reflektion kring resultatet samt forskning och teorier... 19 Litteraturförteckning Bilaga 1 2

Inledning Under vår lärarutbildning har vi läst profileringen naturvetenskap och teknik, där naturvetenskap innefattar ämnena kemi, fysik och biologi. När vi läste fördjupningskursen blev det tydligt för oss hur viktig det är med naturvetenskap. Dels genom att etablera ämnet i de lägre åldrarna och dels genom att lärarna har kunskaper inom ämnet. Vi har även fått en insikt i hur viktig begreppsbildningen är för ämnesområdet, genom att läraren använder språket i undervisningen på ett sådant sätt, att det leder till att eleven förstår vad begreppet betyder och ser sammanhanget. Det är genom språket eleven lär sig nya begrepp och att se samband (Björk 1995). När vi tog del av litteraturen inom naturvetenskaplig undervisning, har det varit återkommande att naturvetenskap i de lägre åldrarna har blivit samma sak som biologi med fokusering på människokroppen och skogen. Därför har vi valt att koncentrera oss på kemi och fysik. Naturvetenskap är en lika viktig baskunskap som läsning, räkning och skrivning och den blir viktigare för var dag som går, allt eftersom tekniken blir mer utvecklad och berör fler områden i våra liv (Harlen, 1996, s.10). Sjøberg (2000) anser att naturvetenskap måste finnas med i skolundervisningen eftersom det är en del av vårt kulturarv. Vi har under vår utbildning fått en insikt i vilka möjligheter som finns inom dessa ämnen och detta har inspirerat oss. Dessutom när vi tänker tillbaka på vår egen skolgång under slutet av 1970- och 1980-talet, så var kemi och fysik helt nya ämnen på högstadiet. Vi introducerades i det naturvetenskapliga arbetssättet, där vi skulle behärska laborationer, namn på kemiska ämnen samt fysikaliska och kemiska begrepp. Detta upplevde vi som kravfyllt och abstrakt eftersom vi inte hade några förkunskaper i dessa ämnen. I de flesta fall kunde vi inte göra kopplingar till vår vardag. Vi tror att det är positivt att börja redan i de lägre åldrarna med fysik och kemi utifrån de kunskaper vi fått under vår utbildning. Harlen (1996) menar att genom att barnen gör enkla undersökningar av olika material i sin närmaste omgivning, får barnen en grundläggande vetenskaplig föreställning av sin omvärld. Vi är medvetna om att dessa ämnen upplevs som mycket abstrakta av både barn och vuxna och att det krävs ett varierat arbetssätt för att etablera kunskap och få förståelsen. Utifrån vår tolkning av litteraturen är få av pedagogerna för de lägre åldrarna, förtrogna med kemi och fysik och därför undviker de ämnet samt dess begrepp. I Lpo 94 är ett av uppnåendemålen att eleven ser sammanhang och förstår och har lärt sig begrepp inom det naturvetenskapliga området. Målen i kemi och fysik för år 5 i kursplanen är att eleven ska ha insikt om bland annat magnetism och ljudets utbredning samt kunskap om begreppen fast och flytande form samt gasform. Persson (2000) har fångat vår uppmärksamhet genom sin bok Att bygga begrepp konkret och kreativ naturvetenskap. Persson menar att det bästa sättet för att ta till sig och förstå naturvetenskap är att bygga begrepp. Detta innebär att man använder sig av ett kreativt och praktiskt arbetssätt, till exempel att eleverna får arbeta i grupp, diskutera, dokumentera och bygga modeller. Härigenom får eleverna möjlighet att använda alla sina sinnen. Filosofen John Deweys (1999) bevingade ord Learn to Do by Knowing and to Know by Doing stödjer också tanken på att bilda begrepp. Johansson & Rosén (1992) framhåller i inledningen i sin bok Släpp tankarna loss som innehåller intervjuer med pedagoger som forskar och fortbildar lärare som jobbar på låg- och mellanstadiet, att intervjupersonerna upplever att den naturvetenskapliga undervisningen är dålig i de lägre åldrarna. Eleverna får därmed inte den önskvärda konkreta förankring som behövs för de mer abstrakta studierna i de högre klasserna. 3

Syfte Syftet är att undersöka lärarnas spontana tankar och vilka arbetssätt de tänker på kring några begrepp i kemi och fysik. Strömdahl (2002), Andersson (2001) & Harlen (1996) menar att det finns studier som visar att elever i grundskolan har brister när det gäller att förstå naturvetenskap. Utifrån dessa studier och den insikt vi har fått om naturvetenskap och begrepp vill vi undersöka lärarnas spontana tankar och vilka arbetssätt de tänker på kring dessa begrepp. Vi har hämtat dessa begrepp från kursplanen, vilka är mål för år 5 i respektive ämne. Utifrån dessa faktorer har vi formulerat fyra frågeställningar som vi vill undersöka. Vilka tankar har lärarna kring begreppen fast och flytande form samt gasform, ljudets utbredning och magnetism? Vilka arbetsformer skulle lärarna vilja använda sig av för att undervisa inom dessa begrepp? Hur tänker lärarna om de i undervisningen väljer bort något av dessa begrepp? Använder lärarna sig av att bygga begrepp i övriga skolämnen? 4

Johansson, Stina & Rosén, Inga-Lisa (1992). Släpp tankarna loss! Lund: Studentlitteratur. Kernell, Lars-Åke (2002). Att finna balanser. Lund: Studentlitteratur. Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Klingspor, Marie & Svensson, Annelie (2005). NO i de tidigare skolåren. Vad innebär det för lärare? Högskolan Trollhättan Uddevalla. Vänersborg. Kärrqvist, Christina (2002). Problemlösande färdigheter motorn i tillägnandet av naturvetenskap. I Strömdahl, Helge (red.), Kommunicera naturvetenskap i skolan några forskningsresultat. Lund: Studentlitteratur. Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94. (1998). Stockholm: Utbildningsdepartementet/Fritzes. Nyberg, Rainer (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. Lund: Studentlitteratur. Osborne, Roger (1996). Barns förförståelse. I Harlen, Wynne (red.), Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen. Stockholm: Liber AB. Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. Persson, Hans (2000). Att bygga begrepp konkret och kreativ naturvetenskap. Stockholm: HLS förlag. Persson, Hans (2003). Häftet för didaktiska studier 76/77 Vad händer när icke naturvetare bedriver NO-undervisning?: Fysik och kemi på låg- och mellanstadiet. Stockholm: HLS förlag. Pålsson, Kerstin (1999). Naturvetenskap, teknik och social kompetens att rustas för att hantera sitt liv på ett bra sätt. I Tomas Kroksmark (red.), Didaktikens carpe diem. Lund: Studentlitteratur. Runesson, Ulla (1995). Elever lär av varandra. I Lendahl, Birgit & Runesson, Ulla (red.), Vägar till elevers lärande. Lund: Studentlitteratur. Schoultz, Jan (2000). Att samtala om/i naturvetenskap Kommunikation, kontext och artefakt. Institutionen för pedagogik och psykologi. Linköping. Schoultz, Jan (2002). Att utvärdera begreppsförståelse. I Strömdahl, Helge (red.), Kommunicera naturvetenskap i skolan några forskningsresultat. Lund: Studentlitteratur. Sjøberg, Svein (2005). Naturvetenskap som allmänbildning en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 23

Strömdahl, Helge (2002). Kommunicera naturvetenskap i skolan några forskningsresultat. Lund: Studentlitteratur. Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. Trost, Jan (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. West, Eva (2004). Var är vi? Lokal utvärdering av naturvetenskaplig undervisning i skolår fem. Institutionen för pedagogik och didaktik. Göteborg. Øzerk, Kamil Z.(1998). Olika språkuppfattningar, begreppsteorier och ett undervisningsteoretiskt perspektiv på skolämnesinlärning. I Ivar Bråten (red.), Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 24

Högskolan Väst Institutionen för individ och samhälle 461 86 Trollhättan Tel 0520-22 30 00 Fax 0520-22 30 99 www.hv.se 25

Bilaga 1 Intervjufrågor - att bygga begrepp i naturvetenskap 1. Vad är naturvetenskap för dig? 2. Vad får du för tankar eller associationer när du hör ordet begrepp? 3. Vad har du för tankar kring begreppet fast och flytande form samt gasform? 4a. Vilka arbetsformer skulle du vilja använda dig av för att undervisa inom fast och flytande form samt gasform? 4b. Hur tänker du när du väljer bort begreppet fast och flytande form samt gasform? 5. Vad har du för tankar kring begreppet ljudets utbredning? 6a. Vilka arbetsformer skulle du vilja använda dig av för att undervisa inom ljudets utbredning? 6b. Hur tänker du när du väljer bort begreppet ljudets utbredning? 7. Vad har du för tankar kring begreppet magnetism? 8a. Vilka arbetsformer skulle du vilja använda dig av för att undervisa inom magnetism? 8b. Hur tänker du när du väljer bort begreppet magnetism? 9. Använder du dig av att etablera begrepp i de övriga ämnena? 10. Vilken årskurs undervisar du i? 11. Vilken typ av lärarexamen har du? 26