This is the published version of a paper presented at Från forskning till fysikundervisning, Malmö Museum, mars.

Relevanta dokument
Preprint. This is the submitted version of a paper published in Venue.

Preprint. This is the submitted version of a paper published in LMNT-nytt.

Användning av värmekameror vid öppna laborationer

Värmekamera i fysikundervisning: en undersökning av hur värmekameran kan stimulera inlärningen av värmerelaterade fenomen

VISUALISERING LÄRARHANDLEDNING ÅRSKURS 5

Ragnhild Löfgren, Astrid Berg & Martin Nelzén Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV Linköpings universitet

Formativ bedömning i matematikklassrummet

Vätskors volymökning

EXAMENSARBETE C. Att med varmekamerans hjalp se det osynliga


Förslag den 25 september Fysik

Undervisning och lärande i lab-salen

LNA110, Naturvetenskap för lärare högskolepoäng

Värmelära. Fysik åk 8

Att använda den didaktiska modellen organiserande syften för att planera och analysera naturvetenskaplig undervisning

Interaktiv undervisning

Formativ bedömning i matematikklassrummet

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

2014:2 RIKSFÖRENINGEN FÖR LÄRARNA I MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

ENERGIHUSET. Övningens mål

LNA110, Naturvetenskap för lärare 1 30 högskolepoäng

1. Elektromagnetisk strålning

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

This is the accepted version of a paper presented at SWERAs konferens, 7-8 oktober, 2014, Växjö, Sweden.

Att arbeta med öppna uppgifter

This is the published version of a paper presented at PreHospenkonferens 2013, April 25-26, Borås, Sverige, 2013.

FyU02 Fysik med didaktisk inriktning 2 - kvantfysik

Hur kan elevgenererade representationer stödja lärande?

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Citation for the original published paper (version of record):

Sammanfattning av modulen modeller och representationer Hur går jag vidare?

Kan mentometrar slå flera flugor i en smäll? Att öka interaktionen och studentinflytandet på föreläsningar och formativa kursvärderingar.

Ett forskningsprojekt om matematikens roll i gymnasiefysiken

6. Värme, värmekapacitet, specifik värmekapacitet (s )

Representationskompetens förmågan att använda modeller och representationer

Postprint.

MO8004_VT18. Antal svar: 4

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Disciplinära diskurser i naturvetenskap och matematik

Möjligheter att påverka energiförbrukningen med hjälp av ytbeläggningars elektromagnetiska egenskaper. Tina Rosenström

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Genusstudier i Sverige

Kursbeskrivning och studieplan för UM8017. Ämnesdidaktik undervisning och lärande i naturvetenskap 5 hp vt 2013

hur man beräknar längdutvidgningen på material hur man beräknar energiåtgången när man värmer, smälter eller förångar olika ämnen

LMN220, Naturvetenskap för lärare, tidigare åldrar, 30 högskolepoäng

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Varför undervisar ni matematiklärare på lågstadiet om klockan? Det var

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Att arbeta med öppna uppgifter

Exempel på progression årskurs 1-9 för förmåga 2

Att mäta och observera det man inte kan se

Att administrera övergångar: En analys av Skolverkets stödmaterial om övergångar i skolan

Fantasi, lek och lärande i naturvetenskaplig undervisning

Hur reformer styr verksamhet på fritidshem

Entreprenöriellt lärande vid Mälardalens

Upprepade mönster kan talen bytas ut mot bokstäverna: A B C A B C eller mot formerna: Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping

Hur samtalar vi i NO-klassrummet och vad innebär det för elever från olika sociaoekonomiska bakgrunder? Anna Jobér, Malmö högskola

Michal Drechsler Karlstad University SMEER Science Mathematics Engineering Education Research

DELPROV B. Förmåga att genomföra systematiska undersökningar

Introduktion till kursen. Fysik 3. Dag Hanstorp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

OPTIK läran om ljuset


FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

Digitala resurser i undervisningen

INSTITUTIONEN FÖR DIDAKTIK OCH PEDAGOGISK PROFESSION

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Källuppgifter i fysik FAFA55

Balthazar Science Center. Skolprogram. Upplev, prova, bygg och lär. Låt dig inspireras, experimentera och väck lusten till nya upptäckter!

Höstmötet 1 oktober 2012, Uppsala, Fysikersamfundets utbildningssektion

Allmän kemi. Programkurs 6.0 hp General Chemistry 8BKG13 Gäller från: 2018 HT. Fastställd av. Fastställandedatum

Preprint.

LFY120, Från Big Bang till nutid 1, Fysik för lärare 1, 30 högskolepoäng

Introduktion av begreppet energikvalitet i svenska läroplaner

Innehåll: Referenslärare sökes! Anpassningar Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben. Nyhetsbrev oktober Referenslärare sökes!

Samband mellan räknesätt. Lena Andersson Fakulteten för lärande och samhälle Malmö högskola

Hur fungerar en generator?

Så gör du din fysik- och kemiundervisning kreativ och inspirerande Hans Persson, lektor, författare, inspiratör

samt energi. Centralt innehåll Ännu ett examinationstillfälle är laborationen om Excitering där ni också ska skriva en laborationsrapport.

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik

Edwin Hubbles stora upptäckt 1929

Elever och universum. Lena Hansson, Högskolan Kristianstad

En snabbguide för att söka forskningsartiklar i utbildningsvetenskap

Citation for the original published paper (version of record):

Dialog och undersökande arbete med Concept Cartoons

IALOG. Lärarhandledning. Dialog. Tala Reflektera. till BuildToExpress. Dialog. NAReflektera. Lyssna. Lyssna Reflektera

Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke)

Tjänster. Teamets kompetens (5 personer)

I mötet med dig ser jag mig själv. Kollegiala observationer. Cecilia Bergentz

Methods to increase work-related activities within the curricula. S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017

Vad är värme? Partiklar som rör sig i ett ämne I luft och vatten rör partiklar sig ganska fritt I fasta ämnen vibrerar de bara lite

ANDREAS REJBRAND NV1A Fysik Elektromagnetisk strålning

TEKNIKCENTRUM Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

ITC Antennvägen 6 S Täby, Sverige. Telefon: +46 (0) E-post:

Transkript:

http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper presented at Från forskning till fysikundervisning, Malmö Museum, 14-15 mars. Citation for the original published paper: Haglund, J. (2016) Värmekameror i fysikundervisningen: Övningar från mellanstadiet och uppåt. In: Karin Stolpe och Gunnar Höst (ed.), (pp. 35-39). Linköping: Linköping University Electronic Press Naturvetenskapernas och teknikens didaktik N.B. When citing this work, cite the original published paper. Permanent link to this version: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-306677

Värmekameror i fysikundervisningen: Övningar från mellanstadiet och uppåt Värmekameror i fysikundervisningen: Övningar från mellanstadiet och uppåt Jesper Haglund Sammanfattning Vid konferensen Från forskning till fysikundervisning i Lund, 14-15 mars 2016, fick deltagarna möjlighet att prova på övningar med värmekameror utifrån fenomen som värmeledning i metall respektive trä, vad som sker då en isbit smälter i vatten respektive i saltlösning, eller energiomvandling då ett bouleklot slår i marken. Värmekameran är en kraftfull och lättanvänd teknik för att visualisera värmerelaterade fenomen, som annars är ganska svårtillgängliga för våra sinnen. Med fallande priser blir värmekameran nu ett alltmer realistiskt alternativ även i skolundervisningen. I vår forskning har vi studerat hur värmekameror kan användas vid fysikundervisning för olika åldersnivåer, från förstaklassare upp till laborationer på universitetet. Vi har funnit att värmekameran inspirerar elever att genomföra egna undersökningar, men också att tekniken i sig inte är tillräcklig för att elever ska förstå fenomen som till exempel värmeledning i relation till ledande eller isolerande material. En möjlig pedagogisk väg är att introducera elever till en värmeflödesmodell där värme flödar från föremål med högre temperatur till föremål med lägre temperatur. Hur fungerar en värmekamera? Värmekameran som teknik detekterar värmestrålning, den elektromagnetiska strålning som emitteras från all materia på grund av dess temperatur. Plancks lag beskriver hur strålningens spektrum beror på temperaturen för en svartkropp. För föremål vid temperaturer kring 5000 K (t.ex. solen) består strålningen till stor del av synligt ljus. För föremål nära rumstemperatur har strålningen dock betydligt längre våglängd, i det infraröda spektrumet, och det är denna strålning värmekameran är anpassad för. Med antagande om ytors emissivitet och Plancks lag beräknas temperaturen, vilken oftast visas med färger i en bild på värmekamerans skärm (Vollmer & Möllmann, 2010). 35

Haglund Forskning om värmekameror i undervisningen De tyska fysikdidaktikerna Michael Vollmer och Klaus-Peter Möllmann och kollegor uppmärksammade tidigt möjligheterna med värmekameror i universitetsundervisning, och har föreslagit ett antal olika möjliga tillämpningar. Studenter kan till exempel leta efter värmeläckage i byggnader, och se temperaturökningen som orsakas av friktionen mellan marken och en bromsande cykel, eller temperaturminskningen som följer på rakvattens avdunstning från huden (Vollmer & Möllmann, 2010; Vollmer, Möllmann, Pinno, & Karstädt, 2001). Charles Xie och kollegor vid Concord Consortium i USA har vidare föreslagit att värmekameror är särskilt väl lämpade för undersökande arbetssätt i fysik (Xie & Hazzard, 2011) och kemi (Xie, 2011). Inom ramen för vår forskning har vi utvecklat laborativa övningar med värmekameror för olika utbildningsnivåer. På grundskola och gymnasium har vi utgått från upplägget predict-observe-explain (White & Gunstone, 1992), där elever först ombeds att förutsäga vad de tror kommer att ske i ett scenario, sedan observera och slutligen förklara vad de har upplevt och eventuella skillnader mot deras förutsägelser (Haglund, Jeppsson, Hedberg, & Schönborn, 2015b). Vi har bett sjundeklassare att förutsäga temperaturen av metall- och träföremål, som legat en tid i klassrummet, genom att känna på dem. De bedömde genomgående att metallföremålen var kallare än träföremålen, på grund av att de känns kallare, men kunde med hjälp av värmekameran till sin förvåning se att de har samma temperatur. Då eleverna sedan höll i föremålen i ca två minuter kunde de se att hela metallföremålet fick högre temperatur, medan träföremålet fick högre temperatur enbart vid kontaktytan (Figur 1). Vi hoppades att eleverna skulle förklara detta i termer av överföring av värme, men de var fortfarande konfunderade vid slutet av övningen. De tycktes sakna en förståelse av värmebegreppet och att värme kan ledas från deras händer till ett föremål, utan tolkade händerna och känselsinnet som en pålitlig termometer (Schönborn, Haglund, & Xie, 2014). Figur 1. Elever studerar med en värmekamera vad som sker då de gnider en isbit mot en träbänk (vänster); värmekamerabild av hett vatten som hälls i en keramikkopp och hett vatten i en pappmugg (mitten); värme leds från händerna till en mattkniv i metall, medan en träbit isolerar från värmeledning (höger). 36

Värmekameror i fysikundervisningen: Övningar från mellanstadiet och uppåt I en studie med fjärdeklassare introducerade vi därför en enkel modell av värmeflöde från föremål med högre temperatur till föremål med lägre temperatur och lät dem genomföra övningar med värmekameror. En av övningarna var att hälla hett vatten i en keramikkopp och en tunn plastmugg och förutspå hur temperaturen skulle förändras (Figur 1). En grupp som vi studerade kunde använda sig av modellen av värmeflöde för att beskriva hur temperaturens förändring berodde på kopparnas olika material och tjocklek. Vi uppmärksammade särskilt en elev som tog initiativ till att undersöka hur temperaturen ändras då man blåser på vattenytan. Utifrån sina erfarenheter av att blåsa på till exempel varm soppa kunde eleverna förutspå att vattnet skulle bli kallare (Haglund, Jeppsson, & Schönborn, 2016). Vi har även låtit gymnasieelever göra övningarna med metall- och träföremål och hett vatten i olika koppar. Precis som de tidigare studerade sjundeklassarna kan även gymnasieelever ha svårt för att förstå hur något som känns kallt kan ha samma temperatur som ett föremål som känns ljummet. Gymnasieelever har även studerat temperaturökning, dels vid kollisioner då bouleklot släpps på asfalt och dels som följd av friktion mellan föremål (se Figur 1 för en variant med friktion mellan isbitar och en bänk). Vi har uppmuntrat dem att diskutera vilka energiomvandlingar som sker, och upplevt att starkare elevgrupper spontant kommer in på mikroskopiska resonemang on partiklars rörelse (Haglund, Jeppsson, Hedberg, & Schönborn, 2015a). På universitetsnivå har vi använt värmekameror i fysiken vid fritt utforskande laborationer i termodynamik vid Uppsala universitet. Studenter har parvis valt olika fenomen, begrepp, eller tekniska apparaturer, såsom värmestrålning, entropi, en värmepump, eller värmekameran, för att sedan under en tvåtimmars laboration samla information om dem. Slutligen har de presenterat vad de har kommit fram till för sina kurskamrater. Vi har funnit att studenter på den här nivån är fascinerade av att se reflektioner av värmestrålning från blanka ytor, som fönster och whiteboards. Till skillnad från gymnasieelever, som ofta tolkar detta som felaktiga temperaturmätningar diskuterar universitetstudenter detta utifrån ytornas reflekterande och emitterande egenskaper för elektromagnetisk strålning i olika våglängder (synligt, respektive infrarött spektrum) (Melander, Haglund, Weiszflog, & Andersson, in press). Praktiska övningar med värmekameror Vid konferensen i Lund fick deltagarna möjlighet att prova på några olika praktiska övningar med handhållna värmekameror av modellerna C2, E4 och E6 från FLIR, till exempel: Värmeledning från händerna till en mattkniv i metall, respektive en träbit. Temperaturökning då ett bouleklot träffar ett kollegieblock. 37

Haglund Temperaturökning genom friktion då man suddar med ett suddgummi på en bänk. En isbit smälter i vatten respektive i mättad saltlösning, som exempel på konvektion. Koksalt strös på en isbit, vilket paradoxalt nog smälter isen i kombination med temperatursänkning. Fönsterrutor släpper igenom synligt ljus, men reflekterar värmestrålning. Tvärtom är en ballong inte genomskinlig, men släpper igenom infraröd strålning. Vid detta tillfälle fick deltagarna själva prova på att använda värmekamerorna. Vi har funnit att värmekameror även kan vara användbara vid klassrumsdemonstrationer, genom att koppla upp dem till en projektor via en dator och ett mediaspelarprogram (t.ex. VLC). Implikationer rörande undervisning med värmekameror Vår erfarenhet av undervisning med värmekameror för olika åldrar är att det är en teknik som inspirerar elever och studenter och bjuder in till undersökande arbetssätt. I ett tidigt stadium trodde vi att användning av värmekameror i sig själv skulle få elever att förstå utmanande fenomen i värmelära, till exempel varför metall känns kallare än trä vid rumstemperatur. I vår forskning såg vi dock att det inte räckte att ge eleverna en värmekamera. De behövde också ha tillgång till en förklaringsmodell för fenomenen. På grundskolan kan en värmeflödesmodell introduceras, utifrån att värme flödar från föremål med högre temperatur (som elevernas händer) till föremål med lägre temperatur (en träbit eller en metallkniv), och att olika material leder värme olika bra. På gymnasienivån kan detta fördjupas med en mikroskopisk förklaringsmodell av värmeledning i metaller, till exempel med fria elektroner. Referenser Haglund, J., Jeppsson, F., Hedberg, D., & Schönborn, K. J. (2015a). Students' framing of laboratory exercises using infrared cameras. Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 11(2), 020127. Haglund, J., Jeppsson, F., Hedberg, D., & Schönborn, K. J. (2015b). Thermal cameras in school laboratory activities. Physics Education, 50(4), 424-430. 38

Värmekameror i fysikundervisningen: Övningar från mellanstadiet och uppåt Haglund, J., Jeppsson, F., & Schönborn, K. J. (2016). Taking on the heat - a narrative account of how infrared cameras invite instant inquiry. Research in Science Education, 46(5), 685-713. Melander, E., Haglund, J., Weiszflog, M., & Andersson, S. (in press). More than meets the eye infrared cameras in open-ended university thermodynamics labs. Physics Teacher. Schönborn, K. J., Haglund, J., & Xie, C. (2014). Pupils early explorations of thermoimaging to interpret heat and temperature. Journal of Baltic Science Education, 13(1), 118-132. White, R., & Gunstone, R. (1992). Probing understanding. London, UK: The Falmer Press. Vollmer, M., & Möllmann, K.-P. (2010). Infrared thermal imaging: fundamentals, research and applications. Weinheim, Germany: Wiley- VCH. Vollmer, M., Möllmann, K.-P., Pinno, F., & Karstädt, D. (2001). There is more to see than eyes can detect - Visualization of energy transfer processes and the laws of radiation for physics education. The Physics Teacher, 39(6), 371-376. Xie, C. (2011). Visualizing chemistry with infrared imaging. Journal of Chemical Education, 88(7), 881-885. Xie, C., & Hazzard, E. (2011). Infrared imaging for inquiry-based learning. The Physics Teacher, 49(6), 368-372. Jesper Haglund är forskare vid avdelningen för fysikdidaktik inom institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Jesper undervisar främst i fysikdidaktik på ämneslärarutbildningen. Tillsammans med bland andra Konrad Schönborn och Fredrik Jeppsson vid Linköpings universitet och Emil Melander vid Uppsala universitet forskar han om hur man kan använda värmekameror i undervisningen på olika utbildningsnivåer. Han forskar även om användning av metaforer och analogier i undervisningen. 39