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

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

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

Användning av värmekameror vid öppna laborationer

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

VISUALISERING LÄRARHANDLEDNING ÅRSKURS 5

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

Citation for the original published paper (version of record): N.B. When citing this work, cite the original published paper.

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET FYSIK Lpo 94

Sammanfattning av modulen modeller och representationer Hur går jag vidare?

6. Värme, värmekapacitet, specifik värmekapacitet (s )

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

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

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

Dialog och undersökande arbete med Concept Cartoons

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

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

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll

Att arbeta med öppna uppgifter

Workshops och konferenser I många länder erbjuder ITC workshops och konferenser om olika IR-tillämpningar samt även möten för användare.

1. Elektromagnetisk strålning

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

Representationskompetens förmågan att använda modeller och representationer

Innehåll. Förord Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin

Bygga fordon 4-6. Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Postprint.

Postprint.

Praktisk termografi. Termografering av byggnader och fastigheter. Praktisk Fastighetstermografi Presentation. Praktisk Byggtermografi

Kreativ NO Uppsala aug 2016 Hans Persson, lektor, författare, inspiratör

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

Postprint.

Hur reformer styr verksamhet på fritidshem

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

Skapande och lärande med medier och it i skolan

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

Preprint.

Förslag den 25 september Fysik

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

"Densitet, Tryck, Värme, Väder"

Postprint.

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

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

ENERGIHUSET. Övningens mål

Lokal pedagogisk plan

Motorer och kylskåp. Repetition: De tre tillstånden. Värmeöverföring. Fysiken bakom motorer och kylskåp - Termodynamik. Värmeöverföring genom ledning

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

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

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Hur fungerar en generator?

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

Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7

Föreläsning 2. Att uppbygga en bild av atomen. Rutherfords experiment. Linjespektra och Bohrs modell. Vågpartikel-dualism. Korrespondensprincipen

Postprint.

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

Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik

Elektricitet, magnetism och energi - 9E - vt17, v5-12

Matematik och det nya medialandskapet

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

för gymnasiet Polarisation

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

FRITT FALL ATT JOBBA MED CASE NÄR TEORETISK FÖRSTÅELSE ÄR MÅLET ELIN WIHLBORG STATSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR INDUSTRIELL OCH EKONOMISK UTVECKLING

Den skolan som jag arbetar vid framhåller inkludering som ledord.

LÄRARHANDLEDNING Samla på sinnen

Optik 2018 Laborationsinstruktioner Våglära och optik FAFF30+40

Pedagogisk planering

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

Naturvetenskapligt arbetssätt Ett naturvetenskapligt arbetssätt innebär exempelvis att:

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

ETE310 Miljö och Fysik

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

Rapport av genomförd lesson study av en lektion med temat geometri i gymnasiets A-kurs

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

Introduktion till kursen. Fysik 3. Dag Hanstorp

Bengt Edlén, atomspektroskopist

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

EXAMENSARBETE C. Att med varmekamerans hjalp se det osynliga

Vädrets Makter! Föreläsning 8 - Lokalväder. Vädrets makter: Lokalväder. Per Axelsson

Undervisning och lärande i lab-salen

If you think you understand quantum theory, you don t understand quantum theory. Quantum mechanics makes absolutely no sense.

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

PRÖVNING I NATURKUNSKAP

elab Sol, vind och vatten... Elevdata

Interaktiv undervisning

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

Introduktion av begreppet energikvalitet i svenska läroplaner

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

Edwin Hubbles stora upptäckt 1929

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

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

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar - Naturvetenskap och teknik, Förskola

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios

Marcus Angelin, Vetenskapens Hus, Jakob Gyllenpalm och Per-Olof Wickman, Stockholms universitet

Planering NO 8B, Vecka Ögat/Örat/Ljus/Ljud

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus

This is the submitted version of a paper published in Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.

Transkript:

http://www.diva-portal.org Preprint This is the submitted version of a paper published in Venue. Citation for the original published paper (version of record): Haglund, J., Jepsson, F., Hedberg, D., Xie, C., Schönborn, K. (2014) Värmekameror gör det osynliga synligt. Venue Access to the published version may require subscription. 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-248085

Värmekameror gör det osynliga synligt Jesper Haglund, Uppsala universitet Fredrik Jeppsson, Linköpings universitet David Hedberg, Realgymnasiet, Norrköping Charles Xie, Concord Consortium Konrad J. Schönborn, Linköpings universitet Med hjälp av värmekameror framträder lejonen på Serengeti tydligt på kilometers håll i natten på BBC:s senaste filmer och läckande fjärrvärmeledningar kan numera upptäckas från helikopter. Det kan låta som science fiction, men den snabba teknikutvecklingen inom detta område gör att vi nu kan göra det osynliga synligt även i det naturvetenskapliga klassrummet. Utmaningar i värmeläran Hittills har vi varit begränsade vid undervisningen om värmerelaterade fenomen, och dess centrala begrepp som värme och temperatur, på grund av deras abstrakta karaktär. Till skillnad från mekaniken där man kan se och manipulera till exempel hur föremål rör sig erbjuder värmeläran få sådana möjligheter. Vi kan inte direkt se hur värmen flödar från varmare till kallare föremål, utan är utlämnade till vår ganska trubbiga förmåga att skilja varmt från kallt med hjälp av vårt känslosinne. Som en följd har den naturvetenskapsdidaktiska forskningen visat att elever har svårt att lära sig om värmerelaterade fenomen och dess begrepp. Charles menar emellertid att handhållna värmekameror en modern, lättanvänd och alltmer prisvärd visualiseringsteknik nu erbjuder goda möjligheter att ta sig an dessa utmaningar i den naturvetenskapliga undervisningen: Allt man behöver göra är att rikta kameran mot ett objekt, precis som med en vanlig digitalkamera. Med en holistisk bild som visar förändringarna i ett temperaturfält, ser man subtila, snabba fenomen, som annars skulle ha gått obemärkta förbi (Xie, 2014). Värmekameror hjälper oss att se värme Värmekameror som teknik bygger på fenomenet att all materia avger elektromagnetisk strålning. Strålningens spektrum, fördelningen av våglängder, beror enligt Plancks strålningslag huvudsakligen på materiens temperatur: ju högre temperatur, desto kortare våglängd. För riktigt varma föremål, såsom glödande järn, kan vi se denna strålning i form av synligt ljus. Strålningen från föremål i närheten av rumstemperatur har dock en längre våglängd än synligt ljus, så kallat infrarött (IR) ljus. Värmekameror mäter detta infraröda ljus, beräknar temperaturen på ytan av ett föremål, och återger temperaturen på en skärm i en färgskala.

Värmekameror stimulerar lärande i värmelära och mekanik Med utvecklingen av lättanvända och alltmer prisvärda värmekameror har idén lanserats att de kan användas för att stärka den naturvetenskapliga undervisningen (Vollmer, Möllmann, Pinno & Karlstädt, 2001; Xie, 2011). Det ämnesområde som ligger närmast till hands är värmeläran eller termodynamiken. Till exempel föreslår Charles undersökning av konvektion som bildas då en isbit smälter i vatten (vänster i bilderna nedan), men inte då den smälter i koncentrerad saltlösning (höger i bilderna nedan). Utöver värmeläran kan även fenomen inom mekaniken, såsom friktion, synliggöras med värmekameror. Inom praktiska och tekniska utbildningar finns dessutom mer direkta industriella tillämpningar. Studier på användning av värmekameror i klassrummet I ett samarbete mellan Linköpings universitet, skolor i Östergötland och Concord Consortium har vi under tre år utvecklat och genomfört laborationer med värmekameror för olika åldersgrupper i grundskola och gymnasium. Vi utförde först en mindre studie, där vi bad sjundeklassare att arbeta laborativt i par med värmekameror (Schönborn, Haglund & Xie, 2014). Utifrån ansatsen predictobserve-explain (White & Gunstone, 1992) bad vi eleverna att först känna på en mattkniv i stål och en träbit i klassrummet, förutsäga deras temperatur, observera temperaturerna, och sedan förklara eventuella skillnader mellan förutsägelse och observation. Eleverna uppvisade en kognitiv konflikt i att metallen känns kallare än träet, men visade sig ha samma temperatur vid mätning. Vi bad sedan en av dem att hålla i ändarna av föremålen under två minuter, medan labbkamraten observerade med värmekameran (se bild nedan). Tack vare metallens goda värmeledningsförmåga leds värme längsmed kniven och värmer upp den, medan trä är en isolator som förhindrar värmeledning. Vi hade hoppats att eleverna skulle tolka detta som ett värmeflöde från deras händer till föremålen, där det större värmeflödet till kniven skulle förklara varför den var kallare. Eleverna beskrev dock fenomenet i termer av det blir varmare, eller temperaturen ökar. Den kognitiva konflikten bestod genom övningen, och en av dem konstaterade frustrerat: alltså, metall är verkligen bara kallare!

I nästa steg utvecklade vi i samverkan med mellanstadielärare laborativa övningar med hjälp av värmekameror och genomförde dem i två parallella fjärdeklasser. Baserat på erfarenheterna från studien med sjundeklassarna drog vi slutsatsen att vi behövde introducera en enkel modell över värmeflöde: värme tenderar att flöda från varmare till kallare föremål. Förutom övningen med kniven och träbiten bad vi eleverna bland annat att i grupper om ca 4-5 deltagare undersöka vad som sker då man häller varmt vatten i en kaffekopp, respektive en tunn plastmugg (vänster i bilden nedan), samt sätta ena handen i kallt vatten och den andra i varmt vatten (bilden till höger nedan) och sedan båda i ljummet vatten och uppleva hur olika det känns i händerna. Med detta mer genomarbetade undervisningsupplägg kom eleverna att kunna se och beskriva värmerelaterade fenomen i termer av ett värmeflöde. Inom ramen för Björn Hållanders examensarbete vid lärarutbildningen utvecklades laborativa moment med värmekameror för gymnasienivån, vilka genomfördes med elever på teknik- och industriprogrammen. En av laborationerna involverade friktion, i det att man ser ett tydligt värmespår då man drar ett suddgummi mot en bänk. På

motsvarande sätt ser man ett värmeavtryck då ett bouleklot släpps ner på asfalt från två meters höjd (se bilder nedan). Med hjälp av vilka mekanismer alstras den höjda temperaturen? Vad händer med klotets rörelseenergi då det slår i backen? Laborationerna har också genomförts in om ramen för Davids undervisning på teknikprogrammet, där värmekameror även användes vid mätning av luftförvärmare, som eleverna hade designat och byggt i ett ämnesövergripande projekt. Vi är nu i färd med att utveckla laborationer med värmekameror även för universitetsnivån, för att åskådliggöra de tre mekanismerna för värme: värmeledning, konvektion och strålning. Implikation: Framtida möjligheter i undervisningen I våra studier har vi kommit att uppskatta hur man kan använda värmekameror för innovativ undervisning. Då tekniken är lättanvänd upplevde vi inga svårigheter med att låta så unga elever som fjärdeklassare att använda den. Vid sidan av att stärka den

begreppsliga förståelsen inom värmelära, finns dessutom även en tydlig estetisk, motiverande dimension, då värmekameran skapar fascinerande och vackra bilder. Titta gärna på Concords hemsida för väremekameror, http://energy.concord.org/ir, där Charles har lagt ut ett antal fritt tillgängliga laborationer för vidare inspiration (Xie, 2014). David gör följande reflektioner efter användningen av värmekameror i sin undervisning: Att använda värmekamerorna i undervisningen var för det första ett kul inslag för eleverna. Att kunna använda utrustning för att visualisera det man känner och det man inte känner var ett väldigt bra sätt att skapa bra diskussioner och reda ut de olika begreppen. Under det ämnesövergripande projektet Luftförvärmaren där eleverna konstruerade ett eget system för att omvandla solenergi till varmluft fick vi även användning av värmekamerorna som ren mätutrustning. Med hjälp av kamerorna kunde eleverna lokalisera var i förvärmarna som det blev varmast och om de läckte värme någonstans. Ett annat användningsområde som jag skulle kunna tänka mig att använda värmekamerorna är för att introducera den moderna fysiken med kvanthypotesen och svartkroppstrålning. Vilka begränsningar finns då med tekniken? Först vill vi peka på de något nedslående resultaten med sjundeklassarna. Om man inte har utvecklat ett begrepp för värme som något som kan utbytas mellan våra händer och föremål vi rör vid kommer vi inte att se värmen ens om vi har en värmekamera till hands. Praktiska laborationer behöver gå hand i hand med introduktion av centrala begrepp. En annan faktor är kostnaden. En handhållen värmekamera, t.ex. av modellen FLIR E4, kostar ca 10000 kr, och det är en stor utgift i de flesta skolsammanhang. Glädjande nog har emellertid värmekameror som monteras på smarta telefoner, FLIR ONE och Seek Thermal, nyligen lanserats i en avsevärt lägre prisklass. Vi ser utveckling av laborationer som ett lämpligt fält för vidare samarbete mellan didaktikforskningen och aktiva lärare i skolan. Referenser Schönborn, Konrad J., Haglund, Jesper, & Xie, Charles. (2014). Pupils' early explorations of thermoimaging to interpret heat and temperature. Journal of Baltic Science Education, 1, 118-132. Vollmer, Michael, Möllmann, Klaus-Peter, Pinno, Frank, & Karstädt, Detlef. (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, 6, 371-376. White, Richard, & Gunstone, Richard. (1992). Probing understanding. London, UK: The Falmer Press. Xie, Charles. (2011). Visualizing chemistry with infrared imaging. Journal of Chemical Education, 7, 881-885. Xie, Charles. (2014, augusti, 20, 15:20). Tillgänglig via: http://energy.concord.org/ir.