Tutkimuksellinen kemian kokeellinen oppiminen lukiossa
|
|
- Antero Kapulainen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Tutkimuksellinen kemian kokeellinen oppiminen lukiossa Päivi Tomperi & Maija Aksela Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, Helsingin yliopisto Tutkimuksellisen oppimisympäristön on todettu edistävän oppijoissa korkeamman tason ajattelutaitojen kehittymistä ja kemian syvällistä ymmärtämistä. Se tarjoaa monia erilaisia lähestymistapoja kemian oppimiseen. Tässä artikkelissa kokeellisella tutkimuksellisella oppimisella tarkoitetaan sellaista vuorovaikutteista pohdintaa, jossa aktiivinen oppija kokeellisesti tutkii kemian ilmiöitä pienissä ryhmissä reflektoiden ja käyttää niitä tietoja ja taitoja, joita hänellä ennestään on. Tässä artikkelissa käsiteltävä tapaustutkimus osoittaa, että jo vähäisellä kokeellisen työohjeen muutoksella avoimempaan, tutkimukselliseen suuntaan voidaan havaita lukion oppilaiden ajattelun aktivoituvan ja syvenevän. Tutkimukseen osallistui 30 oppilasta. Oppilaat eivät kokeneet tutkimuksellisia tehtäviä liian vaativiksi. Uusi työtapa muutti työskentelyilmapiirin selvästi aktiiviseksi ja myönteiseksi. Tutkimukselliseen oppimisympäristöön siirtyminen lukion kemian opetuksessa on oppilaille kuitenkin uusi asia ja siinä tulee edetä pienin askelin. Haasteena sen käyttöönotossa on, että oppilaat, jotka ovat tehneet vähän kokeellisia töitä lukiossa, eivät hallitse tutkivassa oppimisessa tarvittavia tutkimuksellisia työskentelytaitoja. Oppilaat tarvitsevat tutkimuksellisessa opiskelussa opettajan ohjausta ja harjoittelua. 1. Taustaa Mielekäs oppiminen tukee oppijan korkeamman tason ajattelutaitojen kehittymistä, kuten soveltamisen ja analysoinnin taitoja, uuden tiedon tuottamisen ja arvioinnin taitoja (esim. Aksela, 2005). Lukiossa opetussuunnitelman perusteet (LOPS, 2003) asettaa kokeellisen työskentelyn tärkeäksi osaksi kemian opiskelua. Kokeellisen työskentelyn tulee kuitenkin tukea mielekästä kemian oppimista. Kokeellisuus lukion kemiassa parhaimmillaan auttaa ymmärtämään asioita syvällisemmin, mutta perinteinen keittokirjamainen kokeellisuus on osoittautunut tehottomaksi käsitteiden oppimisen näkökulmasta (esim. Domin, 1999). Pinnallinen oppiminen tuottaa virheellisiä käsityksiä ja vaikeuttaa usein kemian jatko-opintoja. Jotta oppilas kyseenalaistaisi omat virheelliset käsityksensä kemian ilmiöstä ja pyrkisi muokkaamaan niitä kohti toimivampia malleja, oppilaalla tulee olla vahva sisäinen motivaatio oppia sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea. Tutkimukselliselle oppimisympäristölle kemian opetuksessa on suuri tarve. Vasta julkaistu raportti (Dillon & Osbourne, 2008) arvioi eurooppalaista luonnontieteiden opetusta ja kritisoi voimakkaasti sen nykytilaa siitä, että se vain pyrkii kasvattamaan tulevia luonnontieteilijöitä sen sijaan, että se vastaisi nuorten tarpeisiin heidän rakentaessaan omaa identiteettiään. Luonnontieteellistä tietoa tarvitaan edelleen vain kurssikokeessa, vaikka opiskelijat tarvitsisivat ja haluaisivat taitoja, joilla pärjäisi luonnontieteiden hallitsemassa kulttuurissamme, esimerkiksi tiedeartikkelien lukemisessa lehdistä. Opetussuunnitelmien muuttamisen sijaan asiantuntijat kehottavat muuttamaan ja tukemaan vallitsevaa pedagogiikkaa kohti tutkimuksellisen oppimisen menetelmiä. Tutkimalla kokeellisesti opiskelija voi perehtyä monipuolisesti kemian luonteeseen ja merkitykseen. Hän havaitsee, että luonnontieteellinen tieto on suhteellista ja muuttuvaa, ja tutkimusprosessissa keskeistä on sosiaalinen vuorovaikutus, logiikka ja luovuus. Tärkeää on myös kirjoittaa kokeellisesta työstä työselostus tai raportti. (Näsäkkälä ym., 2001) Myös opettajan rooli muuttuu tutkimuksellisessa oppimisympäristössä perinteisestä tiedonjakajasta ohjaajaksi, joka jatkuvasti arvioi oppijoiden edistymistä ja sen perusteella suunnittelee uusia tutkimuksellisia oppimistehtäviä ja muuta opetusta (BCSC, 2006). Kokeellisuus kemian tunnilla voidaan toteuttaa eri tavoin. Domin (1999) jaottelee kemian kokeellisuuden pedagogisesta näkökulmasta neljään ryhmään, jotka ovat (i) perinteinen eli verifioiva keittokirjamainen työohjeen seuraaminen, (ii) tutkimuksellinen (engl. inquiry tai 113
2 open-inquiry), (iii) oivaltava (engl. discovery tai quided-inquiry) ja (iv) ongelmakeskeinen (engl. problem-based) oppiminen. Tutkimuksellinen kemian oppiminen on luonteeltaan induktiivista, sillä oppijat pyrkivät yksittäisen ilmiön kautta löytämään yleistyksiä. Toisaalta tutkimuksen lopputulos ei ole etukäteen välttämättä edes opettajan tiedossa. (Domin, 1999) Oppijoiden pienryhmissä käymänsä keskustelut paljastavat, mihin asioihin he kiinnittävät huomionsa ja mitä he pohtivat laboratoriotyöskentelyn aikana. Tapper on tutkimuksessaan jaotellut oppilaiden laboratoriossa käymän keskustelun 11 eri kategoriaan (Tapper, 1999). Näitä ovat: 1) annetun tehtävän jaottelu osiin (sequencing), 2) tehtävän suorituksen edellytykset (procedure), 3) tarvittavat välineet (equipment), 4) tehtävien suorittaminen (accomplishing tasks), 5) tunnistaminen (identifying, labelling items), 6) tulosten kommentoiminen (identifying, commenting on results), 7) käsitteet, terminologia (concepts), 8) laboratoriossa työskentely (lab business), 9) laboratorio etiketti eli säännöt materiaalien käytöstä, turvallisuudesta ja puhtaudesta (lab etiquette), 10) tieteellinen aihe, joka ei liity työn alla olevaan tehtävään (science topics) ja 11) sosiaalinen aihe (social topics). Erilaisia lukiolaisille soveltuvia avoimia ja tutkimuksellisia kokeellisia töitä on kehitelty viime aikoina (Aksela & Csikós, 2007). Työohjeiden muotoilussa voidaan käyttää sopivia verbejä, kuten pohdi tai päättele sekä miksi ja miten kysymyksiä, jotka haastavat oppilaita ajattelemaan. Siirtyminen tutkimukselliseen oppimisympäristöön on suuri askel ja jotta se voitaisiin omaksua luontevaksi työskentelytavaksi, muutoksen pitää tapahtua vähitellen. Lisäksi lukiossa kokeellisen työskentelyn osuus on yleensä vähäistä, joten tutkimuksellisessa oppimisessa tarvittavia kokeellisia työskentelytaitoja ei hallita (Aksela & Juvonen, 1999). Perinteinen kemian luokissa toteutettu kokeellisuus mahdollistaa kuitenkin esimerkiksi laboratoriossa tarvittavien työskentelytaitojen ja reagenssien turvallisen käsittelyn oppimisen. Tutkimuksellinen työskentely tuottaa tieteellisessä tutkimuksessa tarvittavia taitoja, mutta se voi myös olla vain yksi osa laboratoriotyötä, sillä liian vaativa tieteellinen tutkimus voi lamaannuttaa oppilaat aktivoinnin sijaan. Muuttamalla vain osa työstä, se ehditään suorittaa yhden tai kahden oppitunnin aikana eikä opettajan tarvitse murehtia, ehditäänkö opetussuunnitelman tavoitteet saavuttaa kurssin aikana (Wilke & Straits, 2005). Tutkimuksellinen kemian oppiminen käsittää monenlaisia lähestymistapoja oppimiseen. Se sisältää tavallisesti myös kokeellisen työskentelyosuuden laboratoriossa. Tyypillinen oppimistilanne muodostuu tutkimuskysymyksistä, kokeellisen osuuden suunnittelusta (design), datan keräyksestä ja tulkinnasta sekä mahdollisten selitysvaihtoehtojen esittämisestä tutkimuskysymykseen saatujen tulosten perusteella. Opiskelijat ovat aktiivisempia kuin perinteisessä laboratoriotyöskentelyssä; itse asiassa koko pedagoginen menetelmä nojaa opiskelijan uteliaisuuteen. Korkeamman tason ajattelutaidot kehittyvät heidän muotoillessaan hypoteeseja, testatessaan niitä ja syntetisoidessaan uutta tietoa (esim. Hofstein & Wahlberg, 1995). Tutkimuksellinen oppiminen voi tuottaa mielekästä oppimista monella tavalla: se hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisia assosiaatioita, sisältää ideoiden syvällisen käsittelyn, mahdollistaa oppijan tulemisen tietoiseksi omista väärinkäsityksistään, aiheet ovat käytännönläheisempiä ja niiden ratkaisemisella on yhteys todellisen elämän asioihin (Svinicki, 1998). Pedagoginen menetelmä voi tuottaa yhteiskunnassamme tärkeitä taitoja: kriittisen kansalaisen ja kriittisen kuluttajan rooli. Se toteuttaa hyvän tiedekasvatuksen tavoitetta auttaa opiskelijoita tekemään perusteltuja valintoja omassa elämässään ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta maapallollamme (Hebrank, 2000). 2. Tutkimusmenetelmä Opetuksen kehittämistyöhön sopii toimintatutkimuksessa (engl. action research) paljon käytetty malli, jossa suunnittelun, toiminnan, arvioinnin ja toiminnan uudelleensuunnittelun syklit seuraavat toisiaan (Carr & Kemmis, 1983). Tässä tapaustutkimuksessa on toimintatutkimuksen keinoin pyritty saamaan kokemusta tutkimuksellisesta kokeellisesta oppimisesta ja sen toimivuudesta lukion kemian opetuksessa. 114
3 Toimintatutkimuksessa opettaja-tutkija kehittää ratkaisuja omassa opetustyössään kohtaamiinsa ongelmiin ja parantaessaan käytäntöä kehittyy oman tilanteensa parhaaksi asiantuntijaksi (Mills, 2007). Toimintatutkimukselle on ominaista reflektiivinen ajattelu, jossa tutkija-opettaja pyrkii näkemään oman toimintansa ja ajattelunsa uudesta näkökulmasta. Reflektion tavoitteena on tulla tietoiseksi omista toiminnan päämääristä ja toimintatavoista, jotka ovat yleensä luonteeltaan piileviä. Toisaalta, kun tavoitteena on parantaa omaa opetusta, tarkastelua pitäisi laajentaa oman itsen tarkastelusta laajemmalle työyhteisön ja yhteiskunnan sosiaaliseen rakenteeseen, sillä oma toimintamme pitää yllä näitä rakenteita (Moilanen, 1999). 3. Tutkimuskysymykset Lukion kahdella kemian syventävällä kurssilla oppikirjan kahta reseptimäistä työohjetta muutettiin tutkimukselliseen avoimempaan suuntaan. Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli havainnoida muutoksen vaikutuksia oppilaiden kokeellisessa työskentelyssä verrattuna aikaisempaan työskentelyyn oppikirjan työohjeesta (Wilke & Straits 2005). 1. Mitä ulospäin havaittavia vaikutuksia yksityiskohtaisen suoritusohjeen poistamisella perinteisestä oppikirjan työohjeesta on oppilaiden kokeelliseen työskentelyyn? 2. Miten kokeilun vaikutus näkyi oppilaiden antamassa kurssipalautteessa? 4. Toteutus Tutkimus toteutettiin lukion kemian koulukohtaisella syventävällä KE7 Työkurssi ja syventävällä KE2 Kemian mikromaailma -kursseilla. Uutta tutkimuksellista kokeellisen työskentelyn työtapaa päädyttiin kokeilemaan, sillä aikaisemmin on havaittu, että työkursseilla ilmapiiri on yleensä ollut myönteistä. Ryhmässä ongelmana on kuitenkin ollut häiritsevä keskustelu kaikesta muusta paitsi kemiasta. Perinteisellä kemian laboratoriotunnilla on jouduttu usein käyttämään paljon aikaa siihen, että kehotetaan oppilaita lukemaan työohjetta ja keskittymään annettuun tehtävään. Usein neljän oppilaan ryhmästä yleensä yksi on ollut aktiivinen ja tehnyt suurimman osan työstä yksin ja muut aktivoituvat hetkeksi vasta opettajan puututtua asiaan. Keskustelu on voinut olla vilkasta, mutta se ei ole koskenut työn alla olevaa tehtävää. Ilmapiiri on ollut usein nihkeä ja moni oppilas on tuntunut osallistuvan vastentahtoisesti kokeelliseen työskentelyyn. Itse kokeellisen työskentelyn perinteisessä suorituksessa on ollut selvästi jotain, joka ei innosta lukiolaisia. Kurssipalautteista on saanut usein lukea, että kokeista ei ole mitään hyötyä. Tutkimuksessa havainnoitiin oppilaiden työskentelyä kahden eri työn aikana. Oppilaita oli yhteensä 30. Työkurssille osallistui 8 oppilasta, joista muodostui kaksi neljän oppilaan ryhmää: toisen jäsenet olivat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita ja toisen ryhmän jäsenet olivat toisen vuosikurssin opiskelijoita. Työkurssille osallistumisen edellytyksenä oli, että pakollinen KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia kurssi oli suoritettu. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmässä KE1 oli suoritettu hyvin tai kiitettävin arvosanoin. Toisen vuoden opiskelijoiden ryhmässä oli jo suoritettu lisäksi 1-3 kemian syventävää kurssia keskimäärin tyydyttävin arvosanoin. Kahdessa eri jaksossa pidetyillä KE2 kursseilla toisella oli 10 oppilasta (vertailuryhmä, perinteinen), joiden KE1 kurssin arvosanojen keskiarvo oli 7,7 ja toisella KE2 kurssilla oli 12 oppilasta, joiden KE1 kurssin keskiarvo oli 7,8. Ensimmäisessä työssä työkurssilaisten piti etukäteen etsiä tietoa Mohrin titrauksesta ja oppitunnilla he saivat tehtäväkseen tarkistaa kaupallisen kivennäisveden kloridipitoisuuden. Indikaattoriliuos oli valmiina. Oppilaat siis tiesivät, että määritys onnistuu titraamalla, mutta tarkemmat työvaiheet heidän piti suunnitella itse. Toisessa työssä kuparisulfaatin kideveden määrän määritysohjeesta oli poistettu laboratoriotyön yksityiskohtaiset suoritusohjeet (Kaila, ym., 115
4 2005). Molemmissa tutkimuksissa oppilaiden ensimmäisenä tehtävänä oli laatia pienissä, 3-4 hengen, ryhmissä tutkimussuunnitelma annetun tehtävän suorittamiseksi, esittää se opettajalle ja hyväksymisen jälkeen suorittaa itse työ. Työkurssin suoritusta verrattiin samalla kurssilla aiemmin tehtyyn happo-emästitrauksen suoritukseen perinteisestä työohjeesta ja kemian mikromaailma kurssilla tehtyä kideveden määrän määritystä rinnakkaiskurssilla tehtyyn samaan määritykseen alkuperäisestä työohjeesta, jossa työn suoritusohjeet olivat mukana. Opettaja-tutkija havainnoi ryhmien työskentelyä opettajana toimimisen ohella antaen ryhmien toimia mahdollisimman itsenäisesti ja puuttui toimintaan vasta, kun häntä pyydettiin apuun. Opettaja-tutkija toimi siis osallistuvana tarkkailijana ja teki muistiinpanoja lyhyesti oppitunnin aikana ja heti työvuoron jälkeen sopivassa tilaisuudessa kokosi yhteenvedon tunnin tapahtumista (Mills, 2007). Havainnointi kohdistui yleiseen ilmapiiriin tunnin aikana, oppilaiden ryhmätyöskentelyyn ja keskustelun aiheisiin. Kurssin lopussa oppilailta kerättiin tavanomaisella opettajan käyttämällä kyselylomakkeella palautetta koko kurssista. Kyselylomakkeessa oli neljä kysymystä ja siinä kysyttiin mm. haluaisiko oppilas muuttaa tai painottaa eri tavalla kurssin sisältöjä ja mitkä työtavat auttoivat häntä oppimaan. Palautteesta tutkittiin, oliko oppilaalla myönteinen vai kielteinen näkemys kokeellisesta työskentelystä. 5. Tulokset Tässä tutkimuksessa oppilaiden keskustelun aiheet jakautuivat pääasiallisesti neljään pääryhmään: a) käsitteet ja terminologia, b) työn suoritus ja laboratorioetiketti, c) tunnistaminen ja tulosten kommentointi sekä d) sosiaalinen keskustelu jostain muusta aiheesta. Tutkimuksellisella oppimisympäristöllä oli selvä muutos ilmapiiriin ja oppilaiden aktiivisuuteen. Kun työohjetta muutettiin siten, että oppilaat joutuivat ensin suunnittelemaan, mitä tekevät ratkaistakseen annetun tehtävän, ilmapiiri muuttui täysin. Opiskelijoiden tottumattomuus tutkimussuunnitelmien tekoon näkyi siinä, että ryhmissä laaditut tutkimussuunnitelmat käsittivät pari lausetta ranskalaisin viivoin ja he itse asiassa esittelivät suunnitelmansa mieluummin suullisesti kuin paperilla, mikä hyväksyttiin. Ryhmän kanssa tutkimussuunnitelmasta käydyn keskustelun jälkeen työkurssilla molemmat ryhmät hioivat vielä suunnitelmaansa ja sitten toteuttivat ne saaden hyväksyttävät tulokset (116 mg/l ja 124 mg/l, kun pullon tuoteselosteessa ilmoitettiin määräksi 126 mg/l). Koska työkurssilla oli tehty yksi titraustyö (happo-emästitraus edellisellä työvuorolla), laitteiston kokoaminen onnistui helposti. Ryhmät neuvottelivat pitkään siitä, paljonko näytettä tarvitaan, mikä on ekvivalenttikohta ja montako määritystä tarvitaan. Opettajaa tarvittiin avuksi, kun laskettiin kloridin määrä näytteessä. KE2 -kurssilla työn suunnittelu oli helppoa, kun oivallettiin, että kidevesi irtoaa kuumentamalla näytettä, mutta pohdintaa tarvittiin yksityiskohdista kuten siitä, kuinka paljon näytettä tarvitaan, mistä tietää, milloin on kuumennettu tarpeeksi ja missä vaiheessa punnitaan näytteet. Myös KE2 -ryhmä tarvitsi apua tuloksen laskemisessa. Kun oppilaat saivat enemmän vastuuta kokeen suorituksesta, keskustelu oli vilkasta (pääryhmien a)-c) aiheista) ja työhön keskityttiin paremmin kuin aikaisemmin. Tämä näkyi myös ryhmien yhteistoiminnassa, joka oli tiiviimpää, kun oppilaat miettivät ja arvioivat eri työvaiheita yhdessä. Kurssipalautteen perusteella voidaan todeta, että tutkimuksellinen lähestymistapa lisäsi positiivista asennetta kokeellista työskentelyä kohtaan. Työkurssilla asenteet olivat kaikilla myönteisiä. Työkurssilaiset suhtautuivat myönteisesti kokeellisuuteen. KE2 vertailuryhmästä kaikki 10 oppilasta vastasivat palautelomakkeeseen ja kahdesta vastauksesta löytyi kielteinen suhtautuminen kokeelliseen työskentelyyn. Toinen heistä perusteli kielteisen kantansa: Ei kokeita, koska silloin ehtisi käsitellä niitä kurssin asioita riittävästi. Kahdeksassa palautteessa ei nostettu kokeellisuutta esille lainkaan, joten ne voidaan luokitella neutraaliksi suhtautumiseksi. 116
5 Tutkimuksellisessa KE2 ryhmästä 9 oppilasta kahdestatoista vastasi palautekyselyyn. Heistä kuudella oli jotain positiivista sanottavaa kokeellisuudesta. Esimerkiksi hauskaa ja opettavaista, auttoi, kun näki, muistaa asiat paremmin vaikka värikkäiden liekkien avulla, Työselostuksessa piti tutustua eri aineisiin ja niiden reaktioihin. Se auttoi ymmärtämään. Kahdessa palautteessa ei otettu lainkaan kantaa kokeellisuuteen ja yksi antoi kielteisen palautteen: enemmän teoriaa, jotta oppisi asioita, laboratoriotyöt vievät vain aikaa. 6. Jatkotutkimukset Tämän toimintatutkimuksen perusteella lukion kemian kurssien laboratoriotöiden toteuttaminen tutkimuksellisilla menetelmillä selvästi aktivoi oppilaiden korkeamman tason ajattelutaitoja, kuten aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa on todettu (esim. Hofstein, 2004). Työohjeen yksityiskohtaisen suoritusohjeen poistaminen toimi hyvin tähän tutkimukseen valituissa laboratoriotöissä. Syvempää tutkimusta aiheesta tarvitaan kuitenkin lisää. Lisäksi olisi tärkeä tutkia myös muita tutkimuksellisen työskentelyn tapojen vaikutusta kemian oppimiseen esimerkiksi seuraavasti: Ryhmille annetaan graafinen esitys tutkimuksen tuloksista ja pyydetään heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan koe, joka antaa kyseisen tuloksen Ryhmille annetaan tarkka kuvaus kemiallisen kokeen koejärjestelyistä ja pyydetään heitä ratkaisemaan, millaiseen tutkimuskysymykseen kyseinen järjestely antaa vastauksen, ennen kuin he toteuttavat sen. Oppilaiden työskentelyn havainnointia voi tehostaa esimerkiksi videoimalla jonkun ryhmän laboratoriotyöskentelyä ja pyytää oppilaita täyttämään kyselykaavake heti tunnin jälkeen, jossa he antavat palautetta tekemästään laboratoriotyöstä. 7. Loppusanat Lukion kemian opetussuunnitelman (LOPS, 2003) perustana oleva sosio-kulttuurinen oppimisteoria edellyttää oppimisympäristöä, jossa oppija voi olla aktiivinen toimija paitsi yksilönä myös ryhmän jäsenenä (esim. Kiviahde, 2005). Tutkimuksellinen kokeellinen työskentely selvästi mahdollistaa näiden taitojen käyttämisen ja kehittymisen. Vaikka perinteinen kokeellisuus ei tunnu innostavan lukiolaisia, niin se kuitenkin mahdollistaa kokeellisten laboratoriotaitojen oppimisen, jota tarvitaan tutkimuksellisessa kokeellisessa työskentelyssä. Kemian opetuksen muuttaminen enemmän tutkimukselliseen suuntaan vaatii opettajalta kouluttautumista, harjoittelua ja aikaa. Tässä kannattaa edetä pienin askelin. 8. Lähteet Aksela, M. (2005). Supporting meaningful chemistry learning and higher-order thinking through computer assisted inquiry: A design research approach. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Aksela, M. & Csikós, J.(2007). Mielekästä kokeellisuutta kemian opetukseen. Kirjassa M. Aksela, & M. Montonen, (toim.) Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin, Opetushallitus, Helsinki, s Aksela, M. & Juvonen, R. (1999). Kemian opetus tänään. Opetushallitus, Helsinki. BSCS (2006). Why does inquiry matter? Because that s what science is all about, Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, IA, USA. 117
6 Carr, W., & Kemmis, S. (1983). Becoming critical: Knowing through action research. Deakin University, Victoria. Dillon, J., & Osbourne J. (2008). Science education in Europe: Critical reflections. A Report to the Nuffield Foundation. (luettu ). Domin, D. (1999). A Review of Laboratory Instruction Styles. Journal of Chemical Education, 76, Hebrank, M. (2000). Why inquiry-based teaching and learning in the middle school science classroom? Center for Inquiry-Based Learning. (luettu ). Hofstein, A. (2004). The Laboratory in Chemistry Education: Thirty Years of Experience with Developments, Implementation and Evaluation. Chemistry Education: Research and Practise, 5, Hofstein, A. & Wahlberg, H. (1995). Instructional strategies. Teoksessa B. Fraser & H. Walberg (toim.) Improving Science Education. National Society for the Study of Education, Chicago, s Kaila, L., Meriläinen, P., Ojala, P. & Pihko, P. (2005). Lukion Kemia, Reaktio 2. Kemian mikromaailma. Kustannusosakeyhtiö Tammi., Helsinki, s.141. Kiviahde, M. (2005). Effects of authentic learning and e-learning in an introductory chemistry laboratory course. Väitöskirja, Oulun yliopisto. LOPS (2003). Lukion opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus. Helsinki. ( Moilanen, P.(1999). Piilevä tieto ja reflektio. Teoksessa Heikkinen, H.L.T., Huttunen, R. & Moilanen, P. (toim.) Siinä tutkija missä tekijä. Atena, Jyväskylä, s Mills, G.E. (2007). Action Research. A Quide to Teacher Researcher. Pearson Merrill/Prentice Hall, Third Edition. s.5. Näsäkkälä, E., Flinkman, M. & Aksela, M. (2001). Luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen koulussa. Opetushallitus, Helsinki. Svinicki, M.D. (1998). A theoretical foundation for discovery learning. American Journal of Physiology, 275, (Advances in Physiology Education), 20, S4-S7. Tapper, J. (1999). Topics and manner of talk in undergraduate practical laboratories. International Journal of Science Education, 21, Wilke, R. & Straits, W. (2005). The American Biology Teacher, 67,
TUTKIMUKSELLISUUS. LUKION KEMIASSA PÄIVI TOMPERI paivi.tomperi@helsinki.fi KEMIAN OPETUKSEN KESKUS KEMMA HELSINGIN YLIOPISTO
TUTKIMUKSELLISUUS Kemian opetuksen päivät Oulussa 13.4.2012 LUKION KEMIASSA PÄIVI TOMPERI paivi.tomperi@helsinki.fi KEMIAN OPETUKSEN KESKUS KEMMA HELSINGIN YLIOPISTO MITÄ TUTKIMUKSELLINEN (= INQUIRY) TARKOITTAA?.
Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.
Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,
TUTKIMUSLÄHTÖINEN FYSIIKAN OPISKELU. MAOL:n syyskoulutuspäivät
TUTKIMUSLÄHTÖINEN FYSIIKAN OPISKELU MAOL:n syyskoulutuspäivät 7.10.2017 TUTKIMUSLÄHTÖINEN OPPIMINEN IBE - Inquiry Based Education Opetusjärjestely, jossa oppilas laitetaan tutkijan asemaan keräämään ja
PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen
PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden
Voiko pilaantuneen veden puhdistaa juomakelpoiseksi?
Profiles-opiskelumateriaalia - Yleiskuvaus Voiko pilaantuneen veden puhdistaa juomakelpoiseksi? Luonnontieteet - Kemia 7.9. luokka Kehittäjä: Esko Väyrynen, Kontiolahden koulu (2011) http://www.uef.fi/profiles
Tutkimuksellisia töitä biologian opetukseen
Tutkimuksellisia töitä biologian opetukseen Justus / Biotieteiden opetuksen keskus BioPop 13.6.2017 1 Päivän ohjelma 16:00 16:25 Mitä tutkimuksellisuus on? 16:25 16:35 Johdatus päivän tutkimustyöhön 16:35
TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO
TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä
Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi
Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle
Opetuksen suunnittelun lähtökohdat. Keväällä 2018 Johanna Kainulainen
Opetuksen suunnittelun lähtökohdat Keväällä 2018 Johanna Kainulainen Shulmanin (esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen
Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari
Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista
Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari
Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,
Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo
Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään
KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet
KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan
Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa FL Johannes Pernaa Kemian opettajankoulutusyksikkö Kemian laitos
Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa FL Johannes Pernaa Kemian opettajankoulutusyksikkö Kemian laitos 1 Sisältö Määritelmä ja rajaaminen Lisensiaattitutkielmani tuloksia Tapaus: Molekyylimallinnusta
Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus
Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen
Vesimolekyylien kiehtova maailma
Vesimolekyylien kiehtova maailma Luokka-aste Oppitunti molekyylimallinnuksesta oli suunniteltu 8. luokan oppilaille. Tavoitteet Tavoitteena on tarkastella kemiallista mallia ja syventää kemiallisen mallin
TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen
KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja
Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen
Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan
Kemian työtavat. Ari Myllyviita. Kemian ja matematiikan lehtori Hankekoordinaattori
Kemian työtavat Ari Myllyviita Kemian ja matematiikan lehtori Hankekoordinaattori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Ari Myllyviita / Tieto- ja viestintätekniikan hankemaailma Viikin normaalikoulussa
Flipped Classroom Pedagogiikka Kemian opetuksessa Case Kemiallisen tasapainon kurssi
Flipped Classroom Pedagogiikka Kemian opetuksessa Case Kemiallisen tasapainon kurssi Ari Myllyviita MSc (Chem.Ed.), BSc (Chem.), BEd (soc.pedag.) Lecturer (Chemistry and Mathematics), Project Coordinator
Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9
2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen
Projektimaiset kokeelliset työt kemian opetuksessa
Projektimaiset kokeelliset työt kemian opetuksessa Judit Csikós-Pénzes & Maija Aksela Kemian opetuksen keskus, Kemian laitos, Helsingin yliopisto Tutkimuksellinen kokeellisuus on yksi kokeellisuuden toteutusmuodoista
Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan:
Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen pedagogiseen tietoon 3. opetussuunnitelmalliseen
PED Assistentti oppimisen ohjaajana
PED-131.9000 Assistentti oppimisen ohjaajana Lähipäivä 1:, K1, h. 201 Maire Syrjäkari, KT, yliopistopedagoginen asiantuntija ja Jukka Välimäki, TM, suunnittelija, digitaalinen opetus Aikataulu 14:15-14:30
Kansallinen seminaari
Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa
Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen. POM2SSU Kainulainen
Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen POM2SSU Kainulainen Tehtävänä on perehtyä johonkin ilmiöön ja sen opetukseen (sisältöihin ja tavoitteisiin) sekä ko. ilmiön käsittelyyn tarvittavaan
Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus
Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset
Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa
Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 6, Oppimisen arviointi: Oppilaan oppimista ja työskentelyä on arvioitava
arvioinnin kohde
KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien
POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä
POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa
BIOS 1 ja OPS 2016 OPS Biologian opetussuunnitelma Opetuksen tavoitteet
BIOS 1 ja OPS 2016 Biologian opetussuunnitelma 2016 Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Opetus lisää ymmärrystä biologian merkityksestä osana
Suomi-Ruotsi-maaottelu: Kilpailulajina lukiolaisten historian tekstitaidot
Suomi-Ruotsi-maaottelu: Kilpailulajina lukiolaisten historian tekstitaidot Jyväskylä 9.2.2018 klo 13 (B 103 Minna) Marko van den Berg & Najat Ouakrim-Soivio 1 Tiedonalalalähtöiset tekstitaidot lukion historian
Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu
Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!
arvioinnin kohde
KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen
OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI
OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on
Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa?
Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa? Tekijä: Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Muuttaako uusi teknologia oppimista? Miten oppimisen tulisi muuttua?
KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia
KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Arvostelu: koe 60 %, tuntitestit (n. 3 kpl) 20 %, kokeelliset työt ja palautettavat tehtävät 20 %. Kurssikokeesta saatava kuitenkin vähintään 5. Uusintakokeessa testit,
Horisontti
Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää
Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta
Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi Avoimen opiskelijoiden kokemuksia hyvästä opetuksesta Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 3.3.2010 Saara Repo Tutkimusaineisto Avoimen yliopiston opiskelijat,
PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän
PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,
KOPPI-mallin toimivuuden edellytykset lukiokursseilla
Oppimaisemafestivaali 2017, 3.5.2017, Scandic Marina Congress Center, Helsinki KOPPI-mallin toimivuuden edellytykset lukiokursseilla Minna Koskinen, projektityöntekijä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä KAIKKIALLA
OPStuki TYÖPAJA Rauma
OPStuki TYÖPAJA 2. 29.1.2014 Rauma kouluttajat: Tuija Saarivirta Paula Äimälä Pohdintaan tarvitaan jokaisen aivot ja sydän IRMELI HALINEN OPStuki TYÖPAJA 2 Tulevaisuuden koulu Oppiminen ja opiskelu muutoksessa
LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016
Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,
Oppilaitoksesta oppisopimukseen
Oppilaitoksesta oppisopimukseen opiskelijoiden näkemyksiä ammatillisesta koulutuksesta Katarina Ojala katarina.ojala@gmail.com Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Tutkimuksen toteutus Laadullinen
TUTKIMUKSELLISUUS BIOLOGIAN OPETUKSESSA ESIMERKKI SOLUBIOLOGIAN TUTKIMUSTYÖSTÄ
TUTKIMUKSELLISUUS BIOLOGIAN OPETUKSESSA ESIMERKKI SOLUBIOLOGIAN TUTKIMUSTYÖSTÄ Justus Mutanen Helsingin yliopiston LUMA-keskus, BioPop Tiivistelmä Tutkimuksellinen lähestymistapa luonnontieteiden opetuksessa
Pienryhmäopetuksen soveltuminen fysiikan opetukseen: Tapaustutkimus Oulun normaalikoululta keväältä 2013
Pienryhmäopetuksen soveltuminen fysiikan opetukseen: Tapaustutkimus Oulun normaalikoululta keväältä 2013 11. joulukuuta 2013 Tapio Hansson, Jani Lappalainen ja Otto Mankinen Tausta Perusharjoittelussa
5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet
5.10 Kemia Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten
Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden
Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen
Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus
Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA
MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere
MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden
Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus
Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset
Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen
Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen
Aikuisten perusopetus
Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman
Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden
Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden Katariina Vuorensola Luento-opetuksen tulevaisuus Oppimisseikkailu 2017 Analytiikan kurssi Analytiikan perusteet, 4 op Maisterivaiheen
KEMIANLUOKKA GADOLIN OPPIMISEN JA OPETUKSEN TUEKSI
Kemian opetuksen päivät 2009 KEMIANLUOKKA GADOLIN OPPIMISEN JA OPETUKSEN TUEKSI Koordinaattori Maria Vänskä Yhteistyöhanke, jonka toimintaa tukevat kemian alan yritykset, kemian laitos, opetushallinto
Kokemuksia ja havaintoja työelämäläheisyydestä korkeakouluissa
Kokemuksia ja havaintoja työelämäläheisyydestä korkeakouluissa Peda Forum-päivät Turussa 15.-16.8.2018 Jenni Koponen Metropolia AMK & Eetu Heikkinen Oulun yliopisto Esityksen runko Ketä me ollaan? Mitä
Kemian työtavat. Esitetty 8.3.2016. Ari Myllyviita. Kemian ja matematiikan lehtori
Kemian työtavat Esitetty 8..06 Ari Myllyviita Kemian ja matematiikan lehtori normaalikoulussa 8..06 Kemian työtapoja Mieti - erilaista työtapaa? Kootkaa ryhmässä työtavat ja ryhmitelkää niitä yhdessä sovitulla
OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta
OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt
TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen
1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata
1. Oppimisen arviointi
1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan
Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen
Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,
Ydinteema on oppimisen ohjaaminen ja erityisesti opetuksen suunnittelu.
A-jakso: viikot 45 50 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 10-14 Aloitusseminaari ABC-jakson harjoittelijoille ti 23.10.2011 klo 12.30-14.00. C jakson infotilaisuus ti 19.2. 2013 Normaalikoulun luokka B
5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet
5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta
Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa
Lapset luovina luonnontutkijoina tutkimusperustainen opiskelu esija alkuopetuksessa Sari Havu-Nuutinen Itä-Suomen yliopisto Esme Glauert Institute of Education, London, UK Fani Stylianidou, Ellinogermaniki
Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke
Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho
Opetuksen tavoitteet
5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja
CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016
CHEM-A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen, syksy 2016 Kontaktiopetus 70 h Luennot 44 h Laboratoriotyöt 24 h + 2 h = 26 h Oma työ 65 h Laskutuvat ja kotitehtävät 24 h Laboratoriotöiden loppuraportti
HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.
Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.
Aktivoivat opetusmenetelmät opiskelijoiden kokemana
Aktivoivat opetusmenetelmät opiskelijoiden kokemana Kysely kasvatustieteen opiskelijoille ja yliopistopedagogisiin koulutuksiin osallistuneille yliopisto-opettajille Mari Murtonen & Katariina Hava, Turun
Yleisten osien valmistelu
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa 14.11.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA
YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi
YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan
Luku 6 Oppimisen arviointi
Luku 6 Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää
Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä
Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Aktiivisuus, vuorovaikutus ja myönteiset kokemukset oppimiskäsityksen kuvauksessa Tampere 28.1.2015 Eija Kauppinen Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman
INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu
INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa
MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN ARVIOINTI MUISSA OPPIAINEISSA
MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN ARVIOINTI MUISSA OPPIAINEISSA Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Opetushallitus, 24.11.2008 Ilona Kuukka ja Katriina Rapatti ARVOSTELUSTA ARVIOINTIIN - arvot
Suomalaisen koulun kehittäminen
Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia
A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo
A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun
Virtuaalilaboratorio. Kemian opetuksen päivä Marko Telenius
Virtuaalilaboratorio Kemian opetuksen päivä 25.4.2014 Marko Telenius Mitä virtuaalilaboratorio tarkoittaa? Vuorovaikutteinen ympäristö, jossa voidaan luoda ja tehdä simuloituja tutkimuksia Tietokonepohjainen
A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo
A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35
MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.
MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Mitä tarkoittaa, että oppilas ymmärtää suureiden vuorovaikutussuhteet?
Oppimisympäristöt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
Oppimisympäristöt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 Eija Kauppinen Opetushallitus Rakennusfoorumi 6.11.2018, Helsinki Oppimisympäristöt muutoksessa Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa
Kouluhyvinvoinnin vahvistaminen osallisuutta kehittämällä TIINA ANNEVIRTA, OKL, TURUN YLIOPISTO EMMI VIRTANEN, KESKUSKOULU, LIETO
Kouluhyvinvoinnin vahvistaminen osallisuutta kehittämällä TIINA ANNEVIRTA, OKL, TURUN YLIOPISTO EMMI VIRTANEN, KESKUSKOULU, LIETO Hyvinvointia tukeva kouluarki 2 Koululla on yhä tärkeämpi rooli lapsen
TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA
TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET
Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein?
Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Verkkopohjainen dilemmakeskustelu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden eettisen ajattelun kehittäjänä Soile Juujärvi ja Kaija Pesso SULOP 2013 3/7/2013
Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset
Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen
3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto
3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto Marja-Riitta Kotilainen Projektitutkija/Optek-hanke Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Mobiiliopiskelu ja sisällöntuotanto Mobiilius: tietoa voidaan vastaanottaa
Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen
Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin
Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke
Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta
SIMUPEDA -ohjaajakoulutuksen esittely, ohjaajan opas ja mentorointi
SIMUPEDA -ohjaajakoulutuksen esittely, ohjaajan opas ja mentorointi 19.3.2014 Eeva Haavisto Birgitta Ojala Savon ammatti- ja aikuisopisto SIMUPEDA ohjaajakoulutus (2op.) Kohderyhmänä on sosiaali- ja terveysalan
Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9
Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9 Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet 7. luokka 8. luokka 9. luokka Laajaalainen osaaminen T1
MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen
MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata
maija.aksela@helsinki.fi
Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden
Teknologiaa kouluun -projekti
Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena
Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)
VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa
Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki
Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan
Work Pilots Oy:n nopea kokeilu Helsingin kouluissa
Julkinen loppuraportti 20.2.2019 Work Pilots Oy:n nopea kokeilu Helsingin kouluissa Helsingin koulujen nopeiden kokeilujen ohjelma I, syyslukukausi 2018 Kokeilun tavoitteet Kokeilun tavoitteena oli toimivan