Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015



Samankaltaiset tiedostot
Digitaaliset kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen

Sähköinen ylioppilaskoe

Virtaa ylioppilastutkintoon! Digabin tilannekatsaus

Sisältö. MatemaOikka, pitkä. Arvosanojen vertailtavuuden parantaminen 10/10/14. Matemaa+sten aineiden ylioppilaskokeen uudistuksista

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Digabi Kohti sähköistä ylioppilaskoetta. Digabi-kouluttaja Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu

Sähköinen ylioppilaskirjoitus päivän tilanne

Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus

Virtaa. ylioppilastutkinto.fi

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta

Mikä muuttuu syksystä 2016 lähtien?

Symbolinen laskenta ja tietokoneohjelmistot lukion matematiikassa. Jussi Nieminen, Helsingin normaalilyseo

MATEMATIIKAN DIGITAALISEN KOKEEN MÄÄRÄYKSET

Uudistuva ylioppilastutkinto.fi

Vastaaminen sähköisissä kokeissa Tilannekatsausta ( ) matemaa5sten aineiden kannalta.

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta

Kohti sähköisiä ylioppilaskirjoituksia

MATEMATIIKAN YLIOPPILASKOE INFO JA PRELIMINÄÄRI

DIGIVIRTAA LUKIOKOULUTUKSEEN ARI MYLLYVIITA KEMIAN JA MATEMATIIKAN LEHTORI HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULU DIGABI-KOULUTTAJA

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja

Digitaalinen fysiikan ylioppilaskoe. Ville Havu Fysiikan jaos

MATEMATIIKAN DIGITAALISEN KOKEEN MÄÄRÄYKSET

MATEMATIIKAN DIGITAALISEN YO-KOKEEN MÄÄRÄYKSET

Arvoisat Matemaattisten aineiden opettajien liiton MAOL ry:n liittokokouksen edustajat,

Kemian kokeessa on 11 tehtävää, joista kokelas vastaa enintään seitsemään tehtävään. Kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä.

Digabi Tech Basic. ylioppilastutkinto.fi

Kohti sähköisiä ylioppilaskirjoituksia

Digitaalinen ylioppilaskoe kemiassa

Muutokset matematiikan opetuksessa

Uudistuva. - osa2. ylioppilastutkinto.fi

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja

Digiaineistojen, ohjelmistojen ja yhteisöllisen median pedagoginen hyödyntäminen kemiassa

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy )

Sähköinen koe (esikatselu) MAA A-osio

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS

Digabi Savonlinnassa

Miten valmistaudut maantieteen yo-kokeeseen? OHJEITA KIRJOITUKSIIN

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

Virtaa kielikokeisiin!

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi

Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa. Tiina Tähkä

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

Digabin tilannekatsaus

YLIOPPILASKOKELAAN MUISTILISTA KEVÄT 2019

Fysiikan kokeessa on 11 tehtävää, joista kokelas vastaa enintään seitsemään tehtävään. Kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä.

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

Reaaliaineiden ja äidinkielen työpaja

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille

Pedapäivä- tapahtuma

4 / 2013 TI-NSPIRE CAS TEKNOLOGIA LUKIOSSA. T3-kouluttajat: Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen

YO-INFO Rehtori Mika Strömberg

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

Ohjelmistojen (ja datan) pedagoginen hyödyntäminen kemiassa ja fysiikassa

YO-info K rehtori Mika Strömberg

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

ABI-INFO Ilmoittautuminen syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksiin

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimukset

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus

Lausunto Työryhmä ehdotti, että tulevaisuudessa kokeiden tausta-aineistoihin voisi sisältyä myös materiaalia eri kielillä.

Kemian koe ylioppilastutkinnossa MMO

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Lausunto Työryhmä ehdotti, että tulevaisuudessa kokeiden tausta-aineistoihin voisi sisältyä myös materiaalia eri kielillä.

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO

ph-titrauskuvaajan piirto LoggerProlla, Tl-Nspirellä,Class Padillä, GeoGebralla ja LibreOfficella

TVT tulee ylioppilaskirjoituksiin -mitä tehdä? Suomen Rehtorit ry

Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa

Kohti sähköistä ylppäriä Digabin tilannekatsaus

Laske Laudatur ClassPadilla

Symbolinen laskin perinteisissa pitka n matematiikan ylioppilaskirjoituksissa

Mitä sähköisissä ylioppilaskokeissa tullaan tekemään? Mikä muuttuu paperikokeeseen verrattuna?

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille

Laske Laudatur ClassPadilla

REAALIAINEIDEN DIGITAALISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

Sähköinen ylioppilaskirjoitus ja sen vaikutus matematiikan opetukseen matematiikan opettajien näkökulmasta Topi Salmi

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio

Tervetuloa!

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN Rehtori Mika Strömberg

OHJELMA. Ajankohtaista Muuttuva ylioppilastutkinto. Vanhempien kysymyksiä ja keskustelua Tilaisuus tavata ryhmänohjaajia

Epione Valmennus Ensimmäinen painos. ISBN Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kuopio 2015

YLIOPPILASKOKELAAN MUISTILISTA SYKSY 2019

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

REHTORIN INFOA ABEILLE

Laske Laudatur ClassPadilla

YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Virtaa kielikokeisiin!

Virtaa kielikokeisiin!

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

Vastauksia digitaalisia MAFYKE-kokeita koskevaan kyselyyn

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio

Transkriptio:

Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015

DIGABI ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Mitä tiedämme nyt fysiikan ja kemian kokeista? Koe suoritetaan suljetussa ympäristössä eli internetin käyttö ei ole sallittua kokeen aikana. Vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla tai ne annetaan suoraan tehtävän yhteydessä olevilla välineillä. Vastauksiin on mahdollista liittää esimerkiksi kuvia tai kaavioita. Vastauksia voi luonnostella suttupaperille. Papereita ei lähetetä lautakuntaan. Vastaustilaa voidaan rajoittaa.

Kokeessa käytössä olevat ohjelmistot Koetilan välityspalvelimelle on hyväksytty seuraavat ohjelmistot: MAOL-digitaulukot (Otava) kaikille kokelaille Kokelaan päätelaitteelle on hyväksytty seuraavat ohjelmistot: LibreOffice (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kaavaeditori, esitysgrafiikka, vektorigrafiikka) Geogebra (mm. kuvaajat) LoggerPro (kuvaajat) GIMP (kuvankäsittely) Pinta (kuvankäsittely) Inkscape (vektorigrafiikka) Dia (vektorigrafiikka) wxmaxima (symbolinen laskenta) Texas Instruments TI-Nspire CAS (symbolinen laskenta) Casio ClassPad Manager (symbolinen laskenta)

MUITA OHJELMISTOJA? PUUTTUU kemian kaavat Käsitekarttojen piirtäminen? Yksinkertaisia ratkaisuja kaavojen kirjoittamiseen? Muita mittausohjelmia kuvaajien työstämiseen?

Millaisia tietoteknisiä taitoja kokelaan odotetaan osaavan kokeessa? Vastaustiedoston luominen ja tallentaminen järjestelmään Yhtälöiden kirjoitus monia eri mahdollisuuksia, esim. LibreOfficen Kaavaohjelma sekä symbolisten laskimien kaavaeditori Symbolien kirjoittaminen (ylä- ja alaindeksit, α, β, λ, Ω jne.) Reaktioyhtälöiden ja rakennekaavojen kirjoittaminen Taulukkotietojen avaaminen ja käsittely Kuvaajien tuottaminen ja analysointi Taulukkolaskennan alkeita, esimerkki P=UI Kuvien tekeminen, esim. yksinkertaiset voimakuviot

Ohjelmista Ylioppilaskokeessa ei testata erikseen tietoteknisiä taitoja, mutta luonnollisesti hyvä työkalujen hallinta helpottaa kokeen suorittamista. Kaikissa aineissa tarvitaan tekstinkäsittelyohjelman käyttötaitoa. Lisäksi eri aineiden kokeissa saatetaan tarvita myös muiden, ainekohtaisesti erikseen kuvattavien ohjelmien käyttötaitoja. Tärkeää on, että jokainen kokelas löytää itselleen sopivia tapoja vastata jo hyvissä ajoin lukio-opintojensa aikana.

Aineistot ja taustamateriaalit Mitä aineistoja digitaalisessa ylioppilaskokeessa voidaan antaa? Mikä voi rajoittaa aineistojen käyttöä kokeessa? Tausta-aineistojen ja lisämateriaalin avulla voidaan lisätä tehtävien kokeellista luonnetta ja luonnonilmiöiden havainnointia ja selittämistä. voidaan mitata kokelaan kriittistä arviointikykyä oppiaineessa. voidaan laatia ongelmanratkaisua, tiedon soveltamista ja tulkintaa sekä perusteltujen johtopäätösten tekemistä vaativia tehtäviä. Vastauksessa tulee hyödyntää ja yhdistää tietoja erityyppisistä lähteistä

TEHTÄVÄTYYPPIEN JÄSENTYMINEN

TEHTÄVÄTYYPIT JA MODUULIT

A-osa B-osa C-osa D-osa Fysiikan ja kemian kokeen rakenne Fysiikka Kemia Monivalinta-, väittämä- tai yhdistelytehtäviä Määrittely-, selitys- ja perustelutehtäviä (myös graafisen esittämisen ja lukemisen taidot) Vertailu-, arviointi- tai sovellustehtäviä Analysointi-, muunnos- tai kehittämistehtäviä Kokeen maksimipistemäärä on kaikissa reaalikokeissa 120 p. A-osan tehtävissä ei ole valinnaisuutta, C- ja D-osan tehtävissä on valinnaisia tehtäviä.

A-osa Sähköisessä kokeessa helposti toteutettavia ja korjattavia tehtävätyyppejä Kokelaan ei tarvitse tuottaa laajaa dokumenttia vastauksensa osana, mikä nopeuttaa vastaamista. Monivalinta- ja yhdistelytehtävät testaavat oppiaineen käsitteiden hallintaa ja tilanteen hahmottamista. Vastausvaihtoehdot voivat sisältää tyypillisiä virhe- tai ennakkokäsityksiä Tehtävien pisteytyksessä voidaan käyttää arvauskorjausta, jolloin arvauksen osuus pisteistä poistetaan

B-osa Fysiikka: Graafisen esittämisen ja kuvaajan lukemisen taitoja mittaavia tehtäviä (Esim. nykyisen kokeen tehtävä 2.) Kokeen ohjelmistovalikoimassa on useita graafiseen tuottamiseen soveltuvia ohjelmia: LibreOffice, GeoGebra ja LoggerPro Kemia Määrittely-, selitys- tai perustelutehtäviä. Kaikkia tehtävätyyppejä ei esiinny joka kerralla. Tehtävät kemian perusasioista Tehtävät muistuttavat nykyisen kokeen tehtäväsarjan alkupään tehtäviä, mutta sähköisen kokeen mahdollisuudet ja tekniset vaatimukset on otettu huomioon.

C-osa Fysiikka Kurssikohtaiset tehtävät vastaavat OPS:n mukaisia fysiikan syventäviä kursseja ja kemian kursseja. Näissä tehtävissä kokelas osoittaa pystyvänsä tuottamaan perusteltuja ja loogisia, hyvin rakennettuja vastauksia. Tehtävissä voi olla mukana aineistoja. Kemia C-osassa on vertailu-, arviointi- tai sovellustehtäviä. Kaikkia tehtävätyyppejä ei esiinny joka kerralla. Tehtävät muistuttavat nykyisen kokeen tehtäväsarjan keskivaiheen tehtäviä, mutta sähköisen kokeen mahdollisuudet ja tekniset vaatimukset on otettu huomioon.

D-osa Fysiikka Integroivat tehtävät, joissa yhdistyy oppiaineen eri osaalueet. Tehtävien aiheet voivat olla myös oppiainerajoja ylittäviä. Kokelaan tulee osoittaa kykynsä tehdä synteesejä, analysoida laajoja kokonaisuuksia sekä hahmottaa fysiikan/kemian merkitystä yhteiskunnassa ja teknologiassa. Kemia D-osassa on analysointi-, muunnos- tai kehittämistehtäviä. Tehtävät muistuttavat nykyisen kokeen tehtäväsarjan loppupään tehtäviä, mutta sähköisen kokeen mahdollisuudet ja tekniset vaatimukset on otettu huomioon.

Fysiikan ja kemian kokeiden kehittäminen Kokeen rakennetta kehitetään yhteistyössä muiden reaaliaineiden kanssa. Teknisiä ratkaisuja kehitetään yhteistyössä Digabi-tiimin kanssa. ChemSketchin tilalle selvitetään sopivaa ohjelmistoa. Esimerkkitehtäviä on julkaistu Digabin sivuilla. Opettajien palaute esimerkkitehtävien sisällöstä, teknisistä ratkaisuista ja ajankäytöstä tukee kemian sähköisen ylioppilaskokeen kehittämistä.

Digitaalinen kemian koe Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015

Esimerkkitehtävistä Monivalinnat ovat ajankäytöltään tehokas tapa arvioida perusasioita. Kaikkia orgaanisia rakennekaavoja ei tarvitse tuottaa itse. Laskennallisten yhtälöiden ratkaisemiseen voi käyttää symbolisen laskennan ohjelmaa. Laskujen välivaiheita ei tarvitse kirjoittaa, kunhan ratkaisusta käy ilmi, mihin tilanteeseen ja yhtälöihin ratkaisu symboleineen perustuu. Aineistot tukevat soveltamista uusissa tilanteissa.